Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Enhver konstruktion, uanset dens størrelse, begynder altid med udviklingen af ​​projektet. Hans mål er at designe ikke kun udseendet af den fremtidige struktur, men også at beregne de grundlæggende termiske egenskaber. Byggeriets vigtigste opgave er trods alt opførelsen af ​​holdbare og holdbare bygninger, der er i stand til at opretholde et sundt og komfortabelt mikroklima uden ekstra opvarmning. Utvivlsomt hjælp i udvælgelsen af ​​råmaterialer til byggeri af bygninger, vil have et bord af varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Hvad er termisk ledningsevne?

Termisk ledningsevne er processen med at overføre varmeenergi fra opvarmede dele af et rum til mindre varme. En sådan udveksling af energi vil forekomme, indtil temperaturen er afbalanceret. Anvendelse af denne regel til at omslutte systemer i hjemmet kan forstås, at varmeoverføringsprocessen bestemmes af den tidsperiode, hvor temperaturen i værelserne er udlignet med miljøet. Jo længere denne gang er, desto lavere er termisk ledningsevne af det materiale, der anvendes i konstruktionen.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

At karakterisere varmematerialernes konduktivitet bruger en sådan ting som varmekonduktivitetskoefficienten. Det viser, hvor meget varme per tidsenhed vil passere gennem en enhed af overfladeareal. Jo højere denne figur, desto stærkere er varmeoverførslen, hvilket betyder, at bygningen vil afkøle meget hurtigere. Det vil sige, når der bygges bygninger, huse og andre lokaler, er det nødvendigt at anvende materialer, hvis varmeledningsevne er minimal.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Termisk ledningsevne af ethvert materiale afhænger af mange parametre:

  1. Porøs struktur. Tilstedeværelsen af ​​porer antyder heterogenitet af råmaterialerne. Ved gennemløb af varme gennem sådanne strukturer, hvor størstedelen af ​​volumenet er optaget af porer, vil afkøling være minimal.
  2. Densitet. Høj densitet fremmer tættere interaktion af partikler med hinanden. Som følge heraf sker varmeveksling og efterfølgende fuldstændig ækvilibrering af temperaturer hurtigere.
  3. Fugtighed. Ved luftfugtighedens høj luftfugtighed eller befugtning af bygningens vægge fordampes den tørre luft ved hjælp af dråber af væske fra porerne. Termisk ledningsevne øger i en sådan grad betydeligt.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

I opførelsen af ​​alle materialer er traditionelt opdelt i termisk isolering og strukturelle. Strukturelle råmaterialer har den højeste termiske ledningsevne, men den bruges til at bygge vægge, lofter og andre hegn. Ifølge tabellen over varmeledningsevne af byggematerialer skal bygningskonstruktionen være omkring 6 meter ved bygning af vægge af armeret beton til lav varmeveksling med miljøet. I dette tilfælde vil strukturen være enorm, besværlig og kræve betydelige udgifter.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Når der opføres en bygning, skal der derfor lægges særlig vægt på yderligere varmeisolerende materialer. Et termisk isoleringslag må kun være nødvendigt for bygninger fremstillet af træ eller skumbeton, men selv ved anvendelse af sådanne råmaterialer med lavt ledning bør tykkelsen af ​​konstruktionen være mindst 50 cm.

Har brug for at vide! Varmeisoleringsmaterialer har mindst termiske ledningsevne værdier.

Ved udarbejdelse af et byggeprojekt er det nødvendigt at overveje alle mulige muligheder og måder til varmetab. En stor del af det kan gå igennem:

  • vægge – 30%;
  • tag – 30%
  • døre og vinduer – 20%;
  • gulve – 10%.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Ved en fejlagtig beregning af termisk ledningsevne i designfasen overlades lejerne med kun 10% af den varme, der modtages fra energibærerne. Derfor er huse bygget af standard råvarer: mursten, beton, sten anbefales at være yderligere isolerede. Den ideelle konstruktion ifølge tabellen over varmeledningsevne af byggematerialer skal udelukkende fremstilles af isolerende elementer. Imidlertid begrænser lav styrke og minimal resistens over for stress deres anvendelighed.

Har brug for at vide! Når der opstilles en korrekt vandtætning af enhver isolering, vil høj luftfugtighed ikke påvirke isoleringens kvalitet, og bygningsmodstanden til varmeoverførsel vil være meget højere.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Den mest almindelige løsning er kombinationen af ​​understøttende struktur af højstyrke materialer med et ekstra lag af isolering. Disse omfatter:

  1. Rammehus. Når den er bygget med en træramme, sikres stivheden af ​​hele strukturen, og isoleringen lægges i mellemrummet mellem stativerne. Med et lille fald i varmeoverførslen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at isolere også uden for hovedrammen.
  2. Hus af standardmaterialer. Når der laves murværk af mursten, børsteblok, skal isolering udføres på ydersiden af ​​bygningen.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Denne tabel indeholder termisk ledningsevne af de mest almindelige byggematerialer. Ved hjælp af sådanne referencebøger kan du nemt beregne den nødvendige tykkelse af væggene og det brugte varmeapparat.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer:

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer: koefficienter

Like this post? Please share to your friends: