ВУЗ:
Составители:
Рис. 1 Зависимость теплопроводности материалов от:
а – плотности; б – пористости; в, г – влажности; д, е – температуры
Например, у древесины теплопроводность вдоль волокон в два раза больше, чем поперек волокон.
Материал кристаллического строения более теплопроводен, чем материал того же состава, но аморфно-
го строения.
С увеличением влажности материала теплопроводность возрастает, поскольку вода имеет теплопро-
водность в 25 раз больше чем воздух (рис. 1, в).
λ
возд.
= 0,023 Вт/(м ⋅ К),
λ
воды
= 0,59 Вт/(м ⋅ К),
λ
льда
= 2,32 Вт/(м ⋅ К).
Гигроскопичность – способность материала поглощать и конденсировать водяные пары из воздуха.
Гигроскопичность – это отношение массы влаги, поглощенной материалом, к массе сухого мате-
риала (в процентах). Гигроскопичность зависит от величины и характера пористости, температуры t,
влажности ω, дисперсности, их растворимости в воде.
Еще в большей степени возрастает теплопроводность сырого материала c понижением его темпера-
туры, особенно при замерзании воды в порах, так как λ льда равна 2,3 Вт/(м ⋅ К), т.е. в 4 раза больше,
чем у воды λ
воды
= 0,59 Вт/(м ⋅ К).
Теплопроводность большинства строительных материалов увеличивается с повышением темпера-
туры (рис. 1, е).
Теплопроводность материалов учитывается при теплотехнических расчетах толщины стен и пере-
крытий отапливаемых зданий, а так же при определении требуемой толщины тепловой изоляции горя-
чих поверхностей и холодильников. Она связана с термическим сопротивлением слоя материала R (м
2
⋅
К/Вт), которое определяется по формуле:
λ
δ
=
/R
,
где R – термическое сопротивление, м
2
⋅ К/Вт;
δ
– толщина слоя материала, м; λ – теплопроводность
слоя материала, Вт/(м ⋅ К).
От термического сопротивления R зависят толщина наружных стен и расход топлива на отопление
зданий. Приведем примеры значений коэффициентов теплопроводности
λ
некоторых строительных ма-
териалов в воздушно-сухом состоянии, Вт/(м ⋅ К)
Сталь 58
Гранит 2,9…3,3
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- следующая ›
- последняя »