Bord av värmeledningsförmåga av byggmaterial

För att korrekt organisera väggisolering, tak och kön Rummen behöver veta vissa funktioner och egenskaper hos material. Från valet av de nödvändiga kvalitetsvärdena beror termiska resistansen i ditt hem, eftersom misstaget i den första beräkningen, riskerar du att göra uppvärmningen defekt byggnad. För att hjälpa dig, med tanke på en detaljerad tabell över värmeledningsförmåga byggmaterial, som beskrivs i den här artikeln.

Bord av värmeledningsförmåga av byggmaterial
Korrekt värmde hus

Läs artikeln

  • 1 Vad är det värmeledningsförmåga och dess betydelse?
  • 2 Detaljerad tabell av värmeledningsförmåga av byggmaterial
  • 3 Förklarat siffror i tabellen över värmeledningsförmåga och isoleringsmaterial: deras klassificering
    • 3.1 klassificering av värmeisolering
  • 4 Huvudsakliga typer av material värmeöverföringskoefficienter. Bord + exempel
  • 5 Exempel på värmeisolering beroende på den termiska ledningsförmågan
  • 6 Råd och rekommendationer om valet av material
  • 7 rön

Vad är det värmeledningsförmåga och dess betydelse?

Värmeledningsförmåga - är en kvantitativ egenskap av substanser flyter värme som bestäms av koefficienten. Denna siffra är summan av den mängd värme, som passerar genom ett homogent material med en längdenhet, area och tid vid en enda skillnad i temperaturer. SI-systemet omvandlar detta värde in i värmeledningskoefficient är en alfabetisk beteckning är som följer - W / (m * K). Den termiska energin fortplantas genom materialet genom att snabbt flytta uppvärmda partiklar som, när en kollision med en långsam och kalla partiklar sänder deras värme spel. De upphettade partiklarna är bättre skyddade från kylan, desto bättre bevaras ackumulerade värmen i materialet.

Rörelse värme molekyler
Rörelse värme molekyler

Detaljerad tabell av värmeledningsförmåga av byggmaterial

Det viktigaste inslaget i de värmeisolerande material och konstruktionsdetaljer är den inre strukturen och den molekylära grunden för kompressionsförhållandet av råmaterial som består av material. Värdena för värmeledningsförmåga i byggmaterial beskrivs tabellform nedan.

Typ av materialKoefficienterna för värmeledningsförmåga, W / (mm * ° C)
torrGenomsnittliga förhållanden för värmeåterhög fuktighet
polystyren36 — 4138 — 4444 — 50
Estrudirovanny polystyren293031
filt45
En lösning av cement + sand580760930
Sand + kalklösning470700810
gips av gips250
Stenull 180 kg / m3384548
140-175 kg / m3374346
80-125 kg / m3364245
40-60 kg / m3354144
25-50 kg / m3364245
Glasull 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
baserat på skumblocket och gazoblok cement 1,000 kg / m3290380430
800 kg / m3210330370
600 kg / m3140220260
400 kg / m3110140150
Penoblok och gazoblok kalk till 1000 kg / m3310480550
800 kg / m3230390450
400 kg / m3130220280
tall och gran i snitt över säden9140180
trä tall och gran i snittet längs fiberriktn180290350
Ek över korn100180230
Ek längs korn230350410
koppar38200 — 39000
aluminium20200 — 23600
mässing9700 — 11100
järn9200
tenn6700
stål4700
Glas 3 mm760
snö skikt100 — 150
vatten är ett vanligt560
Luft medeltemperatur26
vakuum0
argon17
xenon0,57
Arbolit7 — 170
kork35
Förstärkt täthet 2500. kg / m3169192204
Betong för grus med en densitet på 2,4 tusen. kg / m3151174186
Betong på Leca med en densitet av 1,8 tusen. kg / m3660800920
Leca betong vid en densitet av 1,6 tusen. kg / m3580670790
Leca betong vid en densitet av 1,4 tusen. kg / m3470560650
Leca betong vid en densitet av 1,2 tusen. kg / m3360440520
Leca betong vid en densitet av 1 tusen. kg / m3270330410
Leca betong vid en densitet av 800 kg / m3210240310
Leca betong vid en densitet av 600 kg / m3160200260
Leca betong med en densitet på 500 kg / m3140170230
Storformat block av keramik140 — 180
tegel keramiskt tät560700810
silikat tegel700760870
Keramiska ihåliga tegel 1500 kg / m ^470580640
Keramiska ihåliga tegel 1300 kg / m ^410520580
Tegel keramiska ihåliga 1000 kg / m ^350470520
Silikat 11 hål (densitet 1500 kg / m3)640700810
Silikat 14 hål (densitet 1400 kg / m3)520640760
granit sten349349349
marmor291029102910
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 av 1000 kg / m3210240290
Torr sand 1600 kg / m3350
pressad plywood120150180
pressad board 1,000 kg / m3150230290
Den pressade board 800 kg / m3130190230
Den pressade board 600 kg / m3110130160
Den pressade board 400 kg / m380110130
Den pressade board 200 kg / m3678
blånor567
gipsskiva (Beklädnad), 1050 kg / m3150340360
gipsskiva (Beklädnad), 800 kg / m3150190210
Linoleum på en varmare 1800 kg / m3380380380
linoleum en varmare till 1600 kg / m3330330330
Linoleum på en varmare 1800 kg / m3350350350
Linoleum på en varmare 1600 kg / m3290290290
Linoleum på en varmare 1400 kg / m3200230230
Eco ull på grundval av37 — 42
Peskoobrazny perlit med en densitet av 75 kg / m343 — 47
Peskoobrazny perlit med en densitet av 100 kg / m352
Peskoobrazny perlit med en densitet av 150 kg / m352 — 58
Peskoobrazny perlit med en densitet av 200 kg / m370
Skumglas med en densitet på 100 - 150 kg / m343 — 60
Skumglas med en densitet 51 - 200 kg / m360 — 63
Skumglas vars densitet 201-250 kg / m366 — 73
Skumglas vars densitet 251-400 kg / m385 — 100
Skumglas i massdensitet av som är minst 100 - 120 kg / m343 — 45
Skumglas vars densitet 121-170 kg / m350 — 62
Skumglas vars densitet 171-220 kg / m357 — 63
Skumglas vars densitet 221-270 kg / m373
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 250 kg / m399 — 100110120
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 300 kg / m3108120130
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 350 kg / m3115 — 120125140
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 400 kg / m3120130145
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 450 kg / m3130140155
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 500 kg / m3140150165
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 600 kg / m3140170190
Expanderad lera och grus mound vars densitet av 800 kg / m3180180190
Gipsskivor vars densitet är 1350 kg / m3350500560
gips Plattdensiteten är 1100 kg / m3230350410
Perlit betong densitet är 1200 kg / m3290440500
MTPerlitovy betong densiteten är 1,000 kg / m3220330380
Perlit betong densitet är 800 kg / m3160270330
Perlit betong densitet är 600 kg / m3120190230
Polyuretanskum med en densitet av 80 kg / m3414250
Polyuretanskum vars densitet 60 kg / m3353641
Polyuretanskum vars densitet 40 kg / m3293140
Tvärbundet polyuretanskum31 — 38

Viktigt! För att uppnå bättre värmeisolering är nödvändigt att montera en mängd olika material. Kompatibilitet mellan ytor anges i instruktionerna från tillverkaren.

Förklarat siffror i tabellen över värmeledningsförmåga och isoleringsmaterial: deras klassificering

Beroende på konstruktionskännetecken design som måste vara varm, typ av isolering som valts. Till exempel, om väggen är byggd av rött tegel i två rader, därefter för att fullborda isoleringen av lämpligt skum är 5 cm tjock.

ark av skum
ark av skum

Med ett brett utbud av densitets skumark de kan producera utmärkt värmeisolering av väggar av OSB och gips från toppen, vilket också kommer att öka effektiviteten i isoleringen.

puts skum
puts skum

Du kan se nivån på värmeledningsförmåga värmare, Tabell representation av bilden nedan.

Den termiska konduktiviteten hos isolerings
Den termiska konduktiviteten hos isolerings

klassificering av värmeisolering

Genom värmeöverföring metod för värmeisolerande material är uppdelade i två typer:

  • Isolering som absorberar någon inverkan av kyla, värme, kemisk exponering osv.
  • Isolering, kunna reflektera alla typer av påverkan på det;

Från värdet av den termiska ledningsförmågan hos det material av vilket den är tillverkad isoleringsklasser kännetecknas av:

  • En klass. Sådan isolering har den lägsta värmeledningsförmågan är 0,06 W maximivärdet (m * C);
  • B-klass. SI har en genomsnittlig parameter och når 0115 W (m * C);
  • I klassen. Utrustad med hög värmeledningsförmåga och indikatorn visar vid 0175 W (m * C);

OBS! Inte alla värmare är resistenta mot höga temperaturer. Till exempel ecowool, halm spånskivor, fiberskivor och torv kräver ett pålitligt skydd mot yttre förhållanden.

Huvudsakliga typer av material värmeöverföringskoefficienter. Bord + exempel

beräkning av erforderliga värmareNär det gäller de yttre väggarna i huset kommer från den regionala placeringen av byggnaden. För att förklara tydligt hur det händer i tabellen nedan, kommer dessa siffror rör Krasnoyarsk territoriet.

Typ av materialVärmeöverföring i W / (m * ° C)Väggtjockleken, mmillustration
3D panel5500Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
lövträd fuktighet 15%0,151230Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
Concrete baserat på expanderad lera0,21630Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
Penoblok en densitet av 1 tusen. kg / m ^0,32450Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
Barrträd längs fibrerna0,352860Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
ek paneler0,413350Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
tegelvägg till en lösning av cement och sand0,877110Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell
armerad betong överlappning1,713890Isoleringsegenskaper och värmeledningsförmåga av byggmaterial tabell

Varje byggnad har en annan resistans till värmeöverföringsmaterial. Följande tabell, som är ett extrakt från Snip, demonstrerar livligt.

Värmemotstånd SNIP
Värmemotstånd SNIP

Exempel på värmeisolering beroende på den termiska ledningsförmågan

I modern konstruktion standardstålvägg, som består av två eller tre skikt av material. Ett skikt består av värmareSom väljs efter vissa beräkningar. Dessutom måste du ta reda på var daggpunkten.

att organisera exakt beräkning du behöver använda flera komplicerade SNIP, gäster, förmåner och joint venture:

  • SNP 23-02-2003 (SP 50.13330.2012). "Termiskt skydd av byggnader". Revidering av 2012;
  • SNP 23-01-99 (SP 131.13330.2012). "Att bygga klimatologi". Revidering av 2012;
  • SP 23-101-2004. "Design Termiskt skydd av byggnader";
  • Allowance. EG Malyavina "Värmeförlusten av byggnaden. A Reference Guide ";
  • GOST 30.494-96 (GOST 30.494-2011 ersättas med en 2011). "bostäder och offentliga byggnader. parametrar för mikroklimatet i lokalerna ",

Utföra beräkningar på dessa dokument, fastställa de termiska egenskaperna hos byggmaterialet, inmurning, värmeövergångsmotstånd och graden av koincidens med det föreskrivande dokument. beräkning av parametrar baserade på byggmaterialet av värmeledningsförmåga av tabellen som visas i bilden nedan.

termisk beräkning
termisk beräkning

Råd och rekommendationer om valet av material

  1. Var inte lat för att spendera tid att studera den tekniska litteraturen på värmeledningsförmågan av materialegenskaper. Detta steg kommer att minimera den finansiella och värmeförlust.
  2. Ignorera inte särskilt klimat i ditt område. Gäst information om detta ämne kan lätt hitta på Internet.
    klimat funktion
    klimat funktion
  3. Innan man fortsätter till installationen av isolering, se till att ytan på väggen eller i taket är inte fukt. Annars, efter tiden mellan formytor bildas.
    Mögel på väggarna
    Mögel på väggarna
  4. Om du planerar att montera nevlagostoyky material på utsidan av väggen, ta hand om noggrann bearbetning tätskikt lim.
    Åtdragning av skum tätskikt
    Åtdragning av skum tätskikt
  5. Det är inte nödvändigt att producera interna isoleringsytor syntetiska material. Detta har en negativ inverkan på din hälsa.

rön

Med en sådan mängd av alla typer av värmeisolering byggmaterial värmeledningsförmåga bord så bra som möjligt kommer att hjälpa dig att lösa problemet med valet. Varm och bekväm husrum dig!