Таблица теплопроводность газосиликатных блоков: Газосиликатные блоки, технические характеристики и свойства: плотность, вес, теплопроводность, прочность
Характеристика теплопроводности газобетонных блоков
Вопрос сохранения тепла в домах раньше не стоял так остро, так как для возведения конструкций применялись материалы, создаваемые на основе тяжелых видов бетона, соответственно, здания и так очень хорошо сохраняли тепло.
Теперь же на выбор строительного материала оказывает влияние, как его стоимость, так и стоимость используемых энергоносителей в помещении. Они в определенный момент резко подорожали, поэтому более целесообразным стало использовать, в том числе, и в качестве способа утепления здания, газобетонные блоки.
Газобетон производят посредством реакции между алюминиевой пудрой и известью. Данную смесь вымешивают в цементном растворе, реакция же создает ячейки, которые получаются с разным диаметром. Такой материал получается пористым, что значительно снижает его вес, даже если отдельные элементы являются достаточно крупными на вид. Характеристики блоков, на которые нужно обращать внимание — это изоляционные свойства, паропроницаемость, но выделяется коэффициент теплопроводности.
Что нужно знать про коэффициент теплопроводности?
Применяется этот показатель ко всем строительным материалам, а означает он количество (за одни час) тепла, которое способно преодолеть 1 м³ материала, если на 1 ºС изменится окружающая температура, в ту или иную сторону. Измерение и его дальнейший расчет значения, которое измеряется в ваттах на метр-кельвин, происходит исключительно в лабораторных условиях. Самостоятельно газобетон тестировать не нужно, так как существуют уже готовые таблицы, где есть все основные характеристики.
Тепловые характеристики блоков
При строительстве здания очень важно правильно рассчитать толщину стен, так как она будет оказывать влияние не только на нагрузку, которую тоже превышать нельзя, но и на теплопроводность. Подход к вопросу должен быть серьезным, так как конечное предназначение здания может быть каким угодно.
Газобетон с различной плотностью используется для разных целей, то есть, если речь идет именно о теплоизоляции, то подойдут марки от D300 до D400, в качестве дополнительного утеплителя подойдут марки от D500 до D900, также они могут быть использоваться для строительства зданий с одним этажом и мансардной крышей. Для высоток, а, конкретнее, для несущих конструкций в них, лучше всего взять что-то из D1000 и более прочные. Цифра означает, сколько именно в кубометре бетона содержится твердых компонентов. Сама таблица выглядит так:
Показатель влажности | Марка газобетона | ||||
---|---|---|---|---|---|
D300 | D400 | D500 | D600 | ||
Коэффициент теплопроводности, λ0(Вт/(м · ºС)) | |||||
В сухом состоянии 0% | 0,072 | 0,112 | 0,141 | ||
При влажности 5% | 0,088 | 0,117 | 0,147 | 0,183 |
Что касается монтажа блоков, то он происходит посредством пазов и клея, соответственно, подобное сцепление не дает возможности теплу уходить. Но даже при изначально благоприятных условиях в вопросе утепления дома, значительное количество денежных средств можно сэкономить, зная, каким будет коэффициент теплопроводности блоков из газобетона при конкретной толщине стен.
Толщина стены, мм | Марка газобетона | |||
---|---|---|---|---|
D400 | D500 | D600 | ||
Коэффициент теплопроводности, λ0(Вт/(м · ºС)) | ||||
120 | 0,82 | 1,01 | 1,16 | |
200 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | |
240 | 0,41 | 0,52 | 0,58 | |
300 | 0,32 | 0,42 | 0,46 | |
360 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | |
400 | 0,25 | 0,31 | 0,35 |
Учитывая эти характеристики видно, что чем ниже коэффициент теплопроводности, тем выше теплоизоляция стены.
Влияние толщины швов
Нельзя обходить вниманием энергосберегающую способность газобетона, и уже на этом этапе на первый план выходит его толщина. Например, есть такое понятие, как мостик холода, который представляет собой слой цемента, который укладывается между блоками. От толщины слоя раствора также многое зависит.
При использовании шва с толщиной не более 2 мм, теплотехническая однородность не меняется — если сказать простыми словами, то при подобной толщине коэффициент теплопроводности не будет изменен. При использовании более толстого слоя раствора, до 12 мм, коэффициент возрастает примерно на 20%, при толщине 20 мм данный показатель увеличится вплоть до 30%, что является критичным.
Как сказывается показатель теплопроводности на использование материала?
В случае если стена из блоков является однослойной, и не имеет никакой отделки в принципе, то есть, внутри и снаружи оставлено все, как есть, то ее можно сделать оградой своего основного помещения, но при одном важном условии — относительная влажность в нем, когда отопление включено, не может превышать 55%.
Актуальным является вопрос дополнительного утепления. Это может быть популярная минвата, штукатурка или другой материал, не важно, так как в любом случае потребуется вычислять сопротивление паропроницания для данной стены.
Теплоемкость газобетона 🌥🏠 и теплопроводность газоблока
Основное достоинство газобетона заключается в высокой способности к теплосбережению. Это качество создает теплоемкость, способность газобетона к передаче тепловой энергии.
Что означает термин «теплоемкость» и как он понимается применительно к газобетону. В чем ценность данного показателя, от каких факторов он зависит и какую полезную информацию несет.
Применение альтернативных материалов для постройки зданий и сооружений имеет своей целью сокращение расходов, снижение трудовложений и сокращение сроков строительства. В этом отношении выделяется один из ярких представителей семейства ячеистых бетонов — газобетон. Он обладает массой полезных качеств. Низкая теплоемкость газобетона — основное его преимущество перед старыми, традиционными стройматериалами. Наряду с малым весом, этот показатель стал причиной широкого распространения материала в области частного домостроения. Рассмотрим его внимательнее.
Особенности материала
Газобетон был изобретен в 1920-30 годах. Целью разработок стали:
- ускорение строительства за счет уменьшения веса стройматериалов;
- уменьшение веса построек, что автоматически ведет к экономии времени и материалов при строительстве фундамента;
- возможность уменьшить теплопотери, получить экономию на топливе и затратах на обогрев помещений.
Все эти цели были достигнуты путем уменьшения плотности материала за счет образования в нем большого количества мельчайших полостей, наполненных газом. Из-за них уменьшилась плотность и прочность, что сразу вызвало вал скептических высказываний. Однако, серьезным козырем в руках разработчиков стала крайне низкая теплопроводность газобетона, открывшая массу новых положительных качеств материала.
Низкий коэффициент теплопроводности газобетона — не единственное преимущество, полученное только благодаря структуре. Материал обладает малым весом, что позволяет иначе взглянуть на размеры и конструкцию фундамента. Для монтажа легких стен нет нужды в строительстве мощного основания. Появилась возможность ускорить и удешевить процесс выведения нулевого уровня, в обычных условиях отнимающий половину всего времени работ.
Технологический процесс включает в свою схему этап вызревания смеси, во время которого в толще газобетона происходит химическая реакция с активным выделением углекислого газа. Материал становится похож на губку, весь массив состоит из мелких пузырьков. Именно они стали причиной появления всех особенностей газобетона, как положительных, так и отрицательных.
Достоинства и недостатки газобетона
К достоинствам материала принято относить:
- малый вес;
- высокая теплосберегающая способность;
- возможность ускорить строительство за счет уменьшения объемов земляных работ и повышения производительности при монтаже;
- способность материала глушить наружные звуки.
При этом, газобетонные блоки обладают некоторыми недостатками:
- низкая прочность и несущая способность;
- высокая гигроскопичность;
- ограничения по высоте (этажности) построек;
- необходимость установки защитной обшивки с вентиляционным зазором.
Основное количество нареканий к газобетону относится к его гигроскопичности. Учитывая особенности российского климата, наличие влаги в стенах недопустимо. Это не проблема, если строительство и наружная отделка были выполнены опытными, знающими людьми. Однако, нередко бывает так, что строительство производится людьми неподготовленными. Они используют неподходящие отделочные материалы, запирают влагу внутри стен и создают в помещении невыносимый микроклимат. В этом случае низкий коэффициент теплопроводности газобетонных блоков полностью нивелируется — массив материала наполнен влагой, увеличивающей способность к теплопередаче. Вместо сохранения, наружные стены начинают активно раздавать тепловую энергию в окружающую среду. Необходимо обеспечить вентиляционный зазор на внешней поверхности газоблоков, позволяющий им отдавать влагу в окружающую атмосферу.
Что такое теплопроводность
При обсуждении рабочих качеств материала, постоянно приходится использовать выражение «теплопроводность газоблока». Однако, не все достаточно ясно представляют себе, о чем идет речь.
Если отказаться от казенных научных формулировок, теплопроводность — это свойство материалов передавать температуру с одного участка на другой. Например, если взять металлическую балку небольшой длины и начать нагревать ее с одного конца, рано или поздно нагреется и противоположная часть. Это наглядная демонстрация поведения материала с высоким коэффициентом теплопроводности. Этот опыт можно произвести и в обратную сторону — если нагретую по всему объему балку одним концом опустить в лед, другой конец остынет гораздо быстрее.
Однако, если говорить о строительных конструкциях, надо рассматривать не балки, а плоскости. То есть, нагревать лист металла с одной стороны и смотреть, как он поведет себя с изнанки. Понятно, что температура будет подниматься практически с одинаковой скоростью. Если толщину листа увеличить, обратная сторона будет нагреваться медленнее, но полностью остановить этот процесс можно, если взять лист очень большой толщины.
Однако, если вместо металла взять газосиликатный блок, ситуация изменится. Сколько ни нагревай его с одной стороны, другая останется холодной. В лучшем случае, температура немного поднимется. Это и есть наглядное объяснение термина «теплопроводность».
Иногда путают термины, смешивая понятия теплопроводность и теплоемкость газобетона. Это разные вещи:
Теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для нагрева единицы массы на 1°.
Теплопроводность газоблока — способность передавать полученную энергию по всему объему предмета. Сравнение этих понятий некорректно, поскольку они описывают разные явления, хоть и находящиеся в одной физической плоскости.
Сравнение теплопроводности газобетона с другими материалами
Рассуждать о высоких эксплуатационных качествах газобетона можно только сравнивая их с показателями других стройматериалов. Возьмем несколько традиционных материалов и составим таблицу, которая поможет наглядно рассмотреть их параметры. Для того, чтобы избежать путаницы, не будем рассматривать все технические характеристики, ограничиваясь теплопроводностью и плотностью:
Материал | Плотность (кг/м3) | Теплопроводность (Вт/м*С) |
Газобетон | 300-600 | 0,08-0,14 |
Пенобетон | 400-700 | 0,14-0,22 |
Керамзитобетон | 850-1800 | 0,08-0,38 |
Полистиролбетон | 350-550 | 0,1-0,14 |
Пустотелый кирпич | 1400-1700 | 0,5 |
Керамоблок | 400-1000 | 0,18-0,28 |
Древесина | 500 | 0,14 |
Анализируя данные этой таблицы, можно обнаружить закономерность — теплопроводность зависит от плотности. Это действительно как для пористых, так и для монолитных материалов. При этом, теплопроводность газосиликатных блоков — одна из самых низких среди всех рассматривавшихся материалов, а пустотелый кирпич обладает самым высоким показателем.
Надо ли утеплять стены из газобетона
Низкий коэффициент теплопроводности газоблока не является гарантией того, что в доме всегда будет обеспечен комфортный микроклимат. Тепловой контур здания представляет собой сложную систему, изменяющую свои свойства в зависимости от внешних условий. Для тог, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо сначала выяснить смысл утепления.
Большинство пользователей уверено, что установка теплоизоляции нужна для сохранения тепловой энергии. Это лишь часть общей задачи, и не самая главная. Основной целью является вывод наружу точки росы — условной плоскости, в которой происходит перевод водяного пара в жидкое состояние (конденсация). Рассмотрим этот процесс внимательнее:
Вывод наружу водяного пара
Внутренняя атмосфера жилого дома (именно жилого, где есть люди или животные) насыщена водяным паром. С каждым выдохом человек добавляет в воздух некоторое количество газообразной влаги (этот процесс хорошо знаком всем по пару, идущему изо рта на улице). В атмосфере дома этот пар находится под давлением, называемым парциальным. Оно невелико, но достаточно для того, чтобы пар начал впитываться в стены, проходить сквозь них и испаряться снаружи. Это тот самый процесс, о котором в просторечии говорят «стены дышат».
Температура внутренней поверхности наружных стен близка к комнатной — около 15-18°. Внешняя поверхность имеет температуру окружающей среды, в зимнее время опускаясь до -15° или гораздо ниже. Такой перепад создает условия для перехода пара в жидкое состояние. Область, в которой это происходит, и есть точка росы. Если она близка к внутренней поверхности, стены начнут мокнуть. Если создать условия, при которых точка росы окажется снаружи, стены будут сухими, конструкции дома окажутся в безопасности, а тепловая энергия будет сохраняться оптимальным образом.
Именно здесь начинает работать теплопроводность материала стен. Чем она ниже, тем ближе к наружной поверхности окажется точка росы. Например, теплопроводность газосиликатного блока D500 составляет 0,12-0,13 Вт/м*С, что намного превосходит аналогичный показатель плотного бетона или кирпича. Однако, толщина стен не будет превосходить 30 см. Точка росы окажется внутри стен, которые будут мокнуть, замерзать и разрушаться.
Если снаружи установить слой теплоизолятора и организовать вентиляционный зазор, температура внешней поверхности стены повысится. Появятся условия для вывода точки росы наружу, водяной пар будет свободно испаряться.
Наружное утепление позволит уменьшить толщину стен, сэкономив на стройматериалах. Меньше толщина — меньше вес, что дает возможность сократить расходы на строительство фундамента, снизить объем земляных и бетонных работ. Общая стоимость строительства уменьшится, сроки производства работ сократятся.
Подведем небольшой итог. Теплопроводность газобетонных блоков значительно ниже, чем у традиционных стройматериалов. Это позволяет экономить на отоплении, организовать в доме максимально комфортный микроклимат. Однако, низкий коэффициент теплопроводности газобетона сам по себе не обеспечит оптимальной работы теплового контура здания. Необходимо обеспечить свободный вывод водяного пара, что лучше всего делать путем наружного утепления стен. Тогда условия эксплуатации материала будут максимально приближены к расчетной норме, газобетон сможет показать наилучшие рабочие качества.
курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологические курсы или курсы по энергосбережению
.»
Рассел Бейли, ЧП
Нью-Йорк
«Это укрепило мои текущие знания и научило меня нескольким новым вещам, кроме того
познакомив меня с новыми источниками
информации».
Стивен Дедак, ЧП
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они
очень быстро отвечали на вопросы.
Это было на высшем уровне. Буду использовать
снова. Спасибо».
Блэр Хейуорд, P.E.0003 «Веб-сайт прост в использовании. Хорошо организован. Я действительно буду пользоваться вашими услугами снова.
Я передам название вашей компании
другим сотрудникам.»
Рой Пфлейдерер, ЧП
Нью-Йорк
«Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком
с деталями Канзас
Авария в City Hyatt.»
Майкл Морган, ЧП
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится, что я могу просмотреть текст перед покупкой. Я нашел курс
информативным и полезным
в своей работе. » 4
«У вас отличный выбор курсов и статей очень информативный. Вы
— лучшее, что я нашел».
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко заработать PDH
материала». «Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле
человек учится большему
на неудачах». Pennsylvania
«Курс был хорошо составлен, и использование тематических исследований является эффективным
метод обучения.» 04
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; т. е. позволяя
студент должен просмотреть курс
материалы перед оплатой и
получением теста. 004
Вирджиния
«Спасибо, что предлагаете все эти замечательные курсы. Я, конечно, многому научился и
получил огромное удовольствие».
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством содержания материалов и простотой поиска
онлайн-курсов
. »
Уильям Валериоти, ЧП
Техас
«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. Курс был прост для изучения. Фотографии в основном давали хорошее представление о
обсуждаемых темах.»
Майкл Райан, ЧП
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Я настоятельно рекомендую это
всем инженерам.» «Я ценю, что вопросы относятся к «реальному миру» и имеют отношение к моей практике. , и не основаны на каком-то неясном разделе законов, которые не применяются до 9000 4 «нормальная» практика». Марк Каноник, ЧП Нью-Йорк «Большой опыт! Я многому научился, чтобы вернуться к своему медицинскому устройству организации». Иван Харлан, ЧП Теннесси «Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологий». Юджин Бойл, ЧП Калифорния «Это был очень приятный опыт. до Использование Многие Спасибо.» Патрисия Адамс, ЧП Канзас «Отличный способ добиться соответствия непрерывному обучению физкультуры в рамках временных ограничений лицензиата». Джозеф Фриссора, ЧП Нью-Джерси «Должен признаться, я действительно многому научился. также оценили просмотр предоставлены фактические случаи». Жаклин Брукс, ЧП Флорида «Документ Общие ошибки ADA в проектировании помещений очень полезен. Тест потребовал исследований в документе , но 9 0003 ответов были
Это помогает распечатать тест во время просмотра текстового материала. I
легкодоступными».
Гарольд Катлер, ЧП
Массачусетс
«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора
в дорожной инженерии, который мне нужен
для выполнения требований сертификации
PTOE.»
Джозеф Гилрой, ЧП
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в штате Делавэр. 2 «Узнал много нового о защитном заземлении. До сих пор все курсы, которые я посещал, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курсы со скидкой.» 002 Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительные
курсы. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
необходимость путешествовать.0004
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
инженеров для получения единиц PDH
любой время. Очень удобно.»
Пол Абелла, ЧП
Аризона
«Пока все было отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня не так много
времени, чтобы исследовать, куда
получить мои кредиты от.»
Кристен Фаррелл, ЧП
Висконсин
900 02 «Это было очень информативно и поучительно.
и графиками; определенно облегчает
усвоение всех
теорий.»
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов полупроводников. на метро на работу .» Клиффорд Гринблатт, ЧП Мэриленд «Просто найти интересные курсы, скачать документы и получить викторина. Я бы очень порекомендовал бы вам всем PE нуждающимся единицы CE.» 9000 5 Марк Хардкасл, ЧП Миссури «Очень хороший выбор тем во многих областях техники».0004 «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад помочь финансово по ваш рекламный адрес электронной почты который сниженная цена на 40%. Conrado Casem, P.E. Теннесси «Отличный курс по разумной цене. Буду пользоваться вашими услугами в будущем.» Чарльз Флейшер, П.Е. Нью -Йорк «Это был хороший тест и на самом деле проверил, что я прочитал профессиональную этику Коды и Нью -Мексико ». Брун Гильберт, Ч.П. Калифорния «Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.» Дэвид Рейнольдс, ЧП Канзас «Очень доволен качеством тестовых документов. Воспользуюсь CEDengineerng , когда потребуются дополнительные 9000 3 сертификация». »
Томас Каппеллин, ЧП
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и поставили
мне то, за что я заплатил — много
ценю!» Оклахома
«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы
для инженера». по разумной цене, а материал был кратким и
хорошо устроено. 0005 «Вопросы соответствуют урокам, а материал урока хороший справочный материал для дизайна под дерево.» Bryan Adams, P.E. «Отлично, и я смог получить полезные рекомендации с помощью простого телефонного звонка». Роберт Велнер, ЧП Нью-Йорк «У меня был большой опыт прохождения курса «Строительство прибрежных районов – Проектирование Строительство и очень рекомендую.» Денис Солано, ЧП Флорида «Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики штата Нью-Джерси были очень хорошо подготовлено.» Юджин Брэкбилл, ЧП Коннектикут 900 04 «Очень хорошее впечатление. , просматривать где угодно и , когда угодно». Колорадо «Отлично! Сохраняйте широкий выбор тем на выбор». Уильям Бараттино, ЧП Вирджиния «Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.» Тайрон Бааш, ЧП Иллинойс «Вопросы на экзамене были наводящими и демонстрировали понимание материала. Тщательный и полный.» Майкл Тобин, Ч.П. 3 «Это мой второй курс, и мне понравилось то, что курс предложил мне, что поможет в моя линия работы. 2 «Очень быстрая и простая навигация. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова.» Анджела Уотсон, ЧП Монтана «Простота в исполнении. Кеннет Пейдж, ЧП Мэриленд «Это был отличный источник информации о нагревании воды с помощью солнечной энергии. Луан Мане, ЧП Conneticut «Мне нравится подход, позволяющий зарегистрироваться и иметь возможность читать материалы в автономном режиме, а затем вернуться, чтобы пройти тест.» Алекс Млсна, ЧП Индиана «Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю это вся информация, которую я могу использовать в реальных жизненных ситуациях. Южная Дакота курс.» 0002 Нью-Джерси «Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материал для изучения, затем вернуться и пройти тест. удобно и на моем 9 0005 собственный график .» Майкл Гладд, ЧП Грузия «Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.» Деннис Фундзак, ЧП Огайо «Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать сертификат PDH . Спасибо за создание 900 03 процесс прост.» Фред Шайбе, ЧП Висконсин «Положительный опыт. Быстро нашел курс, который соответствует моим потребностям, и закончил PDH за один час за один час.» Стив Торкилдсон, Ч.П. 03 «Мне понравилось, что можно загрузить документы для проверки содержания и пригодности до наличие для оплаты материалов. Richard Wymelenberg, P.E. 002 Мэриленд «Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.» Дуглас Стаффорд, ЧП Техас «Всегда есть место для улучшения, но я не могу придумать ничего в вашем процессе, который нуждается в улучшении.» Томас Сталкап, ЧП Арканзас «Мне очень нравится удобство прохождения онлайн-викторины и немедленного получения сертификата .» Марлен Делани, ЧП Иллинойс «Обучающие модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по многим различным техническим областям снаружи собственная специализация без необходимость путешествовать. Фильтр поиска панели навигации
Oxford AcademicProperties of Materials: Anisotropy, Symmetry, StructureGeochemistryOxford Scholarship OnlineBooksJournals
Мобильный телефон Введите поисковый запрос Фильтр поиска панели навигации
Oxford AcademicProperties of Materials: Anisotropy, Symmetry, StructureGeochemistryOxford Scholarship OnlineBooksJournals
Введите поисковый запрос Расширенный поиск Иконка Цитировать Цитировать Разрешения Мне нравится возможность загружать учебные материалы по адресу
Никакой путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.»
Очень
»
05
Теплопроводность |Свойства материалов: анизотропия, симметрия, структура
Укажите
Ньюнхэм, Роберт Э.
Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks).
ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicProperties of Materials: Anisotropy, Symmetry, StructureGeochemistryOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный телефон Введите поисковый запрос
Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicProperties of Materials: Anisotropy, Symmetry, StructureGeochemistryOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос
Advanced Search
Abstract
Когда разные части твердого тела имеют разную температуру, тепловая энергия переносится из более теплых областей в более холодные. Коэффициент теплопроводности обеспечивает количественную меру скорости, с которой тепловая энергия переносится по тепловому градиенту. Коэффициенты теплопроводности k связывают тепловой поток h [Вт/м2] с градиентом температуры dT/dZ. В тензорной форме знак минус появляется потому, что тепло течет от горячего к холодному. Теплопроводность измеряется в Вт/м·К. Четыре вклада в теплопроводность показаны на рис. 18.1. Двумя основными механизмами являются электроны проводимости и фононы колебаний решетки. В прозрачных твердых телах, особенно при высокой температуре, также может быть важен перенос фотонов. В пористой среде вклад в теплопроводность могут вносить конвекционные потоки от молекул газа или жидкости. Теплопроводность является полярным тензором второго ранга, подобно диэлектрической проницаемости, магнитной восприимчивости и удельному электрическому сопротивлению, но существует основной вопрос, касающийся симметрии транспортных свойств, таких как электрическая и теплопроводность. Симметрия тензоров частично продиктована геометрическими соображениями через принцип Неймана, а частично — термодинамическими аргументами.
Ключевые слова: Электрическая проницаемость, Механизмы, Принцип Неймана, Теорема Онзагера, Полимерные волокна, Твердые растворы, Тензорная природа
Предмет
ГеохимияКоллекция: Оксфордская стипендия онлайн
В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.
Войти
Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом
Доступ для учреждений
Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Щелкните Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа в систему.
- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:
Войти через сайт сообщества
Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Вход через личный кабинет
Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Просмотр учетных записей, вошедших в систему
Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:
- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.
Выполнен вход, но нет доступа к содержимому
Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.
Ведение счетов организаций
Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.