Tabell varmeledningsevnen av byggematerialer

click fraud protection

Slik skal organisere isolering av vegger, tak og kjønn rom trenger å vite visse funksjoner og egenskaper av materialer. Fra valg av de nødvendige kvalitetsverdier avhenger varmemotstand av ditt hjem, fordi feil, i de første beregningene, risikerer du å gjøre oppvarming defekt bygningen. For å hjelpe deg, gitt en detaljert tabell over varmeledningsevne av byggevarer, som beskrevet i denne artikkelen.

Tabell varmeledningsevnen av byggematerialer
Riktig varme huset

Les artikkel

  • 1 Hva er varmeledningsevne og dens betydning?
  • 2 Detaljert tabell av varmeledningsevnen for bygningsmaterialer
  • 3 Forklart Tallene i tabellen av termisk ledningsevne og isolasjonsmaterialer: deres klassifisering
    • 3.1 klassifisering av termisk isolasjon
  • 4 Hovedtyper av materielle varmeoverføringskoeffisientene. Tabell + eksempler
  • 5 Eksempler på termisk isolasjon avhengig av varmeledningsevnen
  • 6 Råd og anbefalinger om valg av materialer
  • 7 funn

Hva er varmeledningsevne og dens betydning?

Varmeledningsevne - er en kvantitativ egenskap av stoffer som flyter varme som bestemmes av koeffisienten. Dette tallet er summen av mengden av varme som passerer gjennom et homogent materiale som har en enhetslengde, areal og tid ved et enkelt temperaturdifferanse. SI system omdanner denne verdien inn i varmeledningskoeffisienten er en alfabetisk betegnelse er som følger - W / (m * K). Den termiske energien forplantes gjennom materialet ved hjelp av hurtigløpende oppvarmet partikler som, når en kollisjon med en langsom og kalde partikler overfører deres varme stav. De oppvarmede partikler blir bedre beskyttet mot kulden, jo bedre bevart akkumulert varme i materialet.

Bevegelse varme molekyler
Bevegelse varme molekyler

Detaljert tabell av varmeledningsevnen for bygningsmaterialer

Hovedtrekket av de varmeisolerende materialer og konstruksjonsdetaljer er den indre strukturen og den molekylære basis for kompresjonsforholdet av råmaterialer som består av materialer. Verdiene av varmeledningsevne i bygningsmaterialer er beskrevet tabellarisk form nedenfor.

Type materialeDen termiske ledningsevne, W / (mm * ° C)
tørrGjennomsnittlig betingelser for varme tilbakebetingelser med høy fuktighet
polystyren36 — 4138 — 4444 — 50
Estrudirovanny polystyren293031
følte45
En oppløsning av sement + sand580760930
Sand + kalk løsning470700810
gips av gips250
Steinull 180 kg / m3384548
140-175 kg / m3374346
80-125 kg / m3364245
40-60 kg / m3354144
25-50 kg / m3364245
Glassull 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
basert på skumblokken og gazoblok sement 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
furu og gran i snitt på tvers av fiber9140180
tre furu og gran i snitt langs korn180290350
Eik på tvers av korn100180230
Eik langs korn230350410
kobber38200 — 39000
aluminium20200 — 23600
messing9700 — 11100
jern9200
tinn6700
stål4700
Glass 3 mm760
snølaget100 — 150
vann er en vanlig560
Luft gjennomsnittlige temperaturen26
vakuum0
argon17
xenon0,57
Arbol7 — 170
kork35
Forsterket tetthet 2,500. kg / m3169192204
Betong for grus med en densitet på 2,400. kg / m3151174186
Betong på Leca med en tetthet på 1800. kg / m3660800920
Leca betong med en tetthet på 1600. kg / m3580670790
Leca betong med en tetthet på 1,400. kg / m3470560650
Leca betong med en tetthet på 1,200. kg / m3360440520
Leca betong med en tetthet på 1,000. kg / m3270330410
Leca betong med en tetthet på 800 kg / m3210240310
Leca betong med en tetthet på 600 kg / m3160200260
Leca betong med en tetthet på 500 kg / m3140170230
Stor format blokk av keramikk140 — 180
murstein keramisk tett560700810
silikat murstein700760870
Keramisk hul murstein 1500 kg / m³470580640
Keramisk hul murstein 1300 kg / m³410520580
Murstein keramisk hul 1,000 kg / m³350470520
Silikat 11 hull (tetthet 1,500 kg / m3)640700810
Silikat 14 hull (tetthet 1400 kg / m3)520640760
granitt stein349349349
marmor stein291029102910
Kalkstein, 2000 kg / m393011601280
Kalkstein, 1800 kg / m37009301050
Limestone, 1600 kg / m3580730810
Limestone, 1400 kg / m3490560580
Tuf 2000 kg / m37609301050
Tuf 1800 kg / m3560700810
Tuf 1600 kg / m3410520640
Tuf 1400 kg / m3330430520
Tuf 1200 kg / m3270350410
Tuf på 1000 kg / m3210240290
Tørr sand 1600 kg / m3350
presset kryssfiner120150180
presset board 1,000 kg / m3150230290
Den pressede plate 800 kg / m3130190230
Den pressede plate 600 kg / m3110130160
Den pressede plate 400 kg / m380110130
Den pressede plate 200 kg / m3678
slep567
gipspuss (Kledning), 1050 kg / m3150340360
gipspuss (Kledning), 800 kg / m3150190210
Linoleum på et varmeapparat 1800 kg / m3380380380
linoleum en ovn til 1600 kg / m3330330330
Linoleum på et varmeapparat 1800 kg / m3350350350
Linoleum på et varmeapparat 1600 kg / m3290290290
Linoleum på et varmeapparat 1400 kg / m3200230230
Eco ull på basis av37 — 42
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 75 kg / m343 — 47
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 100 kg / m352
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 150 kg / m352 — 58
Peskoobrazny perlitt med en densitet på 200 kg / m370
Skumglass med en densitet på 100 - 150 kg / m343 — 60
Skumglass med en densitet på 51 - 200 kg / m360 — 63
Skumglass hvis densitet 201-250 kg / m366 — 73
Skumglass hvis densitet 251-400 kg / m385 — 100
Skumglass i massetettheten av disse er 100 - 120 kg / m343 — 45
Skumglass hvis densitet 121-170 kg / m350 — 62
Skumglass hvis tetthet 171 - 220 kg / m357 — 63
Skumglass hvis tetthet 221 - 270 kg / m373
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 250 kg / m399 — 100110120
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 300 kg / m3108120130
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 350 kg / m3115 — 120125140
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 400 kg / m3120130145
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 450 kg / m3130140155
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 500 kg / m3140150165
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 600 kg / m3140170190
Ekspandert leire og grushaug med en tetthet på 800 kg / m3180180190
Gipsplater, hvis tetthet er 1,350 kg / m3350500560
gips Plate tettheten er 1,100 kg / m3230350410
Perlitt betong tettheten er 1,200 kg / m3290440500
MTPerlitovy betong tettheten er 1,000 kg / m3220330380
Perlitt betong tetthet er 800 kg / m3160270330
Perlitt betong tetthet er 600 kg / m3120190230
Polyuretanskum med en tetthet på 80 kg / m3414250
Polyuretan-skum hvis tetthet 60 kg / m3353641
Polyuretan-skum hvis tetthet 40 kg / m3293140
Tverrbundet polyuretan skum31 — 38

Viktig! For å oppnå bedre varmeisolasjon er nødvendig for å sette sammen en rekke materialer. Kompatibilitet mellom flatene er angitt i instruksjonene fra produsenten.

Forklart Tallene i tabellen av termisk ledningsevne og isolasjonsmaterialer: deres klassifisering

Avhengig av design funksjoner av design som må være varm, valgt type isolasjon. For eksempel, hvis veggen er bygget av rød murstein i to rekker, og deretter å fullføre isolasjonen av egnede skum er 5 cm tykk.

ark av skum
ark av skum

Med et bredt spekter av tetthetsskumplater, kan de frembringer god varmeisolering av vegger av OSB og gips fra toppen, noe som også vil øke effektiviteten av isolasjonen.

plaste skum
plaste skum

Du kan se nivået på varmeledningsevne varmer, Tabell representasjon av bildet nedenfor.

Den termiske ledningsevnen til isolasjons
Den termiske ledningsevnen til isolasjons

klassifisering av termisk isolasjon

Ved hjelp av varmeoverføringsmetode for varmeisolerende materiale er delt inn i to typer:

  • Isolasjon som absorberer noen innvirkning av kulde, varme, kjemisk eksponering osv.;
  • Isolasjon, i stand til å reflektere alle slags innvirkning på den;

Fra verdien av den termiske ledningsevne for materialet som det er laget isolasjonsklasser utmerker seg ved:

  • En klasse. Slik isolasjon har den laveste termiske ledningsevne er 0,06 W maksimal verdi (m * C);
  • B-klassen. SI har en gjennomsnittlig parameter og når 0115 W (m * C);
  • I klassen. Utstyrt med høy varmeledningsevne og indikatoren viser på 0175 W (m * C);

MERK! Ikke alle apparater som er motstandsdyktig mot høye temperaturer. For eksempel ecowool, halm sponplater, sponplater og torv krever pålitelig beskyttelse mot ytre forhold.

Hovedtyper av materielle varmeoverføringskoeffisientene. Tabell + eksempler

beregning av nødvendige varmerNår det kommer til de ytre veggene av huset kommer fra det regionale plasseringen av bygningen. For å forklare tydelig hvordan det skjer i tabellen nedenfor, vil disse tallene bekymring Krasnoyarsk Territory.

Type materialeVarmeoverføring i W / (m * ° C)Den veggtykkelse, mmillustrasjon
3D panel5500Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
Hardwood trær fuktighet 15%0,151230Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
Betong basert på ekspandert leire0,21630Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
Penoblok en tetthet på 1,000. kg / m³0,32450Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
Bartrær langs fibrene0,352860Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
eikepanel0,413350Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
murvegg til en løsning av sement og sand0,877110Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell
armert betong overlapping1,713890Isolasjonsegenskaper og varmeledningsevnen for bygningsmaterialer tabell

Hver bygning har en forskjellig motstand mot varmeoverføring materialer. Den følgende tabell som er en ekstrakt fra avklipt, demonstrerer levende.

Varmemotstand Snip
Varmemotstand Snip

Eksempler på termisk isolasjon avhengig av varmeledningsevnen

I moderne konstruksjon standard stålvegg, som består av to eller tre lag med materiale. Ett lag består av varmerSom er valgt etter visse beregninger. I tillegg må du finne ut hvor duggpunktet.

å organisere nøyaktig beregning du må bruke flere komplekse klipp, gjester, fordeler og joint venture:

  • SNP 23-02-2003 (SP 50.13330.2012). "Termisk beskyttelse av bygninger". Revisjon av 2012;
  • SNP 23-01-99 (SP 131.13330.2012). "Building Klimatologi". Revisjon av 2012;
  • SP 23-101-2004. "Design Termisk beskyttelse av bygninger";
  • Kvote. EG Malyavina "Heat tap av bygningen. A Reference Guide ";
  • GOST 30494-96 (GOST 30494-2011 erstattet av en 2011). "boliger og offentlige bygninger. parametere for mikroklimaet i lokalene ";

Å utføre beregninger på disse dokumentene bestemme de termiske egenskapene til det byggemateriale, kledning, varmeoverføringsmotstand, og graden av sammentreff med de regulatoriske dokumenter. beregning av parametre basert på bygningsmaterial av varmeledningsevne i tabellen som vises på bildet nedenfor.

termisk beregning
termisk beregning

Råd og anbefalinger om valg av materialer

  1. Ikke vær lat til å bruke tid på å studere teknisk litteratur om varmeledningsevne av materialegenskaper. Dette trinnet vil redusere økonomiske og varmetap.
  2. Ikke overse spesielle klimaet i ditt område. Gjest informasjon om dette emnet finner enkelt på Internett.
    klima-funksjonen
    klima-funksjonen
  3. Før man går videre til montering av isolasjonen, å sikre at overflaten til veggen eller taket er ikke fuktighet. Ellers, etter at tiden mellom formoverflatene er dannet.
    Mold på vegger
    Mold på vegger
  4. Hvis du har tenkt å montere nevlagostoyky materiale på utsiden av veggen, ta vare på forsiktig behandling vanntetting lim.
    Stramme skumtetting
    Stramme skumtetting
  5. Det er ikke nødvendig å fremstille indre isolasjons overflater av syntetiske materialer. Dette har en negativ innvirkning på helsen.

funn

Med et slikt utvalg av alle typer isolasjon byggevarer varmeledningsevne tabellen så godt som mulig vil hjelpe deg å løse problemet med valget. Varm og komfortabel ly deg!