Как определить коэффициент теплопроводности бетона и от чего он зависит. Теплопроводность бетон
» Как определить коэффициент теплопроводности бетона и от чего он зависит
Одно из основных требований современного строительства – это сохранение тепла внутри помещений, что влияет на экономию денежных средств. Поэтому еще при проектировании здания инженеры подбирают строительные материалы с низкой теплопроводностью. Это в полной мере относится и к бетонным конструкциям. Что же это такое – теплопроводность бетона и от чего зависит этот показатель?
Способность материалов проводить тепло
По сути, это свойство любого материала пропускать через свою структуру тепло. И чем больше тепловой энергии проходит, тем выше теплопроводность. Для того чтобы сохранить температуру внутри дома, необходимы стройматериалы с низким коэффициентом.
Измеряется данный эксплуатационный показатель как соотношение тепловой энергии (измеряемой в ваттах), которая может изменить температуру воздуха на 1ºC при прохождении через строительный материал толщиной 1 м за один час. Соответственно единица измерения коэффициента теплопроводности будет такой – Вт/м К ©.
Критерии зависимости
От чего зависит коэффициент теплопроводности бетона? На него влияет несколько факторов, среди которых есть основные и второстепенные. К основным признакам можно отнести плотность бетона, его состав и качество компонентов, пористость и наличие в составе теплоизоляционных материалов, к примеру, керамзита или перлита.
К второстепенным относят влажность бетонной конструкции, температуру окружающей среды, качественное состояние самого бетона.
Классификация бетонов
Основное разделение бетонных растворов производится по их плотности, вот почему этот технический показатель стоит на первом месте определения теплопроводности материала.Чтобы показать, как влияет плотность на способность проводить тепло, необходимо рассмотреть все группы классификации. Приведем несколько примеров бетонных растворов, которые чаще других используются в строительстве. Вот таблица их теплопроводности.
Бетон | Теплопроводность, Вт/м К. |
С щебнем | 1,3 |
С песком | 0,7 |
Пористый | 1,4 |
Сплошной | 1,75 |
Теплоизоляционный | 0,18 |
Тяжелый
Таблица наглядно демонстрирует, что чем тяжелее наполнитель, тем выше теплопроводность бетонного раствора. То есть большой вес материала, а значит, и высокая плотность говорят о том, что изделие из него будет быстрее пропускать тепло.
Поэтому когда в сооружении фундамента дома применяется классическая рецептура изготовления бетонного раствора, где используется большое количество щебня, специалисты рекомендуют такое основание дополнительно утеплять (лучше снаружи).
По классификации бетонных растворов получается так: тяжелые виды (плотностью 1800—2500 кг/м³) обладают повышенной теплопроводностью, а легкие (плотностью 500-1800 кг/м³) пониженной. Соответственно их коэффициент будет варьироваться в диапазонах:
- тяжелый – 1.2-1,5 Вт/м К;
- легкий – 0,25-0,52 Вт/м К.
Теплоизоляционный
В таблице есть так называемый теплоизоляционный вид, в состав которого входят керамзит, шлаки, вместо песка добавляется вспученный перлит (мелкий речной песок). В эту же категорию можно отнести ячеистые виды бетонов.
У этого материала самый низкий коэффициент теплопроводности. Правда, его прочность тоже очень низкая. Но назначение этой марки – создание именно теплоизоляционных слоев. Из него не производятся несущие конструкции.
Состав легких бетонов
Итак, нас будут интересовать легкие бетоны, которые обладают самой низкой теплопроводностью и могут использоваться для сооружения несущих конструкций. Обозначим два из них, которые сегодня все чаще стали применяться для сооружения домов.
Это бетон, в состав которого входит перлит и керамзит. Сразу же оговоримся, что перлитобетон имеет плотность 1200 кг/м³, а керамзитобетон 950-1000 кг/м³.
Перлитобетон
Наименование компонента | Количество компонентов |
Цемент, кг | 280 |
Перлит вспученный, м³/кг | 0,9/240 |
Песок кварцевый, м³/кг | 0,4/680 |
Вода, л | 100-1500 |
Кстати, из этого раствора можно заливать как монолитные изделия, так и пустотелые. Так вот, марка первого всегда М50, а вот марка второго – М35.
Керамзитобетон
Наименование компонентов | Количество компонентов |
Цемент, кг | 250 |
Керамзит, м³/кг | 1,2/720 |
Вода, л | 100-150 |
В зависимости от фракции используемого наполнителя керамзитобетон может быть марки М50 или М35.
Как рассчитать коэффициент
Для определения коэффициента теплопроводности бетона используются специальные математически формулы. Их две:
- Формула Кауфмана: 0,0935•(m) 0,5•2,28m + 0,025, применяется для сухих растворов;
- Формула Некрасова: (0,196 + 0,22 m2) 0,5 – 0,14, для влажных (3%) смесей.
В них буква m – это масса раствора, которую можно вычислить из его плотности. К примеру, все тот же керамзитобетон плотностью 1000 кг/м³, значит, его масса равна 1,0 кг. Именно этот показатель и учитывается в формулах.
Если это число подставить в любую из формул, то по Кауфману, к примеру, получится коэффициент – 0,238 Вт/м К. Температура раствора при расчетах должна быть равна +25 °С.
Прочность или теплоизоляция?
Конечно, есть определенные условия, при которых теплопроводность бетонной смеси будет или уменьшаться, или возрастать. В первую очередь придется обращать внимание на толщину заливаемой смеси. Чем этот показатель больше, тем ниже теплопроводность. Но при этом увеличивается расход самого материала, что влияет на себестоимость производимых работ.
Вот почему, решая сразу две задачи: увеличение теплоизоляционных характеристик конструкции и снижение ее себестоимости, в первую очередь необходимо соблюсти точное соотношение прочности и количества раствора.
В некоторых случаях идут на то, чтобы увеличить прочность, то есть использовать тяжелые бетоны, но при этом снизить теплоизоляционные свойства. Или наоборот. В любом случае основное требование – это прочность, а затем уже теплоизоляционные качества и другие характеристики.
tehno-beton.ru
Теплопроводность бетона | HouseBeton
Теплопроводность является важной эксплуатационной характеристикой бетона. Особенно важен этот момент, когда речь идет о строительстве дома или, например, погреба. Чем меньше тепла будет выходить через стены, тем меньше затрат на отопление будет в будущем. Поэтому следует с особым вниманием относиться не только к прочности, а и к теплопроводности
Что такое теплопроводность бетона?
Теплопроводность — это свойство бетона, которое определяет его способность во время перепадов температур проводить тепло по всему своему периметру. Чем больше тепловой энергии проходит через материал, тем выше теплопроводность. Поэтому для сбережения тепла внутри помещения нужно использовать материалы с низкой теплопроводностью. К слову, у бетона она ниже, чем у строительного кирпича.
Сравнительно невысокая теплопроводность позволяет обеспечить бетону огнестойкость, то есть способность выдерживать влияние высоких температур. Бетон может выдержать в течение длительного времени температуру выше 1000 ° С. При этом он не разрушается и не трескается.
Измеряется теплопроводность как соотношение тепловой энергии (в Вт), которая может изменить температуру воздуха на 1ºC при прохождении через строительный материал толщиной 1 м за один час.
Какие бетонные смеси менее теплопроводны?
Существует закономерность — чем легче бетон, тем ниже коэффициент его теплопроводности. Это связано с тем, что легкие бетоны имеют низкую плотность. Из-за невысокой плотности легкий бетон имеет множество пор внутри, в которых скапливается воздух. Именно он является отличным теплоизолятором в небольших порах.
Проблема в том, что уменьшение плотности влечет за собой и потери в прочности. Поэтому выбирают составы для конструкций с относительно малым объемным весом. Также используется армированный каркас.
Еще одной сложностью является снижение морозостойкости в пористых материалах и уязвимость к воздействию влаги. Атмосферная влага может вытеснять из пор воздух, по сравнению с которым является отличным проводником тепла. Поэтому необходимо позаботиться о гидро- и пароизоляции.
Повысить теплопроводность бетона помогают заполнители.хорошими теплоизоляторами являются заполнители в состав которых входит стекло, например, шлаковая пемза.
Коэффициенты теплопроводности самых распространенных бетонных растворов:
- Сплошной материал – 1,75;
- Пористый бетон – 1,4;
- На каменном щебне – 1,3;
- На песке – 0,7;
- Теплоизоляционный — 0,18.
Виды теплоизоляционных бетонов и коэффициенты их теплопроводности:
- Газобетон благодаря эффективному методу поризации имеет коэффициент теплопроводности 0,12 — 0,14;
- Пенобетон имеет теплопроводность 0,3. Он имеет большую теплопроводность, чем первый вариант, но отличается более высоким уровнем прочности.
- Керамзитбетон обладает теплопроводностью 0,23-0,4. Также прочность этого материала позволяет выдержать несколько этажей, при условии использования облегченных материалов.
- Шлакопемзобетон в зависимости от плотности, влажности, структуры и фазового состава его компонентов имеет теплопроводность 0,2-0,63. Благодаря прочности его можно использовать для несущих конструкций.
- Шлакобетон имеет самый высокий коэффициент теплопроводности — 0,6. Для этого материала может понадобиться дополнительная изоляция.
Теплопроводность бетона является важным фактором, на который обязательно следует обратить внимание в процессе подготовки и планирования строительства.
www.housebeton.com
Теплопроводность бетона: особенности газобетона, керамзитобетона, пенобетона
Еще 30 – 40 лет назад в нашей стране сохранению тепла большого значения не придавалось. Дома строились из конструкций, основанных на тяжелых видах бетона, и на первом месте стояло количество возводимых зданий, а теплопроводность бетона считалась параметром сопутствующим. Но времена изменились, энергоносители подорожали, поэтому сейчас на рынке ценятся энергосберегающие материалы.
Характеристики материалов.
Что такое теплопроводность
Теплопроводностью в настоящее время называют то количество тепла, которое может проходить за 1 час через 1 м³ материала (в данном случае бетона) при изменении окружающей температуры на 1 ºС.
- Данная величина именуется коэффициентом теплопроводности и измеряется в ваттах на метр-кельвин.
- Коэффициент измеряется и рассчитывается в лабораторных условиях с использованием специализированной аппаратуры. Для широкого пользования существует таблица теплопроводности бетона, благодаря которой можно узнать характеристики любого используемого в строительстве вида бетона.
Коэффициент теплопроводности.
Важно: на данный коэффициент наибольшее влияние оказывает материал, используемый в качестве наполнителя в монолите.Для влажного материала при отпуске применяется ГОСТ 20024-76.Сухие материалы регламентируются по ГОСТ 7076-78.
Характеристики материалов
В настоящее время на строительном рынке присутствует несколько видов бетонов. Помимо общеизвестных тяжелых составов широко используются так называемые легкие виды бетонов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками.
Монолитные блоки из пенобетона.
Тяжелые составы
Тяжелыми составами называют монолиты, которые основаны на цементно-песчаной смеси, так называемый пескобетон.
Или растворы, в состав которых кроме цементно-песочной смеси входит тяжелый наполнитель в виде щебня различной фракции.
- Кроме этого большинство конструкций подобного рода идут с внутренним металлическим армированием, что придает изделию дополнительную прочность и устойчивость к механическим нагрузкам.
- По сравнению с новыми видами материала теплопроводность железобетона считается самой высокой, она может доходить до 1,5 – 1,7 Вт/мК. Это вызвано тем, что тяжелые составы имеют самую высокую плотность и удельный вес.
- Воздух, который в большинстве случаев выступает как теплоизолятор, во время заливки изделия по технологии должен быть максимально удален. Как правило, для этого применяется вибропресование. Плюс наличие металлического арматурного каркаса дополнительно увеличивает и без того немалый коэффициент.
- Данный материал сейчас больше применяется для возведения несущих конструкций. Но если даже проектом предусмотрено использование стеновых железобетонных панелей, то они в обязательном порядке утепляются дополнительным слоем теплоизоляции.
- Однослойные панели могут применяться при возведении промышленных зданий, в которых не предусмотрено внутреннее отопление помещений. По большей части это заводские цеха металлургических заводов или крытые складские павильоны.
Железобетонные конструкции.
Далее мы будем говорить исключительно о легких видах бетонов, все они появились относительно недавно и являются продуктом современных технологий. Большинство этих материалов специально разрабатывалось с целью энергосбережения. Отличаются они небольшим весом и достаточно низкой теплопроводностью.
Ячеистые материалы.
Газобетонные блоки
Данный материал имеет пористую структуру, низкая теплопроводность газобетонных блоков обуславливается тем, что в качестве теплоизолятора выступает воздух.
Кроме того, технология производства не предусматривает использование таких традиционных материалов как песок и щебень для бетона.
- Если отойти от инженерных терминов, то газобетон делается по принципу дрожжевого теста. Замешивается состав на основе специальных видов цемента и присадок, после чего в него добавляется разрыхлитель, как правило, алюминиевая пудра. Полученная смесь заливается в форму и «подымается». В результате получаем монолит, по всему объему которого равномерно распределены воздушные поры диаметром от 1, до 3 мм.
- По сравнению с другими пористыми материалами теплопроводность газобетона можно смело назвать едва ли не самой высокой, в среднем порядка 0,12 – 0,14Вт/мК.
Газобетонные блоки.
Важно: несмотря на такие высокие показатели данный материал, обладает повышенной гигроскопичностью.То есть он способен напитываться влагой, поэтому если вы решили строить дом из газобетонных блоков, нужно будет серьезно подумать над качественной облицовкой.
На видео в этой статье можно проследить строительство дома из газобетона.
Керамзитбетонный монолит
- Прежде всего, остановимся на том, что же такое собственно керамзит. Этот материал известен уже давно, он представляет собой особым образом обожженную специальную глину, в состав которой введены присадки. После обжига получаем пористый материал в виде гранул.
- Промышленность выпускает готовые блоки 2 видов, легкие пустотелые и цельнолитые. Первый вид больше используется как теплоизолятор или для возведения легких, одноэтажных строений. Второй предназначен для монтажа несущих конструкций, он обладает большей плотностью и повышенной прочностью.
- Теплопроводность керамзитобетонного блока предназначенного для утепления, безусловно, выше, но разница при этом не велика. В среднем теплопроводность керамзитобетона равна 0,23 – 0,4 Вт/мК.
Совет: керамзитбетон лучше всего подходит для обустройства стяжки или заливки блоков своими руками.Инструкция по замешиванию и заливке раствора традиционная, пропорции 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части керамзита. При этом цена состава будет вполне доступной.
На видео в этой статье показаны принципы строительства из керамзитбетона.
Отношение теплопроводности к весу.
Пенобетон
- Технология производства этого материала сродни производству газобетона. Но в его состав еще входит песок, плюс благодаря особым присадкам пенобетонные блоки практически не впитывают влагу.
- Цена этих блоков несколько ниже, нежели у газобетона, хотя и прочность пенобетона также оставляет желать лучшего. Он больше применяется для обустройства дополнительной теплоизоляции или строительства коттеджей не выше 12 м. Теплопроводность пенобетона также несколько выше, нежели у газосиликата, она составляет порядка 0,3 Вт/мК.
Полистиролбетон
Структура полистиролбетона.
- Теплоизолятором в данном строительном материале выступают гранулы вспененного пенополистирола, в остальном же все традиционно, цемент, песок и присадки. В результате конструкция получается более плотной и прочной.
- Эти блоки выпускаются с различной плотностью, в результате они также могут использоваться как утеплитель и как несущая конструкция. В виду такого широкого ассортимента теплопроводность полистиролбетона также может колебаться в зависимости от назначения изделий.
- Так для утеплительных бетонных блоков она составляет 0,05 Вт/мК, далее по мере увеличения плотности может доходить до 0,14 Вт/мК.
Фото легких блоков.
На видео в этой статье показаны некоторые моменты строительства из полистиролбетона.
Вывод
В данной статье мы привели усредненные, стандартные данные теплопроводности распространенных бетонов. Но они могут заметно меняться в зависимости от уровня влажности материала и наличия армирующего каркаса.
Характеристики ячеистых материалов.
masterabetona.ru
Теплопроводность бетона: таблица, коэффициент теплопередачи
Часто домашнему мастеру приходится выбирать материалы для постройки или обновления сооружений, поэтому важно обращать внимание на различные характеристики. Теплопроводность бетона — одна из них. Это свойство может отличаться у разных видов. В основном на теплопроводность влияет тип наполнителя. Чем легче материал, тем выше у него теплоизоляция, а чем тяжелее деталь — тем она прочнее.
Определение теплопроводности
При возведении различных зданий и сооружений используются разные материалы. Из-за довольно сурового климата чаще всего приходится проводить дополнительное утепление. Например, при возведении жилых помещений используются специальные изоляторы, поддерживающие комфортную для проживания температуру. Поэтому при выборе стройматериалов в обязательном порядке необходимо обратить внимание на их теплоизоляционные свойства.
Теплопроводность — это способность тела передавать энергию от более нагретых частей менее нагретым. Процесс может протекать как в твердых частях детали, так и в его порах. В твердых частях — это кондукция, в порах — конвекция. Материал быстрее остывает в его твердых частях. В порах же застаивается воздух, вследствие чего материал дольше держит тепло.
Зависимость от различных показателей
Теплоизоляционные характеристики бетона, кирпича, гипсокартона, дерева и многих других стройматериалов зависят от ряда параметров. Например:
- Влаги.
- Пористости.
- Плотности.
Чем больше пор в детали, тем она теплее, а тяжелый стройматериал — прочнее. В современных условиях строительства используются различные типы материала. Но их условно можно поделить на два основных — это тяжелые и легкие пенистые типы.
Тяжелый сорт бетона тоже можно разделить на два вида: тяжелые и особо тяжелые. Для усиления прочности во второй вид добавляют различные наполнители — магнетит, металлический скреп, барит и др. Особо тяжелый бетон применяется при строительстве объектов, нуждающихся в защите от радиации. Плотность материала в этой категории начинается от 2500 кг/куб. м.
Обычный тяжелый бетон изготавливают с добавлением гранита, диабаза, известняка, на основе горного щебня. Плотность материала здесь варьируется от 1500 до 2500 кг/куб. м.
Легкий сорт бетона тоже можно поделить на две группы. Довольно часто в строительных работах используют виды на базе пористого наполнителя, в роли которого выступают шлак, керамзит, пемза и др.
Для изготовления второй группы применяется обычный наполнитель, который вспенивается в процессе замеса. В итоге получается материал с очень большим количеством пор.
Теплоизоляция легкого бетона, конечно же, высокая, но вот прочность гораздо ниже тяжелого. Применяются такие стройматериалы при сооружении зданий, которые не подвергаются серьезным перегрузкам.
Ячеистый бетон можно разделить по назначению:
- Теплоизолирующий (плотностью до 800 кг/куб.м).
- Конструкционно-теплоизолирующий (плотность до 1350 кг/куб. м).
- Конструкционный (до 1850 кг/куб.м).
Теплоизоляционные блоки чаще всего применяют для утепления стен, которые возводили из кирпича или цементного раствора. Кроме того, из такого бетона можно соорудить небольшие ограждающие конструкции.
К конструкционно-теплоизолирующим и просто конструкционным видам можно отнести керамзитобетон, шлакопемзобетон, пенобетон и др. Их можно использовать в качестве теплоизоляционного и строительного материала.
Влияние влаги
В строительных кругах известно утверждение, что сухие стройматериалы изолируют тепло гораздо лучше влажных. Объясняется это довольно-таки высокой степенью теплопроводности воды. Стены, потолки, полы защищены от холода благодаря порам в стройматериале, заполненным воздухом. При воздействии с влагой воздух вытесняется. Это приводит к повышению коэффициента теплопередачи бетона.
В холодный сезон влага, попавшая в материал, замерзает, что приводит к еще более печальным последствиям. Степень подверженности материала к проницаемости влагой у разных марок может быть отличной друг от друга.
Коэффициент теплопроводности бетона и железобетона составляет 0,18−1,75 Вт/м*К. Таблица теплопроводности бетона и других материалов:
Кирпич как изолятор
Для сопоставления свойств теплопроводности можно сравнить бетон и кирпич. По прочностным свойствам кирпич ничуть не уступает своему собрату, а иногда и превосходит его. То же самое можно сказать и про плотность. Современные виды кирпича, используемые в строительных работах, можно разделить на силикатный и керамический. Те, в свою очередь, могут быть полнотелыми, пустотелыми и щелевыми.
Таким образом, теплоизоляция кирпича и бетона идентична. Что силикатный кирпич, что керамический держат тепло довольно слабо. Это значит, что сооружения необходимо дополнительно утеплять. Изоляторами как в кирпичных, так и бетонных зданиях служат чаще всего пенополистирол и минеральная вата.
tvoidvor.com
Теплопроводность блоков из ячеистого бетона: коэффициент
Изделия из ячеистых бетонов все шире применяются при строительстве. Причиной массового использования становится повышение требований к показателям теплопереноса стеновых конструкций на фоне роста стоимости энергоносителей. Таким бетоном объединяются свойства дерева и камня, прежде всего относительно теплосбережения и теплоизоляции при условии грунтовки.
Определение
Теплопроводность пористого соединения, образованного ячейками, характеризует количество теплоты, переносимой через тело куба материала со стороной 1 м2 за один час с одной грани на противоположную, при достижении между ними разности температур в один градус. Параметр — «коэффициент теплопроводности».
Вернуться к оглавлениюОт чего зависит проводимость тепла?
Количественные ее параметры определяются пористостью материала (составом компонентов), количеством влаги и плотностью, присущими ячеистым бетонам. Теплоизолятор — воздух внутренних пустот блоков.
Вернуться к оглавлениюПлотность
График 1.Масса материала в единице объема определяет параметры проводимости тепла. Характер зависимости представлен графически далее.
Таблица 1.Величины проводимости тепла продукцией показаны ниже. Первое значение для камня на золе, второе — с песочной основой. Ячеистые бетоны бывают конструкционные, конструкционно-изоляционные, теплоизоляционные. Взаимосвязь прочности, плотности и теплопроводимости камней показана ниже.
Таблица 2.Снижение плотности из-за роста количества пустот уменьшает прочность материала, но и уменьшает теплодиффузию.
Вернуться к оглавлениюВлажность
Ячеистому бетону свойственно линейное повышение теплопроводимости по мере увеличения сорбционного влагопотребления до 15%. Дальнейший его рост влияет несущественно. Основная теплопередача происходит за счет способности внутренней влаги передавать тепло.
Предохранение стен от увлажнения обеспечивает грунтовка (на наружных стенах должна быть паропроницаемая грунтовка). Эксплуатационная влажность ячеистого бетона, составляющая до 5% от массы, устанавливается через 2 – 3 года. Вместе с тем величины отпускной влажности находятся в пределах 25 – 35%.
Вернуться к оглавлениюСостав материала
Участвует размерами, формой и равномерностью распределения пустот, а также свойствами наполнителей. Стенки пор образует цементный камень, поэтому увеличение количества изолированных пустот уменьшает теплоперенос. Наполнителями бывают: золы, шлаки, песок, известь и пр.
Вернуться к оглавлениюТеплопроводимость в сухом состоянии
Таблица 3.Определяется по результатам испытаний как усредненная величина коэффициента теплопроводности высушенной партии, как показано ниже.Фактическая теплопередача, которую имеет ячеистый бетон, в сухом состоянии не должна быть выше показанной больше чем на 10%. Ниже приведены значения теплодиффузии, которые обеспечиваются ячеистыми бетонами в соответствии с требованиями.
Таблица 4.Вернуться к оглавлениюТеплопередача в ячеистом бетонном соединении в зависимости от влажности
Эксплуатационное содержание влаги выше, чем то, которое имеет сухой блок. Теплодиффузия рассчитывается для изделия в конструкции (значения приведены ниже).
Таблица 5.Нормы предусматривают, что проводимость тепла блока может увеличиваться на 4% при росте влажности на 1%.
Вернуться к оглавлениюВывод
Низкие показатели передачи тепла пористых соединений обеспечивают их широкое применение. Вместе с тем показатели теплопередачи сохраняются при условии влагозащиты.
kladembeton.ru
Свойство бетона - теплопроводность | Теплоёмкость
Теплопроводность бетона – это показатель, требующийся при создании ограждающих конструкций, например, монолитов. Он является одним из самых важных, поэтому мастера постоянно изучают новые подробности, так как производители продолжают менять характеристики строительного материала. Сейчас коэффициент теплопроводности бетона М300 лучше всего известен профессионалам, считаясь стандартом, но полезнее изучить зависимости, чтобы сделать выводы.
От чего зависит теплопроводность?
Зависимость теплопроводности – интересная характеристика, позволяющая проводить сравнение для оптимизации параметров готовой конструкции. Специалистам приходится прибегать к сложным методикам изготовления бетонов, чтобы усовершенствовать определенный показатель. Какие же особенности влияют на строительный материал?
- Наполнитель;
- Влажность.
Первый пункт меняет производитель, постепенно меняя наполнители, что гарантирует нужные показатели смеси. Второй – воздействие окружающей среды, которое заставляет обратить внимание на возможные изменения с течением времени.
Наполнитель
Подбор наполнителя – главный инструмент производителя. Сегодня бетон в СПб заказывается постоянно, поэтому его ассортимент постоянно пополняется. Работа с теплопроводностью остается одним из важнейших направлений, давших феноменальные результаты.
Причиной изменения показателей является плотность материала. Поры заполнены воздухом, являющимся отличным теплоизолятором. По этой причине появляется дополнительно влияние на показатели. На основании данной информации выводится зависимость от типа бетона.
- Легкие составы обладают минимальной теплопроводностью, поэтому считаются лучшим выбором для монолитных конструкций.
- Тяжелые бетоны отлично проводят тепло, но в них добавляют наполнители, например, керамзит или шлаковая пемза, дающие дополнительную изоляцию.
Производитель представляет разные смеси, так что выбор не займет много времени. Заказчики учитывают требования проекта, свободно отыскивая подходящий строительный материал. Тем более что плотность и наполнитель можно изменить даже в бытовых условиях без заводского оборудования.
Влажность
Зависимость от влажности окружающей среды критична для бетона. Причиной этого также является плотность, так как в пустоты на поверхности с течением времени проникает вода. Ее теплопроводность значительно выше, чем у воздуха, поэтому подобные покрытия намного быстрее теряют тепло.
Если существует опасность воздействия повышенной влажности, рекомендуется в качестве наполнителя использовать керамзит или древесные опилки. В этом случае пустоты заполняются, а новый компонент не позволяет воде воздействовать на теплопроводность. Так что бетон B15 характеристики сохраняет в любых условиях.
Теплопроводность бетона – сложный вопрос, но он остается актуальным в строительстве. Его активное применение для железобетонных и монолитных конструкций часто требует снижения этого показателя для обеспечения максимальной изоляции и частичного отказа от дополнительной отделки.
betoplus.ru
Теплопроводность бетона и ее коэффициент для легкого и сплошного материала
Если бетон собираются применять для ограждающих конструкций, тогда необходимо выяснить величину его теплопроводности, она прямо пропорционально зависима от веса материала. Это связано с уменьшением плотности и повышением пористости. А значит, что в один объем вовлекают больше воздуха, что и делает его хорошим теплоизолятором.
Заполнитель бетона (шамот)
Что влияет на данную величину?
Она зависит:
- от типа заполнителя;
- плотности и структуры материала;
- равновесия влажности.
Рассмотрим каждый случай по отдельности.
Известно, что теплопроводность бетона зависима от типа заполнителя, потому что при постройке жилого дома для наружных стен в массовом применении так называемые легкие панели, которые имеют различное назначение (конструкционное, теплоизоляционное и др.).
Отметим, что помимо некоторых отклонений, есть и некая зависимость плотности и теплопроводности. Например, если материал находится в кристаллическом состоянии, то эти обе величины имеют большее значение, чем тогда, когда его структура аморфная. Поэтому более популярны те заполнители, в состав которых входит пемза (шлаковая). Ее можно получить во время быстрого охлаждения пористого расплава, так как при данном процессе он не кристаллизуется, а шлакопемзобетон имеет маленькую теплопроводность.
Ячеистый бетон с низкой теплопроводностью
Если бетон крупнопористый или малопесчанный, то есть имеет неплотную структуру, тогда на его проводность влияет состав гранулометрического заполнителя, так как от него зависима и межзерновая пористость.
Если имеется два вида бетона, у которых объем пор одинаковый, тогда теплопроводность мелкопористого будет меньше, так как она зависима от величины пор.
Если применяют легкий бетон, тогда его влажность (эксплуатационная) связана с равновесием этой же величины в различных условиях (сорбции – поглощение влаги из окружающей среды и десорбции – высыхание заполнителя, который был переувлажнен). При относительной влажности воздуха 60 – 80 % и применении таких заполнителей, как пемза, керамзит, аглопорит, десорбционная влажность не имеет особого значения, так как это относительно малая величина. А если в качестве наполнителя применяют древесные опилки, тогда это заметно влияет на его теплопроводность, так как равновесная влажность составляет 15 %. В ином случае величина десорбционной влажности должна быть выше сорбционной.
Отметим, что если теплопроводность легкого бетона резко увеличится, тогда вместе с ней возрастет и его тепловая потеря, но это в том случае, если вместо воздуха поры материала заполнит вода (теплопроводимость которой составляет 0,58 Вт/ м- °С, что намного больше, чем у воздуха). А зимой ограждающая конструкция, выполненная из такого материала, может промерзнуть, так как данный коэффициент для льда равен 1,8 Вт/м- °С и поэтому в таких условиях теплопроводность бетона увеличивается в разы.
Коэффициент теплопроводности материала
Для того чтобы определить данную величину имеются специальные ГОСТ- ы, которые различны для бетона в сухом состоянии и с отпускной влажностью.
Если бетон легкий и его должны применить для стеновых панелей, тогда он имеет поризованную или плотную однородную структуру, причем объем между зерновыми пустотами, который заполнен раствором цемента и уплотнен бетонной смесью, не должен составить более 3%.
Рассмотрим, коэффициент теплопроводности бетона для разных его видов:
- Если материал сплошной, тогда эта величина составляет – 1,75;
- Если бетон пористый – коэффициент равен 1,4;
- На каменном щебне – 1,3;
- На песке – 0,7;
- Термоизоляционный бетон имеет коэффициент 0,18.
Теплопроводность бетона
Если при изготовлении применяют парообразующие или воздухововлекающие примеси, тогда их объем не должен составить на порцию:
- Для бетона без песка – более 25;
- На плотном песке – более 15;
- На пористом песке – более 12.
Заключение
Подведя итог, отметим, что отпускная влажность легкого бетона для жилых и общественных зданий составляет 15, а для промышленных и сельскохозяйственных сооружений – 13.
Если соблюдать все нормы и требования при производстве панелей, тогда нет необходимости использовать антикоррозийную защиту для арматуры.
stroitel5.ru