Калькулятор расчета толщины стен онлайн
Данный калькулятор позволяет рассчитать ориентировочную толщину стен будущего дома. Для этого необходимо выбрать регион, где будет располагаться строение, температуру и материал, из которого будут изготовлены стены.
Онлайн калькулятор расчета толщины стен дома основан на СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Район проживания:Майкоп
АлейскБарнаулБеляБийскЗмеиного рскКатандаКош-АгачОнгудайРодиноРубцовскСлавгородТогул
АрхараБелогорскБлаговещенскБомнакБратолюбовкаВыссаГошДамбукиЕрофей ПавловичЗавитинскЗеяНорский складОрогонПоярковоСвободныйСковородиноСредняя НожкаТыган-УрканТындаУнахаУсть-НожкаЧерняевоШимановскЭкиман
АрхангельскБорковскаяЕмецкКой насМезеньОнега
АстраханьВерхний Баскунчак
БелорецкДуванМелеузУфаЯнаул
Белгород
Брянск
БабушкинБаргузинБагдаринКяхтаМондыНижнеангарскСосново-ОзерскоеУкаитУлан-УдэХоринск
ВолгоградКотельниковоЭльтон
ВологдаВытеграНикольскТотьма
Воронеж
ДербентМахачкала
ИвановоКинешма
АлыгджерБодайбоБратскВерхняя ГутараДубровскоеЕрбогаченЖигаловоЗимаИкаИлимскИркутскИчераКиренскМамаМарковоНаканноНевонНепаОрлингаПеревозПреображенкаСлюдянкаТайшетТулунУсть-Ордынский — Бурятский АО
Нальчик
Калининград
Элиста
Калуга
Апука — Корякский ДОИча — Корякский АОКлючиКозыревскКорф — Корякский АОЛопатка, мысМильковоНачикио. БерингаОссора — Корякский АОПетропавловск-КамчатскийСемлячикиСоболевоКронокиУкаОктябрьскаяУсть-Воямполка — Корякский АОУсть-КамчатскУсть-Хайрюзово
Черкесск
КемьЛоухиОлонецПанадыПетрозаводскРеболы
КемеровоКиселевскКондомаМариинскТайгаТисульТопкиУстъ-Кабырза
ВяткаНагорскоеСовали
ВендингаВоркутаОбъячевоПетруньПечораСыктывкарТроицко-ПечорскУсть-УсаУсть-ЦильмаУсть-ЩугорУхта
КостромаЧухломаШарья
КраснодарСочиТихорецк
АгатаАчинскБайкит — Эвенкийский АОБоготолБогучаныВанавара — Эвенкийский АОВельмоВерхнеимбатскВолочанкаДиксон — Таймырский АОДудинка — Таймырский АОЕнисейскЕссей — Эвенкийский АОИгаркаКанскКежмаКлючиКрасноярскМинусинскТаимбаТроицкоеТура — Эвенкийский АОТуруханскХатанга — Таймырский АОЧелюскин, мыс — Таймырский АОЯрцево
Ай-ПетриКлепининоСимферопольФеодосияЯлта
Курган
Курск
Липецк
СвирицаТихвинСанкт-Петербург
АркагалаБроховоМагаданОмсукчанПалаткаСреднеканСусуман
Йошкар-Ола
Саранск
ДмитровКашираМосква
Вайда-ГубаКандалакшаКовдорКраснощельеЛовозероМончегорскМурманскНиванкюльПулозероПялицаТериберкаТерско-ОрловскийУмбаЮкспор
АрзамасВыксаНижний Новгород
Новгород
БарабинскБолотноеКарасукКочкиКупиноКыштовкаНовосибирскТатарскЧулым
Исиль-КульОмскТараЧерлак
Оренбург
Оренбург
ЗеметчиноПенза
БисерПермь
АнучиноАстраханкаБогопольВладивостокДальнереченскМельничноеПартизанскПосьетПреображениеРудная ПристаньЧугуевка
Великие ЛукиПсков
МиллеровоРостов-на-ДонуТаганрог
Рязань
Самара
Саратов
Александровск-СахалинскийДолинскКировскоеКорсаковКурильскМакаровНевельскНогликиОхаПогибиПоронайскРыбновскХолмскЮжно-КурильскЮжно-Сахалинск
Владикавказ
ВязьмаСмоленск
АрзгирСтаврополь
Тамбов
БугульмаЕлабугаКазань
БежецкТверьРжев
АлександровскоеКолпашевоСредний ВасюганТомскУсть-Озерное
Кызыл
Тула
Березово — Ханты-Мансийский АОДемьянскоеКондинское — Ханты-Мансийский АОЛеушиМарресаляНадымОктябрьскоеСалехардСосьваСургут — Ханты-Мансийский АОТарко-Сале — Ямало-Ненецкий АОТобольскТюменьУгутУренгой — Ямало-Ненецкий АОХанты-Мансийск — Ханты-Мансийский АО
ГлазовИжевскСарапул
СурскоеУльяновск
АянБайдуковБикинБираБиробиджанВяземскийГвасюгиГроссевичиДе-КастриДжаорэЕкатерино-НикольскоеКомсомольск-на-АмуреНижнетамбовскоеНиколаевск-на-АмуреОблучьеОхотскИм.Полины ОсипенкоСизиманСоветская ГаваньСофийский ПриискСредний УргалТроицкоеХабаровскЧумиканЭнкэн
АбаканШира
Челябинск
Грозный
АгинскоеАкшаАлександровский ЗаводБорзяДарасунКалаканКрасный ЧикойМогочаНерчинскНерчинский ЗаводСредний КаларТунгокоченТупикЧараЧита
ПорецкоеЧебоксары
АнадырьМарковоОстровноеУсть-ОлойЭньмувеем
АлданАллах-ЮньАмгаБатамайБердигястяхБуягаВерхоянскВилюйскВитимВоронцовоДжалиндаДжарджанДжикимдаДружинаЕкючюЖиганскЗырянкаИситьИэмаКрест-ХальджайКюсюрЛенскНагорныйНераНюрбаНюяОймяконОлекминскОленекОхотский ПеревозСангарСаскылахСреднеколымскСунтарСуханаСюльдюкарСюрен-КюельТокоТоммотТомпоТуой-ХаяТяняУсть-МаяУсть-МильУсть-МомаЧульманЧурапчаШелагонцыЭйикЯкутск
ВарандейИндигаКанин НосКоткиноНарьян-МарХодоварихаХоседа-Хард
Ярославль
Комфортная температура в доме:
Материал стен:
ЖелезобетонБетон на гравии или щебне из природного камняКерамзитобетонГазо- и пенобетон, газо- и пеносиликат
Глиняный обыкновенный на цементно-песчаном раствореСиликатный на цементно-песчаном раствореКерамический пустотный на цементно-песчаном растворе
Маты минераловатные прошивныеПлиты из стеклянного штапельного волокна
Медь (для сравнения)Стекло оконное
HEBEL D400HEBEL D500YTONG D400H+H D400H+H D500H+H D600КЗСМ D400КЗСМ D500КЗСМ D600EuroBlok D400EuroBlok D500EuroBlok D600ЭКО D400ЭКО D500ЭКО D600Bonolit D300Bonolit D400Bonolit D500Bonolit D600AeroStone D400AeroStone D500AeroStone D600AeroStone D700AeroStone D800ГРАС D400ГРАС D500ГРАС D600
BRAER Ceramic Thermo 14,3 NFBRAER Ceramic Thermo 12,4 NF BRAER BLOCK 44BRAER Ceramic Thermo 10,7 NFBRAER Ceramic Thermo 10,7 NF тип 2 BRAER BLOCK 25Porotherm 8Porotherm 12Porotherm 25Porotherm 38Porotherm 44Porotherm 51Porotherm 51 Premium
ISOVER ОптималROCKWOOL ЛАЙТ БАТТСROCKWOOL КАВИТИ БАТТСROCKWOOL РОКФАСАДKNAUF Insulation Термо Плита 037KNAUF Insulation Фасад Термо Плита 034KNAUF Insulation Фасад Термо Плита 032
ISOVER Классик Плюс
Рассчитать
калькулятор расчета толщины утеплителя (теплоизоляции) для стен
Содержание В процессе утепления стен минеральной ватой для утепления стен очень важно заранее рассчитать все параметры теплоизоляции. Убедиться в том, что вы все сделали правильно.Только после расчета следует приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Но как выполнить расчет теплоизоляции правильно и не сделать ошибку во время его осуществления?
Монтаж пенополистирольных плит на стену
Сейчас мы в этом подробно разберемся.
1 Зачем нужен расчет?
Кто-то из вас может задать закономерный вопрос, а зачем собственно рассчитывать все так дотошно?
Ведь можно просто на глаз взять, к примеру, 10 сантиметров утеплителя из пенопласта, и его наверняка хватит для полноценного утепления дома.
И действительно, при отделке тех же стен часто расчет вообще не выполняется. Но это не всегда правильно.
Если вы экономный человек и желаете расходовать свои средства правильно, то вам придется выполнить несколько простых действий.
Это необходимо для того, чтобы получить возможность использовать точное количество утеплительного материала. При этом его будет достаточно и для надежной теплоизоляции, и для размещения точки росы в правильном месте.
С теплоизоляцией все и так понятно, даже если производится утепление ангара с помощью ППУ. Если толщины утеплителя не хватит, то поверхность стен не будет защищена должным образом. Рано или поздно она промерзнет, а это значит, что температура у вас в доме упадет, и очень быстро.
Тут важно использовать формулы расчета, чтобы не прогадать с толщиной, при этом не затрачивая лишних средств на работу. Ведь лишние пару сантиметров того же пенопласта – это тоже деньги.
В особенности если вы собираетесь отделывать всю наружную поверхность стен. На таких площадях перерасход теплоизоляции может существенно отразиться на вашем кошельке.
к меню ↑
1.1 Что такое точка росы?
Второй – более неочевидный момент, заключается в необходимости смещения точки росы. Для стен, особенно наружных, важно просчитать точку росы правильно.
Точкой росы называют место отложения конденсата. Конденсат образуется из-за пара, что проходит через стену. Выходит он из помещений внутри. Это нормальный процесс. Поверхность стен постоянно подвергается воздействию пара, так как пар – это продукт жизнедеятельности человека.
Горячий, слегка увлаженный воздух довольно легко проходит через почти все конструкции. И если стена не защищена пароизоляцией, то пар будет беспрепятственно выходить наружу.
Внутреннее утепление стен минеральной ватой по каркасу
Однако выход пара может существенно затрудниться, если температура разных конструкций имеет разные показатели.
Наверняка вы видели, как на поверхности стен в сарае или на даче скапливается вода даже с утеплителем для стен снаружи. Она появляется ниоткуда и провоцирует появление на площади стен грибков, а также других подобных неприятностей.
Образуется конденсат из-за того, что неутепленные стены имеют пониженную температуру. Они промерзают, и на внешнем крае стены появляется так называемая точка росы. Положение, где температура конструкции находится на уровне примерно 10 градусов по Цельсию.
Именно в этом месте при образовании конфликта температур происходит физический процесс образования конденсата.
Если человек позаботился о монтаже утеплителя на поверхность стен, то они уже не промерзнут так, как раньше. Однако это не значит, что проблема решена. Без основательного расчета утеплитель может тоже частично промерзать. Это означает, что точка росы просто сместится на дальний край утеплителя.
Все бы ничего, да вот только большинство теплоизоляционных материалов влагу не любят, особенное ее избыточное количество. Нахождение в таких условиях может привести к различным неприятностям.
А всего этого можно избежать, если использовать калькулятор для расчета рабочей толщины теплоизоляции стен.
к меню ↑
1.2 Функции калькулятора
Выполнять расчет толщины для утепления стены можно вручную, а можно и с помощью калькулятора.
Калькулятор в привычном понимании – это специальная вычислительная машина, которая помогает проводить нам расчеты. Он часто используется даже при ручном выведении оптимальной толщины стен.
Однако в данном случае подразумевается другой калькулятор. Имеется в виду специальная программа по расчету эффективности теплоизоляции и утепления полиуретаном.
Сам по себе расчет можно изложить всего в нескольких формулах. Основные различия есть только в том, что каждый хозяин использует определенные материалы.
Так, стены могут быть выполнены из:
- Кирпича;
- Бетона;
- Легких блоков;
- Древесины и т.д.
Слой утеплителя в пустотелой стене из пеноизола
При этом каждый материал имеет свою теплопроводность и влияет на конструкции. Аналогичная ситуация проходит с утеплителем для стен. Строители часто прибегают к помощи:
То есть по сути, все что от нас требуется – заранее определить нужные значения и подставить их в формулу. Этим и занимается калькулятор. Будучи прописанной по текущим стандартам программой, он содержит в себе все необходимые для работы данные.
Вам же нужно только выбрать материал, вписать его параметры и получить ответ. У того же пенопласта теплопроводность немного отличается от минваты.
Калькулятор же примет все заданные свойства и через секунду выдаст вам результат. Причем результат будет максимально точным, ведь калькулятор не может ошибаться.
Такие программы существенно упрощают жизнь людям. Даже далекому от математических формул и строительства человеку справиться с ними будет достаточно легко.
к меню ↑
2 Процедура расчета
Использовать калькулятор – это конечно хорошо. Но не будем забывать и про личные качества. Все-таки знание и понимание процесса расчета даст нам намного больше сведений, чем бездумное забивание нескольких цифр в рабочую программку.
Да и к тому же рассчитывать утеплители очень просто. Вся процедура заключается в сравнении наличных параметров и свойств, которые необходимы для качественного утепления.
Сначала рассчитывают номинальное теплосопротивление стен. То есть те их теплоизоляционные свойства, которыми они обладают изначально.
Теплосопротивление на утепление стен минеральными плитами считают по формуле:
R=p/k, где
- R – непосредственно теплосопротивление;
- P – толщина слоя;
- k – коэффициент теплопроводности.
Однако показателей сопротивления будет несколько. Ведь стена может состоять не только из одного лишь кирпича или бетона. Снаружи ее могут отделать слоем в 3-4 см штукатурки, а изнутри нанесут еще несколько сантиметров шпаклевки. Все это надо рассчитать и сложить.
В итоге вы получите общий показатель сопротивления, что есть у ваших стен на данный момент. Затем вы сравните его с номинальными показателями по температурному региону.
Схематическое изображение теплоизоляционного пирога
Для этого загляните в справочник строительных норм. Под каждый регион в нем указывается показатель теплосопротивления, при котором стена эффективно удерживает тепло внутри дома. В большинстве случаев полученный показатель будет ниже номинального, и это нормально.
При несоответствии вам нужно отнять от номинального сопротивления реальное. Полученный результат и будет тем теплосопротивлением, которое необходимо будет нивелировать с помощью использования утеплителя.
к меню ↑
2.1 Расчет утеплителя
Итак, недостающие показатели получены. Что же делать дальше? А все очень просто. Действуем по той же схеме. Теперь у нас уже есть понимание того, сколько примерно тепла нужно компенсировать.
Также у нас есть показатели теплопроводности самих утеплительных материалов. Например, у пенопласта он находится 0,035 Вт/м. Данные берутся с таблиц.
Мы перемножаем показатели друг на друга, чтобы получить примерную рабочую толщину утеплителя. Если, например, 50 мм пенопласта не хватит, чтобы полностью компенсировать потери теплосопротивления, то нужно просто увеличить эту толщину и пересчитать ее еще раз.
В конце концов, вы придете к нормальному значению, что будет вас устраивать. Прелесть выполнения расчета в том, что вы сможете подобрать практически идеальный слой утеплителя и сэкономить на этом существенные деньги.
Вместо того чтобы по стандарту утеплять стены десятисантиметровыми пенополистирольными плитами или жидкими утеплителями для стен, можно задействовать несколько формул и определить, что в вашем случае, например, хватит и 7 см пенопласта. Так зачем платить больше?
Собственно, все калькуляторы расчета утеплителя работают по этим же формулам. Просто там все данные уже забиты в ядро программы. Это касается как табличных параметров, так и формул, а также порядка их просчета.
Человеку больше не нужно искать формулы, подставлять в них значения и мучиться с расчетами. Программа перебирает все эти функции на себя, при этом выполняя работу намного быстрее. Любой расчет такой калькулятор способен выполнить почти мгновенно, что тоже большой плюс.
к меню ↑
2.2 Пример расчета теплоизоляционных конструкций (видео)
Расчет теплопроводности стены — правила
Расчет теплопроводности стеныКаждый, кто строит дом или же собирается проводить ремонт, задается вопросом: какой толщины делать стены, какую теплоизоляцию и какой утеплитель лучше всего использовать.
Именно ответы на эти вопросы позволят сделать любой дом или квартиру уютными, комфортными и удобными для проживания.
Опять же, использование некачественных материалов и в недостаточных количествах, игнорирование утепления, как такового, могут привести к весьма печальным последствиям.
В таком доме просто будет сложно жить как в жару, так и в морозы. Температура в комнатах будет мало отличаться от температуры на улице.
Поэтому следует выяснить, какой же толщины должна быть теплоизоляция конкретно для вашего случая.
Как лучше поступить
На сегодняшний день это можно сделать самостоятельно: произвести необходимые расчеты, выяснить оптимальные материалы для работы и самостоятельно их установить.
Можно предпочесть работу заказу крупной фирме, которая сможет за отдельную плату совершить точный расчет, подобрать материалы и приступить к их монтажу.
Конечно, в случае, если вы все сделаете сами, претензии выдвигать будет некому.
В случае с фирмой, вы сможете пожаловаться на некачественную, недобросовестную работу или же когда требуемый эффект от произведенных работ не был достигнут.
Для расчет теплопроводности стены можно воспользоваться специальными программами, специализированными онлайн-калькуляторами, которые помогут вам получить нужные цифры.
Или же вы сможете это сделать самостоятельно. Многие заблуждаются, думая, что сами не в состоянии произвести расчеты, подсчитать, сколько теплоизоляции для работы будет необходимо на комнату, квартиру или же дом. Это сделать необычайно просто, ведь рассчитать толщину необходимой теплоизоляции можно довольно просто: на всех материалах производители указывают коэффициент теплопроводности.
Этикетка с коэффициентомВ чем необходимость расчета теплопроводности и монтажа теплоизоляции
Как уже говорилось, на это есть ряд причин:
- отсутствие или недостаточность теплоизоляции приведет к промерзанию стен;
- есть вероятность переноса так называемой точки росы, что, в свою очередь, вызовет появление конденсата на стенах, добавит излишнюю влажность в помещениях;
- в жаркое время в помещениях будет хуже, чем под ярким солнцем на улице; в таких домах будет жарко, душно и неуютно.
Опять же, приведенные выше причины принесут вам и новые проблемы: та же влажность будет способствовать порче как используемых внутри помещения строительных материалов, так и мебели, техники. Это, в свою очередь, заставит вас тратить деньги на ремонт, обновление, приобретение новых вещей. Пример подобного можно с легкостью увидеть ниже.
Влага и роса в квартиреТак что теплоизоляция – это залог сохранности ваших денег в дальнейшем.
Как рассчитывать толщину теплоизоляции
Чтобы просчитать необходимую толщину, следует знать величину теплосопротивления, которая является постоянной, значение имеет разное, в зависимости от географического положения, то есть разное для каждого отдельно взятого района. За основу возьмем следующие показатели: теплосопротивление стен – 3.5м2*К/Вт, а потолка – 6м2*К/Вт. Первое значение назовем R1, а второе, соответственно, R2.
При расчетах стен или же потолка, или же пола, состоящих из более чем одного слоя, следует просчитать теплосопротивление каждого из них, а затем суммировать.
R= R+R1+R2 и т.д.
Соответственно, необходимая толщина теплоизоляции, ее слоя, будет получена путем следующих манипуляций и при помощи формул:
R=p/k, где pявляется толщиной слоя, а k – коэффициентом теплопроводности материала, который можно узнать у производителя.
Опять же, не забывайте, если есть несколько слоев, то по данной формуле следует просчитать каждый, и затем полученные результаты суммировать.
Пример таковых расчетов
Ничего сложного в этом процессе нет, можно с легкостью провести расчет для любого материала. В качестве примера мы можем взять расчет для дома из кирпича.
Скажем, толщина измеряемых стенок будет составлять 1.5 длины кирпича, а в качестве теплоизоляции решим использовать минвату.
Кирпич и минватаИтак, нам требуется теплосопротивление стены не меньше 3.5. Для начала просчета нам потребуется узнать текущее тепловое сопротивление данной стены из кирпича.
Толщина составляет около 38 сантиметров, коэффициент теплопроводности составляет 0,56.
Соответственно, 0,38/0,56 = 0,68. Чтобы достигнуть показателя в 3.5, мы отнимем от него полученный результат (нам нужно 2,85 метр квадратный * К/Вт).
Теперь мы сделаем расчет толщины теплоизоляции, как уже говорилось выше, минеральной ваты: 2,85*0,045=0,128
Позволим себе немного округлить результат и получим следующее: при необходимости утеплить кирпичную стену, толщиной в полтора кирпича, нам потребуется толщина теплоизоляционного материала 130мм, при условии, что мы будем использовать минеральную вату. Если учитывать предстоящие внутренние и внешние работы, как отделочные, так и декоративные, можно позволить себе слой минваты в 100мм. Как видите, ничего сложного.
Что еще даст такой расчет
Используя такой расчет, вы сможете сравнивать различные типы утепления и теплоизоляции, сможете выбрать наиболее эффективный при наименьшем слое.
Если у вас проблема в пространстве, если же вы хотите сэкономить, то подобная работа позволит вам путем нехитрых манипуляций быстро выяснить, какой материал будет вам обходиться дешевле.
Если вы еще на этапе планировки дома, то сможете выяснить, что обойдется вам дешевле и менее трудоемко. Это может быть увеличение толщины кирпичной кладки, использование других типов теплоизоляционных материалов или же использование других строительных материалов для возведения стены, скажем, вместо кирпича использовать блоки и т.д.
Стена из блоковМногие ленятся делать расчеты самостоятельно, в этом случае можно легко позволить себе воспользоваться калькуляторами, которые предлагаются в сети на многих страницах.
Здесь вы найдете массу шаблонов и заготовок, практически вся информация собрана в справочниках, вам нужно будет подставлять только тип строительных материалов, регион проживания и показатель толщины. В этом случае все вычисления будут происходить очень быстро и легко.
Онлайн калькуляторНо в данном случае высока вероятность того, что на том или ином сайте жульничают: пытаются выставить материал, которым торгуют, в лучшем свете. В таком случае вероятна ошибка в расчетах, которая может дорого вам обойтись.
Не стоит бояться самостоятельных расчетов, для этого вам понадобятся только ручка, бумага и калькулятор.
Вы легко сможете в любой момент перепроверить свои расчеты или же показать их специалисту. Консультация со знакомым строителем выйдет гораздо дешевле, чем найм профессиональной компании.
Снова-таки, выбирая материалы, просчитывая необходимую толщину и цену на них, учитывайте и другие полезные свойства, которые вам могут быть интересны.
Например, пожаробезопасность, звукоизоляцию, водо- или влагонепроницаемость. Например, звукоизоляцией и теплоизоляцией обладает стекловата.
СтекловатаДа, к сожалению, такие материалы будут выходить несколько дороже, но все же, разница по цене в 10-20% с учетом того, что вы получите, скажем, не только теплоизоляцию, но еще и звукоизоляцию, стоит назвать хорошей покупкой и удачным решением.
Видео – расчет теплопроводности стены
На данном видео можно воочию увидеть, как производится расчет теплопроводности стены с помощью специализированной программы.
ᐉ Расчет толщины утеплителя для стен, кровли, пола онлайн
После завершающих работ по возведения жилого или коммерческого помещения наступает момент, когда актуален вопрос по утеплению стен. Благодаря развитию строительной сферы, в настоящее время существует огромный выбор теплоизоляции. И к каждому из видов строительного материала следует подходить с точностью и на профессиональном уровне, делать корректный расчет толщины утеплителя.
Главные показатели для выбора стройматериала:
- толщина утеплителя;
- тип утепления;
- толщина стен;
- материал, из которого построены стены.
Точность расчета толщины утеплителя
Используя эти показатели, очень важно правильно произвести расчет толщины утеплителя для стен, кровли и пола. Данный процесс должен иметь правильный расчет точки росы в толщине стен и утеплителя.
Этот параметр влияет на промерзание стен и теплоизоляцию дома, поэтому, ни в коем случае нельзя экономить на покупке утеплительной продукции.
При выборе нужно учитывать: показатели теплопроводности, толщину слоя. Благодаря этим данным необходимо точно рассчитать температурное сопротивление материала по формуле R=d/k.
Примечание: d ― толщина слоя, k ― теплопроводность.
Следует учесть, что данная формула используется исключительно для расчета толщины утеплителя в однослойной конструкции.
Параметр теплопроводности строительного материала можно найти в прилагаемой документации или интернете.
Вторым и наиболее важным показателем для правильного расчета толщины утеплителя является показатель внешних температур.
Расчет утеплителя для стен
При расчете следует пользоваться показателями:
- толщина стены;
- материал, использованный для возведения стен;
- разница температур снаружи и внутри помещения.
Используя технические данные всех слоев и средних расчетов, коэффициент теплопередачи стен составляет 3.5. Как показывает практика, от толщины стен в помещении зависит толщина утеплителя. Как правило, расчет толщины утеплителя для стен вычисляется в обратно пропорциональном порядке. Поэтому, с меньшим коэффициентом теплосопротивления стен, слой теплоизоляции должен быть больше.
Расчет утеплительного материала для пола и кровли
Как показывает практика, для данных поверхностей следует использовать специальный утеплитель. От расчета толщины утеплителя кровли зависит нагрузка, которая будет идти на крышу. При неправильном подсчете очень просто утяжелить конструкцию.
Среднестатистические данные:
- Показатель теплоизоляции для крыши и чердачных перекрытий составляет 10-30 см.
- Подвальные помещения используют показатель от 6-15 см.
Прежде чем монтировать утепление для кровли, в обязательном порядке после возведения чердачного помещения следует использовать гидроизоляцию.
Благодаря ей все несущие стены и потолок будут защищены от проникновения грибка и плесени.
Онлайн калькулятор расчета толщины утеплителя
Стоит обратить внимание, что расчет толщины утеплителя для пола и теплоизоляции всего дома можно произвести самостоятельно, воспользовавшись онлайн сервисами для соответствующего расчета.
Преимущества калькулятора:
- В систему внесен полный список теплопроводности популярных стройматериалов.
- Подразумевают все виды утеплителей и максимальный список температур региона, где располагается ремонтируемый объект.
- Является индивидуальной программой, которая доступна для бесплатного использования на компьютерах и мобильных устройствах.
- Позволяет определить расходы на теплоизоляционный материал, рассчитать монтажно-техническую ведомость и указать точное количество утеплителя.
Свяжитесь с квалифицированными менеджерами компании по указанным номерам телефонов для получения индивидуального расчета!
Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство
Даже популярные ныне коттеджи из бревна или профилированного бруса необходимо утеплять дополнительно или возводить их из практически несуществующего на рынке деревянного массива толщиной в 35-40 см. Что уж говорить о каменных строениях (блочных, кирпичных, монолитных).
Что значит «утеплиться правильно»
Итак, без теплоизоляционных слоёв обойтись нельзя, с этим согласится подавляющее большинства домовладельцев. Некоторым из них приходится изучать вопрос во время строительства собственного гнёздышка, другие озадачиваются утеплением, чтобы фасадными работами улучшить уже эксплуатируемый коттедж. В любом случае подходить к вопросу необходимо очень скрупулёзно.
Одно дело соблюдение технологии утепления, но ведь часто застройщики допускают ошибки на стадии закупки материала, в частности неправильно выбирают толщину утепляющего слоя. Если жилище окажется слишком холодным, то находиться в нём будет, мягко говоря, некомфортно. При благоприятном стечении обстоятельств (наличие запаса производительности теплогенератора) проблему получится решить увеличением мощности отопительной системы, что, однозначно, влечёт за собой существенный рост расходов на покупку энергоносителей.
Но обычно всё заканчивается куда печальнее: при малой толщине утепляющего слоя ограждающие конструкции промерзают. А это становится причиной перемещения точки росы вовнутрь помещений, из-за чего на внутренних поверхностях стен и перекрытий выпадает конденсат. Потом появляется плесень, разрушаются строительные конструкции и отделочные материалы… Что самое неприятное, так это тот факт, что невозможно устранить неприятности малой кровью. Например, на фасаде придётся демонтировать (или «похоронить») финишный слой, затем создать ещё один барьер из утеплителя, а потом снова отделать стены. Очень недёшево выходит, лучше сразу всё сделать как положено.
Важно! Технологичные современные утеплители мало стоить не будут, причём с увеличением толщины пропорционально будет расти и цена. Поэтому создавать слишком большой запас по теплоизоляции обычно смысла нет, это — пустая трата средств, особенно если случайному сверхутеплению подвергается только часть конструкций дома.
Принципы расчёта утепляющего слоя
Теплопроводность и термическое сопротивление
Прежде всего, нужно определиться с главной причиной охлаждения здания. Зимой у нас работает система отопления, которая греет воздух, но сгенерированное тепло проходит через ограждающие конструкции и рассеивается в атмосфере. То есть происходят теплопотери — «теплопередача». Она есть всегда, вопрос лишь в том, получается ли их восполнить посредством отопления, чтобы в доме оставалась стабильная положительная температура, желательно на уровне + 20-22 градусов.
Важно! Заметим, что очень немаловажную роль в динамике теплового баланса (в общих теплопотерях) играют различные неплотности в элементах здания — инфильтрация. Поэтому на герметичность и сквозняки тоже следует обращать внимание.
Кирпич, сталь, бетон, стекло, деревянный брус… — каждый материал, применяемый при строительстве зданий, в той или иной мере обладает способностью передавать тепловую энергию. И каждый из них обладает обратной способностью — сопротивляться теплопередаче. Теплопроводность является величиной неизменной, поэтому в системе СИ существует показатель «коэффициент теплопроводности» для каждого материала. Данные эти важны не только для понимания физических свойств конструкций, но и для последующих расчётов.
Приведём данные для некоторых основных материалов в виде таблицы.
Теперь о сопротивлении теплопередаче. Значение сопротивления теплопередаче обратно пропорционально теплопроводности. Этот показатель относится и к ограждающим конструкциям, и к материалам как таковым. Он используется для того, чтобы охарактеризовать теплоизоляционные характеристики стен, перекрытий, окон, дверей, кровли…
Для расчёта термического сопротивления используют следующую общедоступную формулу:
Показатель «d» здесь означает толщину слоя, а показатель «k» — теплопроводность материала. Получается, что сопротивление теплопередаче напрямую зависит от массивности материалов и ограждающих конструкций, что при использовании нескольких таблиц поможет нам рассчитать фактическое теплосопротивление существующей стены или правильный утеплитель по толщине.
Для примера: стена в половину кирпича (полнотелого) имеет толщину 120 мм, то есть показатель R получится 0,17 м²·K/Вт (толщина 0,12 метра, разделённая на 0,7 Вт/(м*К)). Аналогичная кладка в кирпич (250 мм) покажет 0,36 м²·K/Вт, а в два кирпича (510 мм) — 0,72 м²·K/Вт.
Допустим, по минеральной вате толщиной 50; 100; 150 мм показатели термического сопротивления будут следующие: 1,11; 2,22; 3,33 м²·K/Вт.
Важно! Большинство ограждающих конструкций в современных зданиях являются многослойными. Поэтому, чтобы рассчитать, например, термическое сопротивление такой стены, нужно отдельно рассматривать все её прослойки, а затем полученные показатели суммировать.
Существуют ли требования к тепловому сопротивлению
Возникает вопрос: а каким, собственно, должен быть показатель сопротивления теплопередачи для ограждающих конструкций в доме, чтобы в помещениях было тепло, и в отопительный период расходовалось минимум энергоносителей? К счастью для домовладельцев, не обязательно снова использовать сложные формулы. Вся необходимая информация есть в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В данном нормативном документе рассматриваются строения различного назначения, эксплуатируемые в различных климатических зонах. Это вполне объяснимо, так как температура для жилых помещений и производственных помещений не нужна одинаковая. Кроме того, отдельные регионы характеризуются своими предельными минусовыми температурами и длительность отопительного периода, поэтому выделяют такую усреднённую характеристику, как градусо-сутки отопительного сезона.
Важно! Ещё один интересный момент заключается в том, что основная интересующая нас таблица содержит нормируемые показатели для различных ограждающих конструкций. Это в общем-то не удивительно, ведь тепло покидает дом неравномерно.
Попробуем немного упростить таблицу по необходимому тепловому сопротивлению, вот что получится для жилых зданий (м²·K/Вт):
Согласно данной таблице, становится понятно, что если в Москве (5800 градусо-суток при средней температуре в помещениях порядка 24 градусов) строить дом только из полнотелого кирпича, то стену придётся делать по толщине более 2,4 метра (3,5 Х 0,7). Реально ли это технически и по деньгам? Конечно — абсурд. Вот почему нужно применить утепляющий материал.
Очевидно, что для коттеджа в Москве, Краснодаре и Хабаровске будут предъявляться разные требования. Всё, что нам нужно, так это определить градусо-суточные показатели для нашего населённого пункта и выбрать подходящее число из таблицы. Потом применяя формулу сопротивления теплопередаче, работаем с уравнением и получаем оптимальную толщину утеплителя, который необходимо применить.
Город | Градусо-сутки Dd отопительного периода при температуре, + С | |||||
24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
Абакан | 7300 | 6800 | 6400 | 5900 | 5500 | 5000 |
Анадырь | 10700 | 10100 | 9500 | 8900 | 8200 | 7600 |
Арзанас | 6200 | 5800 | 5300 | 4900 | 4500 | 4000 |
Архангельск | 7200 | 6700 | 6200 | 5700 | 5200 | 4700 |
Астрахань | 4200 | 3900 | 3500 | 3200 | 2900 | 2500 |
Ачинск | 7500 | 7000 | 6500 | 6100 | 5600 | 5100 |
Белгород | 4900 | 4600 | 4200 | 3800 | 3400 | 3000 |
Березово (ХМАО) | 9000 | 8500 | 7900 | 7400 | 6900 | 6300 |
Бийск | 7100 | 6600 | 6200 | 5700 | 5300 | 4800 |
Биробиджан | 7500 | 7100 | 6700 | 6200 | 5800 | 5300 |
Благовещенск | 7500 | 7100 | 6700 | 6200 | 5800 | 5400 |
Братск | 8100 | 7600 | 7100 | 6600 | 6100 | 5600 |
Брянск | 5400 | 5000 | 4600 | 4200 | 3800 | 3300 |
Верхоянск | 13400 | 12900 | 12300 | 11700 | 11200 | 10600 |
Владивосток | 5500 | 5100 | 4700 | 4300 | 3900 | 3500 |
Владикавказ | 4100 | 3800 | 3400 | 3100 | 2700 | 2400 |
Владимир | 5900 | 5400 | 5000 | 4600 | 4200 | 3700 |
Комсомольск-на-Амуре | 7800 | 7300 | 6900 | 6400 | 6000 | 5500 |
Кострома | 6200 | 5800 | 5300 | 4900 | 4400 | 4000 |
Котлас | 6900 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4600 |
Краснодар | 3300 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 |
Красноярск | 7300 | 6800 | 6300 | 5900 | 5400 | 4900 |
Курган | 6800 | 6400 | 6000 | 5600 | 5100 | 4700 |
Курск | 5200 | 4800 | 4400 | 4000 | 3600 | 3200 |
Кызыл | 8800 | 8300 | 7900 | 7400 | 7000 | 6500 |
Липецк | 5500 | 5100 | 4700 | 4300 | 3900 | 3500 |
Санкт Петербург | 5700 | 5200 | 4800 | 4400 | 3900 | 3500 |
Смоленск | 5700 | 5200 | 4800 | 4400 | 4000 | 3500 |
Магадан | 9000 | 8400 | 7800 | 7200 | 6700 | 6100 |
Махачкала | 3200 | 2900 | 2600 | 2300 | 2000 | 1700 |
Минусинск | 4700 | 6900 | 6500 | 6000 | 5600 | 5100 |
Москва | 5800 | 5400 | 4900 | 4500 | 4100 | 3700 |
Мурманск | 7500 | 6900 | 6400 | 5800 | 5300 | 4700 |
Муром | 6000 | 5600 | 5100 | 4700 | 4300 | 3900 |
Нальчик | 3900 | 3600 | 3300 | 2900 | 2600 | 2300 |
Нижний Новгород | 6000 | 5300 | 5200 | 4800 | 4300 | 3900 |
Нарьян-Мар | 9000 | 8500 | 7900 | 7300 | 6700 | 6100 |
Великий Новгород | 5800 | 5400 | 4900 | 4500 | 4000 | 3600 |
Олонец | 6300 | 5900 | 5400 | 4900 | 4500 | 4000 |
Омск | 7200 | 6700 | 6300 | 5800 | 5400 | 5000 |
Орел | 5500 | 5100 | 4700 | 4200 | 3800 | 3400 |
Оренбург | 6100 | 5700 | 5300 | 4900 | 4500 | 4100 |
Новосибирск | 7500 | 7100 | 6600 | 6100 | 5700 | 5200 |
Партизанск | 5600 | 5200 | 4900 | 4500 | 4100 | 3700 |
Пенза | 5900 | 5500 | 5100 | 4700 | 4200 | 3800 |
Пермь | 6800 | 6400 | 5900 | 5500 | 5000 | 4600 |
Петрозаводск | 6500 | 6000 | 5500 | 5100 | 4600 | 4100 |
Петропавловск-Камчатский | 6600 | 6100 | 5600 | 5100 | 4600 | 4000 |
Псков | 5400 | 5000 | 4600 | 4200 | 3700 | 3300 |
Рязань | 5700 | 5300 | 4900 | 4500 | 4100 | 3600 |
Самара | 5900 | 5500 | 5100 | 4700 | 4300 | 3900 |
Саранск | 6000 | 5500 | 5100 | 5700 | 4300 | 3900 |
Саратов | 5600 | 5200 | 4800 | 4400 | 4000 | 3600 |
Сортавала | 6300 | 5800 | 5400 | 4900 | 4400 | 3900 |
Сочи | 1600 | 1400 | 1250 | 1100 | 900 | 700 |
Сургут | 8700 | 8200 | 7700 | 7200 | 6700 | 6100 |
Ставрополь | 3900 | 3500 | 3200 | 2900 | 2500 | 2200 |
Сыктывкар | 7300 | 6800 | 6300 | 5800 | 5300 | 4900 |
Тайшет | 7800 | 7300 | 6800 | 6300 | 5800 | 5400 |
Тамбов | 5600 | 5200 | 4800 | 4400 | 4000 | 3600 |
Тверь | 5900 | 5400 | 5000 | 4600 | 4100 | 3700 |
Тихвин | 6100 | 5600 | 2500 | 4700 | 4300 | 3800 |
Тобольск | 7500 | 7000 | 6500 | 6100 | 5600 | 5100 |
Томск | 7600 | 7200 | 6700 | 6200 | 5800 | 5300 |
Тотьна | 6700 | 6200 | 5800 | 5300 | 4800 | 4300 |
Тула | 5600 | 5200 | 4800 | 4400 | 3900 | 3500 |
Тюмень | 7000 | 6600 | 6100 | 5700 | 5200 | 4800 |
Улан-Удэ | 8200 | 7700 | 7200 | 6700 | 6300 | 5800 |
Ульяновск | 6200 | 5800 | 5400 | 5000 | 4500 | 4100 |
Уренгой | 10600 | 10000 | 9500 | 8900 | 8300 | 7800 |
Уфа | 6400 | 5900 | 5500 | 5100 | 4700 | 4200 |
Ухта | 7900 | 7400 | 6900 | 6400 | 5800 | 5300 |
Хабаровск | 7000 | 6600 | 6200 | 5800 | 5300 | 4900 |
Ханты-Мансийск | 8200 | 7700 | 7200 | 6700 | 6200 | 5700 |
Чебоксары | 6300 | 5800 | 5400 | 5000 | 4500 | 4100 |
Челябинск | 6600 | 6200 | 5800 | 5300 | 4900 | 4500 |
Черкесск | 4000 | 3600 | 3300 | 2900 | 2600 | 2300 |
Чита | 8600 | 8100 | 7600 | 7100 | 6600 | 6100 |
Элиста | 4400 | 4000 | 3700 | 3300 | 3000 | 2600 |
Южно-Курильск | 5400 | 5000 | 4500 | 4100 | 3600 | 3200 |
Южно-Сахалинск | 6500 | 600 | 5600 | 5100 | 4700 | 4200 |
Якутск | 11400 | 10900 | 10400 | 9900 | 9400 | 8900 |
Ярославль | 6200 | 5700 | 5300 | 4900 | 4400 | 4000 |
Примеры расчёта толщины утеплителя
Предлагаем на практике рассмотреть процесс расчётов утепляющего слоя стены и потолка жилой мансарды. Для примера возьмём дом в Вологде, построенный из блоков (пенобетон) толщиной 200 мм.
Итак, если температура в 22 градуса для обитателей будет нормальной, то актуальный в данном случае показатель градусо-суток равняется 6000. Находим в таблице нормативов по термическому сопротивлению соответствующий показатель, он составляет 3,5 м²·K/Вт — к нему будем стремиться.
Стена получится многослойная, поэтому сначала определим, сколько термического сопротивления даст голый пеноблок. Если средняя теплопроводность пенобетона составляет порядка 0,4 Вт/(м*К), то при 20-миллиметровой толщине эта наружная стена даст сопротивление теплопередаче на уровне 0,5 м²·K/Вт (0,2 метра делим на коэффициент теплопроводности 0,4).
То есть для качественного утепления нам не хватает порядка 3 м²·K/Вт. Их можно получить минеральной ватой или пенопластом, который будут установлены со стороны фасада в вентилируемой навесной конструкции или мокрым способом скреплённой теплоизоляции. Чуть трансформируем формулу термического сопротивления и получаем необходимую толщину — то есть умножаем необходимое (недостающее) сопротивление теплопередачи на теплопроводность (берём из таблицы).
В цифрах это будет выглядеть так: d толщина базальтовой минваты = 3 Х 0,035 = 0,105 метра. Получается, что мы может использовать материал в матах или рулонах толщиной 10 сантиметров. Заметим, что при использовании пенопласта плотностью 25 кг/м3 и выше — необходимая толщина получится аналогичной.
Кстати, можно рассмотреть другой пример. Допустим, хотим из полнотелого силикатного кирпича в этом же доме сделать ограждение тёплого остеклённого балкона, тогда недостающего термического сопротивления будет порядка 3,35 м²·K/Вт (0,12Х0,82). Если планируется применять для утепления пенопласт ПСБ-С-15, то его толщина должна быть 0,144 мм — то есть 15 см.
Для мансарды, крыши и перекрытий техника расчётов будет примерно такая же, только отсюда исключается теплопроводность и сопротивление теплопередачи несущих конструкций. А также несколько увеличиваются требования по сопротивлению — потребуется уже не 3,5 м²·K/Вт, а 4,6. В итоге, вата подойдёт толщиной до 20 см = 4,6 Х 0,04 (теплоизолятор для кровли).
Применение калькуляторов
Производители изоляционных материалов решили упростить задачу рядовым застройщикам. Для этого они разработали простые и понятные программки для расчёта толщины утеплителя.
Рассмотрим некоторые варианты:
В каждом из них в несколько шагов нужно заполнить поля, после чего, нажав на кнопку, можно мгновенно получить результат.
Вот некоторые особенности использования программ:
1. Везде предлагается из выпадающего списка выбрать город/район/регион строительства.
2. Все, кроме Технониколь, просят определить тип объекта: жилое/производственное, либо, как на сайте Пеноплекс — городская квартира/лоджия/малоэтажный дом/хозпостройка.
3. Потом указываем, какие конструкции нас интересуют: стены, полы, перекрытие чердака, крыша. Программа Пеноплекс рассчитывает также утепление фундамента, инженерных коммуникаций, уличных дорожек и площадок.
4. Некоторые калькуляторы имеют поле для указания желаемой температуры внутри помещения, на сайте Rockwool интересуются также габаритами здания и типом применяемого для отопления топлива, количеством проживающих людей. Кнауф ещё учитывает относительную влажность воздуха в помещениях.
5. На penoplex.ru нужно указать тип и толщину стен, а также материал, из которого они изготовлены.
6. В большинстве калькуляторов есть возможность задать характеристики отдельных или дополнительных слоёв конструкций, например, особенности несущих стен без теплоизоляции, тип облицовки…
7. Калькулятор пеноплекс для некоторых конструкций (допустим для утепления кровли методом «между стропил») может считать не только экструдированный пенополистирол, на котором фирма специализируется, но также минеральную вату.
Как вы понимаете, в том, чтобы рассчитать оптимальную толщину теплоизоляции — ничего сложного нет, следует только со всей тщательностью подойти к данному вопросу. Главное, чётко определиться с недостающим сопротивлением теплопередаче, а потом уже выбирать утеплитель, который будет лучше всего подходить для конкретных элементов здания и применяемых строительных технологий. Также не стоит забывать, что к теплоизоляцией частного дома необходимо заниматься комплексно, в должной степени должны быть утеплены все ограждающие конструкции.
Теплый дом — мечта каждого владельца, для достижения этой цели строятся толстые стены, проводится отопление, устраивается качественная теплоизоляция. Чтобы утепление было рациональным необходимо правильно подобрать материал и грамотно рассчитать его толщину.
Размер слоя изоляции зависит от теплового сопротивления материала. Этот показатель является величиной, обратной теплопроводности. Каждый материал — дерево, металл, кирпич, пенопласт или минвата обладают определенной способностью передавать тепловую энергию. Коэффициент теплопроводности высчитывается в ходе лабораторных испытаний, а для потребителей указывается на упаковке.
Если материал приобретается без маркировки, можно найти сводную таблицу показателей в интернете.
Теплосопротивление материала ® является постоянной величиной, его определяют как отношение разности температур на краях утеплителя к силе проходящего через материал теплового протока. Формула расчета коэффициента: R=d/k, где d — толщина материала, k — теплопроводность. Чем выше полученное значение, тем эффективней теплоизоляция.
Почему важно правильно рассчитать показатели утепления?
Теплоизоляция устанавливается для сокращения потерь энергии через стены, пол и крышу дома. Недостаточная толщина утеплителя приведет к перемещению точки росы внутрь здания. Это означает появление конденсата, сырости и грибка на стенах дома. Избыточный слой теплоизоляции не дает существенного изменения температурных показателей, но требует значительных финансовых затрат, поэтому является нерациональным. При этом нарушается циркуляция воздуха и естественная вентиляция между комнатами дома и атмосферой. Для экономии средств с одновременным обеспечением оптимальных условий проживания требуется точный расчет толщины утеплителя.
Расчет теплоизоляционного слоя: формулы и примеры
Чтобы иметь возможность точно рассчитать величину утепления, необходимо найти коэффициент сопротивления теплопередачи всех материалов стены или другого участка дома. Он зависит от климатических показателей местности, поэтому вычисляется индивидуально по формуле:
ГСОП=(tв-tот)xzот
tв — показатель температуры внутри помещения, обычно составляет 18-22ºC;
tот — значение средней температуры;
zот — длительность отопительного сезона, сутки.
Значения для подсчета можно найти в СНиП 23-01-99.
При вычислении теплового сопротивления конструкции, необходимо сложить показатели каждого слоя: R=R1+R2+R3 и т. д. Исходя из средних показателей для частных и многоэтажных домов определены примерные значения коэффициентов:
- стены — не менее 3,5;
- потолок — от 6.
Толщина утеплителя зависит от материала постройки и его величины, чем меньше теплосопротивление стены или кровли, тем больше должен быть слой изоляции.
Пример: стена из силикатного кирпича толщиной в 0,5 м, которая утепляется пенопластом.
Rст.=0,5/0,7=0,71 — тепловое сопротивление стены
R- Rст.=3,5-0,71=2,79 — величина для пенопласта
Для пенопласта теплопроводность k=0,038
d=2,79×0,038=0,10 м — потребуются плиты пенопласта толщиной в 10 см
По такому алгоритму легко подсчитать оптимальную величину теплоизоляции для всех участков дома, кроме пола. При вычислениях, касающихся утеплителя основания, необходимо обратиться к таблице температуры грунта в регионе проживания. Именно из нее берутся данные для вычисления ГСОП, а далее ведется подсчет сопротивления каждого слоя и искомая величина утеплителя.
Популярные способы утепления дома
Выполнить теплоизоляцию здания можно на этапе возведения или после его окончания. Среди популярных методов:
- Монолитная стена существенной толщины (не менее 40 см) из керамического кирпича или дерева.
- Возведение ограждающих конструкций путем колодезной кладки — создание полости для утеплителя между двумя частями стены.
- Монтаж наружной теплоизоляции в виде многослойной конструкции из утеплителя, обрешетки, влагозащитной пленки и декоративной отделки.
По готовым формулам произвести расчет оптимальной толщины утеплителя можно без помощи специалиста. При вычислении следует округлять число в большую сторону, небольшой запас величины слоя теплоизолятора будет полезен при временных падениях температуры ниже среднего показателя.
Деревянные дома, наверняка, никогда не потеряют своей актуальности и не уйдут с пика популярности. Теплая, приятная, полезная для здоровья человека структура качественной древесины не идет ни в какое сравнение ни с камнем, ни со строительными растворами, ни тем более, с какими бы то ни было полимерами. Тем не менее термоизоляционных качеств дерева, хотя и достаточно высоких, все же бывает недостаточно, чтобы обеспечить в доме максимально комфортабельный микроклимат, и приходится прибегать к дополнительному утеплению стен.
Утепление деревянных стен – дело весьма деликатное, так как необходимо обеспечить достаточность слоя термоизоляции, но при этом не допустить чрезмерности. Кроме того, многое зависит и от типа внешней и внутренней отделки стен, если она предусматривается. Одним словом, без проведения теплотехнических вычислений – не обойтись. А в этом вопросе добрую службу должен сослужить калькулятор расчета утепления стен деревянного дома.
В настоящее время в сети имеется немало бесплатных онлайн калькулятор и сервисов, позволяющих выполнить достаточно точные расчеты строительных конструкций.
В данном обзоре вы найдете подборку расчетных программ, используя которые вы сможете быстро выполнить расчеты по теплоизоляции, огнезащиты, звукоизоляции, технической изоляции, кровли, каменным конструкциям и сэндвич-панелям.
Содержание:
5. Калькулятор для расчета каменных конструкций
1. Калькуляторы для расчета теплоизоляции, звукоизоляции, огнезащитыРасчет толщины теплоизоляции является одним из важнейших факторов, необходимым при проектировании строительных объектов. Одним из главных параметров здесь считают теплосопротивление, которое высчитывается, исходя из климатической зоны того или иного региона, а так же вида ограждающих конструкций. Также необходимо учесть и другие важные детали, сделать это вам поможет специальная программа расчета теплоизоляции.
1.1. Онлайн-калькулятор теплоизоляции http://tutteplo.ru/138/ рассчитывает толщину слоя утеплителя для зданий и сооружений согласно требованиям СНИП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. В создании калькулятора для расчета толщины теплоизоляции принимали участие сотрудники ОАО Институт «УралНИИАС». В качестве исходных данных требуется указать тип здания (жилое, общественное или производственное), район строительства, выбрать ограждающие конструкции, подлежащие термоизоляции, их характеристики. В качестве применяемого утеплителя доступен широкий выбор популярных марок, таких как Rockwool, Paroc, Isover, Термоплекс и множество других.
На основании теплотехнического расчета программа определяет толщину изоляции. При необходимости администрация сайта предоставляет бесплатные онлайн-консультации для проектировщиков и специалистов, а также на e-mail по запросу могут быть высланы детальные расчетные материалы.
1.2. Теплотехнический калькулятор http://www.smartcalc.ru/
Детальный теплотехнический расчет ограждающих конструкций онлайн можно выполнить в этой программе. Для начала работы сервис просит ввести данные о типе конструкций, районе строительства и температурном режиме помещения. Далее, калькулятор обрабатывает информацию и выдает решение о соответствии ограждающих конструкций требованиям нормативной документации.
В возможности программы входит построение схем тепловой защиты, влагонакопления и теплопотерь. Для удобства в меню есть примеры готовых решений, ознакомившись с которыми, выполнить расчет самостоятельно не составит труда.
1.4 Калькуляторы Технониколь
С помощью онлайн сервиса Технониколь http://www.tn.ru/about/o_tehnonikol/servisy/programmy_rascheta/ можно рассчитать:
- толщину звукоизоляции;
- расход материалов для огнезащиты металлоконструкций;
- тип и количество материалов для плоской кровли;
- техническую изоляцию трубопроводов.
Для примера рассмотрим калькулятор, который позволит выполнить расчет плоской кровли http://www.tn.ru/calc/flat/ . В начале расчета предлагается выбрать тип покрытия Технониколь (Классик, Смарт, Соло и т.д.) С подробным описанием всех видов можно ознакомиться на этом же сайте в соответствующем разделе.
Следующим этапом вводятся параметры кровельного пирога, географическое местоположение объекта и геометрические размеры конструкций крыши. Результаты расчета плоской кровли онлайн программа предоставляет в формате Adobe Acrobat или Microsoft Excel. Отчетный документ оформляется на фирменном бланке компании и содержит два вида показателей: по укрупненной и детализированной формам. Полученные спецификации могут использоваться непосредственно для закупки материала.
Еще Технониколь предлагает воспользоваться калькулятором расчета звукоизоляции http://www.tn.ru/calc/noise_insulation/ , в котором доступно два режима — для застройщика и проектировщика. Программа расчета звукоизоляциидает возможность выбора конструкции (стена, перекрытие), типа помещения, источника шума и других параметров. Далее, пользователь может выбрать одну из нескольких изоляционных систем, подходящих под его вводные данные.
Расчет огнезащиты металлоконструкцийтакже можно осуществить при помощи интернет-программы http://www.tn.ru/calc/fire_protection/ . Он позволяет выбрать геометрию конструкции (двутавр, швеллер, уголок, прямоугольная или круглая труба), ее параметры по ГОСТу или размеры для сварной конструкции, а потом указать способ обогрева и степень огнестойкости. После этого, система выполнит расчет толщины огнезащиты и предоставит результаты — необходимую толщину и объем плит, а также расходных материалов.
1.5 Теплотехнический калькулятор Paroc
Известный финский производитель теплоизоляционных материалов Paroc на своем российском сайте предлагает выполнить расчет всех видов утеплителей http://calculator.paroc.ru/ в соответствии с требованиями СП 50.13330.2015 «Тепловая защита зданий».
Для этого необходимо указать конструкцию стены, покрытия или перекрытия здания, уточнить температурные режимы и географию расположения объекта. В результате программа выполнит расчет сопротивления строительных конструкций теплопередаче и определит минимально допустимую толщину утеплителя. Отчет о проделанной работе можно распечатать или сохранить в файле формата PDF.
1.6. Теплоизоляция Baswool
Отечественная компания ООО «Агидель», выпускающая популярные теплоизоляционные материалы Baswool предлагает для своей продукции бесплатный калькулятор http://www.baswool.ru/calc.html . Интерфейс ресурса очень простой, а расчет предлагается выполнить в несколько шагов, поэтапно указав город строительства, категорию здания, утепляемую конструкцию. В результате программа предоставит на выбор несколько вариантов систем утепления Baswool с указанием толщины материала.
1.7. Расчетные программы Основит
Один из лидеров отечественных производителей отделочных материалов ТМ «Основит» предлагает на своем сайте бесплатно рассчитать объемы работ и стоимость их выполнения. С помощью калькулятора Основит http://osnovit.ru/system-calc/calc.php можно определить параметры фасадной теплоизоляции. Введя стандартный набор исходных данных, пользователь получает итоговую спецификацию предлагаемого набора материалов для устройства теплого фасада.
Дополнительно сервис Основит позволяет определить расход любого материала из своей производственной линейки . Преимуществом такого расчета является то, что результаты выдаются с привязкой к фасовочным единицам товара. Например, выбрав в меню категорий продукции «Смеси для пола» стяжку Стартлайн FC41 Н, указав толщину ее нанесения и общую площадь поверхности, пользователь узнает, сколько мешков сухой смеси ему потребуется.
2. Расчет технической изоляции2.1. Калькулятор расчета технической изоляции от Isotec
Isotec–торговая марка известной международной компании«Сен Гобен», под которой выпускается линейка технической изоляции. Эти материалы применяются для противопожарной обработки строительных конструкций, термической изоляции трубопроводов отопления и кондиционирования, а также промышленных емкостных сооружений.
Сайт компании предлагает выполнить расчет тепловых характеристик системы при помощи бесплатной онлайн-программы http://calculator.isotecti.ru/ . Калькулятор работает в соответствии с регламентом СП 61.13330.2012 (тепловая изоляция для оборудования и трубопроводов). Расчет выполняется на основании заданных критериев: температура поверхности трубопровода, транспортируемого потока, разница температурных характеристик по длине и так далее. Требуемые условия задаются пользователем в меню сайта.
После этого необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов устройства теплоизоляции Isotec (например, цилиндры для трубопроводов). Программа автоматически определит толщину материала.
2. 2. Таким же образом можно произвести и расчет теплоизоляции трубопроводов с помощью уже знакомого сервиса Paroc http://calculator.paroc.ru/new/ . Все расчеты выполняются в соответствии с СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003). С его помощью можно подобрать оптимальные характеристики и тип технической изоляции. Система включает в себя различные методы расчета — по плотности теплового потока, его температуре, для предотвращения замерзания жидкости и т. д. Чтобы произвести расчет толщины теплоизоляции трубопроводов, нужно выбрать метод, ввести необходимые данные (диаметр, материал, толщина трубопровода и т.д.), после чего программа сразу же выдаст готовый результат. При этом, учитываются различные важные факторы — температура содержимого трубопровода, окружающей среды, величина механической нагрузки на трубопровод и другие. В результате, калькулятор расчета теплоизоляции трубопроводов определит толщину и объем утеплителя.
3. Расчет кровлиРасчет материалов кровли онлайн можно выполнить на специализированном ресурсе металлочерепицы http://www.metalloprof.ru/calc/ . Для этого необходимо выбрать форму крыши, указать ее основные размеры и определить тип кровельного материала. Программа выдаст расход металлочерепицы, количество коньков, карнизов и крепежных элементов. В результате будет высчитана стоимость материала в соответствии с актуальным прайс-листом поставщика.
4. Калькулятор для расчета сэндвич- панелей
Если вам необходимо рассчитать сэндвич панели, требуемые для строительства определенного здания, то сделать это также можно онлайн, при помощи бесплатных калькуляторов. Вполне удобным и эффективным считается сервис Теплант, который предлагает пользователю функцию онлайн-калькулятора для примерного расчета размеров сэндвич панелей http://teplant.ru/calculate/ и других параметров (количество панелей и прочих элементов, расходных материалов). Это универсальный сервис, при помощи которого вы легко сможете рассчитать как стеновые сэндвич панели , так и кровельные сэндвич панели . Для расчета необходимо указать тип кровли здания, его габариты, выбрать цвет панелей и их вид (стеновые, кровельные).
Программа определит количество материала, крепежных и фасонных элементов, а также рассчитает их стоимость.
5. Калькулятор расчета каменных конструкций5.1. Расчет газобетона
Что же касается такого популярного направления, как расчет газобетона онлайн, то для этой операции вы найдете немало подходящих сервисов в сети Интернет. К примеру, это онлайн-калькулятор газобетона http://stroy-calc.ru/raschet-gazoblokov , при помощи которого можно легко рассчитать количество газобетонных или газосиликатных блоков, необходимых для строительства объекта. При этом, учитываются все необходимые параметры — длина, ширина, плотность, высота и т. д, позволяя быстро вычислить расчет газобетона на дом. Аналогичный сервис можно найти и на многих других сайтах производителей стройматериалов. Например, калькулятор расчета газобетона от компании Bonolit предоставит вам целый перечень результатов — количество блоков в единицах и м3 и даже количество мешков клея.
Компания Bonolit, специализирующаяся на производстве автоклавного аэрированного бетона (газобетон) для удобства клиентов предоставляет бесплатный сервис по определению объема работ при кладке стен дома. Расчетная программа доступна по адресу : http://www.bonolit.ru/raschet-gazobetona/
В качестве исходных данных калькулятор запрашивает габариты дома, длину внутренних несущих стен, этажность, тип перекрытий, размеры и количество проемов. Результат вычислений предоставляется в виде спецификации материалов и их сметной стоимости. При этом имеется возможность тут же отправить заказ на закупку газобетона.
5.2. Расчет для стен из кирпича
Онлайн-сервис Stroy Calc http://stroy-calc.ru/raschet-kirpicha/ осуществляет расчет стройматериалов для кладки стен дома. Параметры могут определяться для стен из кирпича, строительных блоков, бруса и бревен. Например, при возведении кирпичной постройки в качестве исходных данных необходимо задать периметр, высоту и толщину стен, количество и размеры проемов, а также стоимость единицы материала. Программа определит расход кирпича в штуках и кубах, его стоимость, а также необходимый объем раствора. При этом будет указан вес стен для расчета фундамента. Сервис также позволяет подобрать тип и количество утеплителя. Для этого при определении параметров стен необходимо установить галочку в соответствующем месте.
5.3 Калькулятор теплых блоков Wienerberger
Всемирно известный бренд Wienerberger, лидер по производству теплой керамики, предлагает на своем сайте определить расход строительных блоков Porotherm http://www.wienerberger.ru/инструментарий/расчёт-расхода-блоков . Для расчета необходимо ввести размеры стен дома, указать габариты проемов, их количество.
Программа подберет возможные варианты кладки и выдаст расходы блоков различных параметров. Результат такого расчетабудет носить ориентировочный характер, но для составления предварительной сметы строительства этих данных будет вполне достаточно. Для уточнения объемов работ ресурс предлагает связаться со специалистом компании.
Итак, в данной статье мы рассмотрели наиболее удобные и популярные онлайн-сервисы, предназначенные для расчета строительных материалов. Стоит отметить, что каждый из них является бесплатным, а также имеет удобный современный интерфейс. Все эти ресурсы разработаны в виде подробных калькуляторов, размещенных прямо на страницах сайтов. Таким образом, вы сможете легко и быстро произвести требуемые вам вычисления.
Теплотехнический калькулятор точки росы онлайн
С помощью калькулятора теплоизоляции smartcalc.ru вы рассчитаете необходимую толщину утеплителя в соответствии с климатом, материалом и толщиной стен. Калькулятор точки росы онлайн поможет рассчитать толщину теплоизоляционных материалов и увидеть место выпадения конденсата на графике. Это весьма удобный онлайн калькулятор теплопроводности стены для расчета толщины утепления.
Калькулятор расчета толщины утеплителя стены
С помощью калькулятора теплоизоляции Пеноплэкс вы сможете быстро рассчитать толщину утеплителя для стен и других конструкций в соответствии с нормами СНиП, толщиной и материалом стен, используемой пароизоляцией и других важных параметров при утеплении. Подбирая различные строительные материалы, можно выбрать теплый и доступный вариант при строительстве загородного дома.
Калькулятор KNAUF расчета толщины утеплителя
Рассчитайте толщину теплоизоляционного материала в различных строительных конструкциях на калькуляторе KNAUF, разработанным специалистами из KNAUF Insulation. Все расчеты производятся в соответствии со всеми требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Счетчик теплоизоляции KNAUF имеет понятный интерфейс и позволит вам подобрать оптимальную толщину утеплителя.
Калькулятор Rockwool для расчета теплоизоляции
Калькулятор утепления Rockwool для расчета теплоизоляции стены и оценке экономической эффективности материала. Вы можете произвести в режиме реального времени теплотехнический расчет. Быстро подобрать наиболее оптимальную марку теплоизоляции Rockwool для вашего дома и рассчитать необходимое количество упаковок плит и рулонов утеплителя для обрабатываемой поверхности.
Калькулятор теплопроводности для расчета толщины стен
Споры по поводу необходимости утепления стен и фасадов домов никогда не затихнут. Одни советуют утеплять фасад, другие уверяют, что это экономически неоправданно. Частному застройщику, не обладающему серьезными познаниями в теплофизике во всем этом сложно разобраться. С одной стороны теплые стены снижают расходом на отопление. Но какова «цена вопроса» – теплые стены обойдутся дороже.
Толщина наружных стен дома с примером расчета на газобетоне
Методический материал для самостоятельного расчета толщины стен дома с примерами и теоретической частью.
Часть 1. Сопротивление теплопередаче – первичный критерий определения толщины стены
Чтобы определится с толщиной стены, которая необходима для соответствия нормам энергоэффективности, рассчитывают сопротивление теплопередаче проектируемой конструкции, согласно раздела 9 «Методика проектирования тепловой защиты зданий» СП 23-101-2004.
Сопротивление теплопередаче – это свойство материала, которое показывает, насколько способен удерживать тепло данный материал. Это удельная величина, которая показывает насколько медленно теряется тепло в ваттах при прохождении теплового потока через единичный объем при перепаде температур на стенках в 1°С. Чем выше значение данного коэффициента – тем «теплее» материал.
Все стены (несветопрозрачные ограждающие конструкции) считаются на термоспротивление по формуле:
R=δ/λ (м2·°С/Вт), где:
δ – толщина материала, м;
λ — удельная теплопроводность, Вт/(м ·°С) (можно взять из паспортных данных материала либо из таблиц).
Полученную величину Rобщ сравнивают с табличным значением в СП 23-101-2004.
Чтобы ориентироваться на нормативный документ необходимо выполнить расчет количества тепла, необходимого для обогрева здания. Он выполняется по СП 23-101-2004, получаемая величина «градусо·сутки». Правила рекомендуют следующие соотношения.
Таблица 1. Уровни теплозащиты рекомендуемых ограждающих конструкций наружных стен
Материал стены | Сопротивление теплопередаче (м2·°С/Вт) / область применения (°С·сут) | ||||
конструкционный | теплоизоляционный | Двухслойные с наружной теплоизоляцией | Трехслойные с изоляцией в середине | С невентили- руемой атмосферной прослойкой | С вентилируемой атмосферной прослойкой |
Кирпичная кладка | Пенополистирол | 5,2/10850 | 4,3/8300 | 4,5/8850 | 4,15/7850 |
Минеральная вата | 4,7/9430 | 3,9/7150 | 4,1/7700 | 3,75/6700 | |
Керамзитобетон (гибкие связи, шпонки) | Пенополистирол | 5,2/10850 | 4,0/7300 | 4,2/8000 | 3,85/7000 |
Минеральная вата | 4,7/9430 | 3,6/6300 | 3,8/6850 | 3,45/5850 | |
Блоки из ячеистого бетона с кирпичной облицовкой | Ячеистый бетон | 2,4/2850 | — | 2,6/3430 | 2,25/2430 |
Примечание. В числителе (перед чертой) – ориентировочные значения приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены, в знаменателе (за чертой) — предельные значения градусо-суток отопительного периода, при которых может быть применена данная конструкция стены. |
Полученные результаты необходимо сверить с нормами п. 5. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
Также следует учитывать климатические условия зоны, где возводится здание: для разных регионов разные требования из-за разных температурных и влажностных режимов. Т.е. толщина стены из газоблока не должна быть одинаковой для приморского района, средней полосы России и крайнего севера. В первом случае необходимо будет скорректировать теплопроводность с учетом влажности (в большую сторону: повышенная влажность снижает термосопротивление), во втором – можно оставить «как есть», в третьем – обязательно учитывать, что теплопроводность материала вырастет из-за большего перепада температур.
Часть 2. Коэффициент теплопроводности материалов стен
Коэффициент теплопроводности материалов стен – эта величина, которая показывает удельную теплопроводность материала стены, т.е. сколько теряется тепла при прохождении теплового потока через условный единичный объем с разницей температур на его противоположных поверхностях в 1°С. Чем ниже значение коэффициента теплопроводности стен – тем здание получится теплее, чем выше значение – тем больше придется заложить мощности в систему отопления.
По сути, это величина обратная термическому сопротивлению, рассмотренному в части 1 настоящей статьи. Но это касается только удельных величин для идеальных условий. На реальный коэффициент теплопроводности для конкретного материала влияет ряд условий: перепад температур на стенках материала, внутренняя неоднородная структура, уровень влажности (который увеличивает уровень плотности материала, и, соответственно, повышает его теплопроводность) и многие другие факторы. Как правило, табличную теплопроводность необходимо уменьшать минимум на 24% для получения оптимальной конструкции для умеренных климатических зон.
Часть 3. Минимально допустимое значение сопротивления стен для различных климатических зон.
Минимально допустимое термосопротивление рассчитывается для анализа теплотехнических свойств проектируемой стены для различных климатических зон. Это нормируемая (базовая) величина, которая показывает, каким должно быть термосопротивление стены в зависимости от региона. Сначала вы выбираете материал для конструкции, просчитываете термосопротивление своей стены (часть 1), а потом сравниваете с табличными данными, содержащимися в СНиП 23-02-2003. В случае, если полученное значение окажется меньше установленного правилами, то необходимо либо увеличить толщину стены, либо утеплить стену теплоизоляционным слоем (например, минеральной ватой).
Согласно п. 9.1.2 СП 23-101-2004, минимально допустимое сопротивление теплопередаче Rо (м2·°С/Вт) ограждающей конструкции рассчитывается как
Rо = R1+ R2+R3, где:
R1=1/αвн, где αвн – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2 × °С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003;
R2 = 1/αвнеш, где αвнеш — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2 × °С), принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004;
R3 – общее термосопротивление, расчет которого описан в части 1 настоящей статьи.
При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом, слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в этом расчете не учитываются. А на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой воздухом снаружи прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи αвнеш равным 10,8 Вт/(м2·°С).
Таблица 2. Нормируемые значения термосопротивления для стен по СНиП 23-02-2003.
Жилые здания для различных регионов РФ | Градусо-сутки отопительного периода, D, °С·сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче , R, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций для стен |
Астраханская обл., Ставропольский край, Краснодарский край | 2000 | 2,1 |
Белгородская обл., Волгоградская обл. | 4000 | 2,8 |
Алтай, Красноярский край, Москва, Санкт Петербург, Владимирская обл. | 6000 | 3,5 |
Магаданская обл. | 8000 | 4,2 |
Чукотка, Камчатская обл., г. Воркута | 10000 | 4,9 |
12000 | 5,6 |
Уточненные значения градусо-суток отопительного периода, указаны в таблице 4.1 справочного пособия к СНиП 23-01-99* Москва, 2006.
Часть 4. Расчет минимально допустимой толщины стены на примере газобетона для Московской области.
Рассчитывая толщину стеновой конструкции, берем те же данные, что указаны в Части 1 настоящей статьи, но перестраиваем основную формулу: δ = λ·R, где δ – толщина стены, λ – теплопроводность материала, а R – норма теплосопротивления по СНиП.
Пример расчета минимальной толщины стены из газобетона с теплопроводностью 0,12 Вт/м°С в Московской области со средней температурой внутри дома в отопительный период +22°С.
- Берем нормируемое теплосопротивление для стен в Московском регионе для температуры +22°C: Rreq= 0,00035·5400 + 1,4 = 3,29 м2°C/Вт
- Коэффициент теплопроводности λ для газобетона марки D400 (габариты 625х400х250 мм) при влажности 5% = 0,147 Вт/м∙°С.
- Минимальная толщина стены из газобетонного камня D400: R·λ = 3,29·0,147 Вт/м∙°С=0,48 м.
Вывод: для Москвы и области для возведения стен с заданным параметром теплосопротивления нужен газобетонный блок с габаритом по ширине не менее 500 мм , либо блок с шириной 400 мм и последующим утеплением (минвата+оштукатуривание, например), для обеспечения характеристик и требований СНиП в части энергоэффективности стеновых конструкций.
Таблица 3. Минимальная толщина стен, возводимых из различных материалов, соответствующих нормам теплового сопротивления согласно СНиП.
Материал | Толщина стены, м | Тепло- проводность, Вт/м∙°С | Прим. |
Керамзитоблоки | 0,46 | 0,14 | Для строительства несущих стен используют марку не менее D400. |
Шлакоблоки | 0,95 | 0,3-0,5 | |
Силикатный кирпич | 1,25 | 0,38-0,87 | |
Газосиликатные блоки d500 | 0,40 | 0,12-0,24 | Использую марку от D400 и выше для домостроения |
Пеноблок | 0,20-0.40 | 0,06-0,12 | строительство только каркасным способом |
Ячеистый бетон | От 0,40 | 0,11-0,16 | Теплопроводность ячеистого бетона прямо пропорциональна его плотности: чем «теплее» камень, тем он менее прочен. |
Арболит | 0,23 | 0,07 – 0,17 | Минимальный размер стен для каркасных сооружений |
Кирпич керамический полнотелый | 1,97 | 0,6 – 0,7 | |
Песко-бетонные блоки | 4,97 | 1,51 | При 2400 кг/м³ в условиях нормальной температуры и влажности воздуха. |
Часть 5. Принцип определения значения сопротивления теплопередачи в многослойной стене.
Если вы планируете построить стену из нескольких видов материала (например, строительный камень+минеральный утеплитель+штукатурка), то R рассчитывается для каждого вида материала отдельно (по этой же формуле), а потом суммируется:
Rобщ= R1+ R2+…+ Rn+ Ra.l где:
R1-Rn — термосопротивления различных слоев
Ra.l – сопротивление замкнутой воздушной прослойки, если она присутствует в конструкции (табличные значения берутся в СП 23-101-2004, п. 9, табл. 7)
Пример расчета толщины минераловатного утеплителя для многослойной стены (шлакоблок — 400 мм, минеральная вата — ? мм, облицовочный кирпич — 120 мм) при значении сопротивления теплопередаче 3,4 м2*Град С/Вт (г. Оренбург).
R=Rшлакоблок+Rкирпич+Rвата=3,4
Rшлакоблок = δ/λ = 0,4/0,45 = 0,89 м2×°С/Вт
Rкирпич = δ/λ = 0,12/0,6 = 0,2 м2×°С/Вт
Rшлакоблок+Rкирпич=0,89+0,2 = 1,09 м2×°С/Вт (<3,4).
Rвата=R-(Rшлакоблок+Rкирпич) =3.4-1,09=2,31 м2×°С/Вт
δвата=Rвата·λ=2,31*0,045=0,1 м=100 мм (принимаем λ=0,045 Вт/(м×°С) – среднее значение теплопроводности для минеральной ваты различных видов).
Вывод: для соблюдения требований по сопротивлению теплопередачи можно использовать керамзитобетонные блоки в качестве основной конструкции с облицовкой ее керамическим кирпичом и прослойкой из минеральной ваты теплопроводностью не менее 0,45 и толщиной от 100 мм.
Расчет утеплителя стен: формула толщины и плотности
Содержание статьи:
При строительстве дома любому человеку хочется, чтобы в его жилище было тепло. Достигается это разными способами: увеличение толщины стен, хорошее отопление или качественная теплоизоляция стен утеплителем. Нередко все три способа используются совместно, однако, как показала практика, монтаж утеплителя на стены снаружи дома помогает еще и существенно сэкономить на расходах на отоплении.
Расчет утеплителя с помощью калькулятора
Поддержание комфортной температуры воздуха особенно актуально в зимнее время и в странах с суровым климатом. Поэтому при возведении дома нужно грамотно подобрать утеплитель и провести расчет его толщины в зависимости от плотности материала.
Наиболее простой способ провести расчет толщины и плотности теплоизоляции – это воспользоваться одним из калькуляторов, которые в изобилии представлены в интернете на различных строительных сайтах.
Простой расчет толщины и плотности теплоизоляции для стен, кровли и пола может оказаться неэффективным в связи с особенностями разных стройматериалов и температурной спецификой каждого региона.
Пример онлайн калькулятораОнлайн калькулятор способен учесть все нюансы и максимально точно провести расчет толщины теплоизоляции в зависимости от ее плотности и других сопутствующих факторов. Для этого достаточно набрать в строке поискового движка слова «расчет утеплителя онлайн калькулятор» и бесплатно воспользоваться одной из программ, предлагаемых строительными сайтами.
С помощью онлайн калькулятора можно не только рассчитать толщину теплоизоляции для стен, но и подобрать подходящую марку утеплителя и даже необходимое его количество. Кроме того, некоторые программы предлагают расчет финансовых затрат на утепление дома в том или ином регионе.
Расчет утеплителя с помощью формул
У каждого стройматериала, идет ли речь о бетоне, пеноблоке или кирпиче, свои показатели теплопроводности (способности материала проводить тепло). Производитель определяет этот показатель при лабораторных испытаниях и указывает на упаковке. Величиной обратной теплопроводности является теплосопротивление. Если материал хорошо проводит тепло, значит у него низкое теплосопротивление. Для термоизоляции стен подбираются утеплители с низкой теплопроводностью и соответственно высоким теплосопротивлением. Чтобы определить коэффициент теплосопротивления достаточно знать коэффициент теплопроводности и толщину утеплителя.
Узнать специфику тех или иных материалов можно из СНиП номер 2-3-79.
В этом документе требуется взять показатель ГСОП (что расшифровывается как градусы/сутки отопительного периода). Именно на нем основывается теплосопротивление. Важно знать, из каких материалов строится дом. Так как, если в основе стены лежат несколько слоев разных стройматериалов, то общий коэффициент теплопроводности рассчитывается как сумма всех слоев.
Для расчета толщины и плотности утеплителя используется СНиП под номером 3.03.01-87.
Там можно найти подробное описание, как проводится утепление жилых домов. Одно из неоспоримых правил – это монтаж теплоизоляции снаружи стен. Утепление изнутри является альтернативой лишь в том случае, когда работы снаружи невозможны (речь идет об отдельных квартирах в многоэтажных домах).
Пример самостоятельного расчета
Пример расчетаЧтобы правильно рассчитать необходимую плотность и толщину теплоизоляции, нужно принимать в расчет многие сторонние факторы, вроде характеристики ограждающих конструкций и климатической специфики региона. После этого подбирается подходящий материал и оптимальный способ утепления. Чтобы не нарушать технологию, весь дом лучше теплоизолировать материалом одной марки. Так как через участки трубопроводов, идущих с улицы в жилые помещения, теряется до 30% тепла, их тоже нужно утеплять в обязательном порядке.
Зная коэффициент теплосопротивления R, толщина теплоизоляции рассчитывается по простой формуле:
p = R * k
Где p является необходимой толщиной теплоизоляционного слоя, а k – теплопроводностью конкретного утеплителя.
При выборе таких популярных теплоизоляционных материалов, как пенополистирол и минвата, минимальная толщина утепляющего слоя должна быть не меньше 10 сантиметров. Даже если рассчитанное значение оказалось меньше этого числа, специалисты рекомендуют все же его придерживаться.
Наиболее востребованные способы теплоизоляции фасада
В зависимости от выбранного утеплителя и способа проведения монтажа, работы по утеплению поверхности стен можно подразделить на следующие группы:
- Моностена. Сегодня этот метод набирает популярность. Он предполагает обустройство стены из одного материала: кирпича или дерева. Из-за толщины стен в 40 сантиметров дополнительное утепление, как правило, не требуется;
- «Колодец». Этот тип утепления предполагает расположение утеплителя внутри стены, между внутренней и наружной панелью. Обычно такое утепление проводится на этапе возведения дома, и в таком случае оно не вызывает каких-либо затруднений. Если же теплоизоляцию нужно вложить в уже построенные стены, работы проводятся «в слепую» и требуют наличия специального оборудования, дающего возможность следить за процессом. Поэтому за такую работу принимаются только профессионалы;
- «Слоеный пирог». При этом варианте утеплитель монтируется на стены снаружи и покрывается отделочными материалами, вроде плитки, штукатурки, сайдинга или блокхауса. При выборе этой технологии утепления дома нужно уделить особое внимание защите от ветра, пара и влаги.
Возможные проблемы
Из-за неправильного выбора толщины утеплителя тоже могут возникнуть проблемы. Так, многие хозяева, планируя утепление жилища, считают, что чем толще будет утеплитель, тем лучше. Однако, как правило, увеличение толщины теплоизоляции не делает дом теплее, а вот деньги, уплаченные за лишний утеплитель, оказываются пустыми расходами.
Слишком толстый слой утеплителя не дает стенам «дышать», в результате происходит накопление влажных паров и образование конденсата, что разрушает стены дома и сам утеплитель, а также негативно сказывается на микроклимате в жилых помещениях.
Если слой утеплителя слишком маленький, то «точка росы» может сместиться вглубь стен. Что также связано с образование конденсата, промерзанием стен и их быстрым разрушением.
Итоги
Оптимальное утепление жилища зависит от многих факторов: климатических условий, стройматериалов, выбранной технологии утепления, а также от толщины утеплителя. Чтобы избежать досадных промахов, нужно в каждом отдельном случае считать необходимую толщину теплоизоляции для стен или кровли.
Можно произвести расчет самостоятельно, ознакомившись с различными документами и инструкциями. При желании и возможности, можно обратиться за помощью к специалистам. Осуществлять расчеты рекомендуется еще до того, как были куплены материалы. Поскольку в таком случае можно сравнить разные варианты теплоизоляции и выбрать наиболее подходящие для вас.
Впрочем, сегодня не обязательно самостоятельно проводить сложные расчеты по формулам, – достаточно воспользоваться специальными программами, в изобилии представленными на строительных сайтах. Они помогают рассчитать не только толщину и количество утеплителя, но и сколько денег вы сэкономите на отоплении, а также через какое время окупятся затраты на утепление дома.
Уравнение и калькулятор потерь тепла через стену| Инженеры Edge
Связанные ресурсы: теплопередача
Уравнение и калькулятор потерь тепла через стену
Теплообменная техника
Термодинамика
Инженерная физика
Расчет потерь тепла через стену и калькулятор
ВСЕ калькуляторы требуют членства Premium
Предварительный просмотр: Калькулятор тепловых потерь через стену
или
Где:
Q = передача устойчивого состояния тепла (Вт)
T 1 = Температура (° C)
T 2 = Температура (° C)
k = теплопроводность (Вт / м · ° C)
ΔT стенка = изменение температуры (° C)
R стенка = термическое сопротивление перехода (° C / Вт)
Пример:
Рассмотрим высоту 3 м, ширину 5 м и 0.Стенка толщиной 3 м с теплопроводностью k = 0,9 Вт / м · ° C. В определенный день температура внутренней и внешней поверхностей стены составляет 16 ° C и 2 ° C соответственно. Скорость потери тепла через стену в этот день.
Две поверхности стены поддерживаются при заданной температуре. Скорость потери тепла через стену подлежит определению.
Допущения
1 Теплопередача через стену стабильна, поскольку температура поверхности остается постоянной на заданных значениях.
2 Теплопередача является одномерной, так как любые значительные градиенты температуры будут существовать в направлении от помещения к улице.
3 Теплопроводность постоянна.
Альтернатива стабильной скорости теплопередачи через стену за счет использования концепции термического сопротивления из
Где:
Замена
© Copyright 2000-2021, ООО «Инжиниринг Эдж» www.engineeringsedge.com
Все права защищены
Отказ от ответственности | Обратная связь | Реклама
| Контакты
Дата / Время:
Уравнения и калькулятор теплопроводности стен | Инженеры Edge
Связанные ресурсы: теплопередача
Уравнения и калькулятор теплопроводности стен
Теплообменная техника
Термодинамика
Инженерная физика
Теплопроводность через уравнения стены и калькулятор.
ВСЕ калькуляторы требуют членства Premium
Предварительный просмотр: Калькулятор теплопроводности через стену
Изменение теплопроводности материала при изменении температуры в интересующем температурном диапазоне часто может быть аппроксимировано линейной функцией и выражено как:
Где:
k (T) = изменение теплопроводности (Вт / м • K)
β = Температурный коэффициент теплопроводности (K -1 )
k o = теплопроводность (Вт / м • K)
T = Температура (K)
Средняя теплопроводность
Пример теплопроводности через стену с k (T)
высотой 2 м и 0.Бронзовая пластина шириной 7 м, толщина 0,1 м. На одной стороне пластины поддерживается постоянная температура 600 K, а на другой стороне — 400 K. Можно предположить, что теплопроводность бронзовой пластины линейно изменяется в этом диапазоне температур, как k (T) = k o. (1 βT,), где k o = 38 Вт / м · K и β 9,21 10 -4 K -1 . Пренебрегая краевыми эффектами и предполагая устойчивую одномерную теплопередачу, определите скорость теплопроводности через пластину.
Допущения:
1 Теплопередача задается устойчивой и одномерной.
2 Теплопроводность изменяется линейно.
3 Нет тепловыделения.
следовательно
Тогда коэффициент теплопроводности:
Где:
A = Площадь (м 2 ) = В x Ш
L = Толщина (м)
© Copyright 2000-2021, ООО «Инжиниринг Эдж» www.engineeringsedge.com
Все права защищены
Отказ от ответственности | Обратная связь | Реклама
| Контакты
Дата / Время:
Conductive Heat Transfer
Проводимость как теплопередача имеет место при наличии температурного градиента в твердой или неподвижной текучей среде.
При столкновении соседних молекул энергия проводимости передается от более энергичных молекул к менее энергичным. Тепло течет в направлении понижения температуры, поскольку более высокие температуры связаны с более высокой молекулярной энергией.
Кондуктивная теплопередача может быть выражена с помощью «закона Фурье »
q = (к / с) A dT
= UA dT (1)
где
q = теплопередача (Вт, Дж / с, БТЕ / час)
k = Теплопроводность материала (Вт / м · К или Вт / м o C, БТЕ / (час o F ft 2 ) / фут)
s = толщина материала (м, фут)
A = площадь теплопередачи (м 2 , фут 2 )
U = к / с
= Коэффициент теплопередачи (Вт / (м 2 K), Btu / (фут 2 ч o F)
dT = t 1 — t 2= температурный градиент — разница — по материалу ( o C, o F) 90 024
Пример — кондуктивный теплообмен
Плоская стена изготовлена из твердого железа с теплопроводностью 70 Вт / м o C. Толщина стены 50 мм , а длина и ширина поверхности 1 м на 1 м. Температура составляет 150 o C с одной стороны поверхности и 80 o C с другой.
Можно рассчитать кондуктивную теплопередачу через стену
q = [(70 Вт / м o C) / (0,05 м) ] [(1 м) (1 м)] [ (150 o C) — (80 o C)]
= 98000 (Вт)
= 98 (кВт)
Калькулятор теплопроводности.
Этот калькулятор можно использовать для расчета теплопроводности теплопередачи через стену. Калькулятор является универсальным и может использоваться как для метрических, так и для британских единиц измерения, если они используются последовательно.
k — теплопроводность (Вт / (мК), БТЕ / (час o F ft 2 / фут))
A — площадь (м 2 , фут 2 )
t 1 — температура 1 ( o C, o F)
t 2 — температура 2 ( o C, o F)
s — толщина материала (м, фут)
Кондуктивная теплопередача через плоскую поверхность или стену со слоями из серии
Тепло, проводимое через стену со слоями в тепловой контакт можно рассчитать как
q = dT A / ((s 1 / k 1 ) + (s 2 / k 2 ) +… + (s n / k n )) (2)
где
dT = t 1 — t 2
= разница температур между внутренней и внешней стеной ( o C, o F)
Обратите внимание, что термостойкость из-за поверхностной конвекции и излучения не включена в это уравнение .Конвекция и излучение в целом имеют большое влияние на общие коэффициенты теплопередачи.
Пример — кондуктивный перенос тепла через стенку печи
Стенка печи 1 м 2 состоит из внутреннего слоя нержавеющей стали толщиной 1,2 см, , покрытого внешним изоляционным слоем изоляционной плиты 5 см . Температура внутренней поверхности стали составляет 800 K , а температура внешней поверхности изоляционной плиты составляет 350 K .Теплопроводность нержавеющей стали составляет 19 Вт / (м · К) , а теплопроводность изоляционной плиты составляет 0,7 Вт / (м · К) .
Кондуктивный перенос тепла через многослойную стену можно рассчитать как
q = [(800 K) — (350 K)] (1 м 2 ) / ([(0,012 м) / (19 Вт / (м · К) )] + [(0,05 м) / (0,7 Вт / (м · К))] )
= 6245 (Ш)
= 6.25 кВт
Единицы измерения теплопроводности
- Btu / (h ft 2 o F / ft)
- BTU / (h ft 2 o F / in) БТЕ / (с фут 2 o фут / фут)
- британских тепловых единиц дюйм) / (фут² ч ° F)
- МВт / (м 2 К / м)
- кВт / (м 2 К / м)
- Вт / (м 2 К / м)
- Вт / (м 2 К / см)
- Вт / ( см 2 o C / см)
- Вт / (дюйм 2 o F / дюйм)
- кДж / (hm 2 K / м)
- Дж / (см 2 o C / м)
- ккал / (hm 2 o C / м)
- кал / (с см 2 o C / см)
- 1 Вт / (м · K) = 1 Вт / (м o C) = 0.85984 ккал / (hm o C) = 0,5779 BTU / (ft h o F) = 0,048 Btu / (дюйм h o F) = 6,935 (BTu дюймов) / (фут² час ° F)
Онлайн калькулятор толщины теплоизоляции. Определите необходимую толщину изоляции Калькулятор изоляции стен
В настоящее время существует множество бесплатных онлайн-калькуляторов и сервисов, позволяющих производить достаточно точные расчеты строительных конструкций.
В этом обзоре вы найдете подборку расчетных программ, с помощью которых можно быстро выполнить расчеты теплоизоляции, противопожарной защиты, звукоизоляции, технической изоляции, кровли, каменных конструкций и сэндвич-панелей.
Содержание:
5. Калькулятор для расчета каменных конструкций.
1. Калькуляторы для расчета теплоизоляции, звукоизоляции, противопожарной защитыРасчет толщины теплоизоляции — один из важнейших факторов, требуемых при проектировании строительных проектов. Одним из основных параметров здесь считается теплостойкость, которая рассчитывается исходя из климатической зоны конкретного региона, а также типа ограждающих конструкций.Также необходимо учитывать другие важные детали; В этом вам поможет специальная программа расчета теплоизоляции.
1.1. Онлайн-калькулятор теплоизоляции http://tutteplo.ru/138/ рассчитывает толщину изоляционного слоя зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. Сотрудники ОАО «Институт УралНИИАС» приняли участие в создании калькулятора для расчета толщины теплоизоляции.В качестве исходных данных требуется указать тип здания (жилое, общественное или производственное), площадь строительства, выбрать ограждающие конструкции, подлежащие теплоизоляции, и их характеристики. В качестве утеплителя доступен широкий выбор популярных брендов, таких как Rockwool, Paroc, Isover, Thermoplex и многие другие.
На основе теплотехнического расчета программа определяет толщину изоляции. При необходимости администрация сайта предоставляет бесплатные онлайн-консультации для дизайнеров и специалистов, а также по запросу могут быть высланы детальные дизайнерские материалы на электронную почту.
1.2. Калькулятор теплотехники http://www.smartcalc.ru/
Детальный теплотехнический расчет ограждающей конструкции здания можно выполнить в режиме онлайн в этой программе. Для начала сервис просит ввести данные о типе конструкций, площади застройки и температурном режиме помещения. Далее калькулятор обрабатывает информацию и выдает решение о соответствии ограждающих конструкций требованиям нормативных документов.
Возможности программы включают построение схем теплозащиты, накопления влаги и теплопотерь. Для удобства в меню представлены примеры готовых решений, ознакомившись с которыми, выполнить расчет самостоятельно не составит труда.
1,4 Калькуляторы ТехноНИКОЛЬ
Через интернет-сервис и Технониколь http://www.tn.ru/about/o_tehnonikol/servisy/programmy_rascheta/ можно рассчитать:
- толщина звукоизоляции;
- расход материалов на огнезащиту металлоконструкций;
- вид и количество материалов для плоской кровли;
- техническая изоляция трубопроводов.
Например, рассмотрим калькулятор, который позволит выполнить расчет плоской крыши http://www.tn.ru/calc/flat/ … В начале расчета предлагается выбрать Тип покрытия ТехноНИКОЛЬ (Классик, Смарт, Соло и др.), подробное описание всех видов можно найти на том же сайте в соответствующем разделе.
Следующим шагом является ввод параметров кровельного пирога, географического положения объекта и геометрических размеров конструкций кровли.Онлайн-программа предоставляет результаты расчета плоской крыши в формате Adobe Acrobat или Microsoft Excel. Отчетный документ составляется на фирменном бланке компании и содержит два типа показателей: для расширенной и развернутой форм. Полученные спецификации можно использовать непосредственно для заготовки материалов.
Технониколь также предлагает воспользоваться калькулятором звукоизоляции http://www.tn.ru/calc/noise_insulation/ , в котором доступны два режима — для разработчика и дизайнера.Программа расчета звукоизоляции позволяет выбрать конструкцию (стена, пол), тип помещения, источник шума и другие параметры. Кроме того, пользователь может выбрать одну из нескольких систем изоляции, подходящую для его входа.
Расчет огнестойкости металлоконструкций также можно выполнить с помощью интернет-программы http://www.tn.ru/calc/fire_protection/ … Позволяет выбрать геометрию конструкции (двутавр, швеллер, угол, прямоугольная или круглая труба), ее параметры по ГОСТу или размеры для сварной конструкции, а затем указать способ нагрева и степень огнестойкости.После этого система рассчитает толщину противопожарной защиты и выдаст результат — необходимую толщину и объем плит, а также расходные материалы.
1,5 Теплотехнический калькулятор Paroc
Известный финский производитель теплоизоляционных материалов Paroc на своем российском сайте предлагает выполнить расчет всех видов изоляции http://calculator.paroc.ru/ в соответствии с требованиями СП 50.13330.2015 «Тепловая защита зданий».
Для этого необходимо указать структуру стены, покрытия или пола здания, уточнить температурные режимы и географию расположения объекта. В результате программа рассчитает сопротивление строительных конструкций теплопередаче и определит минимально допустимую толщину утеплителя. Отчет о проделанной работе можно распечатать или сохранить в виде файла PDF.
1,6. Теплоизоляция Baswool
Отечественная компания ООО «Агидель», производящая популярные теплоизоляционные материалы Baswool, предлагает к своей продукции бесплатный калькулятор http: // www.baswool.ru/calc.html … Интерфейс ресурса очень простой, расчет предлагается выполнять в несколько этапов, пошагово указывая город постройки, категорию постройки, утепляемую конструкцию. В результате программа предоставит на выбор несколько вариантов систем утепления Baswool с указанием толщины материала.
1,7. Расчетные программы Основит
Один из лидеров отечественных производителей отделочных материалов ТМ «Основит» предлагает на своем сайте бесплатно рассчитать объем работ и стоимость их выполнения.Через калькулятор Основит http://osnovit.ru/system-calc/calc.php можно определить параметры фасадного утеплителя. Введя стандартный набор исходных данных, пользователь получает окончательную спецификацию предлагаемого набора материалов для устройства теплого фасада.
Дополнительно сервис Основит позволяет определять расход любого материала из вашей товарной линейки … Преимущество такого расчета в том, что результаты даются с привязкой к единицам упаковки товара.Например, выбрав стяжку Startline FC41 N в меню категорий продуктов «Смеси для полов», указав толщину ее нанесения и общую площадь поверхности, пользователь будет знать, сколько мешков сухой смеси ему потребуется.
2. Расчет технической изоляции2.1. Расчет технической изоляции от Isotec
Isotec — торговая марка известной международной компании Saint Gobain, под которой производится линия технической изоляции.Эти материалы используются для огневой обработки строительных конструкций, теплоизоляции трубопроводов отопления и кондиционирования, а также промышленных складских помещений.
На сайте компании предлагается рассчитать тепловые характеристики системы с помощью бесплатной онлайн-программы http://calculator.isotecti.ru/ … Вычислитель работает в соответствии с нормами СП 61.13330.2012 (теплоизоляция оборудования и трубопроводов). Расчет выполняется по заданным критериям: температура поверхности трубопровода, транспортируемый поток, разница температурных характеристик по длине и т. Д.Необходимые условия задаются пользователем в меню сайта.
После этого необходимо выбрать один из предложенных вариантов устройства теплоизоляции Isotec (например, баллоны для трубопроводов). Программа автоматически определит толщину материала.
2. 2. Таким же образом можно рассчитать теплоизоляцию трубопроводов с помощью уже знакомого уже сервиса Paroc http://calculator.paroc.ru/new/ … Все расчеты производятся согласно СП 61.13330.2012 Теплоизоляционное оборудование и трубопроводы (СНиП 41-03-2003 в новой редакции). С его помощью можно подобрать оптимальные характеристики и тип технической изоляции. В системе предусмотрены различные методы расчета — исходя из плотности теплового потока, его температуры, предотвращения замерзания жидкости и др. Для расчета толщины теплоизоляции трубопроводов необходимо выбрать метод, ввести необходимые данные (диаметр, материал , толщина трубопровода и др.), после чего программа сразу выдаст готовый результат.При этом учитываются различные важные факторы — температура содержимого трубопровода, окружающая среда, величина механической нагрузки на трубопровод и другие. В результате калькулятор расчета теплоизоляции трубопроводов определит толщину и объем утеплителя.
3. Расчет кровлиРасчет кровельных материалов онлайн можно выполнить на специализированном ресурсе металлочерепицы http: // www.metalloprof.ru/calc/ … Для этого нужно выбрать форму кровли, указать ее основные размеры и определить тип кровельного материала … Программа отобразит расход металлочерепицы, количество коньков, карнизов и креплений. В результате стоимость материала будет рассчитана в соответствии с действующим прейскурантом поставщика.
4. Калькулятор расчета сэндвич-панелей
Если вам нужно рассчитать сэндвич-панели, необходимые для строительства конкретного дома, вы также можете сделать это онлайн с помощью бесплатных калькуляторов.Довольно удобным и эффективным считается сервис Teplant, который предлагает пользователю функцию онлайн-калькулятора для примерного расчета размеров сэндвич-панелей http://teplant.ru/calculate/ и других параметров (количество панелей и другие элементы). , расходные материалы). Это универсальная услуга, с помощью которой вы легко сможете рассчитать, как стеновые сэндвич-панели и кровельные сэндвич-панели … Для расчета необходимо указать тип кровли здания, ее размеры, выбрать цвет панели и их тип (стеновые, кровельные).
Программа определит количество материала, крепежа и фурнитуры и рассчитает их стоимость.
5. Калькулятор для расчета каменных конструкций5.1. Расчет газобетона
Что касается такого популярного направления, как расчет газобетона онлайн, то для этой операции вы найдете множество подходящих сервисов в Интернете. Например, это онлайн-калькулятор для газобетона http: // stroy-calc.ru / счет-газоблоков , с помощью которого можно легко рассчитать количество газобетонных или газосиликатных блоков, необходимое для строительства объекта. При этом учитываются все необходимые параметры — длина, ширина, плотность, высота и т. Д., Что позволяет быстро произвести расчет расчета газобетона для дома. Подобный сервис можно найти на многих других сайтах производителей стройматериалов. Например, калькулятор для расчета пенобетона от компании Bonolit выдаст вам целый список результатов — количество блоков в единицах и м3 и даже количество мешков с клеем.
Компания Бонолит, специализирующаяся на производстве автоклавного газобетона (газобетона), для удобства покупателей предоставляет бесплатную услугу по определению объемов работ при кладке стен дома. Программа расчета доступна по телефону : http://www.bonolit.ru/raschet-gazobetona/
В качестве исходных данных калькулятор запрашивает размеры дома, длину внутренних несущих стен, этажность, тип этажей, размеры и количество проемов.Результат расчетов предоставляется в виде ведомости материалов и их ориентировочной стоимости. В этом случае есть возможность сразу отправить заказ на закупку газобетона.
5.2. Расчет под кирпич
Онлайн-сервис Stroy Calc http://stroy-calc.ru/raschet-kirpicha/ производит расчет стройматериалов для кладки стен дома. Параметры могут быть определены для кирпичных стен, строительных блоков, балок и бревен. Например, при возведении кирпичного здания в качестве исходных данных необходимо указать периметр, высоту и толщину стен, количество и размеры проемов, а также стоимость единицы материала.Программа определит расход кирпича кусками и кубиками, его стоимость, а также необходимый объем раствора. Это укажет вес стен для расчета фундамента. Также сервис позволяет выбрать тип и количество утеплителя. Для этого при определении параметров стен необходимо поставить галочку в соответствующем месте.
5.3 Вычислитель теплого блока Винербергера
Всемирно известный бренд Wienerberger, лидер в области теплой керамики, предлагает на своем сайте определить потребление строительных блоков Porotherm http: // www.wienerberger.ru/instruments/calculation-flow-blocks … Для расчета необходимо ввести размеры стен дома, указать размеры проемов, их количество.
Программа подберет возможные варианты кладки и выдаст стоимость блоков различных параметров. Результат такого расчета будет ориентировочным, но этих данных будет вполне достаточно для составления предварительной сметы строительства. Для уточнения объема работ ресурс предлагает обратиться к специалисту компании.
Итак, в этой статье мы рассмотрели наиболее удобные и популярные онлайн-сервисы, предназначенные для расчета строительных материалов … Стоит отметить, что каждый из них бесплатный, а также имеет удобный современный интерфейс. Все эти ресурсы разработаны в виде подробных калькуляторов, размещенных прямо на страницах сайтов. Таким образом, вы можете легко и быстро выполнить необходимые вам вычисления.
Правильный расчет теплоизоляции повысит комфорт дома и снизит затраты на отопление.При строительстве не обойтись без утеплителя , толщина которого определяется климатическими условиями региона и используемыми материалами. Для утепления используют пенополистирол, пеноплекс, минеральную вату или эковату, а также штукатурку и другие отделочные материалы.
Для расчета толщины утеплителя необходимо знать значение минимального теплового сопротивления … Это зависит от особенностей климата. При его расчете учитывается продолжительность отопительного периода и разница между внутренней и внешней (средней за то же время) температурой.Так, для Москвы сопротивление теплопередаче для наружных стен жилого дома должно быть не менее 3,28, в Сочи достаточно 1,79, а в Якутске требуется 5,28.
Термическое сопротивление стены определяется как сумма сопротивлений всех структурных слоев, несущих и изоляционных. поэтому толщина утеплителя зависит от материала, из которого сделана стена. … Для кирпичных и бетонных стен требуется больше утеплителя, меньше для дерева и пеноблоков.Обратите внимание на толщину материала, выбранного для несущих конструкций, и какова его теплопроводность. Чем тоньше несущие конструкции, тем большей должна быть толщина утеплителя.
Если требуется толстый утеплитель, лучше утеплить дом снаружи. Это обеспечит экономию внутреннего пространства … Кроме того, внешняя изоляция позволяет избежать скопления влаги внутри помещения.
Теплопроводность
Способность материала передавать тепло определяется его теплопроводностью.Дерево, кирпич, бетон, пеноблоки по-разному проводят тепло. Воздух с повышенной влажностью увеличивает теплопроводность. Величина, обратная теплопроводности, называется термическим сопротивлением. Для его расчета используется значение теплопроводности в сухом состоянии, которое указывается в паспорте используемого материала. Вы также можете найти его в таблицах.
Однако следует учитывать, что в углах, стыках несущих конструкций и других специальных конструктивных элементах теплопроводность выше, чем на ровной поверхности стен.Могут возникнуть мостики холода, по которым тепло будет уходить из дома. Стены в этих местах потеют. Чтобы этого не произошло, значение термического сопротивления в таких местах увеличивают примерно на четверть по сравнению с минимально допустимым.
Пример расчета
Рассчитать толщину теплоизоляции на простом калькуляторе несложно. Для этого сначала необходимо рассчитать сопротивление теплопередаче для несущей конструкции. Толщина конструкции делится на теплопроводность используемого материала.Например, пенобетон плотностью 300 имеет коэффициент теплопроводности 0,29. При толщине блока 0,3 метра значение теплового сопротивления:
.Рассчитанное значение вычитается из минимального значения. Для московских условий изоляционные слои должны иметь сопротивление не менее:
Затем, умножив теплопроводность изоляции на необходимое тепловое сопротивление, получаем необходимую толщину слоя. Например, для минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0.045, толщина не должна быть меньше:
0,045 * 2,25 = 0,1 м
Помимо термического сопротивления учитывается расположение точки росы. Точка росы — это место в стене, где температура может упасть настолько, что возникнет конденсат — роса. Если это место находится на внутренней поверхности стены, она запотевает и может начаться процесс гниения. Чем холоднее на улице, тем ближе точка росы к комнате. Чем теплее и влажнее в помещении, тем выше температура точки росы.
Толщина утеплителя в каркасном доме
В качестве утеплителя для каркасного дома чаще всего выбирают минеральную вату или эковату.
Требуемая толщина определяется по тем же формулам, что и для традиционного строительства. Дополнительные слои многослойной стены дают примерно 10% ее стоимости. Толщина стен каркасного дома меньше, чем при традиционной технологии, а точка росы может быть ближе к внутренней поверхности. поэтому не стоит слишком сильно экономить на толщине утеплителя.
Как рассчитать толщину изоляции крыши и чердака
В формулах расчета сопротивления кровли используются те же, но минимальное тепловое сопротивление в этом случае немного выше. Неотапливаемые чердаки покрыты объемным утеплителем. Ограничений по толщине нет, поэтому рекомендуется увеличить ее в 1,5 раза относительно расчетной. В мансардных помещениях для утепления кровли используются материалы с низкой теплопроводностью.
Как рассчитать толщину утеплителя пола
Хотя наибольшие потери тепла происходят через стены и крышу, не менее важно правильно рассчитать изоляцию пола. Если цоколь и фундамент не утеплены, считается, что температура в черновом полу равна температуре наружного воздуха, а толщина утеплителя рассчитывается так же, как и для наружных стен. Если делается утепление подвала, его сопротивление вычитается из значения минимально необходимого термического сопротивления для района строительства.
Расчет толщины пенопласта
Популярность полистирола определяется его дешевизной, низкой теплопроводностью, малым весом и влагостойкостью. Пена практически непроницаема для пара, поэтому ее нельзя использовать для внутреннего утепления. … Находится снаружи или посередине стены.
Теплопроводность пенопласта, как и других материалов, зависит от плотности … Например, при плотности 20 кг / м3 коэффициент теплопроводности около 0.035. Таким образом, толщина пены 0,05 м обеспечит тепловое сопротивление 1,5.
Теплый дом — мечта каждого хозяина; Для достижения этой цели возводятся толстые стены, проводится отопление, устраивается качественная теплоизоляция. Чтобы утеплитель был рациональным, необходимо правильно выбрать материал и правильно рассчитать его толщину.
Размер изоляционного слоя зависит от термического сопротивления материала. Этот показатель является обратной величиной теплопроводности.Каждый материал — дерево, металл, кирпич, пенопласт или минеральная вата — обладает определенной способностью передавать тепловую энергию … Коэффициент теплопроводности рассчитывается при лабораторных испытаниях, а для потребителей указывается на упаковке.
Если материал приобретается без маркировки, сводную таблицу показателей можно найти в Интернете.
Тепловое сопротивление материала ® — величина постоянная, она определяется как отношение разницы температур на краях изоляции к силе теплового потока, проходящего через материал.Формула расчета коэффициента: R = d / k, где d — толщина материала, k — коэффициент теплопроводности. Чем выше полученное значение, тем эффективнее теплоизоляция.
Почему важно правильно рассчитать значения изоляции?
Теплоизоляция устанавливается для уменьшения потерь энергии через стены, пол и крышу дома. Недостаточная толщина изоляции приведет к смещению точки росы внутри здания. Это означает появление конденсата, сырости и грибка на стенах дома.Избыточный слой теплоизоляции не дает существенного изменения температурных показателей, но требует значительных финансовых затрат, поэтому нерационально. Это нарушает циркуляцию воздуха и естественную вентиляцию между комнатами дома и атмосферой. Чтобы сэкономить при обеспечении оптимальных условий проживания, необходим точный расчет толщины утеплителя.
Расчет слоя теплоизоляции: формулы и примеры
Чтобы точно рассчитать количество утеплителя, необходимо найти коэффициент сопротивления теплопередаче всех материалов стены или другой части дома.Он зависит от климатических показателей местности, поэтому рассчитывается индивидуально по формуле:
GSOP = (tv-tot) xz от
tv — индикатор температуры в помещении, обычно 18-22ºC;
tot — значение средней температуры;
зфр — продолжительность отопительного сезона, сутки.
Значения для подсчета можно найти в СНиП 23-01-99.
При расчете термического сопротивления конструкции необходимо складывать показатели каждого слоя: R = R1 + R2 + R3 и т. Д.Исходя из средних показателей для частных и многоэтажных домов, определяются примерные значения коэффициентов:
- стен — не менее 3,5;
- потолок — от 6.
Толщина утеплителя зависит от строительного материала и его размеров, чем меньше термическое сопротивление стены или крыши, тем больше должен быть слой утеплителя.
Пример: стена из силикатного кирпича толщиной 0,5 м, утепленная пеной.
Рст. = 0,5 / 0,7 = 0,71 — термическое сопротивление стены
R- Rst. = 3,5-0,71 = 2,79 — значение для пены
Для пены теплопроводность k = 0,038
d = 2,79 × 0,038 = 0,10 м — необходимы плиты пенопласта толщиной 10 см
С помощью этого алгоритма легко рассчитать оптимальное количество теплоизоляции для всех участков дома, кроме пола. При расчете утеплителя основания необходимо руководствоваться таблицей температур грунта в регионе проживания.Именно из него берутся данные для расчета GSOP, а затем рассчитывается сопротивление каждого слоя и желаемое значение изоляции.
Популярные способы утеплить дом
Утепление здания может производиться на стадии строительства или после его завершения. Популярные методы включают:
- Монолитная стена значительной толщины (не менее 40 см) из керамического кирпича или дерева.
- Возведение ограждающих конструкций кладкой колодцев — создание полости для утепления между двумя частями стены.
- Монтаж внешней теплоизоляции в виде многослойной конструкции из утеплителя, обрешетки, гидроизоляционной пленки и декоративной отделки.
По готовым формулам можно без помощи специалиста рассчитать оптимальную толщину утеплителя. При подсчете следует округлить число в большую сторону; небольшой запас по размеру слоя утеплителя пригодится при временных перепадах температуры ниже средней.
С помощью этого калькулятора вы можете рассчитать толщину утеплителя для стен дома и других заборов в соответствии с регионом вашего проживания, материалом и толщиной стен, используемой пароизоляцией, материалом для подшивки и др. важные параметры для утеплителя.Подбирая разные материалы, вы сможете выбрать для себя вариант максимально теплый и дешевый.
Калькулятор температурной точки росы
С помощью этого калькулятора вы можете рассчитать оптимальную толщину утеплителя для вашего дома и жилых помещений в соответствии с регионом проживания, материалом и толщиной стен. Вы можете рассчитать толщину различных изоляционных материалов. И четко видеть на графике место конденсата в стене. Удобный калькулятор теплопроводности стены в режиме онлайн для расчета толщины утеплителя.
Калькулятор КНАУФ Расчет необходимой толщины теплоизоляции
Рассчитайте необходимую толщину теплоизоляционного материала в крупных городах Российской Федерации в различных конструкциях на теплотехническом калькуляторе КНАУФ, созданном профессионалами КНАУФ Инсулейшн. Все расчеты производятся согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», для всех типов зданий. Бесплатный онлайн-сервис расчета теплоизоляции КНАУФ, удобный и понятный интерфейс.
Калькулятор Rockwool для расчета толщины изоляции стен
Калькулятор разработан специалистами Rockwool для расчета необходимой толщины теплоизоляции и оценки экономической эффективности ее установки. Сделать теплотехнический расчет, выбрать подходящую марку теплоизоляции и рассчитать необходимое количество пачек очень просто.
В последнее время очень острые дискуссии по поводу утепления стен. Одни советуют утеплять, другие считают это экономически неоправданным.Обычному разработчику, не обладающему специальными знаниями в области теплофизики, сложно все это разобраться. Односторонние теплые стены связаны с меньшими расходами на отопление. С другой стороны, «ценовой вопрос» — теплые стены обойдутся застройщику дороже.
Приведем пример. По расчетам получается, что 50 мм пенобетона уменьшат теплопотери 50 см пенобетона всего на 20%. Те. 80% тепла в доме сэкономит пенобетон и только 20% — пена.Тут действительно стоит задуматься, стоит ли топить дом? Стоит свеч? С другой стороны, при утеплении кирпичной стены 50 см пенопласт снизит теплопотери в 1,5 раза. Кирпич сэкономит 40% тепла, а пенопласт — 60%. Разобраться с этим вопросом поможет расчет толщины утеплителя для стен в режиме онлайн.
Из этого делаем вывод, что в каждом индивидуальном случае следует учитывать необходимую толщину изоляционного материала для стен вашего дома и сколько вы сэкономите на отоплении после обогрева и через какое время окупятся приобретенные материалы и все работы. выключенный.
Деревянные дома, наверняка, никогда не потеряют актуальности и не уйдут с пика популярности. Теплая, приятная, здоровая структура качественной древесины не идет ни в какое сравнение ни с камнем, ни с растворами, тем более ни с какими полимерами. Тем не менее, теплоизоляционные качества древесины хоть и достаточно высокие, но все же недостаточны для обеспечения максимально комфортного микроклимата в доме, и приходится прибегать к дополнительному утеплению стен.
Утепление деревянных стен — это очень тонкое дело, так как необходимо обеспечить достаточность теплоизоляционного слоя, но при этом не допустить чрезмерного.Кроме того, многое зависит от вида внешней и внутренней отделки стен, если она предусмотрена. Словом, без теплотехнических расчетов не обойтись. И в этом вопросе калькулятор для расчета утепления стен деревянного дома должен сослужить хорошую службу.
Оценка толщины изоляции, оптимальная толщина
Стандартизированная система оценки изоляции обеспечивает согласованность с изоляционными материалами, оцениваемыми по значениям R и U. R-значение является мерой теплового сопротивления, представляет сопротивление потоку тепла.Чем выше значение R, тем больше сопротивление и изоляционные свойства. U-значения прямо противоположны и представляют количество тепла, уходящего через материал. Чем ниже значение U, тем ниже скорость теплового потока и тем выше качество изоляции.Он выражается как толщина материала, деленная на теплопроводность. Для теплового сопротивления всего сечения материала вместо единицы сопротивления разделите единицу теплового сопротивления на площадь материала.Если у вас есть единичное тепловое сопротивление стены, разделите его на площадь поперечного сечения и глубину стены, чтобы вычислить тепловое сопротивление. Единичная теплопроводность материала обозначается как C и является обратной величиной единичного теплового сопротивления. Это также можно назвать единичной поверхностной проводимостью, обычно обозначаемой h.
Оценка толщины для трубы: Определите минимальную толщину изоляции, необходимую для трубы, по которой проходит пар, при 180 o C.Размер трубы составляет 400 мм NB, а максимально допустимая температура наружной стены изоляции составляет 50 o C. Теплопроводность изоляционного материала для диапазона температур трубы может быть принята равной 0,04 Вт / мК. Потери тепла от пара на метр длины трубы должны быть ограничены до 80 Вт / м.
Для радиальной теплопередачи за счет теплопроводности через цилиндрическую стенку скорость теплопередачи выражается следующим уравнением:
T1 = 50 o C
T2 = 180 o C
r1 400 мм NB = 0.2032 м
k = 0,04 Вт / м · K
N = длина цилиндра
Q / N = Тепловые потери на единицу длины трубы
Q / N = 80 Вт / м
Следовательно, вставляя указанные числа в уравнение радиальной скорости теплопередачи сверху,
80 = 2pi 0,04 (180-50) ln (r 2 / 0,2032)
ln (r 2 / 0,2032) = 2pi 0,04 (180-50) / 80 = 0,4084
Следовательно, r 2 = r 1 e 0,4084
r 2 = 0,2032 1,5044 = 0,3057 м
Следовательно, толщина изоляции = r 2 r 1
толщина = 305.7 203,2 = 102,5 мм
Следует взять некоторый запас на толщину изоляции, потому что, если скорость кондуктивной теплопередачи окажется выше, чем скорость конвективной теплопередачи за пределы изоляционной стены, температура внешней изоляционной стены вырастет до значений выше 500 o C. Следовательно, скорость кондуктивной теплопередачи должна быть ограничена до более низких значений, чем оценки, использованные в этом примере задачи. Цель этого примера задачи — продемонстрировать расчеты радиальной теплопроводности, а практические расчеты толщины изоляции также требуют учета конвективной теплопередачи на внешней стороне изоляционной стены.
Оптимальная толщина для трубы: Экономическая толщина изоляции зависит от первоначальной стоимости (затрат на изоляцию) и затрат на техническое обслуживание изоляции, а также годовой стоимости потерь тепла, которая зависит от затрат на производство пара и теплопроводности отставание. Как правило, более толстая изоляция означает более высокие эксплуатационные расходы и более низкие затраты на потерю тепла.
Затраты на изоляцию : Стоимость изоляционного материала на метр длины указана как
= пи * [(R2) 2 (R1) 2 ] * C1
Где С1 — стоимость утеплителя в рупиях за кубометр.
Эксплуатационные расходы : Потери тепла через изоляцию на трубе на метр длины определяются как Q = 2 * pi * k * [(T1-T2) / log (R2 / R1)]
Где
T1 — температура внутренней поверхности изоляции.
T2 — температура внешней поверхности изоляции.
R1 и R2 — это внутренний и внешний радиусы изоляции.
K — теплопроводность изоляционного материала.
Это умноженное на стоимость производства единицы энергии дает эксплуатационные расходы.
Оптимальная толщина : На графике отображается самая низкая точка, что дает экономичную толщину изоляции.Проектные данные
| WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Введение
Этот раздел Руководства по проектированию механической изоляции представляет собой сборник информации и данных, которые могут быть полезны разработчикам и конечным пользователям систем механической изоляции. Раздел содержит несколько простых калькуляторов, позволяющих рассчитать тепловой поток и температуру поверхности. Включены обсуждение и ссылки на другие более сложные компьютерные программы для выполнения этих вычислений.
Оценка тепловых потерь / тепловых потерь
Устойчивый одномерный тепловой поток через системы изоляции регулируется законом Фурье:
где:
q = скорость теплового потока, британских тепловых единиц / час
A = площадь поперечного сечения, нормальная к тепловому потоку, футы 2
k = теплопроводность изоляционного материала, британских тепловых единиц / час фут 2 ° F
dT / dx = температурный градиент, ° F / дюйм
Для плоской геометрии конечной толщины уравнение сводится к:
q = k · A · (T 1 –T 2 ) / X | (2) |
где:
X = толщина изоляции, дюйм.
Для цилиндрической геометрии уравнение принимает следующий вид:
q = k · A 2 · (T 1 –T 2 ) / (r 2 · ln (r 2 / r 1 )) | (3) |
где:
r 2 = внешний радиус, дюйм
r 1 = внутренний радиус, дюйм
A 2 = площадь внешней поверхности, футы 2
Термин r 2 ln (r 2 / r 1 ) иногда называют «эквивалентной толщиной» изоляционного слоя.Эквивалентная толщина — это толщина изоляции, которая при установке на плоской поверхности дала бы тепловой поток, равный потоку тепла на внешней поверхности цилиндрической формы.
Теплоотдача от поверхностей представляет собой комбинацию конвекции и излучения. Обычно предполагается, что эти режимы являются аддитивными, и поэтому для оценки теплового потока к / от поверхности можно использовать комбинированный поверхностный коэффициент:
где:
ч с = комбинированный коэффициент поверхности, БТЕ / ч фут 2 ° F
ч c = коэффициент конвекции, БТЕ / ч фут 2 ° F
ч r = коэффициент излучения, БТЕ / h фут 2 ° F
Предполагая, что излучающая среда равна температуре окружающего воздуха, потери / приток тепла на поверхности можно рассчитать как:
q = h с · A · (T surf –T amb ) | (5) |
Коэффициент излучения обычно оценивается как:
ч r = ε · σ · (T surf 4 –T amb 4 ) / (T surf –T amb ) | (6) |
где:
ε = эмиттанс поверхности
σ = постоянная Стивена-Больцмана (= 0.1714 x 10 -8 БТЕ / (ч · фут 2 · ° R 4 )
T x = Температура, ° R
Эмиттанс (или коэффициент излучения) поверхности определяется как отношение излучения, испускаемого поверхностью, к излучению, испускаемому черным телом при той же температуре. Эмиттанс — это функция материала, состояния его поверхности и температуры. Таблица с приблизительным коэффициентом излучения обычно используемых материалов приведена в Таблице 1.
Таблица 1.Данные об эмиссии широко используемых материалов
Материал | Излучение (~ 80 ° F) |
---|---|
Куртка All Service | 0,9 |
Алюминиевая краска | 0,5 |
Алюминий, анодированный | 0,8 |
Алюминий, коммерческий лист | 0,1 |
Алюминий с тиснением | 0,2 |
Алюминий оксидированный | 0.1-0,2 |
Алюминий, полированный | 0,04 |
Сталь с алюминиево-цинковым покрытием | 0,06 |
Холст | 0,7–0,9 |
Цветная мастика | 0,9 |
Медь полированная | 0,03 |
Медь окисленная | 0,8 |
Эластомер или полиизобутилен | 0,9 |
Оцинкованная сталь, окунутая или матовая | 0.3 |
Оцинкованная сталь, новая, полированная | 0,1 |
Чугун или сталь | 0,8 |
Окрашенный металл | 0,8 |
Пластиковая труба или оболочка (ПВХ, ПВДХ или ПЭТ) | 0,9 |
Рубероид и черная мастика | 0,9 |
Резина | 0,9 |
Стеклоткань, пропитанная силиконом | 0,9 |
Нержавеющая сталь, новая, очищенная | 0.2 |
© Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.
Конвекция — это перенос энергии за счет комбинированного действия теплопроводности, накопления энергии и перемешивания. Он классифицируется как принудительная конвекция (когда перемешивающее движение вызывается каким-либо внешним фактором) или естественная конвекция (когда перемешивание происходит в результате разницы плотности, вызванной температурными градиентами). Коэффициенты конвекции (h c ) могут быть оценены для ряда простых геометрий, используя корреляции данных экспериментальных исследований.В этих исследованиях используются соответствующие безразмерные параметры для корреляции результатов. Incropera и DeWitt представляют ряд этих корреляций в своем тексте «Основы тепломассообмена». Эти корреляции также резюмированы в Стандартной практике ASTM C 680 и в Справочнике ASHRAE 2013 — Основы.
Контроль температуры поверхности
Обычный расчет, связанный с системами механической изоляции, включает определение толщины изоляции, необходимой для поддержания температуры поверхности до определенного значения с учетом рабочей температуры процесса и температуры окружающей среды.Например, может потребоваться рассчитать толщину изоляции резервуара, необходимую для поддержания температуры внешней поверхности на уровне 140 F или ниже, когда температура жидкости в резервуаре составляет 450 F, а температура окружающей среды составляет 80 F.
В установившемся режиме тепловой поток через изоляцию к внешней поверхности равен тепловому потоку от поверхности к окружающему воздуху. В форме уравнения:
или
(k / X) · A · (T hot –T surf ) = h · A · (T surf –T amb ) | (8) |
Переставив это уравнение, получим:
X = (k / h) · [(T hot –T surf ) / (T surf –T amb )] | (9) |
Поскольку соотношение температурных разностей известно, требуемую толщину можно рассчитать, умножив на отношение проводимости изоляционного материала к поверхностному коэффициенту.
В приведенном выше примере предположим, что поверхностный коэффициент можно оценить как 1,0 БТЕ / ч фут 2 F, а проводимость используемой изоляции составляет 0,25 БТЕ / ч фут 2 F. Требуемая толщина может тогда можно оценить как:
X = (0,25 / 1,0) [(450–140) / (140–80) = 1,29 дюйма
Эту расчетную толщину можно округлить до следующего доступного размера, вероятно, 1– ½ дюйма.
Для радиального теплового потока рассчитанная толщина будет представлять собой эквивалентную толщину; фактическая толщина (r 2 -r 1 ) будет меньше (см. уравнение (8) выше).
Эту простую процедуру можно использовать как оценку первого порядка. На самом деле поверхностный коэффициент не является постоянным, а изменяется в зависимости от температуры поверхности, скорости воздуха, ориентации и поверхностной эмиссионной способности.
При выполнении этих расчетов важно использовать фактические размеры трубы и изоляции труб. Многие (но не все) изоляционные изделия для труб и трубопроводов соответствуют стандартам размеров, первоначально опубликованным военными в MIL-I-2781, а затем принятым другими организациями, включая ASTM.Стандартные размеры труб и изоляции приведены для справки в Таблице 2. Стандартные размеры труб и изоляции приведены в Таблице 3. Соответствующие размерные данные для гибкой изоляции с закрытыми ячейками приведены в Таблицах 4 и 5.
Для систем механической изоляции также важно понимать, что теплопроводность (k) большинства изоляционных материалов значительно зависит от температуры. В документации производителя обычно приводятся кривые или таблицы зависимости проводимости от температуры.При выполнении расчетов теплопередачи важно использовать «эффективную теплопроводность», которая может быть получена путем интегрирования кривой зависимости проводимости от температуры или (в качестве приближения) с использованием проводимости, рассчитанной при средней температуре через изоляционный слой. . ASTM C 680 предоставляет алгоритмы и методики расчета для включения этих уравнений в компьютерные программы.
С этими сложностями легко справиться для различных граничных условий с помощью доступных компьютерных программ, таких как программа NAIMA 3E Plus® (www.pipeinsulation.org).
Пример распечатки программы 3E Plus® показан на Рисунке 1.
Рис. 1. Образец распечатки из программы NAIMA 3E Plus®.
Оценки потерь тепла для труб стандартных размеров приведены в таблицах 6 и 7. Они полезны для быстрой оценки стоимости потерь энергии из-за неизолированных трубопроводов.
Размеры стандартной изоляции труб и трубопроводов
Таблица 2. Внутренний и внешний диаметры стандартной изоляции труб
Размер трубы, NPS | Наружный диаметр трубы, дюйм. | Идентификатор изоляции, дюймы | Номинальная толщина изоляции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 – ½ | 2 | 2 – ½ | 3 | 3 – ½ | 4 | 4 – ½ | 5 | |||
½ | 0,84 | 0,86 | 2,88 | 4,00 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
¾ | 1.05 | 1,07 | 2,88 | 4,00 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
1 | 1,315 | 1,33 | 3,50 | 4,50 | 5,56 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
1 – ¼ | 1,660 | 1.68 | 3,50 | 5,00 | 5,56 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
1 – ½ | 1.900 | 1,92 | 4,00 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 |
2 | 2,375 | 2,41 | 4.50 | 5,56 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 |
2 – ½ | 2,875 | 2,91 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 |
3 | 3,500 | 3,53 | 5,56 | 6.62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 |
3 – ½ | 4.000 | 4,03 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 12,75 | 14,00 |
4 | 4.500 | 4,53 | 6,62 | 7,62 | 8.62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 15,00 |
4 – ½ | 5.000 | 5,03 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
5 | 5,563 | 5,64 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10.75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
6 | 6,625 | 6,70 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
7 | 7,625 | 7,70 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14.00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | |
8 | 8,625 | 8,70 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 12,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | |
9 | 9,625 | 9,70 | 12,75 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17.00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | |
10 | 10,75 | 10,83 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | |
11 | 11,75 | 11,83 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20.00 | 21,00 | 22,00 | |
12 | 12,75 | 12,84 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | |
14 | 14,00 | 14,09 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23.00 | 24,00 |
Таблица 3. Внутренний и внешний диаметры стандартной изоляции трубок
Размер трубки, CTS | Внешний диаметр трубки, дюйм | Изоляция ID | Номинальная толщина изоляции | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 – ½ | 2 | 2 – ½ | 3 | 3 – ½ | 4 | 4 – ½ | 5 | |||
3/8 | 0,500 | 0,52 | 2.38 | 3,50 | 4,50 | 5,56 | 6,62 | ||||
½ | 0,625 | 0,64 | 2,88 | 3,50 | 4,50 | 5,56 | 6,62 | ||||
¾ | 0,875 | 0,89 | 2,88 | 4,00 | 5,00 | 6.62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
1 | 1,125 | 1,14 | 2,88 | 4,00 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
1 – ¼ | 1,375 | 1,39 | 3,50 | 4,50 | 5,56 | 6,62 | 7.62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
1 – ½ | 1,625 | 1,64 | 3,50 | 4,50 | 5,56 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 |
2 | 2,125 | 2,16 | 4,00 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9.62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 |
2 – ½ | 2,625 | 2,66 | 4,50 | 5,56 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 |
3 | 3,125 | 3,16 | 5,00 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11.75 | 12,75 | 14,00 |
3 – ½ | 3,625 | 3,66 | 5,56 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 |
4 | 4,125 | 4,16 | 6,62 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14.00 | 15,00 |
5 | 5,125 | 5,16 | 7,62 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
6 | 6,125 | 6,20 | 8,62 | 9,62 | 10,75 | 11,75 | 12,75 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17.00 |
Таблица 4. Внутренний и внешний диаметры стандартной гибкой изоляции для труб с закрытыми порами
Размер трубы, NPS | Наружный диаметр трубы, дюйм | Идентификатор изоляции, дюймы | Наружный диаметр изоляции, дюймы | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина изоляции | |||||
½ « | ¾ « | 1 « | |||
½ | 0,84 | , 97 | 1,87 | 2,47 | 2,97 |
¾ | 1.05 | 1,13 | 2,03 | 2,63 | 3,13 |
1 | 1,315 | 1,44 | 2,44 | 2,94 | 3,44 |
1 – ¼ | 1,660 | 1,78 | 2,78 | 3,38 | 3,78 |
1 – ½ | 1.900 | 2,03 | 3,03 | 3,63 | 4,03 |
2 | 2.375 | 2,50 | 3,50 | 4,10 | 4,50 |
2 – ½ | 2,875 | 3,00 | 4,00 | 4,60 | 5,00 |
3 | 3,500 | 3,70 | 4,66 | 5,26 | 5,76 |
3 – ½ | 4.000 | 4,20 | 5,30 | 5,90 | 6,40 |
4 | 4.500 | 4,70 | 5,88 | 6,40 | 6,90 |
4 – ½ | 5.000 | – | – | – | – |
5 | 5,563 | 5,76 | 6,86 | 7,46 | 7,96 |
6 | 6,625 | 6,83 | 7,93 | 8,53 | 9,03 |
7 | 7,625 | – | – | – | – |
8 | 8.625 | 8,82 | 9,92 | 10,52 | – |
Таблица 5. Внутренний и внешний диаметры стандартной гибкой изоляции для труб с закрытыми порами
Номинальный размер трубки, дюймы | Внешний диаметр трубки | Идентификатор изоляции, дюймы | Наружный диаметр изоляции, дюймы | ||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина изоляции | |||||
½ « | ¾ « | 1 « | |||
3/8 | 0.500 | .600 | 1,500 | 1,950 | – |
½ | 0,625 | 0,750 | 1,650 | 2,150 | 2,750 |
¾ | 0,875 | 1.000 | 1,950 | 2,500 | 3.000 |
1 | 1,125 | 1,250 | 2,220 | 2,850 | 3,250 |
1 – ¼ | 1.375 | 1,500 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
1 – ½ | 1,625 | 1,750 | 2,750 | 3,350 | 3,750 |
2 | 2,125 | 2,250 | 3,250 | 3,850 | 4,250 |
2 – ½ | 2,625 | 2,750 | 3,750 | 4,350 | 4,750 |
3 | 3.125 | 3,250 | 4,250 | 4,850 | 5,250 |
3 – ½ | 3,625 | 3,750 | 4,850 | 5,450 | 5,950 |
4 | 4,125 | 4,250 | 5,350 | 5,950 | 6,450 |
Потери тепла в неизолированных трубах и трубопроводах
Таблица 6. Тепловые потери из неизолированной стальной трубы в неподвижный воздух при 80 ° F, БТЕ / ч · фут
Номинальный размер трубы, дюймы | Внутренняя температура трубы, ° F | ||||
---|---|---|---|---|---|
180 | 280 | 380 | 480 | 580 | |
½ | 56,3 | 138 | 243 | 377 | 545 |
¾ | 68,1 | 167 | 296 | 459 | 665 |
1 | 82,5 | 203 | 360 | 560 | 813 |
1 – ¼ | 102 | 251 | 446 | 695 | 1010 |
1 – ½ | 115 | 283 | 504 | 787 | 1150 |
2 | 141 | 350 | 623 | 974 | 1420 |
2 – ½ | 168 | 416 | 743 | 1160 | 1700 |
3 | 201 | 499 | 891 | 1400 | 2040 |
3 – ½ | 228 | 565 | 1010 | 1580 | 2310 |
4 | 254 | 631 | 1130 | 1770 | 2590 |
4 – ½ | 281 | 697 | 1250 | 1960 | 2860 |
5 | 313 | 777 | 1390 | 2180 | 3190 |
6 | 368 | 915 | 1640 | 2580 | 3770 |
7 | 421 | 1040 | 1880 | 2950 | 4310 |
8 | 473 | 1180 | 2110 | 3320 | 4860 |
9 | 525 | 1310 | 2340 | 3680 | 5400 |
10 | 583 | 1450 | 2610 | 4100 | 6000 |
12 | 686 | 1710 | 3070 | 4830 | 7090 |
14 | 747 | 1860 | 3340 | 5260 | 7720 |
16 | 850 | 2120 | 3810 | 6000 | 8790 |
18 | 953 | 2380 | 4270 | 6730 | 9870 |
20 | 1060 | 2630 | 4730 | 7460 | 10950 |
24 | 1260 | 3150 | 5660 | 8920 | 13100 |
© Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.
Таблица 7. Тепловые потери от неизолированной медной трубы к неподвижному воздуху при 80 ° F, БТЕ / ч · фут
Номинальный размер трубки, дюймы | Внутренняя температура трубки, ° F | ||||
---|---|---|---|---|---|
120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
3/8 | 10,6 | 20,6 | 31,9 | 44,2 | 57,5 |
½ | 12,7 | 24,7 | 38,2 | 53.1 | 69,2 |
¾ | 16,7 | 32,7 | 50,7 | 70,4 | 91,9 |
1 | 20,7 | 40,5 | 62,9 | 87,5 | 114 |
1 – ¼ | 24,6 | 48,3 | 74,9 | 104 | 136 |
1 – ½ | 28,5 | 55,9 | 86,9 | 121 | 158 |
2 | 36.1 | 71,0 | 110 | 154 | 201 |
2 – ½ | 43,7 | 86,0 | 134 | 187 | 244 |
3 | 51,2 | 101 | 157 | 219 | 287 |
3 – ½ | 58,7 | 116 | 180 | 251 | 329 |
4 | 66,1 | 130 | 203 | 283 | 371 |
5 | 80.9 | 159 | 248 | 347 | 454 |
6 | 95,6 | 188 | 294 | 410 | 538 |
8 | 125 | 246 | 383 | 536 | 703 |
10 | 154 | 303 | 473 | 661 | 867 |
12 | 183 | 360 | 562 | 786 | 1031 |
© Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.
Что такое U-значение? Объяснение тепловых потерь, тепловой массы и онлайн-калькуляторов
Хотя в настоящее время основной упор в экологических характеристиках зданий делается на использование углерода, по-прежнему необходимо учитывать тепловые характеристики строительных материалов как способствующий фактор. Тепловые характеристики измеряются с точки зрения потерь тепла и обычно выражаются в строительной отрасли как коэффициент теплопроводности или коэффициент теплопередачи. При разработке стратегии строительства обязательно потребуются расчеты коэффициента теплопроводности.Некоторые термины имеют схожее значение, и в Интернете можно найти противоречивые толкования. В этой статье объясняются различные термины и их взаимосвязь.
Коэффициент теплопередачи или коэффициент теплопередачи (обратный значению R)
Коэффициент теплопередачи, также известный как коэффициент теплопередачи, — это скорость передачи тепла через конструкцию (которая может быть из одного материала или из композитного материала), деленная на разницу температур в этой конструкции.Единицы измерения — Вт / м²K. Чем лучше изолирована конструкция, тем ниже будет коэффициент теплопередачи. Стандарты изготовления и установки могут сильно повлиять на коэффициент теплопередачи. Если изоляция установлена плохо, с зазорами и мостиками холода, коэффициент теплопередачи может быть значительно выше желаемого. Коэффициент теплопередачи учитывает потери тепла из-за теплопроводности, конвекции и излучения.
Расчет U-значения
Базовый расчет U-значения относительно прост.По сути, значение U можно рассчитать, найдя обратную величину суммы тепловых сопротивлений каждого материала, составляющего рассматриваемый строительный элемент. Обратите внимание, что помимо сопротивления материала внутренняя и внешняя поверхности также имеют сопротивления, которые необходимо добавить. Это фиксированные значения.
Существует ряд стандартов, регулирующих методы расчета коэффициента теплопередачи. Они перечислены в разделе «Полезные ссылки и ссылки» в конце этой статьи.
Простые расчеты коэффициента теплопередачи можно выполнить следующим образом, послойно рассматривая конструкцию строительного элемента. Однако обратите внимание, что при этом не учитываются мосты холода (например, стенные стяжки), воздушные зазоры вокруг изоляции или различные тепловые свойства, например, минометные швы . В этом примере рассматривается полая стена:
Материал | Толщина | Электропроводность (значение k) | Сопротивление = толщина ÷ проводимость (R-значение) |
Наружная поверхность | – | – | 0.040 К м² / Вт |
Кирпич глиняный | 0,100 м | 0,77 Вт / м · К | 0,130 K м² / Вт |
Стекловата | 0,100 м | 0,04 Вт / м · К | 2,500 K м² / Вт |
Бетонные блоки | 0,100 м | 1,13 Вт / м · К | 0,090 К м² / Вт |
Штукатурка | 0.013 кв.м | 0,50 Вт / м · К | 0,026 K м² / Вт |
Внутренняя поверхность | – | – | 0,130 K м² / Вт |
Итого | 2,916 K м² / Вт | ||
Значение U = | 1 ÷ 2,916 = | 0,343 Вт / м² · K |
Обратите внимание, что в приведенном выше примере удельные электропроводности (k-значения) строительных материалов находятся в свободном доступе в Интернете; в частности от производителей.Фактически, использование данных производителя повысит точность, если конкретные указанные продукты известны на момент расчета. Хотя можно учесть швы раствора в приведенном выше расчете, оценив процентную площадь раствора по отношению к уложенной в нем блочной кладке, следует иметь в виду, что это грубый метод по сравнению с более надежным методом, изложенным в BS EN ISO 6946 I .
Измерение коэффициента теплопередачи
Хотя проектные расчеты являются теоретическими, можно также провести измерения после строительства.У них есть то преимущество, что можно учитывать качество изготовления. Расчеты теплопроводности крыш или стен можно проводить с помощью измерителя теплового потока. Он состоит из датчика термобатареи, который прочно прикреплен к испытательной зоне, чтобы контролировать тепловой поток изнутри наружу. Коэффициент теплопередачи рассчитывается путем деления среднего теплового потока (потока) на среднюю разницу температур (внутри и снаружи) за непрерывный период около 2 недель (или более года в случае плиты первого этажа из-за накопления тепла в помещении). земля).
Точность измерений зависит от ряда факторов:
- Величина разницы температур (больше = точнее)
- Погодные условия (лучше облачно, чем солнечно)
- Хорошая адгезия термобатареи к испытательной зоне
- Продолжительность мониторинга (большая продолжительность позволяет получить более точное среднее значение)
- Больше контрольных точек обеспечивает большую точность для предотвращения аномалий
Два усложняющих фактора, которые могут повлиять на свойства теплопередачи материалов, включают:
- Температура окружающей среды, в том числе из-за скрытой теплоты
- Воздействие конвекционных потоков (повышенная конвекция способствует тепловому потоку)
Калькуляторы коэффициента теплопередачи
Поскольку расчет U-значений может занять много времени и быть сложным (особенно там, где, например, необходимо учитывать холодный мостик), было выпущено множество онлайн-калькуляторов U-value.Однако многие из них доступны только по подписке, а бесплатные, как правило, слишком упрощены. Другой вариант — запросить расчет, например, у производителя изоляции, продукт которого указывается.
Утвержденные строительные нормы и правилаДокументы L1A, L2A, L1B и L2B в Англии и Уэльсе все относятся к публикации BR 443 Соглашения для расчета U-значения II для утвержденных методологий расчета, в то время как сопутствующий документ U-value соглашения в упражняться.Рабочие примеры с использованием BR 443 III содержат полезные рекомендации.
R-значение, или теплоизоляция (обратная U-значению)
Теплоизоляция является преобразователем коэффициента теплопередачи; другими словами, способность материала противостоять тепловому потоку. R-значения чаще используются в определенных частях мира (например, в Австралии), в отличие от Великобритании, предпочитающей U-значения. Единицами измерения коэффициента теплопередачи являются м²K / Вт, и, опять же, более высокое значение указывает на лучшую производительность (в отличие от более низкого значения, требуемого для значения U).
значение k или теплопроводность (также известное как лямбда или значение λ; величина, обратная удельному тепловому сопротивлению)
Теплопроводность — это способность материала проводить тепло. Следовательно, высокая теплопроводность означает, что передача тепла через материал будет происходить с большей скоростью; обратите внимание, что это также зависит от температуры. Единицы теплопроводности — Вт / м⋅К. Однако, в отличие от значений U и R, значения k не зависят от толщины рассматриваемого материала.
Значение Y, или теплопроводность, или коэффициент теплопередачи
Способность материала поглощать и отдавать тепло из внутреннего пространства при изменении температуры этого пространства называется теплопроводностью (или коэффициентом теплопередачи ) и определяется в BS EN ISO 13786: 2007 Тепловые характеристики строительных элементов IV . Это также является основой для «динамической модели агрегата» в CIBSE Guide A: Экологический дизайн V , который используется для расчета охлаждающих нагрузок и летних температур в помещении.Чем выше тепловая проводимость, тем выше будет тепловая масса. Теплопроводность аналогична коэффициенту теплопередачи (и используются те же единицы измерения). Однако он измеряет теплоемкость материала, то есть способность материала сохранять и выделять тепло в течение определенного периода времени, обычно 24 часа. Как и коэффициент теплопередачи, единицы измерения — Вт / м²K.
Обратите внимание, что коэффициент теплопроводности «значение Y» не следует путать с коэффициентом теплового моста «значение y» , который определен в приложении K к стандартной процедуре оценки (SAP) как полученный из линейного коэффициента теплопередачи.
Psi (Ψ) значение, или линейный коэффициент теплопередачи
Мера теплопотерь из-за теплового моста называется , линейный коэффициент теплопередачи (в отличие от коэффициента теплопередачи «площади», который иначе называется значением U), с единицами измерения, опять же, Вт / м²K. Значения Psi используются для получения значений y (коэффициент теплового моста ) в Приложении K Стандартной процедуры оценки.
Удельное термическое сопротивление (обратное теплопроводности)
Термическое сопротивление — это способность материала сопротивляться теплопроводности через него.Как и значение k, это свойство не зависит от толщины рассматриваемого материала. Единицы измерения удельного теплового сопротивления — Км / Вт.
Теплопроводность (обратная термическому сопротивлению)
Это относится к количеству тепла, проводимого через материал заданного объема в единицу времени, то есть скорость теплопроводности. Таким образом, единицы измерения — Вт / К.
Тепловое сопротивление (обратно пропорционально теплопроводности)
Это мера того, насколько хорошо материал может сопротивляться теплопроводности через него, и измеряется в К / Вт.Как и в случае с теплопроводностью, это мера скорости переноса для данного объема.
Тепловая масса
До сих пор в строительной отрасли Великобритании в значительной степени игнорировалось, тепловая масса (в отличие от теплопроводности) выводится из удельной теплоемкости (способность материала накапливать тепло относительно своей массы), плотности и теплопроводность (насколько легко тепло может проходить через материал). Теплопроводность используется SAP 2009 в форме значения «k» (или каппа) при расчете параметра тепловой массы (TMP).Значение k — это теплоемкость на единицу площади «термически активной» части конструктивного элемента (только первые 50 мм или около того толщины элемента оказывают реальное влияние на тепловую массу, так как она уменьшается с увеличением глубины до элемент; за пределами 100 мм эффект незначителен). Следует отметить, что значение «k» является приблизительным, поскольку делаются предположения о степени термически активных объемов материала; кроме того, он игнорирует влияние теплопроводности при расчете периода, в течение которого тепло поглощается и выделяется из материала.BS EN ISO 13786 VI обеспечивает более эффективный метод определения тепловой массы. Не следует путать тепловую массу с изоляцией.
Значение тепловой массы невозможно переоценить, как показано на следующих примерах:
Строительство стен | Значение U | Тепловая проводимость | Тепловая масса |
| 2 Вт / м²K | 4.26 Вт / м²K | 169 кДж / м² · K |
| 0,19 Вт / м² · K | 1,86 Вт / м² · K | 9 кДж / м² · K |
Обратите внимание, насколько низкая тепловая масса современной полой стены по сравнению с массивной кирпичной стеной.Однако, заменив сухую штукатурку «влажной» штукатуркой толщиной 13 мм, пропускная способность может быть значительно увеличена:
Строительство стен | Значение U | Тепловая проводимость | Тепловая масса |
| 0.19 Вт / м²K | 2,74 Вт / м² · K | 60 кДж / м² · K |
Таким образом, можно увидеть, что такое разделение гипсокартона позволяет почти полностью удалить эффективную тепловую массу в доме, построенном в соответствии с современными стандартами и технологиями.
Использование тепловой массы для борьбы с перегревом в летнее время обсуждается более подробно в серии статей Адаптация к изменению климата в зданиях: Избыточное тепло , часть первая VII и две VIII .
Декремент
Описывает способ, с помощью которого плотность, теплоемкость и теплопроводность материала могут замедлять передачу тепла от одной стороны к другой, а также уменьшать это усиление при прохождении через него. Следовательно, это влияет на тепловые характеристики здания в более теплые периоды. Они называются задержкой декремента, и коэффициентом декремента соответственно.
Химическая фаза
Когда материал меняет состояние с твердого на жидкое или с жидкости на газ, теплопроводность этого материала может измениться.Это происходит из-за поглощения и выделения скрытой теплоты, а также может происходить в меньших масштабах, что может быть выгодно при строительстве.