Tabulka tepelné vodivosti stavebních materiálů

Chcete-li správně uspořádat izolace stěn, strop a rod pokoje potřebujeme znát určité rysy a vlastnosti materiálů. Od výběru požadovaných hodnot kvality závisí tepelný odpor svého domova, protože chyba v počátečních výpočtech, budete riskovat zahřívání vadný budovy. Abychom vám pomohli, vzhledem k tomu podrobnou tabulku součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů, jak je popsáno v tomto článku.

Tabulka tepelné vodivosti stavebních materiálů
Řádně zahřeje dům

celý článek

  • 1 Jaká je tepelná vodivost a její význam?
  • 2 Podrobný přehled tepelné vodivosti stavebních materiálů
  • 3 Vysvětleny údaje v tabulce tepelné vodivosti a izolačních materiálů: jejich zařazení
    • 3.1 klasifikace tepelné izolace
  • 4 Hlavní typy materiálových součinitelů prostupu tepla. Tabulka + příklady
  • 5 Příklady tepelné izolace v závislosti na tepelné vodivosti
  • 6 Rady a doporučení k výběru materiálů
  • 7 zjištění

Jaká je tepelná vodivost a její význam?

Tepelná vodivost - je kvantitativní vlastnost látek proudících tepla, který je určen koeficientem. Toto číslo je součet množství tepla, které prochází homogenního materiálu, který má jednotku délky, prostor a čas při jediné rozdíl teplot. systém SI převádí tuto hodnotu do koeficientu přenosu tepla je abecední označení je následující - W / (m * K). Tepelná energie se šíří skrze materiálu rychle pohybuje vytápěné částice, které při srážce s pomalým a studené částice předají své teplo podíl. Zahřáté částice jsou lépe chráněny před chladem, je lépe chráněn akumulované teplo v materiálu.

Pohyb tepelné molekuly
Pohyb tepelné molekuly

Podrobný přehled tepelné vodivosti stavebních materiálů

Hlavním rysem tepelně izolačních materiálů a konstrukčních detailů je vnitřní struktura a molekulární základ kompresního poměru surovin, které sestávají z materiálů. Hodnoty tepelné vodivosti ve stavebních materiálů jsou popsány tabelární formě dále.

Druh materiáluKoeficienty tepelné vodivosti, W / (mm * ° C)
suchoPrůměrné podmínky tepelných přiznánívysoké vlhkosti
polystyren36 — 4138 — 4444 — 50
Estrudirovanny polystyren293031
plst45
Roztok cementu + písek580760930
Písek + vápno roztok470700810
omítka sádry250
Minerální vlna 180 kg / m3384548
140-175 kg / m3374346
80-125 kg / m3364245
40-60 kg / m3354144
25-50 kg / m3364245
Skleněná vlna 85 Kg / m3444650
75 kg / m3404247
60 kg / m3384045
45 kg / m3394145
35 kg / m3394146
30 kg / m3404246
20 kg / m3404348
17 kg / m3444753
15 kg / m3464955
založené na pěnovém bloku a gazoblok cement 1000 kg / m3290380430
800 kg / m3210330370
600 kg / m3140220260
400 kg / m3110140150
Penoblok a gazoblok vápno do 1000 kg / m3310480550
800 kg / m3230390450
400 kg / m3130220280
borovice a smrk v řezu napříč obilí9140180
dříví borovice a jedle v řezu podél zrna180290350
Dubového dřeva přes vlákno100180230
Dubové dřevo podél zrna230350410
měď38200 — 39000
hliník20200 — 23600
mosaz9700 — 11100
železo9200
cín6700
ocel4700
Sklo 3 mm760
vrstvou sněhu100 — 150
voda je běžný560
Teplota vzduchu průměrná26
vakuum0
argon17
xenon0,57
Arbolit7 — 170
korek35
Vyztužený hustotu 2,5 tis. kg / m3169192204
Beton pro štěrk s hustotou 2,4 tis. kg / m3151174186
Beton na Leca s hustotou 1,8 tis. kg / m3660800920
Leca beton při hustotě 1,6 tis. kg / m3580670790
Leca beton při hustotě 1,4 tis. kg / m3470560650
Leca beton při hustotě 1,2 tisíce. kg / m3360440520
Leca beton při hustotě 1 tis. kg / m3270330410
Leca beton při hustotě 800 kg / m3210240310
Leca beton při hustotě 600 kg / m3160200260
Leca beton při hustotě 500 kg / m3140170230
Velkoformátový blok keramiky140 — 180
cihla keramika hustý560700810
silikátové cihly700760870
Keramické duté cihly 1500 kg / m470580640
Keramické duté cihly 1300 kg / m410520580
Cihla keramická dutá 1000 kg / m350470520
Silikátové 11 otvory (hustota 1500 kg / m3)640700810
Silikátové 14 otvory (hustota 1400 kg / m3)520640760
žulový kámen349349349
mramor kámen291029102910
Vápenec, 2000 kg / m393011601280
Vápenec, 1800 kg / m37009301050
Vápenec, 1600 kg / m3580730810
Vápenec, 1400 kg / m3490560580
TUF 2000 kg / m37609301050
TUF 1800 kg / m3560700810
TUF 1600 kg / m3410520640
TUF 1400 kg / m3330430520
TUF 1200 kg / m3270350410
TUF 1000 kg / m3210240290
Suchý písek 1600 kg / m3350
lisované překližky120150180
stisknutí deska 1000 kg / m3150230290
Lisovaná deska 800 kg / m3130190230
Lisovaná deska 600 kg / m3110130160
Lisovaná deska 400 kg / m380110130
Lisovaná deska 200 kg / m3678
koudel567
sádrokarton (Opláštění), 1050 kg / m3150340360
sádrokarton (Opláštění), 800 kg / m3150190210
Linoleum na ohřívač 1800 kg / m3380380380
linoleum ohřívač do 1600 kg / m3330330330
Linoleum na ohřívač 1800 kg / m3350350350
Linoleum na ohřívač 1600 kg / m3290290290
Linoleum na ohřívač 1400 kg / m3200230230
Vlna eko-based37 — 42
Peskoobrazny perlit o hustotě 75 kg / m343 — 47
Peskoobrazny perlit o hustotě 100 kg / m352
Peskoobrazny perlit o hustotě 150 kg / m352 — 58
Peskoobrazny perlit o hustotě 200 kg / m370
Pěnové sklo s hustotou 100 až 150 kg / m343 — 60
Pěnové sklo s hustotou 51 - 200 kg / m360 — 63
Pěnové sklo, jehož hustota 201 - 250 kg / m366 — 73
Pěnové sklo, jehož hustota 251 - 400 kg / m385 — 100
Pěnové sklo hustoty hmoty, z nichž je 100 - 120 kg / m343 — 45
Pěnové sklo, jehož hustota 121 - 170 kg / m350 — 62
Pěnové sklo, jehož hustota 171 - 220 kg / m357 — 63
Pěnové sklo, jehož hustota 221 - 270 kg / m373
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 250 kg / m399 — 100110120
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 300 kg / m3108120130
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 350 kg / m3115 — 120125140
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 400 kg / m3120130145
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 450 kg / m3130140155
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 500 kg / m3140150165
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 600 kg / m3140170190
Keramzit a štěrk hromada jehož hustota 800 kg / m3180180190
Sádrové desky, jejichž hustota je 1350 kg / m3350500560
sádra Hustota desky je 1100 kg / m3230350410
Perlit beton hustota je 1200 kg / m3290440500
MTPerlitovy beton hustota je 1000 kg / m3220330380
Perlit beton hustota je 800 kg / m3160270330
Perlit beton hustota je 600 kg / m3120190230
Polyuretanová pěna s hustotou 80 kg / m3414250
Polyuretanová pěna, jejíž hustota 60 kg / m3353641
Polyuretanová pěna, jejíž hustota 40 kg / m3293140
Zesítěný polyuretanová pěna31 — 38

Důležité! K dosažení lepší tepelné izolace je nutné shromáždit nejrůznější materiály. Kompatibilita mezi plochami je uvedeno v návodu k obsluze od výrobce.

Vysvětleny údaje v tabulce tepelné vodivosti a izolačních materiálů: jejich zařazení

V závislosti na konstrukční vlastnosti vzoru, který potřebuje být v teple, druh izolace vyvolených. Například v případě, že stěna je postavena z červených cihel ve dvou řadách, poté pro dokončení izolace vhodného pěny o tloušťce 5 cm.

listy pěny
listy pěny

Díky široké nabídce pěnových desek hustotou se mohou vyrábět vynikající tepelné izolace stěn OSB a omítky z horní části, která bude také zvýšit účinnost izolace.

omítání pěna
omítání pěna

Můžete vidět stupeň tepelné vodivosti ohřívač, Tabelární reprezentace fotografii níže.

Tepelná vodivost izolace
Tepelná vodivost izolace

klasifikace tepelné izolace

Podle způsobu přenosu tepla na tepelně izolačních materiálů jsou rozděleny do dvou typů:

  • Izolace, která pohlcuje jakýkoliv vliv chladu, horku, chemikáliím atd.
  • Izolace, který je schopen odrážet všechny druhy dopadů na něm;

Z hodnoty tepelné vodivosti materiálu, z něhož je vyrobena izolační třídy se vyznačují:

  • Třída. Taková izolace má nejnižší součinitel tepelné vodivosti je 0,06 W maximální hodnota (m * C);
  • B třídy. SI má průměrný parametr a dosahuje 0115 W (m * C);
  • Ve své třídě. Obdařen vysokou tepelnou vodivostí a ukazatel ukazuje na 0,175 W (m * C);

POZOR! Ne všechny ohřívače jsou odolné vůči vysokým teplotám. Například ecowool, sláma dřevotřísková deska, dřevovláknitá deska a rašelina vyžadují spolehlivou ochranu proti vnějším podmínkám.

Hlavní typy materiálových součinitelů prostupu tepla. Tabulka + příklady

výpočet požadované ohřívačKdyž přijde na vnějších stěnách domu pochází z regionálního umístění stavby. Aby bylo možné jasně vysvětlit, jak se to děje v níže uvedené tabulce, budou tato čísla se týkají Krasnoyarsk území.

Druh materiáluPřenos tepla v W / (m * ° C)Tloušťka stěny, mmilustrace
3D panel5500izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
listnatých stromů vlhkost 15%0,151230izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
Beton na základě keramzitu0,21630izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
Penoblok hustotu 1 tis. kg / m0,32450izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
Jehličnatých stromů podél vláken0,352860izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
dubové obložení0,413350izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
cihlové zdi k roztoku cementu a písku0,877110izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky
železobeton překrytí1,713890izolační vlastnosti a tepelná vodivost stavebních materiálů tabulky

Každá budova má odlišnou odolnost vůči teplu přenosu hmoty. V následující tabulce, která je extrakt z stříhat, názorně demonstruje.

Tepelný odpor SNIP
Tepelný odpor SNIP

Příklady tepelné izolace v závislosti na tepelné vodivosti

V moderní konstrukce standardní ocelové stěně, skládající se ze dvou nebo dokonce tří vrstev materiálu. Jedna vrstva sestává z ohřívačKterý je vybrán po určité výpočty. Dále je třeba zjistit, kde je rosný bod.

uspořádat přesný výpočet budete muset použít více komplexní Snip hosté, výhody a společný podnik:

  • SNP 23-02-2003 (SP 50.13330.2012). „Tepelná ochrana budov“. Revize 2012;
  • SNP 23-01-99 (SP 131.13330.2012). „Stavební klimatologie“. Revize 2012;
  • SP 23-101-2004. „Design Tepelná ochrana budov“;
  • Dotace. EG Malyavina „Tepelné ztráty budovy. Referenční příručka „;
  • GOST 30494-96 (GOST 30494 až 2011 nahrazeno 2011). „obytných a veřejných budov. parametry mikroklimatu v prostoru „;

Výpočtech Na základě těchto dokumentů, určení tepelných vlastností stavebních materiálů, zdivo, odolnost proti přenosu tepla a stupeň koincidence s regulační dokumenty. výpočet parametrů založených na stavební materiál tepelné vodivosti v tabulce znázorněné na fotografii níže.

tepelný výpočet
tepelný výpočet

Rady a doporučení k výběru materiálů

  1. Nebuďte líní trávit čas studiem odborné literatury na tepelné vodivosti vlastností materiálů. Tento krok bude minimalizovat finanční a tepelné ztráty.
  2. Nepřehlížejte zvláštní klima ve vaší oblasti. Guest informace o tomto tématu lze snadno najít na internetu.
    funkce klima
    funkce klima
  3. Před tím, než se k instalaci izolace, zajistí, že povrch stěny nebo stropu není vlhkost. V opačném případě, po dobu mezi bočními plochami je tvořen.
    Plíseň na zdech
    Plíseň na zdech
  4. Plánujete-li namontovat nevlagostoyky materiál na vnější straně stěny, postarat se o pečlivé zpracování hydroizolace lepidlo.
    Napínání hydroizolace pěny
    Napínání hydroizolace pěny
  5. Není nutné vyrábět vnitřní izolace povrchů syntetických materiálů. To má negativní dopad na vaše zdraví.

zjištění

S takovou škálu všech druhů tepelné izolace stavebních materiálů tepelné vodivosti stolu, stejně jako je to možné vám pomůže vyřešit problém s výběrem. V teple a pohodlí přístřeší vy!