ගොඩනැගිලි ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවය. මූලික ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල තාප සන්නායකතාවය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය වගුවේ තාප සන්නායකතාවය සෙන්ටිමීටර වලින්

එසේනම් තාප සන්නායකතාවය යනු කුමක්ද? භෞතික විද්යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තාප සන්නායකතාව- මෙය ව්‍යුහාත්මක අංශු (අණු, පරමාණු, නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන) චලිතයේ ශක්ති හුවමාරුව සිදුවන විවිධ උෂ්ණත්වයන් සහිත එකම ශරීරයේ සෘජු ස්පර්ශක සිරුරු හෝ අංශු අතර තාපය අණුක මාරු කිරීම වේ.

එය පැවසීම වඩාත් පහසු ය තාප සන්නායකතාවතාපය සන්නයනය කිරීමට ද්රව්යයක ඇති හැකියාවයි. ශරීරය තුළ උෂ්ණත්ව වෙනසක් තිබේ නම්, තාප ශක්තිය එහි උණුසුම් කොටසේ සිට එහි සීතල වෙත ගමන් කරයි. යම් ද්‍රව්‍යයක අණු ඝට්ටනය වීමේදී ශක්තිය හුවමාරු වීම නිසා තාප හුවමාරුව සිදුවේ. ශරීරය තුළ උෂ්ණත්වය සමාන වන තුරු මෙය සිදු වේ. එවැනි ක්රියාවලියක් ඝන, ද්රව සහ වායුමය ද්රව්ය තුළ සිදු විය හැක.

ප්රායෝගිකව, උදාහරණයක් ලෙස, ගොඩනැගිලිවල තාප පරිවාරකයක් සහිත ඉදිකිරීම් වලදී, තාප සන්නායකතාවයේ තවත් අංගයක් සලකා බලනු ලැබේ, තාප ශක්තිය මාරු කිරීම සමඟ සම්බන්ධ වේ. අපි උදාහරණයක් ලෙස "වියුක්ත නිවස" ගනිමු. “වියුක්ත නිවස” තුළ නිවස තුළ නියත උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගෙන යන තාපකයක් ඇත, එනම්, 25 ° C. පිටත, උෂ්ණත්වය ද නියත වේ, උදාහරණයක් ලෙස, 0 ° C. ඔබ හීටරය නිවා දැමුවහොත්, ටික වේලාවකට පසු නිවස 0 ° C වනු ඇති බව පැහැදිලිය. බිත්ති හරහා සියලු තාපය (තාප ශක්තිය) පිටතට යනු ඇත.

නිවසේ උෂ්ණත්වය 25 ° C දී තබා ගැනීම සඳහා, තාපකය නිරන්තරයෙන් ක්රියාත්මක විය යුතුය. තාපකය නිරන්තරයෙන් තාපය නිර්මාණය කරයි, එය බිත්ති හරහා වීථියට නිරන්තරයෙන් ගැලවී යයි.

තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය.

බිත්ති හරහා ගමන් කරන තාප ප්‍රමාණය (සහ විද්‍යාත්මකව - තාප සන්නායකතාවය හේතුවෙන් තාප හුවමාරුවේ තීව්‍රතාවය) උෂ්ණත්ව වෙනස (නිවසේ සහ වීදියේ), බිත්තිවල ප්‍රදේශය මත රඳා පවතී. මෙම බිත්ති සාදා ඇති ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය.

තාප සන්නායකතාවය ගණනය කිරීම සඳහා, පවතී ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය. මෙම සංගුණකය හැසිරීම සඳහා ද්රව්යයක ගුණය පිළිබිඹු කරයි තාප ශක්තිය. ද්‍රව්‍යයක තාප සන්නායකතාවයේ අගය වැඩි වන තරමට එය තාපය සන්නයනය කරයි. අපි නිවස පරිවරණය කිරීමට යන්නේ නම්, මෙම සංගුණකයේ කුඩා අගයක් සහිත ද්රව්ය තෝරා ගැනීමට අවශ්ය වේ. එය කුඩා වන තරමට වඩා හොඳය. දැන්, ගොඩනැගිලිවල පරිවරණය සඳහා ද්රව්ය ලෙස, සිට හීටර් සහ විවිධ ඒවා බහුලව භාවිතා වේ. ජනප්‍රියත්වය ලබාගන්න නව ද්රව්යවැඩිදියුණු කරන ලද තාප පරිවාරක ගුණාංග සමඟ -.

ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය ලිපියෙන් දැක්වේ ? (ග්‍රීක කුඩා අකුර lambda) සහ W/(m2*K) වලින් ප්‍රකාශ වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ තාප සන්නායකතාවය 0.67 W / (m2 * K), මීටර් 1 ක ඝනකම සහ 1 m2 ප්රදේශයක් සහිත ගඩොල් බිත්තියක් ගතහොත්, අංශක 1 ක උෂ්ණත්ව වෙනසක් සහිතව, තාප ශක්තිය වොට් 0.67 ක් හරහා ගමන් කරන බවයි. බිත්ති ශක්තිය උෂ්ණත්ව වෙනස අංශක 10 ක් නම්, වොට් 6.7 ක් සමත් වේ. එවැනි උෂ්ණත්ව වෙනසක් සමඟ බිත්තිය සෙන්ටිමීටර 10 ක් සාදා ඇත්නම්, තාප අලාභය දැනටමත් වොට් 67 ක් වනු ඇත. ගොඩනැගිලිවල තාප අලාභය ගණනය කිරීමේ ක්රමය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, බලන්න

ද්‍රව්‍යවල තාප සන්නායකතා සංගුණකයේ අගයන් මීටර 1 ක ද්‍රව්‍ය ඝණකම සඳහා දක්වා ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. වෙනත් ඝනකමක් සඳහා ද්රව්යයක තාප සන්නායකතාවය තීරණය කිරීම සඳහා, තාප සන්නායකතා සංගුණකය බෙදිය යුතුය අපේක්ෂිත ඝනකමමීටර් වලින් ප්රකාශිතය.

හිදී ගොඩනැගිලි කේතඅහ් සහ ගණනය කිරීම් බොහෝ විට සංකල්පය භාවිතා කරයි " තාප ප්රතිරෝධයද්රව්ය." මෙය තාප සන්නායකතාවයේ අන්යෝන්ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, සෙන්ටිමීටර 10 ක ඝන පෙණක තාප සන්නායකතාවය 0.37 W / (m2 * K) නම්, එහි තාප ප්‍රතිරෝධය 1 / 0.37 W / (m2 * K) \u003d 2.7 (m2 * K) / Tue වේ.

ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා කරන සමහර ද්රව්ය සඳහා තාප සන්නායකතා සංගුණකයේ අගයන් පහත වගුවේ දැක්වේ.

ද්රව්ය කෝෆ්. උෂ්ණත්වය W/(m2*K)
ඇලබැස්ටර් ස්ලැබ් 0,470
ඇලුමිනියම් 230,0
ඇස්බැස්ටස් (ස්ලේට්) 0,350
තන්තුමය ඇස්බැස්ටස් 0,150
ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති 1,760
ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති පුවරු 0,350
ඇස්ෆල්ට් 0,720
තට්ටු වල ඇස්ෆල්ට් 0,800
බේකලයිට් 0,230
බොරළු මත කොන්ක්රීට් 1,300
වැලි මත කොන්ක්රීට් 0,700
සිදුරු සහිත කොන්ක්රීට් 1,400
ඝන කොන්ක්රීට් 1,750
තාප පරිවාරක කොන්ක්රීට් 0,180
බිටුමන් 0,470
කඩදාසි 0,140
සැහැල්ලු ඛනිජමය ලොම් 0,045
බර ඛනිජමය ලොම් 0,055
කපු පුළුන් 0,055
Vermiculite තහඩු 0,100
Woolen දැනුණා 0,045
ජිප්සම් ගොඩනැගීම 0,350
ඇලුමිනා 2,330
බොරළු (පිරවුම්) 0,930
ග්රැනයිට්, බාසල්ට් 3,500
පස 10% ජලය 1,750
පස 20% ජලය 2,100
වැලි පස 1,160
පස වියළි ය 0,400
පස සංයුක්ත කර ඇත 1,050
තාර 0,300
ලී - පුවරු 0,150
ලී - ප්ලයිවුඩ් 0,150
හාඩ්වුඩ් 0,200
චිප්බෝඩ් චිප්බෝඩ් 0,200
ඩුරලුමින් 160,0
ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් 1,700
ලී අළු 0,150
හුණුගල් 1,700
දෙහි-වැලි මෝටාර් 0,870
ඉපෝර්කා (පෙණ සහිත දුම්මල) 0,038
ගල් 1,400
බහු ස්ථර ඉදිකිරීම් කාඩ්බෝඩ් 0,130
ෆෝම් රබර් 0,030
ස්වාභාවික රබර් 0,042
රබර් ෆ්ලෝරිනීකෘත 0,055
පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්රීට් 0,200
සිලිකා ගඩොල් 0,150
හිස් ගඩොල් 0,440
සිලිකේට් ගඩොල් 0,810
ගඩොල් ඝන 0,670
ස්ලැග් ගඩොල් 0,580
සිලිකා ස්ලැබ් 0,070
පිත්තල 110,0
අයිස් 0 ° С 2,210
අයිස් -20 ° С 2,440
ලින්ඩන්, බර්ච්, මේපල්, ඕක් (15% ආර්ද්රතාවය) 0,150
තඹ 380,0
මයිපෝරා 0,085
Sawdust - backfill 0,095
වියළි sawdust 0,065
PVC 0,190
ෆෝම් කොන්ක්රීට් 0,300
පොලිෆෝම් PS-1 0,037
පොලිෆෝම් PS-4 0,040
Polyfoam PVC-1 0,050
Polyfoam Resopen FRP 0,045
පුළුල් කරන ලද ෙපොලිස්ටිරින් PS-B 0,040
පුළුල් කරන ලද ෙපොලිස්ටිරින් PS-BS 0,040
පොලියුරේටීන් ෆෝම් තහඩු 0,035
පොලියුරේතන් ෆෝම් පැනල් 0,025
සැහැල්ලු පෙන වීදුරු 0,060
බර පෙණ වීදුරු 0,080
වීදුරු 0,170
පර්ලයිට් 0,050
පර්ලයිට් සිමෙන්ති පුවරු 0,080
වැලි 0% තෙතමනය 0,330
වැලි 10% තෙතමනය 0,970
වැලි 20% ආර්ද්රතාවය 1,330
පිළිස්සුණු වැලිගල් 1,500
ටයිල් වලට මුහුණලා 1,050
තාප පරිවාරක ටයිල් PMTB-2 0,036
ෙපොලිස්ටිරින් 0,082
ෆෝම් රබර් 0,040
පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති මෝටාර් 0,470
කිරළ ස්ලැබ් 0,043
කෝක් ෂීට් ආලෝකය 0,035
කෝක් ෂීට් බරයි 0,050
රබර් 0,150
රුබෙරොයිඩ් 0,170
ස්ලයිට් 2,100
හිම 1,500
ස්කොච් පයින්, ස්පෘස්, fir (450...550 kg/m3, 15% ආර්ද්රතාවය) 0,150
දුම්මල පයින් (600…750 kg/cu.m., 15% ආර්ද්‍රතාවය) 0,230
යකඩ 52,0
වීදුරු 1,150
වීදුරු ලොම් 0,050
ෆයිබර්ග්ලාස් 0,036
ෆයිබර්ග්ලාස් 0,300
රැවුල බෑම - පුලුන් 0,120
ටෙෆ්ලෝන් 0,250
ටෝල් කඩදාසි 0,230
සිමෙන්ති ස්ලැබ් 1,920
සිමෙන්ති-වැලි මෝටාර් 1,200
වාත්තු යකඩ 56,0
කැට ගැසුණු ස්ලැග් 0,150
බොයිලර් ස්ලැග් 0,290
ස්ලැග් කොන්ක්රීට් 0,600
වියළි ප්ලාස්ටර් 0,210
සිමෙන්ති ප්ලාස්ටර් 0,900
කළුවර 0,160

එකක් ප්රධාන දර්ශක ගොඩනැගිලි ද්රව්ය, විශේෂයෙන්ම රුසියානු දේශගුණයේ තත්වයන් තුළ, ඒවායේ තාප සන්නායකතාවය, එය තුළ සාමාන්ය දැක්මතාපය හුවමාරු කර ගැනීමට ශරීරයට ඇති හැකියාව ලෙස අර්ථ දැක්වේ (එනම්, උණුසුම් මාධ්‍යයක සිට සිසිල් එකකට තාපය බෙදා හැරීම).

හිදී මෙම නඩුවසීතල පරිසරය වීථියක් වන අතර උණුසුම් පරිසරයක් වේ අභ්යන්තර අවකාශය(ගිම්හානයේ දී එය බොහෝ විට අනෙක් පැත්තයි). සංසන්දනාත්මක ලක්ෂණවගුවේ දක්වා ඇත:

සංගුණකය ගණනය කරනු ලබන්නේ ඇතුළත සහ පිටත සෙල්සියස් අංශක 1 ක උෂ්ණත්ව වෙනසක් සහිතව පැය 1 කින් මීටර් 1 ක ඝන ද්‍රව්‍යයක් හරහා ගමන් කරන තාප ප්‍රමාණය ලෙස ය. ඒ අනුව, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සඳහා මිනුම් ඒකකය W / (m * ° C) - 1 Watt, මීටරයක සහ අංශකයක නිෂ්පාදිතයෙන් බෙදනු ලැබේ.

ද්රව්ය තාප සන්නායකතාවය, W/(m deg) තාප ධාරිතාව, J / (kg deg) ඝනත්වය, kg/m3
ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති 27759 1510 1500-1900
ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති පත්රය 0.41 1510 1601
ඇස්බොසුරයිට් 0.14-0.19 400-652
ඇස්බොමිකා 0.13-0.15 450-625
Asbotekstolit G (GOST 5-78) 1670 1500-1710
ඇස්ෆල්ට් 0.71 1700-2100 1100-2111
ඇස්ෆල්ට් කොන්ක්රීට් (GOST 9128-84) 42856 1680 2110
තට්ටු වල ඇස්ෆල්ට් 0.8
ඇසිටල් (polyacetal, polyformaldehyde) POM 0.221 1400
බර්ච් 0.151 1250 510-770
ස්වාභාවික පෑම් සහිත සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් 0.15-0.45 500-1200
අළු බොරළු කොන්ක්රීට් 0.24-0.47 840 1000-1400
බොරළු මත කොන්ක්රීට් 0.9-1.5 2200-2500
බොයිලේරු ස්ලැග් මත කොන්ක්රීට් 0.57 880 1400
වැලි මත කොන්ක්රීට් 0.71 710 1800-2500
ඉන්ධන ස්ලැග් කොන්ක්රීට් 0.3-0.7 840 1000-1800
සිලිකේට් කොන්ක්රීට්, ඝන 0.81 880 1800
බිටුමෝපර්ලයිට් 0.09-0.13 1130 300-410
වායු කොන්ක්රීට් බ්ලොක් 0.15-0.3 400-800
සිදුරු සහිත සෙරමික් බ්ලොක් 0.2
සැහැල්ලු ඛනිජමය ලොම් 0.045 920 50
බර ඛනිජමය ලොම් 0.055 920 100-150
ෆෝම් කොන්ක්රීට්, ගෑස් සහ ෆෝම් සිලිකේට් 0.08-0.21 840 300-1000
ගෑස් සහ ෆෝම් අළු කොන්ක්රීට් 0.17-0.29 840 800-1200
ගෙටිනැක්ස් 0.230 1400 1350
ජිප්සම් අච්චු වියළි 0.430 1050 1100-1800
වියලි පවුර 0.12-0.2 950 500-900
ජිප්සම් පර්ලයිට් මෝටාර් 0.140
මැටි 0.7-0.9 750 1600-2900
පරාවර්තක මැටි 42826 800 1800
බොරළු (පිරවුම්) 0.4-0.930 850 1850
පුළුල් කරන ලද මැටි බොරළු (GOST 9759-83) - නැවත පිරවීම 0.1-0.18 840 200-800
ෂුන්ගිසයිට් බොරළු (GOST 19345-83) - නැවත පිරවීම 0.11-0.160 840 400-800
ග්රැනයිට් (ආවරණ) 42858 880 2600-3000
පස 10% ජලය 27396
වැලි පස 42370 900
පස වියළි ය 0.410 850 1500
තාර 0.30 950-1030
යකඩ 70-80 450 7870
ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් 42917 840 2500
ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්රීට් පිරවූ 20090 840 2400
ලී අළු 0.150 750 780
රන් 318 129 19320
ගල් අඟුරු දූවිලි 0.1210 730
සිදුරු සහිත සෙරමික් ගල් 0.14-0.1850 810-840
රැලි සහිත කාඩ්බෝඩ් 0.06-0.07 1150 700
කාඩ්බෝඩ් වලට මුහුණලා 0.180 2300 1000
ඉටි කාඩ්බෝඩ් 0.0750
ඝන කාඩ්බෝඩ් 0.1-0.230 1200 600-900
කෝක්බෝඩ් 0.0420 145
බහු ස්ථර ඉදිකිරීම් කාඩ්බෝඩ් 0.130 2390 650
තාප පරිවාරක කාඩ්බෝඩ් 0.04-0.06 500
ස්වාභාවික රබර් 0.180 1400 910
රබර්, අමාරුයි 0.160
රබර් ෆ්ලෝරිනීකෘත 0.055-0.06 180
රතු කිහිරි 0.095 500-570
පුළුල් කළ මැටි 0.16-0.2 750 800-1000
සැහැල්ලු පුළුල් මැටි කොන්ක්රීට් 0.18-0.46 500-1200
ගඩොල් පිපිරුම් උදුන (වර්තන) 0.5-0.8 1000-2000
ඩයැටම් ගඩොල් 0.8 500
පරිවාරක ගඩොල් 0.14
ගඩොල් කාබෝරුන්ඩම් 700 1000-1300
ගඩොල් රතු ඝන 0.67 840-880 1700-2100
ගඩොල් රතු porous 0.440 1500
ක්ලින්කර් ගඩොල් 0.8-1.60 1800-2000
සිලිකා ගඩොල් 0.150
ගඩොල් මුහුණත 0.930 880 1800
හිස් ගඩොල් 0.440
සිලිකේට් ගඩොල් 0.5-1.3 750-840 1000-2200
ඒවායින් ගඩොල් සිලිකේට්. හිස්තැන් 0.70
ගඩොල් සිලිකේට් තව් 0.40
ගඩොල් ඝන 0.670
ගඩොල් ගොඩනැඟීම 0.23-0.30 800 800-1500
ගඩොල් 0.270 710 700-1300
ස්ලැග් ගඩොල් 0.580 1100-1400
බර කිරළ තහඩු 0.05 260
පයිප්ප පරිවාරක සඳහා කොටස් ආකාරයෙන් මැග්නීසියාව 0.073-0.084 220-300
ඇස්ෆල්ට් මැස්ටික් 0.70 2000
පැදුරු, බාසල්ට් කැන්වස් 0.03-0.04 25-80
ඛනිජමය ලොම් මැට් 0.048-0.056 840 50-125
නයිලෝන් 0.17-0.24 1600 1300
sawdust 0.07-0.093 200-400
ඇදගෙන යාම 0.05 2300 150
ජිප්සම් බිත්ති පුවරු 0.29-0.41 600-900
පැරෆින් 0.270 870-920
ඕක් පාකට් 0.420 1100 1800
කෑල්ලක් පාකට් 0.230 880 1150
පැනල් පාකට් 0.170 880 700
පුමිස් 0.11-0.16 400-700
pumice ගල් 0.19-0.52 840 800-1600
ෆෝම් කොන්ක්රීට් 0.12-0.350 840 300-1250
Polyfoam resopen FRP-1 0.041-0.043 65-110
පොලියුරේතන් ෆෝම් පැනල් 0.025
Penosycalcite 0.122-0.320 400-1200
සැහැල්ලු පෙන වීදුරු 0.045-0.07 100..200
ෆෝම් වීදුරු හෝ ගෑස් වීදුරු 0.07-0.11 840 200-400
පෙන්ෆෝල් 0.037-0.039 44-74
පාච්මන්ට් 0.071
වැලි 0% තෙතමනය 0.330 800 1500
වැලි 10% තෙතමනය 0.970
වැලි 20% ආර්ද්රතාවය 12055
කිරළ ස්ලැබ් 0.043-0.055 1850 80-500
ටයිල් වලට මුහුණලා, ටයිල් කර ඇත 42856 2000
පොලියුරේටීන් 0.320 1200
ඉහළ ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් 0.35-0.48 1900-2300 955
අඩු ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් 0.25-0.34 1700 920
ෆෝම් රබර් 0.04 34
පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති (මෝටාර්) 0.470
මුද්‍රණ යන්ත්‍රය 0.26-0.22
Cork granulated 0.038 1800 45
බිටුමන් පදනම මත නැවතුම් ඛනිජය 0.073-0.096 270-350
කෝක් තාක්ෂණික 0.037 1800 50
කෝක් තට්ටුව 0.078 540
ෂෙල් පාෂාණය 0.27-0.63 835 1000-1800
ජිප්සම් මෝටාර් 0.50 900 1200
සිදුරු සහිත රබර් 0.05-0.17 2050 160-580
රුබෙරොයිඩ් (GOST 10923-82) 0.17 1680 600
වීදුරු ලොම් 0.03 800 155-200
ෆයිබර්ග්ලාස් 0.040 840 1700-2000
ටෆ් කොන්ක්රීට් 0.29-0.64 840 1200-1800
ගල් අඟුරු 0.24-0.27 1200-1350
Slag-pemzoconcrete (thermosite කොන්ක්රීට්) 0.23-0.52 840 1000-1800
ජිප්සම් ප්ලාස්ටර් 0.30 840 800
පිපිරුම් උදුන ස්ලැග් වලින් තලා දැමූ ගල් 0.12-0.18 840 400-800
Ecowool 0.032-0.041 2300 35-60

ගොඩනැගිලි ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවය මෙන්ම ඒවායේ ඝනත්වය සහ වාෂ්ප පාරගම්යතාව පිළිබඳ සංසන්දනය වගුවේ දක්වා ඇත.

වඩාත් ඵලදායී ද්රව්යනිවාස ඉදිකිරීමේදී භාවිතා වේ.

පහත දැක්වේ දෘශ්ය රූප සටහන, එහි සිට බිත්තියේ ඝනකම දැකීමට පහසු වේ විවිධ ද්රව්යඑමගින් එම තාප ප්රමාණයම රඳවා තබා ගනී.

නිසැකවම, මෙම දර්ශකයට අනුව, වාසිය කෘතිම ද්රව්ය සඳහා (උදාහරණයක් ලෙස, ෙපොලිස්ටිරින් පෙන).

අපි වැඩ කිරීමේදී බොහෝ විට භාවිතා කරන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල රූප සටහනක් සාදන්නේ නම් ආසන්න වශයෙන් එකම පින්තූරය දැකිය හැකිය.

එහි විශාල වැදගත්කමක්කොන්දේසි ඇත පරිසරය. පහත දැක්වෙන්නේ ක්රියාත්මක වන ගොඩනැගිලි ද්රව්යවල තාප සන්නායකතා වගුවකි:

අදාළ ගොඩනැගිලි කේත සහ රෙගුලාසි (SNiP II-3-79) මෙන්ම විවෘත අන්තර්ජාල මූලාශ්‍ර (අදාළ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින්ගේ වෙබ් පිටු) මත පදනම්ව දත්ත ගනු ලැබේ. නිශ්චිත මෙහෙයුම් කොන්දේසි පිළිබඳ දත්ත නොමැති නම්, වගුවේ ඇති ක්ෂේත්රය පුරවා නැත.

දර්ශකය වැඩි වන තරමට තාපය වැඩි වේ, සෙටරිස් පරිබස්. එබැවින්, සමහර වර්ගයේ ෙපොලිස්ටිරින් පෙන සඳහා, මෙම දර්ශකය 0.031, සහ පොලියුරේටීන් පෙන සඳහා - 0.041. අනෙක් අතට, කොන්ක්‍රීට් විශාලත්වයේ ඉහළ සංගුණක අනුපිළිවෙලක් ඇත - 1.51, එබැවින් එය තාපය වඩා හොඳින් සම්ප්‍රේෂණය කරයි. කෘතිම ද්රව්ය.

හරහා සංසන්දනාත්මක තාප අලාභය විවිධ මතුපිටරූප සටහනේ නිවාස දැකිය හැකිය (100% - සම්පූර්ණ පාඩු).

එය බොහෝමයක් බිත්තිවලින් පිටවන බව පැහැදිලිය, එබැවින් කාමරයේ මෙම කොටසෙහි සැරසිලි වඩාත්ම වේ වැදගත් කාර්යයක්විශේෂයෙන්ම උතුරු දේශගුණය තුළ.

යොමු කිරීම සඳහා වීඩියෝව

නිවාසවල පරිවරණය අඩු තාප සන්නායකතාවය සහිත ද්රව්ය භාවිතා කිරීම

අද බොහෝ විට කෘතිම ද්රව්ය භාවිතා වේ - පෙන, ඛනිජමය ලොම්, පොලියුරේටීන් පෙන, පුළුල් ෙපොලිස්ටිරින් සහ අනෙකුත් අය. ඒවා ඉතා කාර්යක්ෂම, දැරිය හැකි මිලකට සහ විශේෂ කුසලතා අවශ්‍ය නොවී ස්ථාපනය කිරීමට තරමක් පහසුය.

  • බිත්ති තැනීමේදී (තාපය ඉතිරි කිරීමේ ප්‍රධාන බර තාප පරිවාරක ද්‍රව්‍ය මගින් උපකල්පනය කර ඇති බැවින් ඒවායේ thickness ණකම අඩුය);
  • නිවසේ සේවය කරන විට (උණුසුම සඳහා අඩු සම්පත් වැය වේ).

ස්ටයිරෝෆෝම්

මෙය එහි කාණ්ඩයේ නායකයින්ගෙන් එකක් වන අතර එය පිටත හා ඇතුළත බිත්ති පරිවරණය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. සංගුණකය ආසන්න වශයෙන් 0.052-0.055 W / (o C * m) වේ.

ගුණාත්මක පරිවරණයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

නිශ්චිත නියැදියක් තෝරාගැනීමේදී, සලකුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්ය - එහි ගුණාංගවලට බලපාන සියලුම මූලික තොරතුරු අඩංගු වේ.

උදාහරණයක් ලෙස, PSB-S-15 යන්නෙන් අදහස් වන්නේ පහත සඳහන් දේ:

ඛනිජමය ලොම්

තවත් තරමක් පොදු පරිවරණයක්, එය අභ්‍යන්තරයේ සහ ඇතුළත භාවිතා වේ එළිමහන් සැරසිලිපරිශ්රය ඛනිජමය ලොම් වේ.

ද්රව්යය තරමක් කල් පවතින, මිල අඩු සහ ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය. කෙසේ වෙතත්, ෙපොලිස්ටිරින් මෙන් නොව, එය තෙතමනය හොඳින් අවශෝෂණය කරයි, එබැවින් එය භාවිතා කරන විට, එය අයදුම් කිරීමට සහ අවශ්ය වේ ජල ආරක්ෂණ ද්රව්ය, ස්ථාපනය කිරීමේ කාර්යයේ පිරිවැය වැඩි කරයි.

තාප සන්නායකතාව- අණු වල තාප චලනය හේතුවෙන් එහි එක් කොටසක සිට තවත් කොටසකට තාපය මාරු කිරීමට ද්රව්යයක ඇති හැකියාව. ද්රව්යයේ තාප හුවමාරුව සිදු කරනු ලබන්නේ සන්නායකතාවය (ද්රව්ය අංශු ස්පර්ශ කිරීමෙන්), සංවහනය (ද්රව්යයේ සිදුරු තුළ වාතය හෝ වෙනත් වායු චලනය) සහ විකිරණයෙනි.


තාප සන්නායකතාවද්රව්යයේ සාමාන්ය ඝනත්වය, එහි ව්යුහය, සිදුරු, ආර්ද්රතාවය සහ ද්රව්ය ස්ථරයේ සාමාන්ය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතී. ද්රව්යයේ සාමාන්ය ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ තාප සන්නායකතාවය වැඩි වේ. ඉහළ porosity, i.e. අඩු සාමාන්ය ඝනත්වයද්රව්යය, තාප සන්නායකතාවය අඩු වේ. ද්රව්යයේ තෙතමනය වැඩි වීමත් සමග, තාප සන්නායකතාවය තියුනු ලෙස වැඩි වන අතර, එහි තාප පරිවාරක ගුණ. එබැවින්, තාප පරිවාරක ව්යුහයේ සියලුම තාප පරිවාරක ද්රව්ය තෙතමනය සිට ආවරණ ස්ථරයක් - වාෂ්ප බාධකයක් මගින් ආරක්ෂා කර ඇත.

එකම තාප සන්නායකතාවය සහිත ගොඩනැගිලි ද්රව්යවල සංසන්දනාත්මක දත්ත

ද්රව්යවල තාප සන්නායකතා සංගුණකය

ද්රව්ය

තාප සන්නායකතා සංගුණකය, W / m * K

ඇලබැස්ටර් ස්ලැබ් 0,47
ඇස්බැස්ටස් (ස්ලේට්) 0,35
තන්තුමය ඇස්බැස්ටස් 0,15
ඇස්බැස්ටෝස් සිමෙන්ති 1,76
ඇස්බැස්ටෝස්-සිමෙන්ති පුවරු 0,35
තාප පරිවාරක කොන්ක්රීට් 0,18
බිටුමන් 0,47
කඩදාසි 0,14
සැහැල්ලු ඛනිජමය ලොම් 0,045
බර ඛනිජමය ලොම් 0,055
කපු පුළුන් 0,055
Vermiculite තහඩු 0,1
Woolen දැනුණා 0,045
ජිප්සම් ගොඩනැගීම 0,35
ඇලුමිනා 2,33
බොරළු (පිරවුම්) 0,93
ග්රැනයිට්, බාසල්ට් 3,5
පස 10% ජලය 1,75
පස 20% ජලය 2,1
වැලි පස 1,16
පස වියළි ය 0,4
පස සංයුක්ත කර ඇත 1,05
තාර 0,3
ලී - පුවරු 0,15
ලී - ප්ලයිවුඩ් 0,15
හාඩ්වුඩ් 0,2
චිප්බෝඩ් චිප්බෝඩ් 0,2
ලී අළු 0,15
ඉපෝර්කා (පෙණ සහිත දුම්මල) 0,038
ගල් 1,4
බහු ස්ථර ඉදිකිරීම් කාඩ්බෝඩ් 0,13
ෆෝම් රබර් 0,03
ස්වාභාවික රබර් 0,042
රබර් ෆ්ලෝරිනීකෘත 0,055
පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්රීට් 0,2
සිලිකා ගඩොල් 0,15
හිස් ගඩොල් 0,44
සිලිකේට් ගඩොල් 0,81
ගඩොල් ඝන 0,67
ස්ලැග් ගඩොල් 0,58
සිලිකා ස්ලැබ් 0,07
Sawdust - backfill 0,095
වියළි sawdust 0,065
PVC 0,19
ෆෝම් කොන්ක්රීට් 0,3
ස්ටයිරෝෆෝම් 0,037
පුළුල් කරන ලද ෙපොලිස්ටිරින් PS-B 0,04
පොලියුරේටීන් ෆෝම් තහඩු 0,035
පොලියුරේතන් ෆෝම් පැනල් 0,025
සැහැල්ලු පෙන වීදුරු 0,06
බර පෙණ වීදුරු 0,08
වීදුරු 0,17
පර්ලයිට් 0,05
පර්ලයිට් සිමෙන්ති පුවරු 0,08
වැලි
0% ආර්ද්රතාවය 0,33
10% ආර්ද්රතාවය 0,97
20% ආර්ද්රතාවය 1,33
පිළිස්සුණු වැලිගල් 1,5
ටයිල් වලට මුහුණලා 105
තාප පරිවාරක ටයිල් 0,036
ෙපොලිස්ටිරින් 0,082
ෆෝම් රබර් 0,04
කිරළ ස්ලැබ් 0,043
කෝක් ෂීට් ආලෝකය 0,035
කෝක් ෂීට් බරයි 0,05
රබර් 0,15
රුබෙරොයිඩ් 0,17
ස්කොච් පයින්, ස්පෘස්, fir (450...550 kg/cu.m., 15% ආර්ද්රතාවය) 0,15
දුම්මල පයින් (600...750 kg/cu.m., 15% ආර්ද්‍රතාවය) 0,23
වීදුරු 1,15
වීදුරු ලොම් 0,05
ෆයිබර්ග්ලාස් 0,036
ෆයිබර්ග්ලාස් 0,3
ටෝල් කඩදාසි 0,23
සිමෙන්ති ස්ලැබ් 1,92
සිමෙන්ති-වැලි මෝටාර් 1,2
වාත්තු යකඩ 56
කැට ගැසුණු ස්ලැග් 0,15
බොයිලර් ස්ලැග් 0,29
ස්ලැග් කොන්ක්රීට් 0,6
වියළි ප්ලාස්ටර් 0,21
සිමෙන්ති ප්ලාස්ටර් 0,9
කළුවර 0,16
ප්‍රසාරණය වූ කළුවර 0,03
ලින්ඩන්, බර්ච්, මේපල්, ඕක් (15% ආර්ද්රතාවය) 0,15

ශරීරයේ උණුසුම් කොටසක සිට අඩු රත් වූ කොටසකට ශක්තිය මාරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තාප සන්නායකතාවය ලෙස හැඳින්වේ. එවැනි ක්රියාවලියක සංඛ්යාත්මක අගය ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය පිළිබිඹු කරයි. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීමේදී මෙම සංකල්පය ඉතා වැදගත් වේ. නිවැරදිව තෝරාගත් ද්රව්ය ඔබට ගෘහස්ථව නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි හිතකර ක්ෂුද්ර ක්ලමීටයසහ උණුසුම් පිරිවැය මත සැලකිය යුතු මුදලක් ඉතිරි කරන්න.

තාප සන්නායකතාවය පිළිබඳ සංකල්පය

තාප සන්නායකතාවය යනු ශරීරයේ කුඩාම අංශුවල ගැටීම හේතුවෙන් සිදුවන තාප ශක්තිය හුවමාරු කිරීමේ ක්රියාවලියයි. එපමණක් නොව, උෂ්ණත්ව සමතුලිතතාවයේ මොහොත පැමිණෙන තෙක් මෙම ක්රියාවලිය නතර නොවේ. මෙය නිශ්චිත කාලයක් ගතවේ. තාප හුවමාරුව සඳහා වැඩි කාලයක් වැය වන අතර, තාප සන්නායකතාවය අඩු වේ.

මෙම දර්ශකය ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය ලෙස ප්රකාශයට පත් වේ. වගුවේ බොහෝ ද්‍රව්‍ය සඳහා දැනටමත් මනින ලද අගයන් අඩංගු වේ. ද්රව්යයේ දී ඇති මතුපිට ප්රදේශය හරහා ගමන් කර ඇති තාප ශක්තියේ ප්රමාණය අනුව ගණනය කිරීම සිදු කෙරේ. ගණනය කළ අගය විශාල වන තරමට වස්තුව වේගවත් වන අතර එහි සියලු තාපය අත්හරිනු ඇත.

තාප සන්නායකතාවයට බලපාන සාධක

ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය සාධක කිහිපයක් මත රඳා පවතී:

  • වැඩිවීමක් සමඟ මෙම දර්ශකයද්රව්යයේ අංශුවල අන්තර් ක්රියාව ශක්තිමත් වේ. ඒ අනුව, ඔවුන් උෂ්ණත්වය වේගයෙන් මාරු කරනු ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ද්රව්යයේ ඝනත්වය වැඩිවීමත් සමඟ තාප හුවමාරුව වැඩි දියුණු වන බවයි.
  • ද්‍රව්‍යයක සිදුරු බව. සිදුරු සහිත ද්රව්ය ඒවායේ ව්යුහයේ විෂමජාතීය වේ. ඒවා ඇතුලේ තියෙන්නේ විශාල සංඛ්යාවක්වායු. තවද මෙයින් අදහස් කරන්නේ අණු සහ අනෙකුත් අංශු තාප ශක්තිය චලනය කිරීමට අපහසු වනු ඇති බවයි. ඒ අනුව, තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය වැඩි වේ.
  • ආර්ද්‍රතාවය තාප සන්නායකතාවයට ද බලපායි. තෙත් ද්රව්ය මතුපිට වැඩි තාපයක් හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි. සමහර වගු පවා ප්රාන්ත තුනකින් ද්රව්යයේ ගණනය කරන ලද තාප සන්නායකතාවය පෙන්නුම් කරයි: වියළි, ​​මධ්යම (සාමාන්ය) සහ තෙත්.

කාමර පරිවරණය සඳහා ද්රව්යයක් තෝරාගැනීමේදී, එය භාවිතා කරනු ලබන කොන්දේසි සලකා බැලීම ද වැදගත් වේ.

ප්රායෝගිකව තාප සන්නායකතාවය පිළිබඳ සංකල්පය

ගොඩනැගිල්ලක සැලසුම් අදියරේදී තාප සන්නායකතාවය සැලකිල්ලට ගනී. මෙය තාපය රඳවා තබා ගැනීමට ද්රව්යවල හැකියාව සැලකිල්ලට ගනී. ඔවුන්ට ස්තුතියි නිවැරදි තේරීමපරිශ්රය තුළ පදිංචිකරුවන් සෑම විටම සුවපහසු වනු ඇත. මෙහෙයුම අතරතුර සැලකිය යුතු ලෙස සුරැකෙනු ඇත මුදල්උණුසුම සඳහා.

සැලසුම් වේදිකාවේ පරිවරණය ප්රශස්ත වේ, නමුත් එකම විසඳුම නොවේ. අභ්යන්තර හෝ බාහිර කටයුතු සිදු කිරීම මගින් දැනටමත් නිම කරන ලද ගොඩනැගිල්ලක් පරිවරණය කිරීම අපහසු නැත. පරිවාරක තට්ටුවේ ඝණකම තෝරාගත් ද්රව්ය මත රඳා පවතී. ඒවායින් සමහරක් (උදාහරණයක් ලෙස, ලී, ෆෝම් කොන්ක්රීට්) සමහර අවස්ථාවලදී තාප පරිවාරක අතිරේක තට්ටුවක් නොමැතිව භාවිතා කළ හැකිය. ප්රධාන දෙය නම් ඔවුන්ගේ ඝණකම සෙන්ටිමීටර 50 ඉක්මවයි.

වහලය, කවුළුව සහ පරිවරණය සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය දොරටු, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය. මෙම මූලද්රව්ය හරහා බොහෝ තාපය පිටවෙයි. දෘශ්යමය වශයෙන්, මෙය ලිපියේ ආරම්භයේ ඡායාරූපයෙහි දැකිය හැකිය.

ව්යුහාත්මක ද්රව්ය සහ ඒවායේ දර්ශක

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා, තාප සන්නායකතාවයේ අඩු සංගුණකයක් සහිත ද්රව්ය භාවිතා වේ. වඩාත්ම ජනප්රිය වන්නේ:


  • ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට්, එහි තාප සන්නායකතා අගය 1.68 W / m * K වේ. ද්රව්යයේ ඝනත්වය 2400-2500 kg / m 3 දක්වා ළඟා වේ.
  • පුරාණ කාලයේ සිටම දැව ගොඩනැගිලි ද්රව්යයක් ලෙස භාවිතා කර ඇත. එහි ඝනත්වය සහ තාප සන්නායකතාවය, පාෂාණය මත පදනම්ව, පිළිවෙලින් 150-2100 kg / m 3 සහ 0.2-0.23 W / m * K වේ.

තවත් ජනප්රිය ගොඩනැඟිලි ද්රව්ය ගඩොල් වේ. සංයුතිය මත පදනම්ව, එය පහත දර්ශක ඇත:

  • ඇඩෝබ් (මැටි වලින් සාදන ලද): 0.1-0.4 W / m * K;
  • සෙරමික් (වෙඩි තැබීමෙන් සාදන ලද): 0.35-0.81 W / m * K;
  • සිලිකේට් (දෙහි එකතු කිරීම සමඟ වැලි වලින්): 0.82-0.88 W / m * K.

porous aggregates එකතු කිරීම සමඟ කොන්ක්රීට් ද්රව්ය

ද්‍රව්‍යයේ තාප සන්නායකතාවය ගරාජ, මඩු ඉදිකිරීම සඳහා දෙවැන්න භාවිතා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ගිම්හාන නිවාස, ස්නාන සහ අනෙකුත් ව්යුහයන්. මෙම කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන්නේ:

  • පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්රීට්, එහි ක්රියාකාරිත්වය එහි වර්ගය මත රඳා පවතී. ඝන කුට්ටි වල හිස් හා සිදුරු නොමැත. ඇතුළත හිස් තැන් සහිතව, ඒවා පළමු විකල්පයට වඩා අඩු කල් පවතින ඒවා සාදා ඇත. දෙවන අවස්ථාවේ දී, තාප සන්නායකතාවය අඩු වනු ඇත. අපි සලකා බලන්නේ නම් සාමාන්ය සංඛ්යා, එවිට 500-1800kg/m3 වේ. එහි දර්ශකය 0.14-0.65 W / m * K පරාසයක පවතී.
  • වාතනය කළ කොන්ක්‍රීට්, ඇතුළත මිලිමීටර් 1-3 ප්‍රමාණයේ සිදුරු සෑදී ඇත. මෙම ව්යුහය ද්රව්යයේ ඝනත්වය (300-800kg / m3) තීරණය කරයි. මේ නිසා, සංගුණකය 0.1-0.3 W / m * K කරා ළඟා වේ.

තාප පරිවාරක ද්රව්ය පිළිබඳ දර්ශක

තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය තාප පරිවාරක ද්රව්ය, අපේ කාලයේ වඩාත්ම ජනප්රිය:

  • පුළුල් කරන ලද ෙපොලිස්ටිරින්, එහි ඝනත්වය පෙර ද්රව්යයට සමාන වේ. නමුත් ඒ සමඟම, තාප හුවමාරු සංගුණකය 0.029-0.036 W / m * K මට්ටමේ පවතී;
  • වීදුරු ලොම්. එය 0.038-0.045 W / m * K ට සමාන සංගුණකයකින් සංලක්ෂිත වේ;
  • 0.035-0.042 W / m * K දර්ශකයක් සමඟ.

දර්ශක වගුව

පහසුව සඳහා, ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය සාමාන්යයෙන් වගුවේ ඇතුළත් කර ඇත. සංගුණකයට අමතරව, ආර්ද්රතාවය, ඝනත්වය සහ අනෙකුත් අය වැනි එවැනි දර්ශක එහි පිළිබිඹු විය හැකිය. තාප සන්නායකතාවයේ ඉහළ සංගුණකයක් සහිත ද්රව්ය අඩු තාප සන්නායකතාවයේ දර්ශක සමඟ වගුවේ සංයුක්ත වේ. මෙම වගුවේ උදාහරණයක් පහත දැක්වේ:

ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අවශ්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට ඉඩ සලසයි. ප්රධාන දෙය: අවශ්ය සියලු අවශ්යතා සපුරාලන නිෂ්පාදනයක් තෝරා ගැනීමට. එවිට ගොඩනැගිල්ල ජීවත් වීමට පහසු වනු ඇත; එය හිතකර ක්ෂුද්‍ර ක්ලයිමයක් පවත්වාගෙන යනු ඇත.

නිවැරදිව තෝරා ගැනීමෙන් අඩු වනු ඇත, එම නිසා එය තවදුරටත් "වීදිය උණුසුම් කිරීම" අවශ්ය නොවේ. එමගින් මූල්ය වියදම්උණුසුම සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත. එවැනි ඉතුරුම් ඉක්මනින් තාප පරිවාරකයක් මිලදී ගැනීම සඳහා වැය වන සියලු මුදල් ආපසු ලබා දෙනු ඇත.

එකක් වඩාත්ම වැදගත් ලක්ෂණකොන්ක්රීට්, ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි තාප සන්නායකතාවයයි. මෙම දර්ශකය වෙනස් වේ විවිධ වර්ගද්රව්ය සැලකිය යුතු සීමාවන් තුළ විය හැකිය. රඳා පවතීපීසියල්ලටම වඩා, සිටකාරුණිකඑහි භාවිතා කරන පිරවුම. ද්රව්යය සැහැල්ලු වන අතර, එය සීතල සිට පරිවාරකය වඩා හොඳය.

තාප සන්නායකතාවය යනු කුමක්ද: අර්ථ දැක්වීම

ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් තැනීමේදී, විවිධ ද්රව්ය භාවිතා කළ හැකිය. රුසියානු දේශගුණය තුළ නේවාසික සහ කාර්මික ගොඩනැගිලි සාමාන්යයෙන් පරිවරණය කර ඇත. එනම්, ඔවුන්ගේ ඉදිකිරීම් අතරතුර, විශේෂ පරිවාරක භාවිතා කරනු ලබන අතර, එහි ප්රධාන අරමුණ වන්නේ නඩත්තු කිරීමයි සුවපහසු උෂ්ණත්වයගෘහස්ථ ගණනය කරන විට අවශ්ය ප්රමාණයඛනිජමය ලොම් හෝ ෙපොලිස්ටිරින් පෙන, සංවෘත ව්යුහයන් ඉදිකිරීම සඳහා භාවිතා කරන මූලික ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිල්ලට ගනී.

බොහෝ විට, අපේ රටේ ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් විවිධ වර්ගයේ කොන්ක්රීට් වලින් සාදා ඇත. මෙම කාර්යය සඳහා ද භාවිතා කරන්නයූtsya ගඩොල්සහ ගස.ඇත්ත වශයෙන්ම, තාප සන්නායකතාවය යනු අණු වල චලනය හේතුවෙන් එහි ඝනකමේ ශක්තිය මාරු කිරීමට ද්රව්යයකට ඇති හැකියාවයි. සමාන ක්රියාවලියක් ද්රව්යයේ ඝන කොටස්වල සහ එහි සිදුරු දෙකෙහිම සිදු විය හැක. පළමු අවස්ථාවේ දී, එය සන්නයනය ලෙස හැඳින්වේ, දෙවන - සංවහනය.ද්රව්යයේ සිසිලනය එහි ඝන කොටස්වල වඩා වේගවත් වේ. සිදුරු පිරවීම වාතය තාපය රඳවා තබා ගනී, ඇත්ත වශයෙන්ම, වඩා හොඳය.

දර්ශකය රඳා පවතින්නේ කුමක් ද?

ඉහත කරුණු වලින් පහත නිගමන උකහා ගත හැකිය. t මත රඳා පවතීකොන්ක්රීට් තාප සන්නායකතාවය,ලී සහ ගඩොල්, මෙන්ම වෙනත් ඕනෑම ද්රව්ය,සිටඔවුන්ට:

  • ඝනත්වය;
  • porosity;
  • ආර්ද්රතාවය.

වැඩි වීමත් සමඟ එහි තාප සන්නායකතාවයේ මට්ටම ද වැඩි වේ. ද්රව්යයේ සිදුරු වැඩි වන තරමට එය සීතලෙන් වඩා හොඳ පරිවාරකයක් වේ.

කොන්ක්රීට් වර්ග

හිදී නවීන ඉදිකිරීම්මෙම ද්රව්යයේ විවිධ වර්ග භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වෙළඳපොලේ පවතින සියලුම කොන්ක්රීට් විශාල කණ්ඩායම් දෙකකට වර්ග කළ හැකිය:

  • බර;
  • සැහැල්ලු පෙණ සහිත හෝ සිදුරු සහිත පිරවුමක් සමඟ.

බර කොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවය: දර්ශක

එවැනි ද්රව්ය ද ප්රධාන කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදා ඇත. ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ක්රීට් භාවිතා කළ හැකිය:

  • බර;
  • විශේෂයෙන් බර.

දෙවන වර්ගයේ ද්රව්ය නිෂ්පාදනය කිරීමේදී, ලෝහ අපද්රව්ය, හෙමාටයිට්, මැග්නටයිට්, බැරයිට් වැනි පිරවුම් භාවිතා වේ. විශේෂයෙන් බර කොන්ක්රීට් සාමාන්යයෙන් භාවිතා කරනු ලබන්නේ විකිරණවලින් ආරක්ෂා වීම ප්රධාන අරමුණ වන පහසුකම් ඉදිකිරීම සඳහා පමණි. මෙම කණ්ඩායමට 2500 kg / m3 ඝනත්වයකින් යුත් ද්රව්ය ඇතුළත් වේ.

සාමාන්‍ය බර කොන්ක්‍රීට් සෑදී ඇත්තේ තලා දැමූ ගල් පදනම මත සාදන ලද ග්‍රැනයිට්, ඩයබේස් හෝ හුණුගල් වැනි පිරවුම් වර්ග භාවිතා කරමිනි. ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් තැනීමේදී සමාන 1600-2500 kg / m 3 භාවිතා වේ.

මෙම නඩුවේ කුමක් විය හැකිදකොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවය? වගුව,පහත දැක්වෙන්නේ සාමාන්‍ය දර්ශක පෙන්වයි විවිධ වර්ගබර ද්රව්ය.

සැහැල්ලු සෛල කොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවය

එවැනි ද්රව්ය ද ප්රධාන වර්ග දෙකකට වර්ගීකරණය කර ඇත. බොහෝ විට, සිදුරු පිරවුම් මත පදනම් වූ කොන්ක්රීට් ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. දෙවැන්න ලෙස, පුළුල් කරන ලද මැටි, ටෆ්, ස්ලැග්, පුමිස් භාවිතා වේ. සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් වල දෙවන කාණ්ඩයේ, නිතිපතා පිරවුමක් භාවිතා වේ. එහෙත්, Kneading ක්රියාවලිය තුළ, එවැනි ද්රව්ය පෙන. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පරිණත වීමෙන් පසුව, බොහෝ සිදුරු එහි පවතී.

ටීකොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවයපෙනහළු ඉතා අඩුයි.නමුත් ඒ සමගම සහ ශක්තිය ලක්ෂණඑවැනි ද්රව්ය බරට වඩා අඩුය. ඉදිකිරීම් සඳහා සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් බොහෝ විට භාවිතා වේ විවිධ ආකාරයේනේවාසික සහ පිටත ගොඩනැඟිලිඅධික ලෙස පටවා නැති බව.

නිෂ්පාදන ක්රමයෙන් පමණක් නොව, අරමුණ අනුව වර්ගීකරණය කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන්, ද්රව්ය තිබේ:

  • තාප පරිවාරක (ඝනත්වය 800 kg / m3 දක්වා);
  • ව්යුහාත්මක සහ තාප පරිවාරක (1400 kg / m3 දක්වා);
  • ව්යුහාත්මක (1800 kg / m3 දක්වා).

සෛල කොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවයවිවිධ වර්ගවල පෙනහළු නියෝජනය වේමේසය තුළ.

තාප පරිවාරක ද්රව්ය

මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගඩොල්වලින් එකලස් කරන ලද හෝ වත් කරන ලද ලයිනිං බිත්ති සඳහා යොදා ගනී සිමෙන්ති මෝටාර්. මේසයෙන් දැකිය හැකි පරිදි,තාප සන්නායකතා කොන්ක්රීට්මෙම කණ්ඩායම තරමක් විශාල පරාසයක වෙනස් විය හැක.

මෙම ප්රභේදයේ කොන්ක්රීට් බොහෝ විට පරිවාරක ද්රව්ය ලෙස භාවිතා වේ. නමුත් සමහර විට සියලු ආකාරයේ නොවැදගත් සංවෘත ව්යුහයන් ඔවුන්ගෙන් ඉදිකර ඇත.

ව්යුහාත්මක, තාප පරිවාරක සහ ව්යුහාත්මක ද්රව්ය

මෙම කණ්ඩායමෙන්, ෆෝම් කොන්ක්රීට්, ස්ලැග්-පුමිස් කොන්ක්රීට් සහ ස්ලැග් කොන්ක්රීට් බොහෝ විට ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. 0.29 ට වැඩි ඝනත්වයකින් යුත් පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්රීට් වර්ගW/(m°C)මෙම විශේෂයට ද ඇතුළත් විය හැකිය.

බොහෝ විට මෙයඅඩු තාප සන්නායකතාවය සහිත කොන්ක්රීට් සෘජු ලෙස භාවිතා වේගොඩනැගිලි ද්රව්ය. නමුත් සමහර විට එය සීතල හරහා යාමට ඉඩ නොදෙන පරිවාරකයක් ලෙසද භාවිතා කරයි.

තාප සන්නායකතාවය ආර්ද්රතාවය මත රඳා පවතින්නේ කෙසේද?

ඕනෑම වියළි ද්‍රව්‍යයක් පාහේ තෙත් වලට වඩා සීතලෙන් පරිවරණය කරන බව කවුරුත් දනිති. මෙයට මූලික වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ ජලයෙහි තාප සන්නායකතාවය ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතීමයි.ආරක්ෂා කරන්න කොන්ක්රීට් බිත්ති, බිම් සහ සිවිලිම්පහළ සිට කාමර එළිමහන් උෂ්ණත්වය , අපි සොයා ගත් පරිදි, ප්රධාන වශයෙන් ද්රව්යයේ වාතය පිරවූ සිදුරු තිබීම නිසා. තෙත් වූ විට, දෙවැන්න ජලයෙන් විස්ථාපනය වේ. සහ, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, සැලකිය යුතු වැඩි වීමක්සීතල සමයේදී, ද්රව්යයේ සිදුරුවලට ඇතුල් වූ ජලය කැටි වේ.එහි ප්‍රතිඵලය එයයිබිත්ති, බිම් සහ සිවිලිම්වල තාපය රඳවා ගැනීමේ ගුණාංග ඊටත් වඩා අඩු වේ.

විවිධ වර්ගයේ කොන්ක්රීට් සඳහා තෙතමනය පාරගම්යතාවයේ උපාධිය වෙනස් විය හැක. මෙම දර්ශකයට අනුව, ද්රව්යය ශ්රේණි කිහිපයකට වර්ග කර ඇත.

පරිවාරකයක් ලෙස ලී

සහ "සීතල" බර, සහ සැහැල්ලු කොන්ක්රීට්, තාප සන්නායකතාවවෙතඅඩු වන,ඇත්ත වශයෙන්,ඉතාමජනප්රියසහ සොයන පෙනුමsඉදි කරන්නාnyhද්රව්යov. ඕනෑම අවස්ථාවක, බොහෝ ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන්ගේ අත්තිවාරම් නිශ්චිතවම ගොඩනගා ඇතතලා දැමූ ගල් හෝ සුන්බුන් ගල් සමග මිශ්ර සිමෙන්ති මෝටාර්.

අයදුම් කරන්නබීකොන්ක්රීට් මිශ්රණයක් හෝ එයින් සාදන ලද කුට්ටි සහ සංවෘත ව්යුහයන් ඉදිකිරීම සඳහා. නමුත් බොහෝ විට, බිම, සිවිලිම් සහ බිත්ති එකලස් කිරීම සඳහා වෙනත් ද්රව්ය භාවිතා වේ, උදාහරණයක් ලෙස, ලී. දැව සහ පුවරුව වෙනස් වේ, ඇත්ත වශයෙන්ම, කොන්ක්රීට් වලට වඩා අඩු ශක්තියක්. කෙසේ වෙතත්, දැව තාප සන්නායකතාවයේ මට්ටම, ඇත්ත වශයෙන්ම, බෙහෙවින් අඩු ය. කොන්ක්රීට් සඳහා, මෙම දර්ශකය, අප සොයා ගත් පරිදි, 0.12-1.74 වේW/(m°C).ගසක, තාප සන්නායකතාවයේ සංගුණකය වෙනත් දේ අතර, මෙම විශේෂ විශේෂය මත රඳා පවතී.

වෙනත් අභිජනන වලදී, මෙම අගය වෙනස් විය හැකිය.තන්තු හරහා දැවයේ සාමාන්ය තාප සන්නායකතාවය 0.14 ක් බව විශ්වාස කෙරේW/(m°C). සීතලෙන් අවකාශය පරිවරණය කිරීමට හොඳම ක්රමය කිහිරි වේ. එහි තාප සන්නායකතාවය 0.095 W / (m C) පමණි.

පරිවාරකයක් ලෙස ගඩොල්

ඊළඟට, සංසන්දනය කිරීම සඳහා, තාප සන්නායකතාවය හා මෙම ජනප්රිය ගොඩනැඟිලි ද්රව්ය සම්බන්ධයෙන් ලක්ෂණ සලකා බලන්න.ශක්තිය අනුවගඩොල්කොන්ක්රීට් වලට වඩා පහත් නොවන බව පමණක් නොව, බොහෝ විට එය ඉක්මවා යයි.මෙම ගොඩනැඟිලි ගලෙහි ඝනත්වය සඳහාද අදාළ වේ. ගොඩනැගිලි සහ ව්යුහයන් තැනීමේදී අද භාවිතා කරන සියලුම ගඩොල්වෙතසෙරමික් සහ සිලිකේට් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

මෙම ගල් වර්ග දෙකම, අනෙක් අතට, විය හැක්කේ:

  • corpulent;
  • හිස්තැන් සහිත;
  • slotted.

ඇත්ත වශයෙන්, ඝන ගඩොල්කුහර හා සිදුරු සහිත ඒවාට වඩා නරක ලෙස තාපය රඳවා තබා ගනී.

කොන්ක්රීට් සහ ගඩොල්වල තාප සන්නායකතාවය, ටීමේ අනුව ප්රායෝගිකව සමාන වේ. සිලිකේට් යන දෙකම තරමක් දුර්වල ලෙස සීතලෙන් පරිශ්රය හුදකලා කරයි. එබැවින් එවැනි ද්රව්ය වලින් ඉදිකරන ලද නිවාස අතිරේකව පරිවරණය කළ යුතුය. කොපුව සඳහා පරිවාරක ලෙස ගඩොල් බිත්තිසුපුරුදු පරිදි පුරවා ඇති ආකාරයටම බර කොන්ක්රීට්, බොහෝ විට භාවිතා කරන ලද ෙපොලිස්ටිරින් පෙන හෝ ඛනිජමය ලොම්. මේ සඳහා සිදුරු සහිත කුට්ටි ද භාවිතා කළ හැකිය.

තාප සන්නායකතාවය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

මෙම දර්ශකය විශේෂ සූත්ර අනුව කොන්ක්රීට් ඇතුළු විවිධ ද්රව්ය සඳහා තීරණය කරනු ලැබේ. සමස්තයක් වශයෙන්, ක්රම දෙකක් භාවිතා කළ හැකිය. කොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවය Kaufman සූත්රය මගින් තීරණය වේ. එය මෙසේ පෙනේ:

    0.0935x(m) 0.5x2.28m + 0.025, m යනු ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධයයි.

තෙත් (3% ට වඩා වැඩි) විසඳුම් සඳහා, Nekrasov සූත්රය භාවිතා කරනු ලැබේ:(0.196 + 0.22 m2) 0.5 - 0.14 .

වෙත1000 kg/m3 ඝනත්වයකින් යුත් පුළුල් කරන ලද මැටි කොන්ක්රීට් ස්කන්ධය 1 kg කි. පිළිවෙලින්,උදාහරණ වශයෙන්,Kaufman ට අනුව, මෙම අවස්ථාවේ දී, සංගුණකය 0.238 වනු ඇත.කොන්ක්රීට් වල තාප සන්නායකතාවය මිශ්රණයේ උෂ්ණත්වයේ දී තීරණය වේ C. සීතල සහ රත් වූ ද්රව්ය සඳහා, එහි දර්ශක තරමක් වෙනස් විය හැක.

සමාන ලිපි

2022 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූමි අලංකරණය. ඉදිකිරීම. පදනම.