Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer

For at kunne organisere vægisolering, loft og køn værelser skal vide visse funktioner og egenskaber af materialer. Fra udvælgelsen af ​​de nødvendige kvalitet værdier afhænger termisk modstand i dit hjem, fordi den fejl, i de første beregninger, risikerer du at gøre opvarmning defekte bygning. For at hjælpe dig, givet en detaljeret oversigt over den termiske ledningsevne af byggematerialer, som det er beskrevet i denne artikel.

Tabel over varmeledningsevne af byggematerialer
Korrekt varmet hus

Læs artiklen

  • 1 Hvad er den termiske ledningsevne og dens betydning?
  • 2 Detaljeret oversigt over varmeledningsevne af byggematerialer
  • 3 Forklaret tal i tabellen af ​​varmeledningsevne og isoleringsmaterialer: deres klassificering
    • 3.1 klassificering af varmeisolering
  • 4 Hovedtyper af materielle varmeoverførselskoefficienter. Tabel + eksempler
  • 5 Eksempler pĂĄ varmeisolering afhængigt af varmeledningsevne
  • 6 RĂĄd og anbefalinger om valg af materialer
  • 7 fund

Hvad er den termiske ledningsevne og dens betydning?

Varmeledningsevne - er en kvantitativ egenskab af stoffer strømmende varme, som er bestemt af koefficienten. Dette tal er summen af ​​den mængde varme, der passerer gennem en homogent materiale med en enhedslængde, område og tid på en enkelt forskel i temperaturer. SI-systemet konverterer denne værdi i varmeledningen koefficienten er en alfabetisk betegnelse er som følger - W / (m * K). Den termiske energi udbredes gennem materialet ved hurtigt at bevæge opvarmede partikler, som, når en kollision med en langsom og kolde partikler afsender deres varme spil. De opvarmede partikler bedre beskyttet mod kulden, bedre bevaret akkumulerede varme i materialet.

Bevægelse heat molekyler
Bevægelse heat molekyler

Detaljeret oversigt over varmeledningsevne af byggematerialer

Det vigtigste træk ved de varmeisolerende materialer og konstruktionsdetaljer er den interne struktur og den molekylære basis for kompressionsforholdet af råmaterialer, som består af materialer. Værdierne af varmeledningsevne i byggematerialer beskrives tabelform nedenfor.

Type materialeDe termiske ledningsevne, W / (mm * ° C)
tørGennemsnitlige betingelser for varme afkasthøje fugtighedsbetingelser
polystyren36 — 4138 — 4444 — 50
Estrudirovanny polystyren293031
følte45
En opløsning af cement + sand580760930
Sand + kalciumhydroxidopløsning470700810
gips af gips250
Stenuld 180 kg / m3384548
140-175 kg / m3374346
80-125 kg / m3364245
40-60 kg / m3354144
25-50 kg / m3364245
Glasuld 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
baseret pĂĄ skumblokken og gazoblok cement 1.000 kg / m3290380430
800 kg / m3210330370
600 kg / m3140220260
400 kg / m3110140150
Penoblok og gazoblok kalk til 1000 kg / m3310480550
800 kg / m3230390450
400 kg / m3130220280
fyrretræ og gran i snittet på tværs af årerne9140180
træ fyr og gran i snittet langs kornet180290350
Egetræ tværs af årerne100180230
Egetræ langs kornet230350410
kobber38200 — 39000
aluminium20200 — 23600
messing9700 — 11100
jern9200
tin6700
stĂĄl4700
Glas 3 mm760
snelag100 — 150
vand er en almindelig560
Luften gennemsnitstemperatur26
vakuum0
argon17
xenon0,57
Arbolit7 — 170
kork35
Forstærket tæthed 2,5 tusind. kg / m3169192204
Beton til grus med en massefylde pĂĄ 2,4 tusind. kg / m3151174186
Beton pĂĄ Leca med en massefylde pĂĄ 1,8 tusind. kg / m3660800920
Leca beton med en tæthed på 1,6 tusind. kg / m3580670790
Leca beton med en tæthed på 1,4 tusind. kg / m3470560650
Leca beton med en tæthed på 1,2 tusind. kg / m3360440520
Leca beton med en tæthed på 1 tusind. kg / m3270330410
Leca beton ved en densitet pĂĄ 800 kg / m3210240310
Leca beton ved en densitet pĂĄ 600 kg / m3160200260
Leca beton ved en densitet pĂĄ 500 kg / m3140170230
Stort format blok af keramik140 — 180
mursten keramisk tætte560700810
silikat mursten700760870
Keramiske hule mursten 1500 kg / m470580640
Keramiske hule mursten 1300 kg / m410520580
Mursten keramiske hule 1.000 kg / m350470520
Silikat 11 huller (veje 1500 kg / m3)640700810
Silikat 14 huller (densitet 1400 kg / m3)520640760
granitsten349349349
marmor sten291029102910
Kalksten, 2000 kg / m393011601280
Kalksten, 1800 kg / m37009301050
Kalksten, 1600 kg / m3580730810
Kalksten, 1400 kg / m3490560580
TUF 2000 kg / m37609301050
TUF 1800 kg / m3560700810
TUF 1600 kg / m3410520640
TUF 1400 kg / m3330430520
TUF 1200 kg / m3270350410
TUF pĂĄ 1000 kg / m3210240290
Tørt sand 1600 kg / m3350
pressede krydsfiner120150180
presset bord 1.000 kg / m3150230290
Den pressede board 800 kg / m3130190230
Den pressede kortet 600 kg / m3110130160
Den pressede board 400 kg / m380110130
Den pressede board 200 kg / m3678
slæb567
gips gipsplader (Beklædning), 1050 kg / m3150340360
gips gipsplader (Beklædning), 800 kg / m3150190210
Linoleum pĂĄ en varmer 1800 kg / m3380380380
linoleum et varmelegeme til 1600 kg / m3330330330
Linoleum pĂĄ en varmer 1800 kg / m3350350350
Linoleum pĂĄ en varmer 1600 kg / m3290290290
Linoleum pĂĄ en varmer 1400 kg / m3200230230
Eco uld på grundlag af37 — 42
Peskoobrazny perlit med en massefylde på 75 kg / m343 — 47
Peskoobrazny perlit med en massefylde pĂĄ 100 kg / m352
Peskoobrazny perlit med en massefylde på 150 kg / m352 — 58
Peskoobrazny perlit med en massefylde pĂĄ 200 kg / m370
Opskummet glas med en densitet på 100 - 150 kg / m343 — 60
Opskummet glas med en densitet 51 - 200 kg / m360 — 63
Opskummet glas, hvis massefylde 201-250 kg / m366 — 73
Opskummet glas, hvis massefylde 251-400 kg / m385 — 100
Opskummet glas i massefylde, som er 100 - 120 kg / m343 — 45
Opskummet glas, hvis massefylde 121 - 170 kg / m350 — 62
Opskummet glas, hvis massefylde 171 - 220 kg / m357 — 63
Opskummet glas, hvis massefylde 221 - 270 kg / m373
Ekspanderet ler og grus mound hvis massefylde på 250 kg / m399 — 100110120
Ekspanderet ler og grus mound hvis densitet pĂĄ 300 kg / m3108120130
Ekspanderet ler og grus mound hvis massefylde på 350 kg / m3115 — 120125140
Ekspanderet ler og grus mound hvis massefylde pĂĄ 400 kg / m3120130145
Ekspanderet ler og grus mound hvis densitet pĂĄ 450 kg / m3130140155
Ekspanderet ler og grus mound hvis massefylde pĂĄ 500 kg / m3140150165
Ekspanderet ler og grus mound hvis densitet pĂĄ 600 kg / m3140170190
Ekspanderet ler og grus mound hvis massefylde pĂĄ 800 kg / m3180180190
Gipsplader, hvis massefylde er 1350 kg / m3350500560
gips Plade densitet 1100 kg / m3230350410
Perlit beton densitet 1200 kg / m3290440500
MTPerlitovy beton massefylde er 1000 kg / m3220330380
Perlit beton massefylde er 800 kg / m3160270330
Perlit beton massefylde er 600 kg / m3120190230
Polyurethanskum med en densitet pĂĄ 80 kg / m3414250
Polyurethanskum, hvis massefylde 60 kg / m3353641
Polyurethanskum, hvis massefylde 40 kg / m3293140
Tværbundet polyurethanskum31 — 38

Vigtigt! At opnå en bedre varmeisolering er nødvendigt at samle en lang række materialer. Kompatibilitet mellem fladerne er angivet i instruktionerne fra producenten.

Forklaret tal i tabellen af ​​varmeledningsevne og isoleringsmaterialer: deres klassificering

Afhængigt af konstruktive træk design, der skal være varm, slags isolering valgt. For eksempel, hvis væggen er bygget af røde mursten i to rækker, så at færdiggøre isolationen af ​​egnet skum er 5 cm tyk.

plader af skum
plader af skum

Med en lang række af densitet skumplader de kan producere fremragende termisk isolering af vægge af OSB og gips fra toppen, hvilket også vil øge effektiviteten af ​​isoleringen.

pudsning skum
pudsning skum

Du kan se niveauet for varmeledningsevne varmelegeme, Tabelform repræsentation af billedet nedenfor.

Den termiske ledningsevne af isolering
Den termiske ledningsevne af isolering

klassificering af varmeisolering

Ved varmeoverførsel fremgangsmåde til varmeisolerende materialer er opdelt i to typer:

  • Isolering, der absorberer eventuelle virkninger af kulde, varme, kemisk eksponering osv.;
  • Isolering, i stand til at reflektere alle former for indflydelse pĂĄ det;

Fra værdien af ​​den termiske ledningsevne af det materiale, hvoraf den er fremstillet isolationsklasser udmærker sig ved:

  • En klasse. SĂĄdan isolering har den laveste varmeledningsevne er 0,06 W maksimale værdi (m * C);
  • B klasse. SI har en gennemsnitlig parameter og nĂĄr 0115 W (m * C);
  • I klassen. Udstyret med høj varmeledningsevne og viser, pĂĄ 0,175 W (m * C);

OBS! Ikke alle varmelegemer er modstandsdygtige over for høje temperaturer. For eksempel ecowool, halm spånplader, fiberplader og tørv kræver pålidelig beskyttelse mod eksterne forhold.

Hovedtyper af materielle varmeoverførselskoefficienter. Tabel + eksempler

beregning af nødvendig varmelegemeNår det kommer til ydervægge af huset kommer fra den regionale placering af bygningen. For at forklare tydeligt, hvordan det sker i tabellen nedenfor, vil disse tal vedrører Krasnoyarsk Territory.

Type materialeVarmeoverførsel i W / (m * ° C)Vægtykkelse, mmillustration
3D panel5500Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
løvtræer fugtighed 15%0,151230Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
Beton baseret pĂĄ ekspanderet ler0,21630Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
Penoblok en datatæthed på 1 tusind. kg / m0,32450Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
Nåletræer langs fibrene0,352860Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
egepanelerne0,413350Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
mur til en opløsning af cement og sand0,877110Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel
armeret beton overlapning1,713890Isoleringsevne og varmeledningsevne af byggematerialer tabel

Hver bygning har en forskellig modstandsdygtighed over for varme overførsel materialer. Følgende tabel, som er et uddrag fra Snip, levende demonstrerer.

Termiske modstand SNIP
Termiske modstand SNIP

Eksempler på varmeisolering afhængigt af varmeledningsevne

I moderne byggeri standard stål væg, som består af to eller endog tre lag af materiale. Et lag består af varmelegemeHvilket er valgt efter visse beregninger. Derudover, er du nødt til at finde ud af, hvor dugpunktet.

til at organisere eksakt beregning du skal bruge flere komplekse Snip gæster, fordele og joint venture:

  • SNP 23-02-2003 (SP 50.13330.2012). "Termisk beskyttelse af bygninger". Revision af 2012;
  • SNP 23-01-99 (SP 131.13330.2012). "Building klimatologi". Revision af 2012;
  • SP 23-101-2004. "Design Termisk beskyttelse af bygninger";
  • Allowance. EG Malyavina "Varmetabet af bygningen. En Reference Guide ";
  • GOST 30.494-96 (GOST 30.494 til 2011 erstattet af en 2011). "boliger og offentlige bygninger. parametre for mikroklimaet i lokalerne ";

Udførelse af beregninger på disse dokumenter, fastlægge de termiske egenskaber ved bygningen materiale, vægelementer, varmetransmission modstand og graden af ​​sammenfald med den regulerende dokumenter. beregning af parametre baseret på byggematerialet af varmeledningsevne af bordet vist på billedet nedenfor.

Termisk beregning
Termisk beregning

RĂĄd og anbefalinger om valg af materialer

  1. Vær ikke doven til at bruge tid på at studere den tekniske litteratur om den termiske ledningsevne af de materialeegenskaber. Dette skridt vil minimere den finansielle og varmetab.
  2. Må ikke ignorere særlige klima i dit område. Gæst oplysninger om dette emne kan nemt finde på internettet.
    funktion klima
    funktion klima
  3. Før man går videre til montering af isolering, sikre, at overfladen af ​​væggen eller loftet ikke fugt. Ellers efter tiden mellem formoverflader dannes.
    Mug på væggene
    Mug på væggene
  4. Hvis du planlægger at montere nevlagostoyky materiale på ydersiden af ​​muren, tage sig af omhyggelig bearbejdning imprægnering lim.
    Tilspænding af skum imprægnering
    Tilspænding af skum imprægnering
  5. Det er ikke nødvendigt at fremstille interne isolering overflader af syntetiske materialer. Dette har en negativ indvirkning på dit helbred.

fund

Med sådan en bred vifte af alle former for varmeisolering byggematerialer varmeledningsevne bord så godt som muligt vil hjælpe dig med at løse problemet med valget. Varm og komfortabel husly dig!