ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИИ

Выше уже отмечалось, что при определении коэффициентов теплопроводности при помощи приборов, основанных на исполь­зовании постоянного теплового режима (к их числу принадлежит и прибор ВТИ, примененный нами), зачастую имеют место методи­ческие погрешности, существенно искажающие результаты испы­таний. Во избежание этого нами были проведены специальные пред­варительные исследования, имеющие целью установить опти­мальную методику испытании пи приборах рассматриваемого вида. Исследованпя […]

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Под материалами ячеистого строения ионнмаютоя такие мате­риалы, которые состоят из связанной основной массы, куда вклю­чены более или менее равномерно распределенные поры, боль­шей частью замкнутые, в форме шаровидных (или близких к шару) ячеек. Основная масса в таких материалах может быть либо сплошной, либо содержащей в свою очередь норы, но зна­чительно более мелкие, чем ячейки материала. Нетрудно […]

СУХИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЛАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вопросу о влиянии влажности уделял внимание целый ряд ис­следователей, поскольку наличие последней весьма существенно отражается на величине коэффициента теплопроводности. Однако, 58 Встречающиеся м литературе м іирііалі. і, .чарактеріАуіоіцнс влмн — ипе влажности на коэффициент теплопроводности, можно рас­сматривать лишь к качестве случайные и разрозненных данных, позволяющих судить о роли влажности вообще, по и большинстве случаев не […]

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ЗЕРНИСТОГО СТРОЕНИЯ

Применяемые в строительстве неорганические сыпучие мате­риалы зернистого строения имеют весьма широкую номенклатуру. Сюда относятся материалы объемного веса от 0,3—0,5 т/м3 с зернами весьма пористого строения (диатомовые и пемзовые засыпки) до 1,5—1,8 т/м3 с зернами из плотных каменных по­род. Основними структурними признаками маїери. иов рассмат ривагмого вида якляютсч р. пмер п фпрм. і іерен, а іакже […]

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ РЫХЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОЛОКНИСТОГО СТРОЕНИЯ

Существуют три разновидности рыхлых неорганических мате­риалов волокнистого строения, которые можно использовать для теплоизоляции: минеральная вага, стеклянная вата и засыпка из асбестового волокна V—VII сортов. Минеральная вата состоит из разнородных коротких (обычно I—2 см) топких волокон г70% н более волокон могут иметь тол­щину пил’ 4 (‘.ц" он) — I и М • і::.. . р • […]

ОРГАНИЧЕСКИЕ РЫХЛЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОЛОКНИСТОГО СТРОЕНИЯ

Неральнои Органические рыхлые волокнистые материалы, которые можно использовать для теплоизоляции, представляют собой отходы деревообрабатывающей промышленности и лесоразработок (опилки, ганочпая стружка, иглы хноп и і и.) пли отходы от не рерайоткп продукции сельского хозяйства и растениеводства (соломенная резка, подсолнечная лузга, рисовая шелуха, костра, хлопковые очесы и т. п.), а также естественные изоляционные материалы в натуральном виде, […]

ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЬІ Волокнистого СТРОЕНИЯ

В органических связанных материалах волокнистого строения, так же как и в других рассмотренных выше материалах, в каче­стве одного из важнейших факторов, влияющих на величину коэффициента теплопроводности, должна являться структура. Очевидно, что размер волокон (их сечение) определяет как раз­мер воздушной прослойки между волокнами, так и количество волокон и прослоек в единице объема материала, что соответ­ственно и […]

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Выше нами исследовано влияние важнейших физических фак­торов вместе с расчлененными структурными характеристиками на теплопроводность основной массы строительных материалов. Выведенные закономерности дают возможность для материалов определенного вида и структуры установить с достаточной для практических целей точностью влияние объемного веса, влаж­ности и температуры на величину Л Следует, однако, указать, что в большинстве случаев при проектировании ограждающих конструкций […]

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЯЧЕИСТОГО СТРОЕНИЯ

Выше было показано, что с точки зрения структуры важней­шим признаком является средний размер ячеек материала, по­скольку характеристики стенок ячеек и форма пор не отражаются существенно на величине коэффициента теплопроводности. Исходя їм размера ячеек, рассматриваемые маіериалі.1 могуі быть разбиты па следующие гри группы А) генлопзолицпоппые массы (типа ш. юнеля, соиелпг. і, .icoo трепельних п г. п.), […]