Теплопроводность пустотелого кирпича: Теплопроводность кирпича в сравнении с другими материалами

Основные характеристики кирпича – ГОРУС-ПИК

Кирпич — это универсальный материал, который проверен человеком на прочность и другие характеристики, позволяющие широко его использовать в строительстве. С момента появления кирпича и до наших дней, технология его производства, множество раз изменялась и улучшалась с целью увеличения характеристик кирпича. На данный момент, производят кирпич различной формы и с различными строительными характеристиками.

Согласно ГОСТ 530-2007 (от 01.03.2008 г.) определены стандартные размеры кирпича:
— одинарный кирпич — 250*120*65 мм;
— полуторный кирпич — 250*120*88 мм;
— двойной кирпич – 250*120*138 мм.

Нужно понимать, что в разных странах могут быть разные стандартны и соответственно региональные размеры кирпича будут разные.
Прочность кирпича — это основополагающая характеристика данного строительного материала. Для определения прочности, после производства, кирпич испытывают на различные воздействия: сжатие, изгиб, растяжение. После того, как все испытания завершены, кирпичу присваивают марку, обозначающие прочность кирпича.

Прочность кирпича, обозначают буквой «М» и цифрой прочности, например: M-50, M-100, M-125, M-200. Цифрой обозначают вес, который может выдержать кирпич, не разрушившись, на 1 кв.м. Марка кирпича распространяется как на полнотелый, так и на пустотелый кирпич, и не зависимо от типа кирпича она одинаковая.

Выбирать марку кирпича необходимо, в зависимости от сложности возводимой конструкции, т.е. если постройка будет малой этажности (2-3 этажа), достаточно использовать марку прочности — М-100 или М-125. Соответственно, при постройке более фундаментальных строений и увеличение этажности здания, рекомендуется использовать кирпич марки М-150 и выше.

При строительстве любого здания, особо значимым свойством строительного материала, является его теплопроводность. В кирпичной кладке, теплопроводностью называется отношение потерянного тепла на один метр толщины кирпичной кладки.

Теплопроводность кирпича измеряется в Вт\м градусов Цельсия. Для полнотелого кирпича, теплопроводность равна 0,5-0,6 Вт\м градусов Цельсия, а для пустотелого — 0,32-0,39 Вт\м градусов Цельсия. За счет наличия воздуха, в стенах возведенного из пустотелого кирпича, кирпичные стены, построенные из такого кирпича, могут быть намного тоньше, чем стены, возведенные из полнотелого кирпича.

Воздух в пустотах кирпича — снижает теплопроводность стены. С появлением на рынке строительных материалов, хороших теплоизоляционных материалов, необходимость учитывать характеристики теплопроводности, того или иного кирпича при строительстве зданий — не актуально.
Морозостойкость — это характеристика строительного материала, которая указывает на устойчивость кирпича к перепаду температур.

Соответственно, чем больше число марки морозостойкости, тем лучше кирпич переносит разницу температуры. Кирпич марки морозостойкости F35 и F50 рекомендуется использовать при постройке зданий в центральной части России и в Сибири.

Влагопоглощение — это величина, которая показывает, какое количество влаги, способен впитать и удержать в себе кирпич. Соответственно, морозостойкость кирпича и его влагопоглощение, это взаимозависимые характеристики кирпича. Если кирпич имеет 9% влагопоглощения — кирпич, считается морозостойким.

Морозостойкость кирпича, следует выбирать в зависимости от влажности местности постройки или от этажности (для подвальных помещений и фундаментов, не рекомендуется использовать силикатный кирпич, так как он имеет повышенный процент влагопоглощения). Нормальной величиной влагопоглощения кирпича, считается кирпич с влагопоглощением в диапазоне от 6% до 12%.

Пустотелый кирпич — вес и размеры, характеристики плотности и теплопроводности, особенности применения

Керамический кирпич является широко распространенным и универсальным строительным материалом. Перед его покупкой важно знать, что по своим видовым особенностям изделие разделяется на две группы:

 

• полнотелый;

• пустотелый щелевой. 

 

Пустотелый кирпич имеет высокие технические характеристики, однако отличается весом, поскольку пустоты уменьшают расход сырья и вес изделия. Неоднократно каменщики утверждают, что использование пустотелого камня позволяет уменьшить расходы на строительство и снизить нагрузку на фундамент. Благодаря наличию технологических пустот, камень отличается высоким уровнем теплоизоляции и широко используется для создания внутренних и наружных стен жилого или офисного помещения.

 

Особенности и характеристики

Пустотелый керамический кирпич производится опытными специалистами с использованием индивидуальных видов глины и минеральных пигментов натурального происхождения. Камень обжигается при значительных температурах, что позволяет получить высокие технические и эксплуатационные характеристики и при этом сохранить экологическую чистоту изделия. Кирпич обладает морозостойкостью от 25 до 100 циклов. Маркировка прочности – от 50 до 300. Уровень водопоглощения не превышает 16%.

 

Важно знать, что пустоты в материале могут иметь горизонтальную и продольную форму, поэтому осуществлять выбор должны лишь компетентные специалисты строительной отрасли.

 

Плотность

Опытные производители утверждают, что плотность материала зависит от индивидуальных особенностей сырья и количественных пустот. Неоднократно выделяют, что плотность рядового кирпича может быть в несколько раз меньше, нежели облицовочного камня. Важно отметить, что даже если кирпич отличается повышенной плотностью, то его вес не превышает 3,3 кг.

 

Теплопроводность

В связи с широким изобилием разнообразных пустот, которые отличаются формой, опытные специалисты считают, что именно от формы зависят теплоизоляционные свойства. Зачастую изделие имеет круглую, прямоугольную или квадратную форму пустот.

 

Размеры

Пустотелый кирпич, выполненный из керамики, полностью соответствует ГОСТу, поэтому существует три основных размера или формата:

 

• одинарный –250х125х65;

• полуторный –250х120х88 мм;

• двойной –250х120х138мм.

 

Исходя из таких размеров, может изменяться и общий вес пустотелого кирпича.

 

Вес пустотелого камня

Поскольку все изделия имеют стандартный размер, то вес отличается лишь в зависимости от видовых особенностей. Как правило:

 

• одинарный пустотелый камень весит не более 2,5 кг;

• полуторный камень весит не более 3,3 кг;

• двойной пустотелый кирпич весит до 5 кг.

 

Важно отметить, что существует индивидуальная разбежка в весе и размере не более чем 4 мм, или 200 г. Именно такие погрешности рекомендуется учитывать при проведении индивидуальных расчетов.

 

Применение

Профессиональные каменщики утверждают: несмотря на то, что изделие отличается обширным перечнем преимуществ, все же существуют незначительные недостатки, а именно прочность. В силу этого фактора такой камень широко используется при малоэтажном строительстве и категорически запрещен для возведения фундамента. Это обусловлено опасностью разрушения. Деформация камня происходит в связи с тем, что излишняя влага попадает непосредственно в пустоты и разрушает изделие. Таким образом, если возвести здание на таком фундаменте, то при изобилии подводных вод камень может быть разрушен в течение нескольких лет. 

 

В ходе применения высококачественного керамического пустотелого кирпича важно помнить, что осуществлять кладку должны лишь профессионалы. Это обусловлено тем аспектом, что важно подобрать индивидуальные виды растворов и соблюсти все особенности технологии кладки.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОЛЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

%PDF-1.7 % 1 0 объект > эндообъект 7 0 объект /ModDate (D:20200704124027+05’30’) /CreationDate (D:20180624012627+05’30’) /Режиссер /Автор (ssp08485) >> эндообъект 2 0 объект > транслировать Microsoft® Word 2016; изменено с помощью iText® 5.1.3 ©2000-2011 1T3XT BVBA2020-07-04T12:40:27+05:302018-06-24T01:26:27+05:302020-07-04T12:40:27+05:30Microsoft® Word 2016uuid:61f d2c58-5f7c-4708-aee9-795a9e877c47uuid:97A7F636-B4A8-4431-9044-8AF161719DCCapplication/pdf(C) 2020 Granthaalayah Publications and Printers10. 29121/ijetmr.v5.i5.2018.239Granthaalayah Publications and PrintersЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОЛЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ27.02.2020 9000 3 S.O.Adepo

  • K.A.Imoukhuede
  • S.S.James
  • 2454-190718310.29121/ijetmr.v5.i5.2018.2395International Journal of Engineering Technologies and Management Research(C) 2020 Granthaalayah Publications and Printers 52020-02-272454-1907179http://dx.doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i5.2018.239 конечный поток эндообъект 3 0 объект >
    эндообъект 4 0 объект >
    эндообъект 5 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 8 0 объект 4253 эндообъект 90 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 28 0 объект > эндообъект 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект > эндообъект 32 0 объект > эндообъект 33 0 объект > эндообъект 34 0 объект > эндообъект 35 0 объект > эндообъект 36 0 объект > эндообъект 37 0 объект > эндообъект 38 0 объект > эндообъект 390 объект > эндообъект 40 0 объект > эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект >
    эндообъект 46 0 объект > эндообъект 47 0 объект > эндообъект 48 0 объект > эндообъект 49 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 51 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 53 0 объект > эндообъект 54 0 объект > эндообъект 55 0 объект > эндообъект 56 0 объект > эндообъект 57 0 объект > эндообъект 58 0 объект > эндообъект 59 0 объект > эндообъект 60 0 объект > эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 64 0 объект > эндообъект 65 0 объект > эндообъект 66 0 объект > эндообъект 67 0 объект > эндообъект 68 0 объект > эндообъект 690 объект > эндообъект 70 0 объект > эндообъект 71 0 объект > эндообъект 72 0 объект > эндообъект 73 0 объект > эндообъект 74 0 объект > эндообъект 75 0 объект > эндообъект 76 0 объект > эндообъект 77 0 объект > эндообъект 78 0 объект > эндообъект 79 0 объект > эндообъект 80 0 объект > эндообъект 81 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 83 0 объект > эндообъект 84 0 объект > эндообъект 85 0 объект >
    эндообъект 86 0 объект > эндообъект 87 0 объект > эндообъект 88 0 объект > эндообъект 89 0 объект > эндообъект 90 0 объект > эндообъект 91 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 95 0 объект > эндообъект 96 0 объект > эндообъект 97 0 объект > эндообъект 98 0 объект > эндообъект 99 0 объект > эндообъект 100 0 объект > эндообъект 101 0 объект > эндообъект 102 0 объект > эндообъект 103 0 объект > эндообъект 104 0 объект > эндообъект 105 0 объект > эндообъект 106 0 объект > эндообъект 107 0 объект > эндообъект 108 0 объект > эндообъект 109 0 объект > эндообъект 110 0 объект > эндообъект 111 0 объект > эндообъект 112 0 объект > эндообъект 113 0 объект > эндообъект 114 0 объект > эндообъект 115 0 объект > эндообъект 116 0 объект > эндообъект 117 0 объект > эндообъект 118 0 объект > эндообъект 1190 объект > эндообъект 120 0 объект > эндообъект 121 0 объект > эндообъект 122 0 объект > эндообъект 123 0 объект > эндообъект 124 0 объект >
    эндообъект 125 0 объект > эндообъект 126 0 объект > эндообъект 127 0 объект > эндообъект 128 0 объект > эндообъект 129 0 объект > эндообъект 130 0 объект > эндообъект 131 0 объект > эндообъект 132 0 объект > эндообъект 133 0 объект > эндообъект 134 0 объект > эндообъект 135 0 объект > эндообъект 136 0 объект > эндообъект 137 0 объект > эндообъект 138 0 объект > эндообъект 139 0 объект > эндообъект 140 0 объект > эндообъект 141 0 объект > эндообъект 142 0 объект > эндообъект 143 0 объект > эндообъект 144 0 объект > эндообъект 145 0 объект > эндообъект 146 0 объект > эндообъект 147 0 объект > эндообъект 148 0 объект > эндообъект 1490 объект > эндообъект 150 0 объект > эндообъект 151 0 объект > эндообъект 152 0 объект > эндообъект 153 0 объект > эндообъект 154 0 объект > эндообъект 155 0 объект > эндообъект 156 0 объект > эндообъект 157 0 объект > эндообъект 158 0 объект > эндообъект 159 0 объект > эндообъект 160 0 объект > эндообъект 161 0 объект > эндообъект 162 0 объект >
    эндообъект 163 0 объект > эндообъект 164 0 объект > эндообъект 165 0 объект > эндообъект 166 0 объект > эндообъект 167 0 объект > эндообъект 168 0 объект > эндообъект 169 0 объект > эндообъект 170 0 объект > эндообъект 171 0 объект > эндообъект 172 0 объект > эндообъект 173 0 объект > эндообъект 174 0 объект > эндообъект 175 0 объект > эндообъект 176 0 объект > эндообъект 177 0 объект > эндообъект 178 0 объект > эндообъект 1790 объект > эндообъект 180 0 объект > эндообъект 181 0 объект > эндообъект 182 0 объект > эндообъект 183 0 объект > эндообъект 184 0 объект > эндообъект 185 0 объект > эндообъект 186 0 объект > эндообъект 187 0 объект > эндообъект 188 0 объект > эндообъект 189 0 объект > эндообъект 190 0 объект > эндообъект 191 0 объект > эндообъект 192 0 объект > эндообъект 193 0 объект > эндообъект 194 0 объект > эндообъект 195 0 объект > эндообъект 196 0 объект > эндообъект 197 0 объект > эндообъект 198 0 объект > эндообъект 199 0 объект > эндообъект 200 0 объект > эндообъект 201 0 объект >
    эндообъект 202 0 объект > эндообъект 203 0 объект > эндообъект 204 0 объект > эндообъект 205 0 объект > эндообъект 206 0 объект > эндообъект 207 0 объект > эндообъект 208 0 объект > эндообъект 209|S))_nsk`p

    Кирпич Artuğ

    Введите данные слоя стены в следующую таблицу. По мере ввода данных вычисление значения теплопроводности проверяется в нижней ячейке. Результаты должны быть ниже рекомендуемого значения для вашего региона.

    Коэффициенты теплоизоляции для некоторых часто используемых материалов и информацию о вашем температурном регионе (в Турции) можно найти под таблицей.

    Рекомендуемые значения U для наружных стен зданий по стандартам TS-825:

    1-я зона: 0,8 Вт/м²K 2-я зона: 0,6 Вт/м²K 3-я зона: 0,5 Вт/м²K 4-я зона: 0,4 Вт/м²K

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ Коэффициент теплоизоляции (Вт/мК)
    Известковый раствор, известково-цементный раствор 0,87
    Цементный раствор 1,4
    Гипсовый раствор, известково-гипсовый раствор 0,7
    Штукатурка только из гипса 0,35
    Штукатурка перлитовая 400 кг/м3 0,14
    Штукатурка перлитовая 500 кг/м3 0,16
    Штукатурка перлитовая 600 кг/м3 0,2
    Штукатурка перлитовая 700 кг/м3 0,24
    Штукатурка перлитовая 800 кг/м3 0,29
    Обычный бетон, натуральный заполнитель или каменная крошка, армированный 2,1
    Обычный бетон, природный заполнитель или каменная крошка, неармированный 1,74
    Вертикальный пустотелый кирпич класса W, 700 кг/м3, уложенный с использованием раствора Perlit 0,21
    Вертикальный пустотелый кирпич класса W, 800 кг/м3, укладка с использованием раствора Perlit 21″> 0,23
    Вертикальный пористый кирпич класса W, 700 кг/м3, уложенный с использованием обычного раствора 0,23
    Вертикальный перфорированный кирпич класса W, 800 кг/м3, кладка с использованием обычного раствора 0,25
    Горизонтальные перфорированные кирпичи 0,45
    Стандартные вертикальные перфорированные несущие кирпичи, 1200 кг/м3 0,5
    Плиты из твердого пенополистирола (PS) 0,04
    Плиты из пеностекла 0,052
    Синтетические пенопластовые плиты с шероховатой поверхностью (XPS) 0,031

    Где можно использовать значение общих тепловых потерь?

    Пример простого расчета:
    DA : Площадь поверхности стены (м²)
    U : Коэффициент тепловых потерь (Вт/м²K)
    T1 : Внутренняя температура здания (по Цельсию)
    T2 : Внешняя температура здания (по Цельсию)
    EF : Цена электроэнергии кВтч (TL)
    Z : Период (Час)

    DUTL: Деньги, улетающие с ваших стен

    DUTL = [ Z x DA x U x EF x ( T1 – T2 ) ] / 1000

    NПримечание.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *