open menu logo
Каталог
  • Гипсокартонные системыГипсокартонные системы
    Гипсокартонные системыГипсокартонные системы
    • Гипсокартон
    • Профиль для гипсокартона
      Профиль для гипсокартона
      1. Профиль CD
      2. Профиль CW
      3. Профиль UD
      4. Профиль UW
      5. Профиль UA
    • Крепление для профилей
  •  Утеплитель Утеплитель
     Утеплитель Утеплитель
    • Пенопласт EPS
    • Пенополистирол XPS
    • Минеральная вата
    • Клей для утепления
    • Сетка фасадная
    • Уголки и профиля
    • Крепление для утеплителя
  • КраскаКраска
    КраскаКраска
    • Интерьерная краска
    • Фасадная краска
  • Строительные смесиСтроительные смеси
    Строительные смесиСтроительные смеси
    • Гидроизоляционная смесь
    • Кладочные смеси
    • Мозаика
    • Стяжка пола
    • Шпаклевка
    • Штукатурка
    • Самовыравнивающая смесь
    • Декоративная штукатурка
  • Клеевые смесиКлеевые смеси
    Клеевые смесиКлеевые смеси
    • Клей для утепления
    • Клей для плитки
    • Клей для керамогранита
    • Клей для камня
    • Клей для газоблока
  • Строительная химияСтроительная химия
    Строительная химияСтроительная химия
    • Грунтовки
    • Клей-пена
    • Монтажная пена
    • Фиброволокно
    • Герметик
  • КреплениеКрепление
    КреплениеКрепление
    • Крепление для утеплителя
    • Саморезы
    • Дюбеля
  • ИнструментыИнструменты
  • ПиломатериалыПиломатериалы
    ПиломатериалыПиломатериалы
    • МДФ
    • ОСБ плита
    • Фанера
    • ДВП
Киев
  • Львов
  • Ивано-Франковск
  • Полтава
  • Харьков
Укр Рус
0 0
Ожина - магазин строительных материалов Войти
  • Каталог товаров
  • Список желаний
  • Список сравнений
  • Корзина
Город
Киев
  • Львов
  • Ивано-Франковск
  • Полтава
  • Харьков
ЯЗЫК Укр Рус
  • Контакты
  • Доставка, оплата, возврат
Главная
Информация
Блог и статьи
Сопротивление теплопередаче материалов

Сопротивление теплопередаче материалов

09.06.2023
3493
0
Сопротивление теплопередаче строительных материалов

Кратко о сопротивлении теплопередаче строительных материалов

Теплопроводность — фундаментальное свойство материалов, описывающее, насколько легко через них может передаваться тепло. Он определяется как быстро передается тепло на единицу площади и измеряется в ваттах на метр-кельвин (Вт/мК). Коэффициентом обратной теплопроводности является термическое сопротивление(обозначается R), которое описывает, насколько трудно тепло протекать через материал.

Детальное описание

Сопротивление теплопроводности является важным понятием в инженерных и научных применений. Понимание того, как разные материалы производят тепло или препятствуют его распространению, имеет решающее значение для разработки эффективных энергосберегающих продуктов, прогнозирования тепловых характеристик материалов, конструкций и оптимизации потребления энергии.

Сопротивление теплопроводности материала определяется с помощью его теплопроводности и толщины. Чем толще материал, тем больше его термическое сопротивление и тем труднее через него проходит тепло. Кроме того, материалы с высокой теплопроводностью будут иметь низкое термическое сопротивление и позволит теплу легче проходить через него. Пример расчета читайте в нашей статье "Сопротивление теплопроводности стены".

Сопротивление теплопроводности обычно измеряется в единицах термического сопротивления на единицу длины, например Кельвин-метр-квадрат на Ватт (Км2/Вт). Это измерение представляет термическое сопротивление материалу заданной толщины и площади и часто используется для сравнения характеристик различных материалов.

Сопротивление теплопроводности является важным фактором во многих сферах техники и науки. В строительстве, например, теплоизоляционные материалы используются для уменьшения сопротивления теплопроводности и повышения энергоэффективности путем минимизации потерь тепла в холодном климате и поддержания прохлады в жарком климате. Изоляционные материалы с низкой теплопроводностью и высокой толщиной могут помочь увеличить термическое сопротивление ограждающих конструкций здания, тем самым уменьшая количество энергии, необходимой для поддержания комфортной температуры в помещении.

Таблица коэффициентов теплопроводности основных строительных материалов:

Строительный материалКоэффициент теплопроводности, Вт/м*КСопротивление теплопередаче при 100мм толщины, К*м2/Вт
Железобетон2,040,049
Силикатный кирпич0,850,117
Бетон0,700,143
Красный кирпич0,400,250
Газобетон0,180,555
Пенобетон0,140,714
Дерево0,081,250
Минвата 135 кг/куб0,0392,564
Пенопласт EPS 80 15 кг/куб0,0382,632
Пенополистирол Carbon Eco0,0352,857

В электронных устройствах сопротивление теплопроводности также является важным фактором. Электронные компоненты выделяют тепло во время работы, и если это тепло не рассеивается эффективно, это может привести к поломке компонентов или снижению производительности. Сопротивление теплопроводности можно уменьшить в электронных устройствах с помощью материалов с высокой теплопроводностью, таких как медь или алюминий, а также с помощью радиаторов и других охлаждающих систем для рассеивания тепла.

Сопротивление теплопроводности также играет немаловажную роль в материаловедении и производстве. Понимание термического сопротивления различных материалов имеет решающее значение для оптимизации производительности процессов термической обработки, таких как отжиг и закалка, используемые для улучшения механических свойств металлов и сплавов.

Сопротивление теплопередаче может также влиять на тепловые свойства материалов в экстремальных условиях. К примеру, в аэрокосмической отрасли и исследовании космоса материалы, используемые в космических кораблях и скафандрах, должны иметь низкое сопротивление теплопроводности, чтобы минимизировать потери тепла или удержание тепла в космическом вакууме. Подобным образом, материалы, используемые в высокотемпературных продуктах, таких как газовые турбины и двигатели, должны иметь низкое термическое сопротивление, чтобы противостоять экстремальному нагреву, образующемуся в процессе сгорания.

При производстве сопротивление теплопроводности часто используется в качестве показателя качества и чистоты материала. Примеси и дефекты в материале могут увеличить его термическое сопротивление, указывая на то, что эти недостатки препятствуют подаче тепла. Измеряя сопротивление теплопроводности материала, ученые могут идентифицировать и количественно определить эти примеси и дефекты, которые могут быть полезны для контроля качества и характеристики материалов.

Итоги

Сопротивление теплопроводности является фундаментальным понятием, которое описывает, насколько трудно тепло протекать через материал. Он определяется теплопроводностью материала и его толщиной и является важным фактором во многих инженерных и научных применениях. Понимая сопротивление теплопередаче, инженеры и ученые могут разрабатывать более эффективные системы теплопередачи, снижая потребление энергии и улучшить характеристики материалов и конструкций.

Купить утеплитель по низкой цене вы сможете в нашем интернет-магазине, где представлен широкий список марок. пенопласта, пенополистирола и минеральной ваты от ведущих производителей. Сервис доставки работает по городу и области. За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.

Комментарии
Добавьте ваш коментарий
 - Поля обязательные для заполнения
Поделиться
Читайте также
Сопротивление теплопроводности стены
25 мая 2023
Сопротивление теплопроводности стены
К примеру, кирпичная стена дома имеет толщину 38 см. Делаем расчет: коэффициент теплопроводности полого кирпича плотностью 1300 кг/куб.м – 0,58 (нужно брать показатель в условиях эксплуатации). Следовательно, сопротивление теплопередаче стены R=0,38/0,58=0,66.
Читать полностью
Гипсовая шпатлевка – виды, назначение
03 октября 2023
Гипсовая шпатлевка – виды, назначение
На рынке доступны два основных вида гипсовой шпатлевки: предварительно смешанная и порошкообразная смесь. Предварительно замешанная гипсовая шпатлевка поступает в таре и готова к использованию. Это густая масса, которую можно легко наносить на поверхности и трещины. Порошкообразная гипсовая шпатлевка продается в мешках, ее нужно смешать с водой до образования однородной массы.
Читать полностью
Горит или не горит пенопласт
13 февраля 2024
Горит или не горит пенопласт
Прежде всего, важно понять, что пенопласт состоит из пенополистирола, изготавливаемого из нефти или газа. Его основная структура – это большое количество воздушных камер, что делает его легким и эффективным изолятором. Однако эти же камеры также могут стать причиной быстрого распространения огня.
Читать полностью
Покупателю
  • Администрация
  • Обратная связь
  • Оплата, доставка, возврат
  • Договор публичной оферты
  • Политика конфиденциальности
  • Калькулятор стоимости утепления
  • Калькулятор толщины утепления
Информация
  • Новости и акции
  • Блог и статьи
  • Производители
  • Мы на карте
  • Акционные товары
  • ТОП продаж
Контактные данные
+38 (098) 900-70-20
График работы
 

Консультация:
Понедельник - Воскресенье з 08:00 до 20:00

 

Склады:
Понедельник - Пятница з 09:00 до 17:00


Мессенджеры:

viber telegram
Ожина - магазин строительных материалов Все права защищены © 2025 Ожина - магазин строительных материалов
facebook facebook facebook
mastercard visa
Выберите ваш город
  • Киев
  • Львов
  • Ивано-Франковск
  • Полтава
  • Харьков