Cтраница 1
Теплопроводность бетона при охлаждении от 300 до 200 К уменьшается, а затем возрастает, превосходя уровень, отвечающий температуре 300 К [ И ] - Ступенчатый характер этой зависимости при 273 К обусловлен началом замерзания воды. [1]
![]() |
К задаче. [2] |
Теплопроводность бетона и стали равна 1 и 100 соответственно. [3]
Теплопроводность бетона в значительной мере определяется видом используемого заполнителя. [4]
![]() |
Состав кислотоупорного бетона. [5] |
Теплопроводность бетона колеблется от 0 7 до 1 0 ккал / лХ Хч-град. [6]
Теплопроводность бетона зависит от его структуры, плотности, влажности и оценивается коэффициентом теплопроводности в Вт / м - С. Теплопроводность бетона тесно связана с его объемной массой, поскольку поры в бетоне в значительной мере заполнены воздухом. Для широко распространенных легких бетонов на пористых заполнителях и ячеистых бетонов, характеризующихся пониженной теплопроводностью, коэффициент теплопроводности является одним из важнейших показателей. [7]
Теплопроводность бетона зависит также от его влажности. Теплопроводность воды составляет 0 58 Вт / ( м - С), что во много раз больше теплопроводности воздуха. Поэтому, если поры бетона вместо воздуха заполняет вода, теплопроводность его резко увеличивается, теплопотери через увлажненные ограждающие конструкции возрастают, а в зимний период возможно их промерзание. Теплопроводность льда составляет около 1 8 Вт / ( м - С), таким образом, с промерзанием увлажненного бетона его теплопроводность еще более увеличивается. [8]
На теплопроводность бетонов влияет структура твердой фазы заполнителя и цементного камня. Известно, что теплопроводность материалов кристаллического строения отличается от теплопроводности аморфных материалов. [9]
Коэффициент теплопроводности бетона 0 22 - 0 25 ккал / м - ч - град при средней температуре 250 - 300 С. [10]
Понижение теплопроводности бетона улучшает его огнестойкость, поэтому легкий бетон более огнестоек, чем обычный. [12]
Однако вследствие невысокой теплопроводности бетона, конструкции выполненные из него могут определенное время успешно противостоять действию температур, развиваемых при пожаре, в силу чего бетонные и железобетонные конструкции широко применяются в зданиях и сооружениях с пожароопасными производствами. [13]
Поэтому нередко практикуемое ориентировочное определение теплопроводности бетона или заполнителя по плотности может привести к ошибочным решениям. [14]
Результаты исследования показывают, что коэффициент теплопроводности бетонов снижается с использованием более легких заполнителей. [15]