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다음은 콘크리트의 열전도도 : 특정 요소 테이블과

콘크리트의 가장 중요한 특징 중 하나는, 물론, 열전도도이다. 자료의 다른 유형은 넓은 범위 내에서 할 수있다이 매개 변수를 변경합니다. теплопроводность бетона, п режде всего, от вида использованного в нем наполнителя. 그것은에 사용 충전재의 종류, 콘크리트, 모든 P 개의 IRST의 열전도도에 따라 달라진다. 소재는 가벼운 감기에서 더 나은 절연체는이다.

의 열 전도성은 무엇인가 결정

다른 재료는 건축물 및 구조물의 건설에 사용할 수 있습니다. 러시아의 기후 조건에서 주거 및 산업용 건물은 일반적으로 절연되어있다. 그것이 그들이 실내에 쾌적한 온도를 유지하는 주요 목적있는 특별한 절연체의 건설을 사용하는 경우입니다. 미네랄 울이나 스티로폼의 요구량을 계산할 때 반드시 열전도율 기재의 건물 봉투의 구성에 사용되는 고려.

매우 자주, 우리 나라에서 건물 및 구조물 콘크리트의 다른 유형에서 내장되어 있습니다. ю тся кирпич и дерево. 또한 tsya 벽돌과 나무 일이 목적을 위해 사용됩니다. 실제로 가장 열전도율 때문에 분자의 운동 두께의 에너지 전달에 대한 물질의 능력이다. 비슷한 과정은 물질의 고체 부분으로 그 구멍에 갈 수 있습니다. 첫 번째 경우는 상기 제에 도통이라고 - 대류로. 재료의 냉각 훨씬 빠르게 자사의 고체 부분이다. 공기는 더 나은 물론, 열을 트래핑, 모공을 작성합니다.

그 그림은 의존에서

위의 모든에서 결론은, 다음을 수행 할 수 있습니다. еплопроводность бетона, дерева и кирпича, как и любого другого материала, от их : 종속 eploprovodnost 콘크리트, 나무와 벽돌뿐만 아니라 그들로부터 다른 재질 :

  • 밀도
  • 다공성;
  • 습도.

의 증가에 콘크리트의 밀도 가 증가하고 열전도도. 더 많은 자료는, 그것이 추위에 대한 더 나은 절연체가 있습니다.

콘크리트의 종류

현대 건설에서 재료의 대부분의 다른 유형을 사용합니다. 그러나, 기존의 모든 콘크리트 시장은 두 가지 주요 그룹으로 분류 될 수있다 :

  • 무거운;
  • 경량 발포 또는 다공성 충전재.

무거운 콘크리트 열 전도성 : 성능

이러한 물질은 두 가지 주요 그룹으로 나누어집니다. 콘크리트의 건설은 사용할 수 있습니다 :

  • 무거운;
  • 특히 무거운.

제 다양한 물질의 생산 등의 스크랩, 산화철, 자철광, 중정석 충전제를 사용했다. 사용 특히 무거운 콘크리트 방사선으로부터 보호하는 주요 목적있는 단지 건설시 일반적이다. 이 그룹은 2500 ㎏ / m 3의 밀도를 갖는 재료를 포함한다.

화강암, 석회암과 같은 휘 록암 또는 충전제 등의 종류를 사용하여 생성 된 종래의 중량 콘크리트는 산 자갈에 기초했다. 1600년에서 2500년까지 ㎏ / m 3의 이러한 재료의 밀도를 이용하여 건물의 건설에.

теплопроводность бетона? 이 경우, 콘크리트의 열전도 어떤이있을 수 있습니까? представленная ниже, демонстрирует показатели, характерные для разных типов тяжелого материала. 아래 표는 무거운 물질의 종류에 대한 일반적인 매개 변수를 나타낸다.

무거운 콘크리트의 열전도율

콘크리트의 종류

무거운 추가

헤비 w / 콘크리트 구조물

모래에

표시 열전도율 W / (m ° C)

1,28-1,74

1,7 2,500kg / m3의 밀도로 - 1.7

0.7 - 1,800~2,500킬로그램 / m3의 밀도로

가볍고 휴대 콘크리트의 열전도율

이 물질은 상기 두 가지 유형으로 분류된다. 그것은 종종 다공성 충전제의 기초 콘크리트의 구성에 사용된다. 후자는 확장 점토, 응회암, 슬래그, 경석을 사용한다. 사용되는 광 콘크리트 보통 부형제의 두번째 군. 그러나 재료를 반죽하는 과정에서 발포된다. 모공이 많이있다 익은 결과,.

еплопроводность бетона легкого очень низкая. T 콘크리트 eploprovodnost 빛이 매우 낮습니다. . 그러나 동시에 상기 재료의 강도 특성에 무거운 수율이다. 경량 콘크리트 심한 스트레스를 용납하지 않는다 주거 및 상업용 건물의 다른 종류의 건설에 주로 사용된다.

분류 경량 콘크리트를 제조하는 방법에 의해뿐만 아니라 다른 목적뿐만 아니라,. 이 점에서 자료가 있습니다 :

  • (800kg / m3의 밀도) 단열;
  • (1,400kg / m3으로) 구조적 절연막;
  • 구조 (1800 ㎏ / m3)이다.

легкого разных видов представлена в таблице. 다른 유형의 셀룰러 콘크리트 빛의 열전도율은 표에 나타나있다.

경량 콘크리트 : 열 전도성

콘크리트의 종류

보온

건축 구조물 및 단열

구조상의

최대 허용 열전도율 W / (m ° C)

0.29

0.64

평가가 없습니다

열 절연 재료

콘크리트 블록이 정상적으로 충전 벽돌이나 시멘트 모르타르 조립 벽을 덮는 사용. теплопроводность бетон а этой группы может варьироваться в достаточно большом диапазоне. 표에서 알 수있는 바와 같이, 콘크리트의 열전도율이 그룹은 충분히 넓은 범위에서 변화 될 수있다.

가장 경량 콘크리트의 열전도율

자료

포 콘크리트

확장 점토 경량 콘크리트

열전도 계수 W / (m ° C)

0,12-0,14

0,23-0,4

이 종의 콘크리트는 가장 일반적으로 절연 용 재료로 사용된다. 하지만 가끔은 건립과 사소한 벽 건설의 모든 종류의 수 있습니다.

건설 - 절연 재료 및 빌딩

가장 일반적으로 사용되는 폼, shlakopemzobeton, 콘크리트의 건설이 그룹의. Вт/(м°С) также могут быть отнесены к этой разновидности. (C ° m) 0.29 W / 초과 팽창 점토 농도의 일부 유형이 종이에 할당 될 수있다.

구조 콘크리트 : 열전도도

자료

거품 콘크리트

Shlakopemzobeton

슬래그 콘크리트

열전도 계수

0.3 W / (m ° C)

0.63 W로 / (m ° C)

0.6 W / (m ° C)

бетон с низкой теплопроводностью используется непосредственно в качестве строительного материала. 수시로 낮은 열 전도성과 같은 콘크리트 건물 재료로 직접 사용됩니다. 그러나 때때로는 절연체로 사용 추위 누락되지 않습니다.

열전도도는 습도에 따라 달라

모두가 거의 모든 건조 물질이 습식보다 훨씬 더 추위로부터 단열 것을 알고있다. 이 물은 매우 낮은 열 전도성, 무엇보다도 때문이다. бетонные стены, полы и потолки помещения от пониженных уличных температур , как мы выяснили, в основном благодаря наличию в материале пор, заполненных воздухом. 우리가 주로 공기로 채워진 재료의 기공의 존재로, 알게로, 낮은 실외 온도에서 실의 콘크리트 벽, 바닥과 천장을 보호합니다. 젖어 후자 변위 물. коэффициент теплопроводности бетона. 그리고, 결과적으로, 콘크리트 크게 열 전도성을 향상시킬 수있다. 추운 날씨에, 물은 재료 동결의 기공으로 가져옵니다. теплосохраняющие качества стен, пола и потолков снижаются еще больше. 결과는 품질 teplosohranyayuschie의 벽, 바닥과 천장은 더 감소한다는 것이다.

콘크리트의 서로 다른 유형의 수분 투과성의 정도는 불평등이 될 수 있습니다. 이 표시의 경우, 재료는 여러 종류로 분류된다.

콘크리트의 수분 투과성

콘크리트의 등급

W4

W6

W8

W10-W14

W16-W20

물 - 시멘트비 (최대)

0.6

0.55

0.45

0.35

0.30

절연체로 목재

к оторого низкая, конечно же, очень популярны е и востребованные вид ы строител ьных материал ов . 그리고 "감기"무거운 경량 콘크리트하는 낮은에 열 전도 전자의의 생성자 nyh 물질 물론, 매우 인기있는 인기있는 형태. цементного раствора в смеси с щебнем или бутовым камнем . 어떤 경우에는, 시멘트 슬러리로부터 건물 및 구조물의 기초의 대부분은 자갈 또는 자갈 돌과 혼합된다.

б етонную смесь или же изготовленные из нее блоки и для возведения ограждающих конструкций. B 응용 ETOH 혼합물 또는 블록 그로부터 벽용 세우는 만들어. 그러나 바닥 조립 자주, 벽과 천장 및 기타 자료는 예를 들어, 나무를 위해 사용됩니다. 브루스와 이사회는 콘크리트에 비해 물론, 훨씬 낮은 강도가 다르다. 그러나, 열 전도성과 나무의 정도는 물론, 훨씬 낮다. Вт/(м°С). 우리가 발견로서 구체적으로는,이 도면은 0,12-1,74 W / (m ° C)이다. 나무는이 특정 품종에 포함, 열전도도에 따라 달라집니다.

나무의 다른 유형의 열 전도성

단단한 나무 유형

소나무

린든, 전나무

가문비

포플러, 참나무, 단풍 나무

열전도 계수 W / (m ° C)

0.1

0.15

0.11

0,17-0,2

다른 종으로,이 수치는 다를 수 있습니다. Вт/(м°С) . 이는 입자 전체 나무의 평균 열전도율이 0.14 W / (m ° C)와 동일한 것으로 여겨진다. 그것은 삼나무 추위에서 지역을 격리하는 것이 가장 좋습니다. 그 열전도율은 0.095 w / (m의 C)이다.

절연체 벽돌

또한, 비교를 위해, 열 전도성의 측면에서 특성이 인기있는 건축 자재를 고려한다. кирпич не только не уступает бетону, но зачастую и превосходит его. 벽돌의 강도 특성에 콘크리트 열등 아니라, 자주 능가뿐만 아닙니다. 동일 건물 돌의 농도로 적용된다. к лассифицируется на керамический и силикатный. 모든 세라믹 및 규산염에 lassifitsiruetsya하는 건물과 벽돌 구조의 건설에 오늘을 사용했다.

이 두 종류의 돌은 다음과 같이 될 수 있습니다.

  • 풀 바디 (full-bodied);
  • 공백이있는;
  • . 구멍이났다 .

물론, 단단한 벽돌은 구멍과 틈새보다 열을 더 잘 유지합니다.

벽돌의 열 전도율

벽돌

전체 규산염 / 세라믹

실리케이트 / 보이드가있는 세라믹

슬롯 형 실리케이트 / 세라믹

열전도 계수 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. 따라서 콘크리트와 벽돌의 열전도도 는 거의 같습니다. 실리케이트와 세라믹 스톤은 모두 차가운 곳에서 격리 시키며 다소 약합니다. 따라서 이러한 재료로 제작 된 주택은 추가로 절연되어야합니다. 벽돌 벽을 도금하는 동안 단열재뿐만 아니라 일반 무거운 콘크리트로 채워진 단열재처럼 폴리스티렌 또는 미네랄 울이 가장 자주 사용됩니다. 이러한 목적으로 다공성 블록을 사용할 수도 있습니다.

열전도도 계수는 어떻게 계산됩니까?

이 수치는 특수 수식에 따라 콘크리트를 비롯한 다양한 재료에 따라 결정됩니다. 총 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 콘크리트의 열전도도는 Kaufman 공식에 의해 결정됩니다. 다음과 같이 보입니다.

  • 0.0935x (m) 0.5x2.28m + 0.025, 여기서 m은 용액의 질량이다.

(0,196 + 0,22 m2) 0,5 – 0,14 . 습식 (3 % 이상) 솔루션의 경우 Nekrasov 공식이 사용됩니다. (0,196 + 0.22 m2) 0,5 - 0,14 .

ерамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 имеет массу 1 кг. 밀도가 1000kg / m3 인 콘크리트 틀의 질량은 1kg입니다. к примеру, по Кауфману в данном случае получится коэффициент 0,238. 따라서, 예를 들어 카우프만 (Kaufman)에 따르면 계수는 0.238이 될 것입니다. 콘크리트의 열전도도는 +25 ℃의 혼합 온도에서 결정됩니다. 냉온 열원 재료의 경우 성능이 약간 다를 수 있습니다.

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