🗊Презентация Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №1Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №2Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №3Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №4Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №5Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №6Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №7Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №8Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №9Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №10Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №11Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №12Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №13Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №14Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №15Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №16Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №17Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №18Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №19Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №20Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №21Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №22Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №23Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №24Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №25Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №26Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №27Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №28Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №29Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №30Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №31Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №32Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №33Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №34Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №35Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №36Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №37Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №38

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4). Доклад-сообщение содержит 38 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Строительная теплотехника
Преподаватель
Соколов Александр Николаевич
Описание слайда:
Строительная теплотехника Преподаватель Соколов Александр Николаевич

Слайд 2





Лекция 4 - Тезисы
Теплофизические свойства материалов
Воздушные прослойки
Описание слайда:
Лекция 4 - Тезисы Теплофизические свойства материалов Воздушные прослойки

Слайд 3





Теплотехнические свойства строительных материалов
Строительные материалы обладают рядом свойств, знание которых необходимо для теплотехнических расчётов.
Описание слайда:
Теплотехнические свойства строительных материалов Строительные материалы обладают рядом свойств, знание которых необходимо для теплотехнических расчётов.

Слайд 4





Пористость и объёмный вес
 
Описание слайда:
Пористость и объёмный вес  

Слайд 5





Например
Обожжённый кирпич, состоящий из смеси глины с песком, удельный вес g = 2600 кг/м3, объёмный же вес кирпича будет изменяться в пределах от γ = 1900 кг/м3 для  плотного кирпича до γ = 600 кг/м3 для высокопористого кирпича.
Описание слайда:
Например Обожжённый кирпич, состоящий из смеси глины с песком, удельный вес g = 2600 кг/м3, объёмный же вес кирпича будет изменяться в пределах от γ = 1900 кг/м3 для плотного кирпича до γ = 600 кг/м3 для высокопористого кирпича.

Слайд 6





Для строительных материалов объёмный вес изменяется в пределах от 2800 кг/м3 (для гранита) до 90 кг/м3 (для лёгких волокнистых материалов). У таких материалов, как мипора и пенополистирола (стиропор), объёмный вес снижается до 20 кг/м3.
Для строительных материалов объёмный вес изменяется в пределах от 2800 кг/м3 (для гранита) до 90 кг/м3 (для лёгких волокнистых материалов). У таких материалов, как мипора и пенополистирола (стиропор), объёмный вес снижается до 20 кг/м3.
Удельный вес строительных материалов g изменяется в пределах: для неорганических материалов – от 2400 до 2800 кг/м3, для органических материалов – от 1450 до 1560 кг/м3.
Описание слайда:
Для строительных материалов объёмный вес изменяется в пределах от 2800 кг/м3 (для гранита) до 90 кг/м3 (для лёгких волокнистых материалов). У таких материалов, как мипора и пенополистирола (стиропор), объёмный вес снижается до 20 кг/м3. Для строительных материалов объёмный вес изменяется в пределах от 2800 кг/м3 (для гранита) до 90 кг/м3 (для лёгких волокнистых материалов). У таких материалов, как мипора и пенополистирола (стиропор), объёмный вес снижается до 20 кг/м3. Удельный вес строительных материалов g изменяется в пределах: для неорганических материалов – от 2400 до 2800 кг/м3, для органических материалов – от 1450 до 1560 кг/м3.

Слайд 7





Для строительных материалов силикатного происхождения пористость изменяется от нуля (для плотных пород, например гранита) до 90% (для лёгкого пенобетона). У пенополистирола и мипора пористость достигает 98%.
Для строительных материалов силикатного происхождения пористость изменяется от нуля (для плотных пород, например гранита) до 90% (для лёгкого пенобетона). У пенополистирола и мипора пористость достигает 98%.
Описание слайда:
Для строительных материалов силикатного происхождения пористость изменяется от нуля (для плотных пород, например гранита) до 90% (для лёгкого пенобетона). У пенополистирола и мипора пористость достигает 98%. Для строительных материалов силикатного происхождения пористость изменяется от нуля (для плотных пород, например гранита) до 90% (для лёгкого пенобетона). У пенополистирола и мипора пористость достигает 98%.

Слайд 8





Плотность материала   , кг/м3 
Плотность материала   , кг/м3 
                    – масса 1 м3 материала в том состоянии, 
                               в каком он будет использован
Пористость материала   p = (Vпор / Vo) ·100% 
                        – процентное содержание пор в материале, 
                               выражается отношением объема пор
                               к общему объему материала 
γ – плотность материала,     – плотность скелета
Описание слайда:
Плотность материала , кг/м3 Плотность материала , кг/м3 – масса 1 м3 материала в том состоянии, в каком он будет использован Пористость материала p = (Vпор / Vo) ·100% – процентное содержание пор в материале, выражается отношением объема пор к общему объему материала γ – плотность материала,  – плотность скелета

Слайд 9





Влажность
Влажность характеризуется наличием в материале несвязанной химической воды. Влажность оказывает большое влияние на теплопроводность и теплоёмкость материала, а также имеет большое значение для оценки влажностного режима ограждений. Влажность можно выражать или в весовом отношении – «весовая влажность» или в объёмном отношении – «объёмная влажность».
Описание слайда:
Влажность Влажность характеризуется наличием в материале несвязанной химической воды. Влажность оказывает большое влияние на теплопроводность и теплоёмкость материала, а также имеет большое значение для оценки влажностного режима ограждений. Влажность можно выражать или в весовом отношении – «весовая влажность» или в объёмном отношении – «объёмная влажность».

Слайд 10





 
 
Описание слайда:
   

Слайд 11





 
 
Описание слайда:
   

Слайд 12


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Теплопроводность
Q =  (t / ) S , Дж  – количество тепла, 
             проходящее через слой площадью S толщиной 
                       за время  при разности температур t 
Коэффициент теплопроводности материала 
          характеризует способность материала в той или иной 
             степени проводить тепло через свою массу
    = Q  / (t S ), Вт / (м К) 
        – количество тепла, проходящее за 1 с через 1 м2 слоя
         толщиной 1 м при разности температур на границах слоя в 1 градус
Описание слайда:
Теплопроводность Q =  (t / ) S , Дж – количество тепла, проходящее через слой площадью S толщиной  за время  при разности температур t Коэффициент теплопроводности материала характеризует способность материала в той или иной степени проводить тепло через свою массу  = Q  / (t S ), Вт / (м К) – количество тепла, проходящее за 1 с через 1 м2 слоя толщиной 1 м при разности температур на границах слоя в 1 градус

Слайд 15


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





    Коэффициент теплопроводности скелета
    Коэффициент теплопроводности скелета
 Кристаллические материалы      4 - 6  Вт/(м К)
 Органические материалы            0,3 – 0,4
 Пластмасса                                   0,2 – 0,3
Коэффициент теплопроводности воздуха
в порах размером 0,1-2 мм         0,02 – 0,03
Описание слайда:
Коэффициент теплопроводности скелета Коэффициент теплопроводности скелета Кристаллические материалы 4 - 6 Вт/(м К) Органические материалы 0,3 – 0,4 Пластмасса 0,2 – 0,3 Коэффициент теплопроводности воздуха в порах размером 0,1-2 мм 0,02 – 0,03

Слайд 17





Коэффициент теплопроводности
Коэффициент теплопроводности

воздуха в порах размером 0,1-2 мм
                                               0,02 – 0,03 Вт/(м К)
воды                                                0,55 Вт/(м К)
льда                                                 2,2   Вт/(м К)
Описание слайда:
Коэффициент теплопроводности Коэффициент теплопроводности воздуха в порах размером 0,1-2 мм 0,02 – 0,03 Вт/(м К) воды 0,55 Вт/(м К) льда 2,2 Вт/(м К)

Слайд 18


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Зависимость коэффициента теплопроводности материала от его температуры
Коэффициент теплопроводности материала увеличивается с повышением его средней температуры, при которой происходит передача тепла.
Описание слайда:
Зависимость коэффициента теплопроводности материала от его температуры Коэффициент теплопроводности материала увеличивается с повышением его средней температуры, при которой происходит передача тепла.

Слайд 20





Зависимость величины коэффициента теплопроводности от направления теплового потока наблюдается только у анизотропных материалов.
Описание слайда:
Зависимость величины коэффициента теплопроводности от направления теплового потока наблюдается только у анизотропных материалов.

Слайд 21


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Теплоёмкость
– это свойство материалов поглощать тепло при повышении температуры. Показателем теплоёмкости является удельная теплоёмкость материала с [Дж / (кг∙К)].
Для строительных материалов с измеряется в пределах от 756 (для минеральной ваты) до 2520 (для дерева). Наибольшей удельной теплоёмкостью обладает вода 4200.
Сталь имеет 483 Дж/(кг∙К)
Описание слайда:
Теплоёмкость – это свойство материалов поглощать тепло при повышении температуры. Показателем теплоёмкости является удельная теплоёмкость материала с [Дж / (кг∙К)]. Для строительных материалов с измеряется в пределах от 756 (для минеральной ваты) до 2520 (для дерева). Наибольшей удельной теплоёмкостью обладает вода 4200. Сталь имеет 483 Дж/(кг∙К)

Слайд 23


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





q = qт + qк + qл
q = qт + qк + qл
qт = 1(1 – 2) / 
          1 – коэффициент теплопроводности 
                       неподвижного воздуха 
qк = 2(1 – 2) / 
          2 – условный коэффициент передачи тепла
                       конвекцией
qл = л(1 – 2)
          л – коэффициент теплоотдачи излучением
Описание слайда:
q = qт + qк + qл q = qт + qк + qл qт = 1(1 – 2) /  1 – коэффициент теплопроводности неподвижного воздуха qк = 2(1 – 2) /  2 – условный коэффициент передачи тепла конвекцией qл = л(1 – 2) л – коэффициент теплоотдачи излучением

Слайд 28





   q = qт + qк + qл = (1 + 2 + л)(1 – 2) / 
   q = qт + qк + qл = (1 + 2 + л)(1 – 2) / 
    экв = 1 + 2 + л  – эквивалентный коэффициент
                                   теплопроводности воздушной прослойки
     Rв п =  / экв   – термическое сопротивление 
                                               воздушной прослойки
Описание слайда:
q = qт + qк + qл = (1 + 2 + л)(1 – 2) /  q = qт + qк + qл = (1 + 2 + л)(1 – 2) /  экв = 1 + 2 + л – эквивалентный коэффициент теплопроводности воздушной прослойки Rв п =  / экв – термическое сопротивление воздушной прослойки

Слайд 29


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





1 – несущая стена (ж/б, кирпич)
1 – несущая стена (ж/б, кирпич)
2 – утеплитель плитный с защитной дышащей пленкой
3 – вентилируемая воздушная прослойка ~ 50 мм
4 – связи или подоблицовочная конструкция
5 – наружный облицовочный кирпич или фасадный лист
Описание слайда:
1 – несущая стена (ж/б, кирпич) 1 – несущая стена (ж/б, кирпич) 2 – утеплитель плитный с защитной дышащей пленкой 3 – вентилируемая воздушная прослойка ~ 50 мм 4 – связи или подоблицовочная конструкция 5 – наружный облицовочный кирпич или фасадный лист

Слайд 38


Строительная теплотехника. Теплофизические свойства материалов. Воздушные прослойки. (Лекция 4), слайд №38
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию