ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОЛОКНИСТОГО СТРОЕНИЯ
Выше дана разбивка всех применяемых в строительстве материалов рассматриваемого вида с точки зрения структуры на материалы грубоволокнистого, средневолокнистого и тонковолокнистого строения.
В табл. 2G приведены рекомендуемые значения коэффициентов теплопроводности и величин для всех трех групп рассматриваемых материалов, а также для древесины, вычисленные, исходя из формул (24) и (25).
Таблица 23 Теплопроводность неорганических связанных материалов смешанного строения (бетоны и растнорм разных видов, силикатный кирпич, туфы, песчаники, конгломераты)
|
Таблица 24
|
Теплопронодіїость неорганических рыхлых материалов волокнистого строения |
Теплопроводность органических рыхлых материалов волокнистого строения (опилки, костра, торфокрошка, лузга и т. п.) |
Таблица 25
|
[1] Цифры в квадратных скобках здесь н далее указывают порядковый номер литературного источника, полное название которого приведено в конце кн'ипн и разделе «Использованная лштература».
[2] В данном случае определенное влияние на степень равномерности распределения влаги могло окатать то обстоятельство, что холодильник в нашем пшюоре (как л вообще в приборах типа ВТИ) был расположен сверху н, следовательно, движению влаги от теплоіі поверхности образца к холодной в известной мере противостояло встречное движение влаги (в ее жидкой фазе} нот действием силы тяжести.
Как выше упоминалось, охлаждение прибора производилось проточной водой - комнатной температуры. В связи с этим при принятом температурном перепаде 15е средняя температура испытаний влажных материалов колебалась в пределах от 20 до 30°,
[3]
[4] Оценку достоверности этой кривой см выше.
[5] Как уже указано выше, в связи с неясностью действительной картины распределения влаги в междузерновых пустотах, значення величины пр>ирост. і
3..V - "М CCLieVl _!?5*тэсе лаХОНСЧеГЕІ-С-їі';. емых і2.