ForretningIndustri

Varmeledningsevnen af betonen: særlig faktor tabel og

Et af de vigtigste kendetegn ved den konkrete, selvfølgelig, er dens varmeledningsevne. Skift denne parameter for forskellige typer af materiale kan være inden for et bredt område. теплопроводность бетона, п режде всего, от вида использованного в нем наполнителя. Det afhænger af den termiske ledningsevne af beton, s FØRSTE og fremmest af typen af anvendt fyldstof i det. Lighteren materialet er, jo bedre isolator fra koldt det er.

Hvad er den termiske ledningsevne af: at bestemme

Forskellige materialer kan bruges i konstruktionen af bygninger og konstruktioner. Beboelses- og industrielle bygninger i betingelserne for den russiske klima er normalt isoleret. Det vil sige, når de anvendes i konstruktionen af særlige isolatorer, hvis hovedformål er at opretholde en behagelig temperatur indendørs. Ved beregning af nødvendige mængde mineraluld eller polystyrenskum nødvendigvis tage hensyn til den termiske ledningsevne anvendes til konstruktion af bygninger konvolutter af basismaterialet.

Meget ofte er bygninger og strukturer i vores land er bygget fra forskellige typer af beton. ю тся кирпич и дерево. Det er også bruges til dette formål th tsya mursten og træ. Faktisk den mest varmeledningsevne er evnen af et stof til energioverførslen i sin tykkelse som følge af bevægelse af molekyler. Lignende proces kan gå, som i de faste dele af materialet og i sine porer. I det første tilfælde kaldes det ledning, i den anden - ved konvektion. Køling af materialet er meget hurtigere i dens faste dele. Air fyldning af porerne, fange varme, selvfølgelig bedre.

Fra dette tal afhænger

Konklusionen fra alle de ovenstående, kan følgende gøres. еплопроводность бетона, дерева и кирпича, как и любого другого материала, от их : Afhængig eploprovodnost beton, træ og mursten, samt ethvert andet materiale fra dem:

  • tæthed;
  • porøsitet;
  • fugtighed.

Med stigningen i tætheden af konkrete stigninger og graden af termisk ledningsevne. Jo mere har materialet, jo bedre isolator mod kulden det er.

betontyper

I moderne byggeri anvendes de mest forskellige typer af materiale. Dog kan alle eksisterende beton markedet inddeles i to store grupper:

  • tung;
  • Letvægts skum eller en porøs fyldstof.

tung beton varmeledningsevne: Performance

Sådanne materialer er også delt i to hovedgrupper. Konstruktionen af beton kan anvendes:

  • tung;
  • især tunge.

Ved fremstillingen af det andet sort materiale, der anvendes fyldstoffer, såsom metalskrot, hæmatit, magnetit, baryt. Anvendes specielt tung beton er normalt kun under byggeriet, hvis hovedformål er at beskytte mod stråling. Denne gruppe omfatter de materialer, der har en densitet fra 2500 kg / m3.

Konventionelle tunge beton fremstillet med anvendelsen af sådanne former for fyldstof, såsom granit, diabas eller kalksten gjort baseret på bjerg grus. Ved konstruktionen af bygninger ved hjælp af et sådant materiale densitet på 1600-2500 kg / m3.

теплопроводность бетона? Hvad kan der være i dette tilfælde, den termiske ledningsevne af beton? представленная ниже, демонстрирует показатели, характерные для разных типов тяжелого материала. Nedenstående tabel viser de parametre, der er typiske for forskellige typer af tunge materialer.

Den termiske ledningsevne af tung beton

type beton

ekstra kraftig

Heavy w / betonkonstruktioner

på sandet

Indikatoren varmeledningsevne W / (m ° C)

1,28-1,74

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

Ved en densitet på 1800-2500 kg / m3 - 0,7

Den termiske ledningsevne af letvægts cellebeton

Dette materiale er yderligere inddeles i to hovedtyper. Det er ofte brugt i konstruktionen af beton på basis af en porøs fyldstof. Som sidstnævnte anvendes ekspanderet ler, tuf, slagger, pimpsten. I den anden gruppe af letbeton sædvanlig excipiens anvendes. Men i processen med at ælte materialet opskummet. Som et resultat, når den er moden, det er en masse porer.

еплопроводность бетона легкого очень низкая. T beton eploprovodnost lys er meget lav. . Men på samme tid og på styrkeegenskaber af materialet er tunge udbytter. Letbeton anvendes mest til opførelse af forskellige former for boliger og erhvervsbygninger, som ikke lider alvorlig stress.

Klassificeret letbeton , ikke kun ved fremstillingsmetoden, men også til andre formål. Der er materialer i denne henseende:

  • varmeisolering (med en densitet på 800 kg / m3);
  • strukturelt isolerende (til 1400 kg / m3);
  • Struktur (op til 1800 kg / m3).

легкого разных видов представлена в таблице. Den termiske ledningsevne af cellebeton lys af forskellige typer er vist i tabellen.

Letvægts beton: varmeledningsevne

type beton

varmeisolering

Konstruktionsmæssig og varmeisolering

strukturelle

Maksimalt tilladte varmeledningsevne W / (m ° C)

0,29

0,64

ikke bedømt

Varmeisoleringsmaterialer

Sådanne betonblokke normalt anvendes til at dække vægge, samlet fra en mursten eller cement mørtel fyldt. теплопроводность бетон а этой группы может варьироваться в достаточно большом диапазоне. Som det ses af tabellen, kan den termiske ledningsevne af betonen og denne gruppe varieres i et tilstrækkeligt stort område.

Den termiske ledningsevne af den mest letbeton

materiale

porebeton

ekspanderet ler letbeton

Varmeledningskoefficient W / (m ° C)

0,12-0,14

0,23-0,4

Beton af denne art er mest almindeligt anvendes som materiale til isolering. Men nogle gange er rejst og alle mulige ubetydelig vægelementer.

Byggeri-isoleringsmateriale og konstruktionsmæssig

Af denne gruppe, i konstruktionen af mest almindeligt anvendte skum, shlakopemzobeton, slagger. Вт/(м°С) также могут быть отнесены к этой разновидности. Nogle typer af ekspanderet ler densitet på over 0,29 W / (m ° C) kan også tildeles denne art.

Strukturel beton: varmeledningsevnen

materiale

beton skum

Shlakopemzobeton

slagge beton

varmeledningskoefficient

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. Meget ofte en sådan beton med lav varmeledningsevne anvendes direkte som byggemateriale. Men nogle gange er det bruges som en isolator og ikke mangler kulden.

Som varmeledningsevnen afhænger af luftfugtigheden

Alle ved, at stort set alle tørre materiale isolerer fra kulden meget bedre end våd. Dette skyldes først og fremmest med en meget lav varmeledningsevne vand. бетонные стены, полы и потолки помещения от пониженных уличных температур , как мы выяснили, в основном благодаря наличию в материале пор, заполненных воздухом. Beskyt de konkrete vægge, gulve og lofter i rummet fra lave udetemperaturer, da vi fandt ud af, primært på grund af tilstedeværelsen i de materielle porer fyldt med luft. Når det er vådt med vand sidstnævnte forskydes. коэффициент теплопроводности бетона. Og dermed betonen er væsentligt forbedret varmeledningsevne. I koldt vejr, vandet kommer ind i porerne af de materielle fryser. теплосохраняющие качества стен, пола и потолков снижаются еще больше. Resultatet er, at kvaliteten teplosohranyayuschie vægge, gulve og lofter reduceres endnu mere.

Graden af fugt gennemtrængelighed for forskellige typer af beton kan være ulige. For denne indikator bliver materialet klassificeres i en række kvaliteter.

permeabilitet af beton fugt

kvalitet af beton

W4

W6

W8

W10-W14

W16-W20

Vand-cement-forhold (max)

0,6

0,55

0.45

0,35

0,30

Træ som isolator

к оторого низкая, конечно же, очень популярны е и востребованные вид ы строител ьных материал ов . Og "kold" tung og letbeton, varmeledning til Otori lav, selvfølgelig, meget populær og populær form af e s s konstruktører Nyh materiale. цементного раствора в смеси с щебнем или бутовым камнем . Under alle omstændigheder er de fleste af grundlaget for bygninger og strukturer bygget fra en cementopslæmning blandet med grus eller murbrokker.

б етонную смесь или же изготовленные из нее блоки и для возведения ограждающих конструкций. B anvendt ETOH blanding eller blokke fremstillet deraf og til rejsning vægelementer. Men ofte nok til gulv montering, vægge og lofter og andre materialer anvendes, for eksempel træ. Bruce og bestyrelsen er anderledes, selvfølgelig, meget lavere styrke end beton. Men den termiske ledningsevne og graden af træet, selvfølgelig, er meget lavere. Вт/(м°С). I beton, denne figur som vi opdagede, er 0,12-1,74 W / (m ° C). Træet er afhængig af den termiske ledningsevne, herunder om denne specifikke race.

Den termiske ledningsevne af forskellige træsorter

Massivt træ typen

fyr

Linden, gran

gran

Poppel, eg, ahorn

Varmeledningskoefficient W / (m ° C)

0,1

0,15

0,11

0,17-0,2

I andre arter, kan dette tal være forskellige. Вт/(м°С) . Det antages, at den gennemsnitlige varmeledningsevne af træet på tværs af årerne er lig med 0,14 W / (m ° C). Det er bedst at isolere området fra cedertræ kulde. Dets varmeledningsevne sats er kun 0,095 watt / (m C).

Mursten som isolator

Endvidere til sammenligning, overveje de egenskaber med hensyn til varmeledningsevne, og denne populære byggemateriale. кирпич не только не уступает бетону, но зачастую и превосходит его. På styrken kvaliteter af mursten, ikke blot er ikke ringere end den konkrete, men ofte overgår det. Det samme gælder for tætheden af bygningen sten. к лассифицируется на керамический и силикатный. Alle brugte i dag i opførelsen af bygninger og konstruktioner af mursten til lassifitsiruetsya på keramik og silikat.

Begge disse sorter af sten, til gengæld kan være:

  • fyldig;
  • med hulrum;
  • . slidset.

Selvfølgelig mursten værre holde på varmen og hule slot.

Den termiske ledningsevne af mursten

mursten

Fast kalksandsten / keramik

Silicat / Keramisk Cavity

Slit silicat / keramik

Varmeledningskoefficient 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. Varmeledningsevnen af beton og mursten, at Akim måde, næsten den samme. Som et silicat og keramisk sten isolere lokaler fra det kolde temmelig svag. Derfor hus, bygget af sådant materiale, bør yderligere varme. Som isolatorer hud murstensvægge samt gennemblødt fra den sædvanlige tunge beton, er polystyrenskum eller mineraluld oftest anvendes. Den kan anvendes til dette formål, og porøse blokke.

Som varmeledningsevnen beregnes

Den bestemmes ved hastigheden af forskellige materialer, herunder beton og, efter særlige formler. kan anvendes kun to fremgangsmåder. Varmeledningsevnen af betonen bestemmes af formlen Kaufman. Det ser ud som følger:

  • 0,0935h (m) 0,5h2,28m + 0,025, hvor m - masse af opløsningen.

(0,196 + 0,22 m2) 0,5 – 0,14 . For våd (3%) opløsning anvendes Nekrasov formlen: (0196 + 0,22 m2) 0,5 - 0,14.

ерамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 имеет массу 1 кг. Ved eramzitobeton densitet på 1000 kg / m3 en masse på 1 kg. к примеру, по Кауфману в данном случае получится коэффициент 0,238. Følgelig fx af Kaufman i dette tilfælde vil koefficientforenkling 0,238. Bestemte varmeledningsevne betonblanding ved en temperatur i 25 C. I den kolde og det opvarmede materiale af dens ydeevne kan variere en smule.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.