Определение показателей качества теплоизоляционных материалов и изделий. Пухаренко Ю.В - 22 стр.

UptoLike

22
ствие увеличения доли теплопередачи конвекцией, в то время как
мелкие поры оказывают существенное сопротивление теплопереносу
(снижение доли теплопередачи излучением). На теплопроводность
оказывает влияние не только размер пор, но и непрерывистость поро-
вой структуры. Так, например, в сыпучих и волокнистых материалах,
в которых воздух представляет непрерывную среду, размер пор, а,
следовательно,
размер частиц и толщина волокон практически не
оказывает влияния на теплопроводность материалов при нормальных
температурах. При высоких температурах размер зерен становится
значимым фактором, теплопроводность же собственно твердой фазы
имеет второстепенное значение.
В таблице 3 приведены данные о теплопроводности некоторых
строительных материалов.
Таблица 3
Характеристика в сухом состоянии
Наименование материала
Плотность,
кг/м
3
Удельная те-
плоемкость,
кДж/кг*
0
С
Коэффици-
ент тепло-
проводно-
сти, Вт/м*
0
С
Бетон на природном пористом
заполнителе (пемзобнтон)
800 0,84 0,19
Бетон на искусственном порис-
том заполнителе (керамзитобе-
тон)
800 0,84 0,21
Перлитобетон 800 0,84 0,16
Газобетон 800 0,84 0,21
Экструдированный пенополи-
стирол
40 1,45 0,032
Пенополистирол 40 1,34 0,038
Пенополиуретан 40 1,47 0,029
Пеностекло 400 0,84 0,11
Плиты древесноволокнистые 800 2,30 0,13
Все существующие методы определения теплопроводности
строительных материалов делятся на методы стационарного и неста-
ционарного теплового режима.
Стационарный тепловой режимрежим, при котором все рас-
сматриваемые теплофизические параметры не меняются со временем.
Сущность метода заключается в создании стационарного теплового
потока, проходящего через плоский образец определенных размеров