ForretningsIndustrien

Den termiske ledningsevne for betong: bestemt faktortabell og

En av de viktigste egenskapene til betong, selvfølgelig, er dens termiske ledningsevne. Endre denne parameteren for ulike typer materiale kan være innen et bredt område. теплопроводность бетона, п режде всего, от вида использованного в нем наполнителя. Det avhenger av den termiske ledningsevnen til betong, p irst og fremst av den anvendte type fyllstoff i den. Den lettere materialet er, jo bedre isolator mot kulde det er.

Hva er den termiske ledningsevne for å: bestemme

Ulike materialer kan benyttes i bygging av bygninger og konstruksjoner. Bygninger i vilkårene for den russiske klima er vanligvis isolert. Det vil si, når de brukes på bygging av spesielle isolatorer, det viktigste formålet er å opprettholde en behagelig temperatur innendørs. Ved beregning av den nødvendige mengde av mineralull eller polystyrenskum nødvendigvis ta hensyn til den termiske ledningsevne blir brukt for konstruksjon av bygningsskall av grunnmaterialet.

Svært ofte er bygninger og strukturer i vårt land bygget av forskjellige typer betong. ю тся кирпич и дерево. Det er også brukt til dette formålet th tsya tegl og tre. Faktisk den mest varmeledningsevne er evnen til en substans til energioverføring i sin tykkelse som følge av bevegelser av molekyler. Tilsvarende prosess kan gå, slik som i de faste deler av materialet og i dets porer. I det første tilfellet er det som kalles ledning, i den andre - ved konveksjon. Avkjøling av materialet som er mye hurtigere i de faste deler. Air fylle porene, fangst varme, selvfølgelig, bedre.

Fra dette tallet avhenger

Konklusjonen fra alle de ovennevnte, kan følgende gjøres. еплопроводность бетона, дерева и кирпича, как и любого другого материала, от их : Avhengig eploprovodnost betong, tre og murstein, så vel som et hvilket som helst annet materiale fra dem;

  • densitet;
  • porøsitet;
  • luftfuktighet.

Med økning i densiteten av betong øker og den grad av varmeledningsevne. Jo mer materialet har, desto bedre isolator mot kulde det er.

typer av betong

I moderne konstruksjon brukes de forskjellige typer materiale. Imidlertid kan alle eksisterende betong markedet deles inn i to hovedgrupper:

  • tung;
  • Lett skum eller et porøst fyllstoff.

tung betong varmeledningsevne: Ytelse

Slike materialer er også delt inn i to hovedgrupper. Konstruksjonen av betong kan benyttes:

  • tung;
  • spesielt tung.

I produksjonen av det andre materialet som brukes forskjellige fyllstoffer, såsom metallskrap, hematitt, magnetitt, baritt. Brukes spesielt tung betong er vanligvis bare under konstruksjon, det viktigste formålet er å beskytte mot stråling. Denne gruppen omfatter materialer med en densitet på 2500 kg / m3.

Konvensjonelle tung betong fremstilt med bruk av slike typer av fyllstoffer, slik som granitt, diabas eller kalkstein gjort basert på fjellet grus. Ved konstruksjon av bygninger ved hjelp av et slikt materiale densitet på 1600-2500 kg / m3.

теплопроводность бетона? Hva kan det være i dette tilfellet, varmeledningsevne av betong? представленная ниже, демонстрирует показатели, характерные для разных типов тяжелого материала. Tabellen nedenfor viser de parametere som er typiske for forskjellige typer av tungt materiale.

Den termiske ledningsevne for tung betong

betongtype

ekstra tung

Tunge m / betongkonstruksjoner

på sand

Indikator termisk konduktivitet W / (m * C)

1,28-1,74

1,7 Ved en tetthet på 2500kg / m3 - 1.7

Ved en densitet på 1800-2500 kg / m3 - 0.7

Den termiske ledningsevne for lettcellebetong

Dette materialet er ytterligere klassifisert i to hovedtyper. Det er ofte brukt i konstruksjonen av betong på basis av et porøst fyllstoff. Når sistnevnte anvendes ekspandert leire, tuff, slagg, pimpstein. I den andre gruppen av lettbetong, vanlig eksipiens anvendt. Men i ferd med å kna materialet skummer. Som et resultat, når moden det er mye porer.

еплопроводность бетона легкого очень низкая. T betong eploprovodnost lys er meget lav. . Men på samme tid og på styrkeegenskapene til det materiale som er tunge utbytter. Lettbetong brukes mest for bygging av ulike typer boliger og næringsbygg som ikke lider av alvorlig stress.

Klassifisert lettbetong , ikke bare ved fremgangsmåten i fremstilling, men også for andre formål. Det er materialer i denne forbindelse:

  • termisk isolasjon (med en densitet på 800 kg / m3);
  • strukturelt isolerende (til 1400 kg / m3);
  • Struktur (opp til 1800 kg / m3).

легкого разных видов представлена в таблице. Den termiske ledningsevne av cellebetong lys av forskjellige typer er angitt i tabellen.

Lettbetong: varmeledningsevne

betongtype

varme~~POS=TRUNC isolering~~POS=HEADCOMP

Konstruksjon og termisk isolasjon

strukturell

Maksimum tillatt termisk ledningsevne W / (m * C)

0,29

0,64

ikke vurdert

Varmeisolasjonsmateriale

Slike betongblokker som normalt brukes for å dekke vegger, satt sammen av en murstein eller sementmørtel fylt. теплопроводность бетон а этой группы может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Som det fremgår av tabellen, kan varmeledningsevnen for betong, og denne gruppen er variert i en tilstrekkelig stor rekkevidde.

Den termiske ledningsevne for de mest lettbetong

materiale

porebetong

ekspandert leire lettbetong

Koeffisient for termisk ledningsevne W / (m * C)

0,12-0,14

0,23-0,4

Lett betong av denne arten er mest brukt som et materiale for isolasjon. Men noen ganger er reist og alle slags ubetydelig vegg.

Bygge-isolerende materialer og konstruksjons

Av denne gruppen, i byggingen av mest brukte skum, shlakopemzobeton, slagg. Вт/(м°С) также могут быть отнесены к этой разновидности. Enkelte typer av ekspandert leire densitet over 0,29 W / (m ° C) kan også bli tildelt til denne arten.

Konstruksjonsbetongen: den termiske ledningsevne

materiale

skumbetong

Shlakopemzobeton

slagg betong

varmeledningstall

0,3 W / (m * C)

Til 0,63 W / (m * C)

0,6 W / (m * C)

бетон с низкой теплопроводностью используется непосредственно в качестве строительного материала. Svært ofte er en slik betong med lav varmeledningsevne anvendes direkte som et byggemateriale. Men noen ganger er det brukt som en isolator og ikke mangler kulden.

Ettersom den termiske ledningsevnen er avhengig av luftfuktigheten

Alle vet at nesten alle tørt materiale isolerer mot kulde mye bedre enn våt. Dette skyldes fremfor alt med en meget lav varmeledningsevne av vann. бетонные стены, полы и потолки помещения от пониженных уличных температур , как мы выяснили, в основном благодаря наличию в материале пор, заполненных воздухом. Beskytt betong vegger, gulv og tak i rommet fra lave utetemperaturer, som vi fant ut, hovedsakelig på grunn av tilstedeværelsen i de materielle porene fylt med luft. Når den er våt med vann, den sistnevnte er forskjøvet. коэффициент теплопроводности бетона. Og følgelig betongen er sterkt forbedret varmeledningsevne. I kaldt vær, får vann inn i porene i materialet fryser. теплосохраняющие качества стен, пола и потолков снижаются еще больше. Resultatet er at kvaliteten teplosohranyayuschie vegger, gulv og tak er redusert enda mer.

Graden av fuktighet permeabilitet for forskjellige betongtyper kan være ulik. For denne indikatoren, er materialet klassifisert i flere karakterer.

fuktighetspermeabilitet av betong

grad av betong

W4

W6

W8

W10-W14

W16-W20

Vann-sement-forhold (max)

0.6

0,55

0,45

0,35

0,30

Wood som en isolator

к оторого низкая, конечно же, очень популярны е и востребованные вид ы строител ьных материал ов . Og "kald" tung og lettbetong, varmeledning til Otori lav, selvfølgelig, veldig populær og populær form for e s s Constructors NYH materiale. цементного раствора в смеси с щебнем или бутовым камнем . I alle fall er de fleste av grunnlaget for bygninger og bygninger av en sementblanding blandet med grus eller pukk.

б етонную смесь или же изготовленные из нее блоки и для возведения ограждающих конструкций. B Anvendt ETOH blanding eller blokker som fremstilles derfra, og for montering muring. Men ofte nok for gulvinnretning, vegger og tak og andre materialer anvendes, for eksempel tre. Bruce og styret er annerledes, selvfølgelig, mye lavere styrke enn betong. Men den termiske ledningsevne og graden av treet, selvsagt er mye lavere. Вт/(м°С). I betong, dette tallet, som vi oppdaget, er 0,12-1,74 W / (m ° C). Treet er avhengig av den termiske ledningsevne, blant annet på denne bestemte rasen.

Den termiske ledningsevnen til forskjellige tresorter

Solid treslag

furu

Lind, gran

gran

Poppel, eik, lønn

Koeffisient for termisk ledningsevne W / (m * C)

0.1

0,15

0,11

0,17-0,2

I andre arter, kan dette tallet være annerledes. Вт/(м°С) . Det antas at den gjennomsnittlige termiske ledningsevne for tre på tvers av fiber er lik 0,14 W / (m ° C). Det er best å isolere området fra sedertre kaldt. Dets varmeledningsevne hastighet er bare 0,095 watt / (m C).

Murstein som en isolator

Videre, for sammenligning, vurdere egenskapene når det gjelder varmeledningsevne, og denne populære byggemateriale. кирпич не только не уступает бетону, но зачастую и превосходит его. På styrken kvaliteter av murstein, er ikke bare ikke dårligere enn betong, men ofte overgår det. Det samme gjelder for tettheten av bygningsstein. к лассифицируется на керамический и силикатный. Alt brukes i dag i bygging av bygninger og konstruksjoner av murstein til lassifitsiruetsya på keramikk og silikat.

Begge disse varianter av stein, i sin tur kan være:

  • fyldig;
  • med hulrom;
  • . slotted.

Selvfølgelig, murstein verre holde på varmen og hul sporet.

Den termiske ledningsevne av murstein

murstein

Fast sand-kalk / keramisk

Silikat / keramisk Cavity

Slit silikat / keramisk

Koeffisient for termisk ledningsevne W / (m * C)

0,7-0,8 / 0.5-0.8

0,66 / 0,57

0,4 / 0,34-0,43

аким образом, практически одинакова. Den termiske ledningsevnen til betong og tegl, som akim måte, nesten det samme. Som et silikat og keramisk stein isolere lokaler av den kalde temmelig svak. Derfor hus, bygget av slikt materiale, bør være ytterligere varme. Som isolatorer i hud murvegger samt dekket fra den vanlige tunge betong, polystyrenskum eller mineralull som oftest brukt. Den kan brukes for dette formål, og porøse blokker.

Da varmeledningsevnen er beregnet

Det bestemmes av graden av forskjellige materialer, blant annet betong og, i henhold til spesielle formler. Bare to fremgangsmåter kan anvendes. Den termiske ledningsevnen til betongen er bestemt av formelen Kaufman. Det ser ut som følger:

  • 0,0935h (m) 0,5h2,28m + 0,025, hvor m - massen av løsningen.

(0,196 + 0,22 m2) 0,5 – 0,14 . For våt (3%) som ble benyttet Nekrasov formelen: (0,196 + 0,22 m2) 0,5 - 0,14.

ерамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 имеет массу 1 кг. Ved eramzitobeton tetthet på 1000 kg / m3 en masse på 1 kg. к примеру, по Кауфману в данном случае получится коэффициент 0,238. Følgelig, for eksempel, ved Kaufman i dette tilfellet vil koeffisient 0,238. Bestemt termisk ledningsevne betongblanding ved en temperatur på 25 C. I det kalde og det oppvarmede materialet i ytelsen kan variere noe.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 no.delachieve.com. Theme powered by WordPress.