Коэффициент теплопроводности строительных материалов: Таблица Теплопроводности строительных материалов
Коэффициенты теплопроводности строительных материалов
8615
Мариуполь срочно требует помощи. Россия истребляет население Мариуполя. В городе около 400 тыс. жителей. За 20 дней войны Россия убила около 3 тыс. гражданских. Тела убитых лежат на улицах. Россия обстреливает согласованные заранее зеленые коридоры, по которым эвакуируются местные жители. Россия не пропускает гуманитарную помощь в город.
Подборка потерь армии РФ в Украине
Теплопроводность материала зависит от его плотности, влажности и добавок. Таким образом, у строительных материалов разных производителей будут отличаться физические свойства. Поэтому для точности следует брать значения коэффициентов теплопроводности материала из документации производителя.
Для того, чтобы произвести расчет теплопотерь частного дома, чтобы определить необходимую мощность отопления, достаточно взять данные, которые приведены в таблице ниже. В ней приведены коэффициенты теплопроводности λ (Вт/(м*К)), взятые для средней зоны влажности по СНиП 2-3-79.
ВсеБетоныРастворыГипсокартон и гипсовые плитыКирпичная кладка и облицовкаДерево и материалы на его основеУтеплителиЗасыпкиДругое Фильтр по группе материалов
| Материал | Плотность, кг/куб.м | Теплопроводность, Вт/(м*K) |
|---|---|---|
| Железобетон | 2500 | 2.04 |
| Бетон на гравии или щебне | 2400 | 1,86 |
| Туфобетон | 1800 | 0.99 |
| * | 1600 | 0.81 |
| * | 1400 | 0.58 |
| * | 1200 | 0.47 |
| Пемзобетон | 1600 | 0.68 |
| * | 1400 | 0. 54 |
| * | 1200 | 0.43 |
| * | 1000 | 0.34 |
| * | 800 | 0.26 |
| Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0.70 |
| * | 1400 | 0.58 |
| * | 1200 | 0.47 |
| * | 1000 | 0.35 |
| * | 800 | 0.29 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0.92 |
| * | 1600 | 0.79 |
| * | 1400 | 0.65 |
| * | 1200 | 0.52 |
| * | 1000 | 0. 41 |
| * | 800 | 0.31 |
| * | 600 | 0.26 |
| * | 500 | 0.23 |
| Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0.58 |
| * | 1000 | 0.47 |
| * | 800 | 0.35 |
| Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0.41 |
| * | 800 | 0.35 |
| Шунгизитобетон | 1400 | 0.64 |
| * | 1200 | 0.50 |
| * | 1000 | 0.38 |
| Перлитобетон | 1200 | 0.50 |
| * | 1000 | 0. 38 |
| * | 800 | 0.33 |
| * | 600 | 0.23 |
| Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800 | 0.76 |
| * | 1600 | 0.63 |
| * | 1400 | 0.52 |
| 1200 | 0.44 | |
| * | 1000 | 0.37 |
| Шлакопемзопенобетон и шлакопемзогазобетон | 1600 | 0.70 |
| * | 1400 | 0.58 |
| * | 1200 | 0.47 |
| * | 1000 | 0.41 |
| * | 800 | 0.35 |
| Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800 | 0. 81 |
| * | 1600 | 0.64 |
| * | 1400 | 0.58 |
| * | 1200 | 0.52 |
| Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800 | 0.93 |
| * | 1600 | 0.78 |
| * | 1400 | 0.65 |
| * | 1200 | 0.54 |
| * | 1000 | 0.44 |
| Бетон на зольном гравии | 1400 | 0.58 |
| * | 1200 | 0.47 |
| * | 1000 | 0.35 |
| Вермикулитобетон | 800 | 0.26 |
| * | 600 | 0. 17 |
| * | 400 | 0.13 |
| * | 300 | 0.11 |
| Газобетон, пенобетон, газосиликат, пеносиликат | 1000 | 0.47 |
| * | 800 | 0.37 |
| * | 600 | 0.26 |
| * | 400 | 0.15 |
| * | 300 | 0.13 |
| Газозолобенон и пенозолобетон | 1200 | 0.58 |
| * | 1000 | 0.50 |
| * | 800 | 0.41 |
| Цементно-песчаный раствор | 1800 | 0.93 |
| Сложный (песок, известь, цемент) раствор | 1700 | 0. 87 |
| Известково-песчаный раствор | 1600 | 0.81 |
| Цементно-шлаковый раствор | 1400 | 0.64 |
| * | 1200 | 0.58 |
| Цементно-перлитовый раствор | 1000 | 0.30 |
| * | 800 | 0.26 |
| Гипсо-перлитовый раствор | 600 | 0.23 |
| Поризованный гипсо-перлитовый раствор | 500 | 0.19 |
| * | 400 | 0.15 |
| Плиты из гипса | 1200 | 0.47 |
| * | 1000 | 0.35 |
| Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0. 21 |
| Кладка из глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.81 |
| Кладка из глиняного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.76 |
| Кладка из глиняного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.70 |
| Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.87 |
| Кладка из трепельного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0.52 |
| * | 1000 | 0.47 |
| Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.70 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1400 кг/куб.м.на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0. 64 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1300 кг/куб.м.на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.58 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1000 кг/куб.м.на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0.52 |
| Кладка из силикатного одиннадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.81 |
| Кладка из силикатного четырнадцатипустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.76 |
| Облицовка гранитом, гнейсом, базальтом | 2800 | 3.49 |
| Облицовка мрамором | 2800 | 2.91 |
| Облицовка известняком | 2000 | 1.28 |
| * | 1800 | 1. 05 |
| * | 1600 | 0.81 |
| * | 1400 | 0.58 |
| Облицовка туфом | 2000 | 1.05 |
| * | 1800 | 0.81 |
| * | 1600 | 0.64 |
| * | 1400 | 0.52 |
| * | 1200 | 0.41 |
| * | 1000 | 0.29 |
| Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0.18 |
| Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0.35 |
| Дуб поперек волокон | 700 | 0.23 |
| Дуб вдоль волокон | 700 | 0. 41 |
| Фанера клееная | 500 | 0.18 |
| Картон облицовочный | 1000 | 0.23 |
| Картон строительный многослойный | 650 | 0.18 |
| ДВП и ДСП | 1000 | 0.29 |
| * | 800 | 0.23 |
| * | 600 | 0.16 |
| * | 400 | 0.13 |
| * | 200 | 0.08 |
| Плиты фибролитовые и арболитовые на портландцементе | 800 | 0.30 |
| * | 600 | 0.23 |
| * | 400 | 0.16 |
| * | 300 | 0. 14 |
| Плиты камышитовые | 300 | 0.14 |
| * | 200 | 0.09 |
| Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 0.08 |
| * | 200 | 0.064 |
| Пакля | 150 | 0.07 |
| Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 125 | 0.07 |
| * | 75 | 0.064 |
| * | 50 | 0.06 |
| Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих | 350 | 0.11 |
| * | 300 | 0.09 |
| * | 200 | 0.08 |
| * | 100 | 0. 07 |
| * | 50 | 0.06 |
| Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем | 200 | 0.076 |
| Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 200 | 0.08 |
| * | 125 | 0.064 |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 | 0.064 |
| Маты из стекловолокна прошивные | 150 | 0.07 |
| Пенополистирол | 150 | 0.06 |
| * | 100 | 0.052 |
| * | 40 | 0.05 |
| Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 125 | 0.064 |
| * | 100 и меньше | 0. 052 |
| Пенополиуретан | 80 | 0.05 |
| * | 60 | 0.041 |
| * | 40 | 0.04 |
| Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 100 | 0.076 |
| * | 75 | 0.07 |
| * | 50 | 0.064 |
| * | 40 | 0.06 |
| Перлитопластбетон | 200 | 0.06 |
| * | 100 | 0.05 |
| Перлитофосфогелевые изделия | 300 | 0.12 |
| * | 200 | 0.09 |
| Засыпка гравия керамзитового | 800 | 0. 23 |
| * | 600 | 0.20 |
| * | 400 | 0.14 |
| * | 300 | 0.13 |
| * | 200 | 0.12 |
| Засыпка гравия шунгизитового | 800 | 0.23 |
| * | 600 | 0.20 |
| * | 400 | 0.14 |
| Засыпка щебня из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита | 800 | 0.26 |
| * | 600 | 0.21 |
| * | 400 | 0.16 |
| Засыпка щебня и песка из перлита вспученного | 600 | 0.12 |
| * | 400 | 0. 09 |
| * | 200 | 0.08 |
| Засыпка вермикулита вспученного | 200 | 0.11 |
| * | 100 | 0.08 |
| Засыпка песка | 1600 | 0.58 |
| Пеностекло или газостекло | 400 | 0.14 |
| * | 300 | 0.12 |
| * | 200 | 0.09 |
| Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 0.52 |
| * | 1600 | 0.41 |
| Битумы нефтяные | 1400 | 0.27 |
| * | 1200 | 0.22 |
| * | 1000 | 0. 17 |
| Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 400 | 0.13 |
| * | 300 | 0.099 |
| Рубероид | 600 | 0.17 |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1800 | 0.38 |
| * | 1600 | 0.33 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1800 | 0.35 |
| * | 1600 | 0.29 |
| * | 1400 | 0.23 |
| Сталь стержневая арматурная | 7850 | 58 |
| Чугун | 7200 | 50 |
| Алюминий | 2600 | 221 |
| Медь | 8500 | 407 |
| Стекло оконное | 2500 | 0. 76 |
| ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Физический справочник/ / Тепловые величины, включая температуры кипения, плавления, пламени и т.д ……/ / Теплопроводность. Коэффициенты теплопроводности. / / Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов в размерности Вт/(м*К)=Вт/(м*С) и плотность.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация от TehTab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу.
TehTab.ru
Реклама, сотрудничество: [email protected]
Тепловые свойства строительных материалов
Предыдущие столбцы технических данных охватывают тепловые свойства многих материалов, которые являются общими для упаковки электроники. Технические данные для этого выпуска шире по объему и касаются обычных строительных материалов, некоторые из которых используются в лабораторных условиях теплопередачи, в дополнение к их обычным строительным применениям.
Знание теплопроводности и теплоемкости предметов, используемых для создания или поддержки испытательного набора, часто требуется для понимания и интерпретации результатов (или, по крайней мере, для понимания того, почему для достижения теплового равновесия требуется так много времени).
В таблице 1 перечислены некоторые строительные материалы и их тепловые свойства при номинальной комнатной температуре. Металлы и сплавы не были включены, поскольку они рассматривались ранее. Следует отметить, что эти значения приблизительны и относятся к конкретному типу материала. Некоторые материалы поглощают воду, что, в свою очередь, меняет их свойства. Например, теплопроводность древесины может увеличиться на 15% во влажном состоянии. Материалы, используемые в качестве изоляционных материалов, зависящих от воздуха, например стекловолоконные полотна, проявляют большее изменение свойств во влажном состоянии. Стоит отметить, что диапазон теплопроводностей у этих материалов довольно скромный (около двух порядков).
Таблица 1. Тепловые свойства конструкционных материалов при комнатной температуре [1-4]
|
Увеличение затрат на энергию и новое осознание того, что сведение к минимуму нежелательной теплопередачи полезно, продолжают стимулировать использование строительных методов и материалов с низким энергопотреблением.
Преимущества эффективного управления температурой внутренней электроники также должны сочетаться с теплоэффективной конструкцией помещения. Использование изолирующих материалов (с низкой теплопроводностью) может быть желательным, но природа не предоставила настоящие теплоизоляционные материалы, по крайней мере, по сравнению с диапазоном выбора материалов для электропроводности. Исследование термических свойств этих типов материалов приведет к значительным отклонениям данных из-за различий в составе и различных условий испытаний.
Для многих материалов данные могут быть найдены с точки зрения значения R. Значение R представляет собой обратную величину теплопроводности и измеряется в футах 2 мкФ·ч/БТЕ (иногда данные показаны в единицах СИ K·м 2 /Вт и обычно обозначаются как RSI). Большее значение R указывает на более ограниченный путь теплового потока. При условии, что указана толщина, можно получить приблизительную теплопроводность. Однако путаница и разногласия по поводу экстраполяции значений R на значение толщины, а также тот факт, что большинство этих материалов используются в средах с влагой и движущимся воздухом и подвержены старению, навязывают стандарты в отношении того, как их следует измерять, сообщать и рекламировать.
[5,6]. Если требуются более чем приблизительные значения, обычно требуется дальнейшее тестирование.
- Инкропера, Ф., Де Витт, Д., Введение в теплопередачу, 2-е издание, John Wiley and Sons, 1990.
- www.goodfellows.com
- Веб-сайт удобной архитектуры с низким энергопотреблением (http://www.learn.londonmet.ac.uk/packages/clear/index.html)
- www.coloradoenergy.org/procorner/stuff/r-values.htm
- ASTM C1303, «Стандартный метод испытаний для оценки долгосрочного изменения теплового сопротивления необработанных жестких пенопластов с закрытыми порами путем нарезки и масштабирования в лабораторных условиях».
- Федеральная торговая комиссия «Маркировка и реклама домашней изоляции 16CFR460», {www.ftc.gov/bcp/rulemaking/rvalue/16cfr460.shtm#content#content}
Теплопроводность — Проектирование зданий
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте.
Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.
Редактировать эту статью
Последняя редакция 09 ноя 2022
См. полная история
Теплопроводность (иногда называемая значением k или лямбда-значением (λ)) — это мера скорости, с которой разница температур передается через материал. Чем ниже теплопроводность материала, тем медленнее скорость, с которой передаются через него температурные перепады, и тем эффективнее он как изолятор. В широком смысле, чем ниже теплопроводность ткани здания, тем меньше энергии требуется для поддержания комфортных условий внутри.
Теплопроводность является фундаментальным свойством материала, не зависящим от толщины. Измеряется в ваттах на метр-кельвин (Вт/мК).
Термическое сопротивление слоев ткани здания (R измеряется в м²K/Вт) можно рассчитать исходя из толщины каждого слоя / теплопроводности этого слоя.
Значение U элемента здания может быть рассчитано из суммы термических сопротивлений (значения R) слоев, из которых состоит элемент, плюс сопротивление его внутренней и внешней поверхности (Ri и Ro).
Значение U = 1 / (ΣR + Ri + Ro)
Значения U (иногда называемые коэффициентами теплопередачи или коэффициентами теплопередачи) используются для измерения того, насколько эффективно элементы строительной ткани являются изоляторами.
Стандарты измерения теплопроводности являются BS EN 12664, BS EN 12667 и BS EN 12939. В отсутствие значений, предоставленных производителями продукции после испытаний на теплопроводность , данные на теплопроводность получены из BS EN 12524 Строительные материалы и изделия. Гигротермические свойства.
Значения теплопроводности типичных строительных материалов показаны ниже.
| Материал | Вт/мК |
| Блоки (светлые) | 0,38 |
| Блоки (средние) | 0,51 |
| Блоки (плотные) | 1,63 |
| Кирпич (открытый) | 0,84 |
| Кирпич (защищенный) | 0,62 |
| ДСП | 0,15 |
| Бетон (пористый) | 0,16 |
| Бетон (ячеистый 400 кг/м3) | 0,1 |
| Бетон (ячеистый 1200 кг/м3) | 0,4 |
| Бетон (плотный) | 1.4 |
| одеяло из стекловолокна | 0,033 |
| стекло | 1,05 |
| пеностеклянный заполнитель (сухой) | 0,08 |
| пеньковые плиты | 0,40 |
| пенобетон | 0,25 |
| минеральная вата | 0,038 |
| раствор | 0,80 |
| фенольная пена (PIR) | 0,020 |
| штукатурка (гипс) | 0,46 |
| гипсокартон (гипс) | 0,16 |
| пенополистирол | 0,032 |
| пенополиуретан (PUR) | 0,025 |
| штукатурка (песок/цемент) | 0,50 |
| стяжка (цемент/песок) | 0,41 |
| сталь | 16 — 80 |
| камень (известняк) | 1,30 |
| камень (песчаник) | 1,50 |
| камень (гранит) | 1,7 — 4,0 |
| каменная крошка | 0,96 |
| тюк соломы | 0,09 |
| древесина (хвойная древесина) | 0,14 |
| древесина (лиственная древесина — обычно используется) | 0,14 — 0,17 |
| древесноволокнистая плита | 0,11 |
- Условные обозначения для расчета линейного коэффициента теплопередачи и температурных коэффициентов.


54
41
38
81
17
87
21
64
05
41
14
07
052
23
09
17
76
также Железобетон
ru: