Теплопроводность – ТЕХНОНИКОЛЬ
Теплопроводность – это свойство двух тел обмениваться теплом друг с другом, во время чего происходит теплообмен между атомами и молекулами тела. Такие процессы происходят во всех телах с неоднородным распределением температуры. При взаимодействии одного тела с другим образуется температура, которая определяется кинетической энергией молекул и атомов, что собственно и представляет собой теплопроводность.
Характеристики теплопроводности
Определить теплопроводность можно, исходя из того насколько равномерно распределяется тепло по веществу или материалу любого происхождения. В числовом варианте это возможно при определении количества проходимого через материал тепла. Понятие теплопроводности как таковое невозможно без физического контакта между двумя телами, ведь только в таком случае происходит передача тепла.
При производстве систем теплоизоляции учитываются все вышеперечисленные данные о теплопроводности. Для того чтобы создать качественный теплоизоляционный материал, нужно провести все необходимые расчеты, связанные с исчислением показателей и коэффициентов теплопроводности.
Современная классификация теплоизоляционных материалов
Для того чтобы обеспечить теплоизоляцию помещения, тем самым сократив энергозатраты и сохранив тепло, используются специальные теплоизоляционные материалы. Современный рынок представляет большое количество материалов и систем теплоизоляции, но нужно останавливать свой выбор на действительно надежных и эффективных.
В зависимости от плотности:
- особо легкими;
- легкими;
- средней плотности;
- плотными.
Зависимо от степени жесткости:
- мягкими;
- полужесткими;
- жесткими;
- твердыми.
Зависимо от исходного сырья, использованного при производстве системы теплоизоляции:
- органическими;
- неорганическими.
Зависимо от структуры:
- волокнистыми;
- ячеистыми;
- зернистыми.
В ту пору, когда за окном завывает вьюга и трещит мороз, хочется, чтобы дома было комфортно и уютно. А если в квартире тепло и ни из одной щели не дует, можно с удовольствием наблюдать в окно за падающим снежком. Оптимальная температура в помещении, отсутствие сухости, тишина и покой – что может быть приятнее холодной зимой. А ведь всё это может обеспечить Технониколь – утеплители, технические характеристики которых могут решить все проблемы теплоизоляции. Данный отечественный материал, выпускаемый одноименной компанией, пришелся по вкусу многим потребителям.
Знакомьтесь: продукция фирмы Технониколь
Данная компания, на сегодняшний день стоящая в одном ряду с крупнейшими европейскими производителями (точнее, входящая в пятерку крупнейших из них), выпускает не только теплоизоляцию. Ею изготавливаются следующие продукты.
Материалы для покрытия кровли:
- Черепица;
- рубероид;
- мембраны из полимерных материалов;
- праймеры;
- мастики.
Утеплители:
- Пенополистирол, изготовленный методом экструзии;
- минеральная (базальтовая) вата, выполненная в виде плит.
Базальтовая вата: состав и особенности
Тончайшие каменные волокна этого материала состоят из обработанных горных пород габбро-базальта. Между этими волокнами содержится большое количество воздушных прослоек. В результате уровень теплоизоляции у материала – просто отличный. Ведь не секрет, что именно воздух, находясь без движения, обладает большим сопротивлением теплопередаче.
Но это еще не все достоинства утеплителя – он хорош не только в мороз, но и при критическом повышении температуры. Весьма впечатляет такая характеристика минваты Технониколь, как огнестойкость. Этот материал не горит, спокойно выдерживая температуру даже в 1000 градусов Цельсия. При этом он даже не плавится! Даже если, к несчастью, случится пожар, базальтовая вата убережет ваш дом, не дав стенам и перекрытиям рухнуть. Она преградит путь огню, при пожаре не выделяя ни капли вредных веществ.
Экструдированный пенополистирол Технониколь
Данный вид материала всё чаще применяют для утепления домов и у нас, и за рубежом. Ведь он очень хорошо держит тепло. К примеру, для достижения равнозначного эффекта надо взять слой дерева в 10 раз толще, чем пенополистирола (двадцать сантиметров против двух). Так что ЭППС обходится дешевле. Да и легче он намного, чем другие утеплители, а это снижает расходы на перевозку и облегчает монтаж. Прочность и жесткость позволяют использовать его там, где более мягкие теплоизоляторы не справятся. Вот только огня этот материал боится – он не только горит, но и токсичные вещества выделяет. Так что надо соблюдать пожарные нормы, обеспечивая надлежащую защиту.
Виды материалов Технониколь и их технические характеристики
Базальтовая вата Технониколь
1. Роклайт – представляет собой плиты из базальтовых волокон. В качестве связующего вещества используется смола с низким содержанием фенола. Это повышает экологичность материала, что, несомненно, радует потребителя. Утеплитель этот негорюч, влагостоек, тепло хранит замечательно. Используется для теплоизоляции частных домов. Им можно изолировать как горизонтальные, так и вертикальные или расположенные под углом конструкции. Например, стены мансард, каркасных домов, обшитых сайдингом, полы и перекрытия. Нагрузки при этом предполагаются не очень высокие.
2. Теплоролл – это длинные маты из каменной ваты смотанные в рулоны, обладающие хорошими звукоизолирующими свойствами. Они также не горят, не промокают и имеют низкое содержание фенола. Ими хорошо утеплять кровельные скаты, стены чердачных помещений, перекрытия между этажами и полы. Кроме защиты от холода, они и от шума неплохо защищают.
3. Техноакустик – как становится понятно из названия, предназначен именно для звукоизоляционных целей. Это негорючая и влагостойкая вата из базальтовых волокон, расположенных особым образом. Благодаря их расположению материал способен задерживать до 60 децибел шума. Его применяют для звукоизоляции перегородок каркасно-обшивного типа, подвесных потолков и перекрытий, на которые не предполагаются большие нагрузки. Причем хорош будет этот утеплитель и в квартире, и в доме, и в офисном помещении. А для звукоизоляции клуба или ресторана он является просто идеальным вариантом.
Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции:
- 50 мм – 212 НСВ
- 100 мм – 211 НСВ
- 150 мм – 211 НСВ
- 200 мм – 111 НСВ
4. Техноблок – представляет собой низко фенольные плиты, которые, как и предыдущие материалы, не боятся огня и воды, а также спасают от посторонних шумов. Их применяют для сохранения тепла и поглощения звуков в слоистых кладках, каркасных и отделанных сайдингом стенах.
Таблица характеристик базальтовой ваты Технониколь
Параметры | Роклайт | Теплоролл | Техноакустик | Техноблок |
---|---|---|---|---|
Теплопроводность при 10 0С, (Вт/м·С) | 0,039 | 0,036 | 0,035 | 0,035 |
Паропроницаемость, не менее, мг/(м·ч·Па) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Водопоглощение по объему, не более, (%) | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Плотность (%) | 30-40 | 25-35 | 38-45 | 40-50 |
Горючесть (степень) | НГ | НГ | НГ | НГ |
Сжимаемость, не более (%) | 30 | 55 | 10 | 8 |
Экструдированный пенополистирол Технониколь
1. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO – ряд утеплителей, предназначенных для использования при строительстве коттеджей и домов с малым количеством этажей.
2. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO DRAIN – плиты пенополистирола, имеющие особые дренажные канавки. Он применяется для организации дренажа фундамента, а также кровли плоской формы. В последнем случае дренажные канавки способствуют улучшению вентиляции. А при изоляции фундамента по ним происходит отток дождевых и дренажных вод.
Читайте также:
3. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS – используют для обустройства оштукатуренных фасадов и цоколей домов. Снаружи его плиты обработаны с помощью фрезерования, поэтому материал обладает отличной адгезией с любыми поверхностями.
4. ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP – уникальный материал, предназначенный для изоляции фундаментов, выполненных по особой технологии, называемой «утепленной шведской плитой». В такой фундамент входят еще и коммуникации. В него включена даже система для обогрева полов. Утеплитель ECO SP обладает повышенной жесткостью, неизменными геометрическими размерами и низкой теплопроводностью. Второго подобного материала в России не выпускает ни одно предприятие.
Кроме экструдированного пенополистирола, предназначенного для любителей, компания Технониколь выпускает и профессиональные утеплители. К ним относятся следующие материалы:
1. СARBON PROF – теплоизолятор, имеющий высокую прочность. При этом плотность уменьшена. Им обычно работают специалисты, утепляя крыши торговых центров, транспортно-логистических и складских комплексов, жилых и офисных зданий. Им изолируют кровли, которые испытывают нагрузки, а также всевозможные фундаменты и полы по грунту.
2. СARBON PROF SLOPE – отличается от предыдущего материала тем, что это целый набор из пяти плит при помощи которых можно сделать наклонную поверхность. Они имеют буквенные обозначения, означающие уклон. Так, плиты A и B имеют уклон 1,7 процента, плиты J и K – в два раза больший уклон (3,4 процента). А у плиты М уклон составляет 8,3 процента. Их толщина 4, 8 и 7 сантиметров.
3. Жесткий материал CARBON SOLID – очень прочен благодаря огромному количеству замкнутых ячеек, расположенных равномерно. Им можно изолировать автотрассы, железнодорожные пути, полы, несущие большую нагрузку. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID не деформируется, не разбухает от воды (так как он не впитывает ее), не гниет и реагирует на химические реагенты. Теплоизоляция из него очень долго служит, не подвергаясь разрушению.
4. Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SAND – выпускаются специально для вкладывания в середину теплоизоляционных сэндвич-панелей.
5. Экструдированный пенополистирол, выполненный в виде плит ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS CARBON, применяется для ремонта и восстановления домов, а также для утепления пола, изготовленного с помощью сухой стяжки.
Таблица технические характеристик различных разновидностей пенополистирола Технониколь
Марки | Теплопров. при (25±5)0С, Вт/(м*К) | Группа горючести | Паропрони-цаемость, мг/(м.ч.Па) | Предел прочности при изгибе МПа | Плотность кг/м3, не менее | Темпера-тура эксплуата-ции, оС |
---|---|---|---|---|---|---|
CARBON ECO | 0,029 | Г4 | 0,011 | 0,25 | 26-32 | от – 70 до + 75 |
CARBON ECO SP | 0,029 | Г4 | 0,011 | 0,30 | 26 – 32 | от – 70 до + 75 |
CARBON ECO DRAIN | 0,029 | Г4 | 0,011 | 0,25 | 26 – 32 | от – 70 до + 75 |
CARBON ECO FAS | 0,029 | Г4 | 0,011 | 0,25 | 26 – 32 | от – 70 до + 75 |
CARBON PROF | 0,028 | Г4 – Г3 | 0,010 | 0,35 – 0,40 | 28 – 36 (зависит от разновидности) | от – 70 до + 75 |
CARBON PROF SLOPE | 0,028 | Г3 | – | – | 28 | от – 70 до + 75 |
CARBON SOLID | 0,031 – 0,035 | Г4 | 0,005 | 0,7 | 36 – 60 (зависит от разновидности) | от – 70 до + 75 |
CARBON SAND | 0,030 | Г3/Г4 | 0,010 | 0,30 – 0,70 | 28 | от – 70 до +75 |
Ц-XPS CARBON | 0,0332 / 0,0337 / 0,0344 / 0,0345 | Г1 | 0,01 | 1 | – | от – 70 до + 75 |
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Эта страница поможет наглядно оценить преимущества экструзионного пенополистирола ТЕХНОПЛЕКС для утепления вашего жилища.
Основные показатели, на которые следует обращать внимание при выборе теплоизоляционного материала – это
- Термическое сопротивление(R), м²×°С/Вт
- Теплопроводность λ, Вт/(м×°С)
- Толщина теплоизоляционного материала d, мм
Представленный теплотехнический расчёт доказывает, что при одинаковом термическом сопротивлении разных материалов, именно XPS обладает лучшими показателями теплопроводности при наименьшей толщине материала.
Материал | Термическое сопротивление(R), м²×°С/Вт | Теплопроводность λ, Вт/(м×°С) | Толщина теплоизоляционного материала d, мм |
---|---|---|---|
XPS ТЕХНОПЛЕКС | 1,72 | 0,029 | 50 |
ПСБ-С | 1,72 | 0,043 | 75 |
Минеральная вата (тяжелая) | 1,72 | 0,054 | 95 |
Дерево | 1,72 | 0,36 | 620 |
Ячеистый бетон | 1,72 | 0,39 | 670 |
Кирпичная кладка (кирпич сплошной) | 1,72 | 0,61 | 1050 |
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА
при одинаковом термическом сопротивлении

Таким образом из расчетов видно, что:
- теплопроводность XPS ТЕХНОПЛЕКС В 1,5 раза лучше, чем теплопроводность ПСБ-С
- теплопроводность XPS ТЕХНОПЛЕКС В 1,9 раз лучше, чем теплопроводность минеральной ваты
- теплопроводность XPS ТЕХНОПЛЕКС В 12,4 раз лучше, чем теплопроводность дерева
- теплопроводность XPS ТЕХНОПЛЕКС В 13,4 раз лучше, чем теплопроводность ячеистого бетона
- теплопроводность XPS ТЕХНОПЛЕКС В 21 раз лучше, чем теплопроводность кирпичной кладки
Расчёт основан на данных:
- Протокол испытаний №76479-22 от 27.03.2013 г к СТО (ТУ) 72746455-3_3_1-2012 «Плиты пенополистирольные экструзионные ТУ»
- ГОСТ 15588-86 ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ (п.2)
- ГОСТ 9573-96 плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (п.3.2)
- СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ (Таблица Д.1)
- СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ (Таблица Д.1)
- СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ (Таблица Д.1)
Минеральная вата (базальтовая теплоизоляция или базальтовый утеплитель) на сегодняшний день является самым востребованным теплоизоляционным материалом в на территории СНГ и Европы. По исходному составу сырья минеральную вату можно разделить на шлаковату, стеклянную вату и каменную вату, которую и производит корпорация ТехноНИКОЛЬ. Название говорит само за себя – волокна каменной ваты изготавливают из расплава горных пород базальтовой группы, а при помощи синтетического связующего формируют теплоизоляционные плиты. Каменная вата, является абсолютно безопасным продуктом – согласно классификации МАИР/IARC, ее относят к группе 3 «не может быть отнесена к категории канцерогенов», но как и любой строительный материал требует использования СИЗ при монтаже. Ключевые характеристики каменной ваты:
- негорючесть: волокна каменной ваты имеют температуру плавления свыше 1000°С, что позволяет ее использовать не только как теплоизоляцию, но и как эффективную огнезащиту, препятствующую распространению огня термическому повреждению конструкций.
- паропроницаемость: каменная вата, не являясь паробарьером, в конструкции способствует выводу влаги, тем самым способствуя поддержанию оптимального микроклимата в помещениях.
- биостойкость: каменная вата не является привлекательной средой обитания для грызунов и микроорганизмов.
- cтабильность геометрических размеров: в зависимости от области применения, каменная вата может иметь как способность к сжимаемости с последующим восстановлением первоначальных размеров, так и высокую прочность на сжатие позволяющую ее применять ее в системах испытывающих нагрузки.
Высокая теплоизолирующая способность каменной ваты достигается за счет наличия пустот, пустот между волокнами. Хаотичное расположение волокон и расстояние между ними наделяет каменную вату (базальтовую теплоизоляцию) звукоизолирующими свойствами – звуковая волна, отражаясь от волокон, достаточно быстро теряет свою силу и затухает вне зависимости от частоты.
Базальтовый утеплитель применяется для теплоизоляции практически всех конструкций, а так же используется в качестве огнезащиты. Его используют в качестве теплоизоляции: стен, кровель, перекрытий, покрытий, перегородок и т.д. Учитывая жесткие требования норм пожарной безопасности зданий и сооружений, каменная вата, зачастую, является единственным возможным решением при выборе теплоизоляции конструкций. Базальтовую теплоизоляцию широко применяют в малоэтажном строительстве, благодаря ее уникальному сочетанию тепло-звукоизолирующих свойств.
Виды утеплителей:
Программы расчета утеплителя
Теплоизоляционные материалы
Утепление фундамента
Где купить?
Читайте также:
Где применяется базальтовый утеплитель?
Теплоизоляция стен
Утепление пола
В обзоре собраны все материалы для теплоизоляции фасадов и стен, которые пригодны для частного строительства и ремонта. Вы узнаете, для чего предназначены разные виды утеплителей, какие их основные свойства, где и как их можно устанавливать. Сможете подобрать материал, который идеально подойдет для теплоизоляции стен вашего дома и поможет избежать ошибок или ненужных трат.
Универсальные материалы, которые подходят для внешнего и внутреннего утепления фасадов и стен
1. Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК
Универсальный материал для тепло- и звукоизоляции.
Область применения: ТЕХНОБЛОК рекомендовано использовать в слоистых кладках (стена-утеплитель-облицовка)в том числе для теплоизоляции фасадов зданий с различными видами отделки. Также можно устанавливать плиты как первый внутренний теплоизоляционный слой в навесных воздухопроницаемых фасадах при двухслойной схеме утепления.
10 см каменной ваты ТЕХНОБЛОК по теплосберегающей способности равны 38см бруса или 140 см кладки из глиняного кирпича.
Особенности материала:
- не даёт усадку;
- срок службы материала 50 лет;
- сокращает затраты на отопление;
- устойчив к воздействию грызунов и плесени;
- Толщина плиты от 50 до 200 мм, плотность 40-70 кг/м3.
- Водопоглощение не более 1,5%.
- Коэффициент теплопроводности ƛ25 от 0,036 до 0,037 Вт/м*К.
- Плиты легко монтируются – их можно разрезать доступными инструментами (ножом или пилой с мелкими зубьями) и подогнать под нужный размер.
Важно! Вся минеральная вата обработана гидрофобизирующими добавками, что придает утеплителю дополнительные водоотталкивающие свойства.
2. Плиты из минеральной ваты РОКЛАЙТ
Тепло-, и звукоизоляционные плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы подходят для малоэтажного и коттеджного строительства.
Область применения: плиты РОКЛАЙТ используют как тепло- и звукоизоляцию в мансардах, каркасных стенах и стенах под отделку сайдингом.
РОКЛАЙТ в качестве использования для теплоизоляции обеспечивает не только надёжную изоляцию, но и экологический комфорт.
Особенности материала:
- сокращает затраты на отопление;
- срок службы 50 лет;
- не подвержен воздействию грызунов и плесени.
Характеристики материала:
- Толщина плиты от 50 до 150 мм, плотность 30-40 кг/м3;
- Водопоглощение не более 2%;
- Коэффициент теплопроводности ƛ25 = 0,039 Вт/м*К;
- Материал не горючий – температура плавления волокон превышает 1000° С;
- Не подвержен воздействию грызунов и плесени.
Материал имеет высокий коэффициент звукопоглощения, что позволяет применять его в полах, перекрытиях и различных перегородках.
3. Плиты из минеральной ваты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
Тепло- и звукоизоляционные плиты из каменной ваты на основе базальтовых горных пород.
Область применения: предназначен для утепления стен малоэтажных домов (высота до 10 м). С помощью материала можно утеплить внутренние стены на застекленных лоджиях и балконах, у лестничных маршей и площадок многоэтажных зданий.
Характеристики материала:
- Толщина плит от 50 до 200 мм, что позволит по максимуму сэкономить полезную площадь внутренних помещений;
- Не впитывают влагу – водопоглощение плит не более 1,5%;
- Коэффициент теплопроводности ƛ25 = 0,038 Вт/м*К;
- Негорючий материал – безопасный при утеплении внутри помещения;
- Экологично – не оказывает влияние на здоровье человека и животных.
Срок службы минеральной ваты сопоставим со сроком службы здания и составляет 50 лет. При этом, за весь период эксплуатации материал не теряет своих свойств.
Материалы для внутреннего утепления стен
1. Теплоизоляционные плиты LOGICPIR Стена
Это новое поколение экологичных и безопасных для здоровья утеплителей.
Область применения: применяются для дополнительного утепления стен, балконов или лоджий. Специальная структура не впитывает влагу, предотвращает появление грибка и бактерий.
Особенности материала:
- экономит пространство;
- не требует пароизоляции;
- долговечен;
- максимально сохраняет тепло.
Характеристики материала:
- Легкие плиты толщиной от 20 до 50 мм подходят для разных климатических условий, выдерживают температуру от -65 до +110 С.
- Коэффициент теплопроводности 0,021 Вт/м*К, что позволяет максимально сохранить тепло.
- Благодаря структуре в виде замкнутых ячеек LOGICPIR впитывает не более 1% влаги даже при сильном намокании.
- Сохраняет физико-механические характеристики (плотность, водопоглощение, теплопроводность) более 50 лет не теряя своих эксплуатационных свойств.
- Монтируются по инструкции легко и быстро, с монтажом справится даже 1 человек.
2. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС FAS
Теплоизоляционная плита со специальной фрезерованной поверхностью.
Область применения: материал специально разработан для утепления фасадов, цоколей, балконов, лоджий и других конструкций, где необходимо более надежное сцепление плиты с основанием.
Плита имеет фрезерованную поверхность и специальные микроканавки, что усиливает сцепление со штукатуркой или клеем и уменьшает их расход.
Особенности материала:
- простота монтажа;
- надёжное сцепление плиты с основанием;
- низкое водопоглащение;
- высокое энергосбережение;
- долговечность.
Характеристики материала:
- Плиты толщиной от 30 до 100 мм с высокой прочностью. Не оседают и не поддаются механическим разрушениям.
- Водопоглощение не больше 0,7%, поэтому не набухают и не разрушаются от влаги.
- Не потребуют замены 50 лет.
- Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м*К. Тепло зимой и комфортно летом.
За счет особенной структуры поверхности плиты легче клеятся к фасаду и быстрее покрываются финишной штукатуркой.
А если вы уже выбрали оптимальный для себя вариант – заходите в наш интернет-магазин https://shop.tn.ru/
Полезная информация – ТехноНИКОЛЬ
Наплавляемая кровля – это рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, который производится на основе негниющего полотна и служит для изготовления кровельного ковра различных зданий и сооружений, а также для гидроизоляции мостов, фундаментов, тоннелей.
Наплавляемая кровля
Один из наиболее недорогих и эффективных способов – горизонтальная гидроизоляция стен. Для ее осуществления выполняют подрезку стен в горизонтальной плоскости, после чего заполняют получившуюся щель водонепроницаемым материалом. Другой метод – инъекция жидкостей, которые блокируют капилляры или делают их стенки гидрофобными.
Гидроизоляция стен
Капитальный ремонт кровли подразумевает ряда действий:
- снятие старого кровельного покрытия;
- ремонт деревянной или металлической конструкции, служащей несущей кровли, а при необходимости – ее замена;
- антисептирование и огнезащитная обработка несущей конструкции;
- если нарушена целостность пароизоляции – восстановление;
- восстановление теплоизоляции;
- устройство кровельного покрытия;
- при необходимости – окраска кровли.
Капитальный ремонт кровли
Существуют признаки, по которым можно определить состояние кровли и решить, требуется ли замена кровли.
Осмотрите кровлю – как она выглядит? Соответствует ли данная кровля архитектуре здания в целом? Возможно, вам хотелось бы сделать ваш дом более стильным и современным, а может быть, наоборот, восстановить былой внешний вид? Часто замена кровли способна сильно изменить весь облик здания.
Замена кровли
Утепление стен выполняют как снаружи здания, так и изнутри.
С помощью устройства наружного утепления стен можно:
- защитить стену от различных атмосферных воздействий, например, промерзания и оттаивания;
- сдвинуть точку росы во внешний теплоизоляционный слой, за счет чего можно избежать отсыревания внутренней части стены;
- исключить появление трещин в основном массиве стены, тем самым увеличив долговечность стен;
- создать благоприятный режим функционирования стены по условиям ее паропроницаемости;
- сформировать благоприятный микроклимат помещения;
- улучшить внешний вид фасадов.
Утепление стен
Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Чаще всего мировые производители минераловатной продукции используют в качестве сырья горные породы. Благодаря этому минвата получается высокого качества, ее можно эксплуатировать достаточно долго. Когда необходима долговечная и надежная работа зданий и строений, применяют обычно именно такую минвату.
Минеральная вата
Экструдированный пенополистирол (или экструзионный пенополистирол) – это новое слово в сфере теплоизоляционных технологий. Даже не смотря на то, что материал начали производить более 60-ти лет назад, он по-прежнему не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ – это универсальный утеплитель во всех отношениях.
Экструдированный пенополистирол
Выбирая кровельные материалы для своего дома, необходимо учитывать достоинства и недостатки каждого из предлагаемых сегодня на рынке покрытий. Качественная кровля – гарантия защиты помещения от любой непогоды. Рулонные кровельные материалы сегодня весьма популярны в сфере строительства не только промышленных, но и жилых зданий. Кровли, для изготовления которых применяются рулонные материалы, отличаются легкостью, высокой надежностью и экономичностью.
Кровельный ковер выпускается в рулонах, укладку выполняют в два слоя, причем верхний покрывают специальной защитной посыпкой.
Кровельные материалы
Плоская кровля – один из самых распространенных вариантов обустройства крыши как жилых, так и промышленных зданий. Доступная цена, небольшой вес, возможность получить дополнительную площадь на крыше, простота и удобство устройства плоской кровли – все это делает ее популярной и востребованной.
Устройство плоской кровли
Температура на поверхности пола является важным показателем уровня комфортности жилища. Вот почему утепление пола необходимо любому жилому помещению. Если жилой дом находится в непосредственной близости от грунта, если общее отопление дома оставляет желать лучшего, если по каким-то другим причинам полы в доме холодные – нужна теплоизоляция полов. Благодаря этому можно достичь сразу двух целей: повысить комфортность помещения и снизить затраты на отопление.
Утепление пола
На современном рынке материалов для покрытия крыш все большим спросом пользуется кровельная мастика. Представляет она собой жидкую вязкую однородную массу, после нанесения на поверхность и отвердевания превращающаяся в монолитное покрытие. Наиболее частое применение кровельной мастики – устройство и ремонт кровель, а также гидроизоляция.
Кровельная мастика или битумно-полимерная мастика
Решение «типичных» проблем и вопросов, возникающих в процессе монтажа кровли, гидроизоляции.
Наши решения
Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной пароизоляцией.
Пароизоляция
Изоляция дома от внешнего шума – это прежде всего акустический комфорт, позволяющий жильцам слышать только те звуки, которые они хотели бы, и защититься от проникновения нежелательных звуков снаружи. Кроме того, звукоизоляция квартиры обеспечивает еще и надежную теплоизоляцию. Она включает в себя не только изоляцию пола и стен от посторонних звуков, но и звукоизоляцию дверей и перегородок.
Звукоизоляция квартиры
Популярными материалами для гидроизоляции сегодня являются кровельные мембраны. Быстрый рост их популярности обусловлен отличными пользовательскими и технологическими свойствами. Во-первых, кровельные пвх-мембраны очень долговечны, обычно срок их службы составляет около 50 лет.
Кровельные мембраны
Климатические особенности России таковы, что часто приходится тратить большие средства на отопление зданий и сохранение в них тепла. Российская экономика развивается сегодня в направлении экономии топливно-энергетических ресурсов. Один из удачных вариантов решения проблемы сохранения тепла – теплоизоляция трубопроводов.
Изоляция трубопроводов
Рубероид – это кровельный рулонный гидроизоляционный материал, который получается в результате пропитки кровельного картона нефтяными битумами и покрытия верхней и нижней поверхностей рубероида слоем тугоплавкого битума.
Рубероид и его разновидности
Гидроизоляция кровли – необходимая мера, которая выполняет важную функцию: предохраняет кровлю от негативных воздействий влаги и водно-солевых растворов. Если своевременно не позаботиться о гидроизоляции кровли, влажность и атмосферные осадки станут причиной быстрого износа крыши. В результате придется выполнять дорогостоящий ремонт кровли.
Гидроизоляция кровли
Программы расчета – ТЕХНОНИКОЛЬ
Калькуляторы онлайн
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР С УЧЁТОМ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
С помощью данного онлайн калькулятора Вы сможете рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного слоя, исходя из требуемого приведенного сопротивления теплопередаче для конкретного региона (города) и типа строительной системы с учетом термических неоднородностей конструкций.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Данный расчет решает проблему выбора оптимальной толщины изоляции для энергосбережения. При расчете по нормам теплового потока толщина теплоизоляции определяется по ограничению плотности теплового потока через стенку трубопровода/резервуара.
КАЛЬКУЛЯТОР КЛИНОВИДНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
С помощью данного калькулятора Вы сможете рассчитать необходимое количество теплоизоляции для формирования основного и контруклона на плоской кровле.
КАЛЬКУЛЯТОР СКАТНОЙ КРОВЛИ PROF
Расчёт расхода кровельных материалов для скатной крыши.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
С помощью данного онлайн калькулятора Вы сможете подобрать систему звукоизоляции и рассчитать необходимую толщину звукоизоляционного слоя, исходя из требуемых индексов изоляции воздушного и ударного шума для конкретного региона (страны), типа здания и изолируемой конструкции, а также вида строительной системы.
КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Расчет базового значения удельного расхода энергии на отопление согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №1550/пр от 17.11.2017
КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ КРОВЛИ ТЕХНОНИКОЛЬ. ВЕРСИЯ LITE
С помощью данного онлайн калькулятора Вы можете рассчитать необходимое количество материалов для устройства плоской кровли исходя из размеров кровли, ее уклона, района и требуемого сопротивления теплопередаче.
КАЛЬКУЛЯТОР СКАТНОЙ КРОВЛИ LITE
С помощью данного онлайн калькулятора Вы можете рассчитать необходимое количество материалов для устройства скатной кровли исходя из размеров кровли и ее уклона.
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА ВОДОСТОКА
С помощью данного онлайн калькулятора Вы можете рассчитать необходимое количество комплектации для устройства водосточной системы.
Библиотеки и надстройки
ALLPLAN
База Ассистентов (плоские кровли) Allplan Файл ассистентов содержат 26 строительных систем плоских кровель компании ТехноНИКОЛЬ. Файл ассистентов разработан в 2012 версии Allplan.
Подробнее
Скачать
Спецификация материалов (плоские кровли) Allplan
Спецификации позволяют выполнить подсчет количества материалов плоских кровель ТехноНИКОЛЬ, по моделям из «Базы Ассистентов (плоские кровли) Allplan». Разработаны в 2012 версии Allplan.
Экспликации созданы в 2-х вариантах по ГОСТ, Форма 7.
Подробнее
Скачать
ARCHICAD
Библиотека реквизитов ArchiCADФайл реквизитов с расширением *.aat представляет собой библиотеку Многослойных конструкций, строительных материалов компании ТехноНИКОЛЬ и связанных с ними типов линий штриховок и пр.
Подробнее
Скачать
Каталог систем ArchiCAD
Файл каталога содержит строительные системы компании ТехноНИКОЛЬ: кровли, полы, фундаменты, тех. изоляцию и пр. Каталог выполнен в виде файла архивного проекта ArchiCAD (pla).
Подробнее
Скачать
AUTOCAD
Альбомы узлов AutoCADПерейти к подбору строительной системы ТехноНИКОЛЬ. Скачать узлы примыканий в формате DWG.
Подробнее
Динамические блоки AutoCAD
В дополнение к готовым альбомам узлов для разных типов систем (кровли, фасады, фундаменты и др. ) была разработана библиотека динамических блоков элементов узлов, которые используются в разработке данных альбомов.
Подробнее
Скачать
“Клин 2.0”. Приложение для формирования уклонов на плоской кровле с помощью клиновидной изоляции
Программа КЛИН 2.0 разработана с целью ускорить проектирование систем клиновидной теплоизоляции с использованием систем КВ, XPS и ПИР производства ТехноНИКОЛЬ в среде AutoCAD.
Подробнее
Скачать
Приложение для расчета материалов скатных крыш
Основной функцией приложения является расчет количества материалов при устройстве скатных крыш с применением систем изоляции ТехноНИКОЛЬ с гибкой черепицей ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS: ТН-ШИНГЛАС Классик и ТН-ШИНГЛАС Мансарда.
Подробнее
Скачать
RENGA
Каталог систем RengaФайл каталога содержит строительные системы компании ТехноНИКОЛЬ: кровли, полы, фундаменты, тех. изоляцию и пр. Каталог выполнен в виде файла архитектурного проекта Renga Architecture.
Подробнее
Скачать
REVIT
Библиотека материалов RevitБиблиотека насчитывает 147 строительных материалов, которые используются в создания многослойных конструкций (систем) ТехноНИКОЛЬ.
Расширение файла библиотеки «*adsklib».
Подробнее
Скачать
Каталог систем Revit
Представленный файл каталога содержит строительные системы ТехноНИКОЛЬ крыш, полов, фундаментов, фасадов и технической изоляции в виде семейств, соответствующих категорий.
Каталог создан на стандартном шаблоне, поставляемым с установкой Revit. Версия файла – Revit 2016.
Подробнее
Скачать
Альбомы узлов Revit
Альбом узлов ТехноНИКОЛЬ включает 200 узлов примыканий для 39 строительных систем. Альбом создан в стандартном шаблоне Revit. Версии файлов – 2016/ 2017/ 2018/ 2019. Узлы созданы при помощи семейств элементов узлов.
Подробнее
Скачать
Комплектующие для плоской кровли Revit
Библиотека комплектующих включает в себя модели водоприемных воронок внутреннего водостока, парапетных воронок, аэраторов, пешеходных дорожек и прочих элементов.
Подробнее
Скачать
Клин ТехноНИКОЛЬ
Клин ТехноНИКОЛЬ – это программная надстройка для Revit, предназначенная для создания уклонов на плоской кровле с помощью клиновидной теплоизоляции.
Так же приложение содержит каталог плоских кровель, выноску многослойных конструкций по ГОСТ и дополнительные инструменты для работы с конструкциями кровель.
Подробнее
Скачать
SKETCHUP
Каталог систем SketchUpФайл каталога содержит строительные системы компании ТехноНИКОЛЬ: кровли, полы, фундаменты, фасады и узлы примыканий. Каталог выполнен в виде файла архивного проекта LayOut for SketchUp 2018 (layout).
Подробнее
Скачать
Воздух – Теплопроводность
Теплопроводность – это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло . Теплопроводность может быть определена как
« количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала – в направлении, перпендикулярном поверхности единицы площади – из-за градиента температуры единицы в условиях устойчивого состояния».
Наиболее распространенными единицами теплопроводности являются W / (м К) в системе СИ и Btu / (ч футы F) в системе Imperial.
Табличные значения и единицы измерения теплопроводности приведены ниже рисунков.
Онлайн калькулятор теплопроводности воздуха
Приведенный ниже калькулятор можно использовать для расчета теплопроводности воздуха при заданных температурах и давлении.
Выходная проводимость дана в мВт / (м К), БТЕ (IT) / (ч фут º F) и ккал (IT) / (ч м К).
См. Также другие свойства Воздух при с изменяющейся температурой и давлением: Плотность и удельный вес при изменяющейся температуре, Плотность при переменном давлении, Коэффициенты диффузии для газов в воздухе, Число Прандтля, Удельная теплоемкость при изменяющейся температуре и Удельная теплоемкость при изменяющееся давление, температуропроводность, свойства в условиях газожидкостного равновесия и теплофизические свойства воздуха при стандартных условиях и состав и молекулярная масса,
, а также теплопроводность аммиака, бутана, диоксида углерода, этана, этилена, водорода, метана , азот, пропан и вода.
См. Также Калькулятор кондуктивной теплопередачи
Вернуться к началу
Вернуться к началу
Вернуться к началу
Теплопроводность воздуха при атмосферном давлении и температурах, указанных в ° C:
Температура | Теплопроводность | |||||||||||
[° C] | [мВт / м К] | [ккал (IT) / (hm K)] | [Btu (IT) / (h ft ° F)] | |||||||||
-190 | 7.82 | 0,00672 | 0,00452 | |||||||||
-150 | 11.69 | 0.01005 | 0,00675 | |||||||||
-100 | 16.20 | 0,01393 | 0,00936 | |||||||||
-75 | 0,015 | 0,015 | 0,01060 | |||||||||
-50 | 20,41 | 0,01755 | 0,01179 | |||||||||
-25 | 22,41 | 0.01927 | 0.01295 | |||||||||
-15 | 23.20 | 0.01995 | 0.01340 | |||||||||
-10 | 23.59 | 0.02028 | 0.01363 | |||||||||
-5 | 23.97 | 0,017 | 23,97 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 01927 | |
0 | 24,36 | 0,02094 | 0,01407 | |||||||||
5 | 24,74 | 0,02127 | 0.01429 | |||||||||
10 | 25.12 | 0.02160 | 0.01451 | |||||||||
15 | 25.50 | 0.02192 | 0.01473 | |||||||||
20 | 25.87 | 0.02225 | 25 05029 26,24 | 0,02257 | 0,01516 | |||||||
30 | 26,62 | 0,02289 | 0,01538 | |||||||||
40 | 27.35 | 0.02352 | 0.01580 | |||||||||
50 | 28.08 | 0.02415 | 0.01623 | |||||||||
60 | 28.80 | 0.02477 | 0.01664 | |||||||||
80 | 0.0149 | 0.0125 0995252 | 0.04 | |||||||||
100 | 31,62 | 0,02719 | 0,01827 | |||||||||
125 | 33,33 | 0.02866 | 0,01926 | |||||||||
150 | 35,00 | 0,03010 | 0,02022 | |||||||||
175 | 36,64 | 0,03151 | 0,02117 | |||||||||
200 | 0,052 900 | 0,032 88 900 900 900 0,0 0,022 900 900 900 900 0,022 900 900 900 900 0,022 2200 | 0,052 900 900 900 900 0,022 900 0 9006 | 22539,83 | 0,03425 | 0,02301 | ||||||
300 | 44,41 | 0,03819 | 0.02566 | |||||||||
412 | 50.92 | 0.04378 | 0.02942 | |||||||||
500 | 55.79 | 0.04797 | 0.03224 | |||||||||
600 | 61.14 | 0.052 | 66,32 | 0,05702 | 0,03832 | |||||||
800 | 71,35 | 0,06135 | 0,04122 | |||||||||
900 | 76.26 | 0,06557 | 0,04406 | |||||||||
1000 | 81,09,052 | 0,06971 | 0,04685 | |||||||||
1100 | 85,83 | 0,07380 | 0,04959 |
и температуры приведены в ° F:
Температура | Теплопроводность | |||||||||||
[° F] | [Btu (IT) / (h ft ° F)] | [ккал (IT) / (hm K)] | [мВт / м K] | |||||||||
-300 | 0.00484 | 0,00720 | 8,37 | |||||||||
-200 | 0,00788 | 0,01172 | 13,63 | |||||||||
-100 | 0,01068 | 0,01589 | 18,48 | |||||||||
0,0100 | 20,77 | |||||||||||
-20 | 0,01277 | 0,01901 | 22,10 | |||||||||
0 | 0,01328 | 0.01976 | 22.98 | |||||||||
10 | 0.01353 | 0.02013 | 23.41 | |||||||||
20 | 0.01378 | 0.02050 | 23.84 | |||||||||
30 | 0,01402 | 24 0207 | 0,02087 | 0,02087 | 0,02087 | 012076 | 400,01427 | 0,02123 | 24,70 | |||
50 | 0,01451 | 0,02160 | 25.12 | |||||||||
60 | 0.01476 | 0.02196 | 25.54 | |||||||||
70 | 0.01500 | 0.02232 | 25.95 | |||||||||
80 | 0.01524 | 0.02267 | 12 | 0,01571 | 0,02338 | 27,195252 | ||||||
120 | 0,01618 | 0,02408 | 28,00 | |||||||||
140 | 0.01664 | 0,02477 | 28,80 | |||||||||
160 | 0,01710 | 0,02545 | 29,60 | |||||||||
180 | 0,01755 | 0,02612 | 30,38 | |||||||||
200 | 0,01800 | 520,010000 | ||||||||||
250 | 0.01911 | 0.02843 | 33.07 | |||||||||
300 | 0.02018 | 0.03003 | 34.93 | |||||||||
350 | 0.02123 | 0.03160 | 36.75 | |||||||||
400 | 0.02226 | 0.03313 | 38.53 | |||||||||
450 | 0.0232 900 | 40 400 000 | 400000 500 | 0,02426 | 0,03611 | 41,995252 | ||||||
600 | 0,02620 | 0,03898 | 45.34 | |||||||||
700 | 0,02807 | 0,04177 | 48,58 | |||||||||
800 | 0,02990 | 0,04449 | 51,74 | |||||||||
1000 | 0,04942 | 0,04973 | 57,849 900 900 900 900 57,84 | 0,052 73 900 900 900 52 | 0,036800,05477 | 63,69 | ||||||
1400 | 0,04007 | 0,05963 | 69,35 | |||||||||
1600 | 0.+04325 | 0,06436 | 74,85 | |||||||||
1800 | 0,04635 | 0,06898 | 80,23 | |||||||||
2000 | 0,04941 | 0,07353 | 85,51 |
тепловых единиц проводимости преобразование:
Тепловая единица измерения удельной электропроводности
британская тепловая единица (международная) / (фут-градус Фаренгейта) [Btu (IT) / (фут-ч ° F], британская тепловая единица (международная) / (дюйм-часовой градус Фаренгейта) [Btu (IT) / (в h ° F], британская тепловая единица (международная) * дюйм / (квадратный фут * час * градус Фаренгейта) [(Btu (IT) in) / (фут² час ° F)], килокалория / (метр часовой градус Цельсия) [ккал / (мч ° C)], джоул / (сантиметр второй градус Кельвина) [Дж / (см с К)], Вт / (метр градус Кельвина) [Вт / (м ° C)],
- 1 БТЕ (IT) / (фут h ° F) = 1/12 БТЕ (IT) / (в h ° F) = 0.08333 БТЕ (IT) / (в h ° F) = 12 БТЕ (IT) в / (фут 2 h ° F) = 1,488 ккал / (мч ° C) = 0,01731 Дж / (см с K) = 1,731 Вт / (м К)
- 1 БТЕ (IT) / (в h ° F) = 12 БТЕ (IT) / (футы ° F) = 144 БТЕ (IT) в / (фут 2 h ° F) = 17,858 ккал / (м-ч ° C) = 0,20769 Дж / (см-с К) = 20,769 Вт / (м К)
- 1 (Btu (IT) дюйм) / (фут² ч ° F) = 0,08333 Btu (IT) / ( фут h ° F) = 0,00694 Btu (IT) / (в h ° F) = 0,12401 ккал / (мч ° C) = 0,001442 Дж / (см с K) = 0,1442 Вт / (м К)
- 1 Дж / ( см с K) = 100 Вт / (м К) = 57,789 Btu (IT) / (фут ч ° F) = 4.8149 Btu (IT) / (в h ° F) = 693,35 (Btu (IT) in) / (фут² h ° F) = 85,984 ккал / (м.ч. ° C)
- 1 ккал / (mh ° C) = 0,6720 Btu (IT) / (футы ° F) = 0,05600 БТЕ (IT) / (в h ° F) = 8,0636 (Btu (IT) дюймы) / (футы 2 h ° F) = 0,01163 Дж / (см с К ) = 1,163 Вт / (м К)
- 1 Вт / (м К) = 0,01 Дж / (см с К) = 0,5779 БТЕ (IT) / (фут ч ° F) = 0,04815 БТЕ (IT) / (в часах) ° F) = 6,9335 (Btu (IT) in) / (фут² ч ° F) = 0,85984 ккал / (мГн ° C)
Вернуться к началу
.пластмасс – коэффициенты теплопроводности
Пластмассы. Коэффициенты теплопроводности
Engineering ToolBox – ресурсы, инструменты и основная информация для проектирования и проектирования технических приложений!
– поиск – самый эффективный способ навигации по Инженерному ящику!
Теплопроводность пластмасс
Похожие темы
Связанные документы
Поиск меток
- ru: Пластмассы теплопроводности
Search the Engineering ToolBox
– search – самый эффективный способ навигации по Engineering ToolBox!
Переведите эту страницу на
Об инструменте “Инженерные инструменты”!
Мы не собираем информацию от наших пользователей.В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Из-за ограничений браузера эти приложения будут отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа наших объявлений и обработки статистики посещений. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и Условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать размещение рекламы и собранной информации.
AddThis использует куки для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Цитирование
На эту страницу можно сослаться как
- Engineering ToolBox, (2011). Пластмассы – Коэффициенты теплопроводности . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-plastics-d_1786.html [Доступный день, год, год].
Изменить дату доступа.
,закрыть

Научный онлайн калькулятор

7 3
.,Перейти к навигации
Теплопроводность | Имя | Символ | # |
---|---|---|---|
0.0000364 Вт / смК | радон | рн | 86 |
0,0000569 Вт / смК | ксенон | Xe | 54 |
0,000089 Вт / смК | хлор | кл | 17 |
0,0000949 Вт / смК | Криптон | Kr | 36 |
0,0001772 Вт / смК | аргон | Ar | 18 |
0,0002598 Вт / смК | Азот | N | 7 |
0.0002674 Вт / смК | Кислород | O | 8 |
0,000279 Вт / смК | фтор | F | 9 |
0,000493 Вт / смК | неон | Ne | 10 |
0,00122 Вт / смК | бром | руб. | 35 |
0,00152 Вт / смК | гелий | он | 2 |
0,001815 Вт / смК | Водород | Н | 1 |
0.00235 Вт / смК | Фосфор | P | 15 |
0,00269 Вт / смК | сера | S | 16 |
0,00449 Вт / смК | йода | I | 53 |
0,017 Вт / смК | Астатин | на | 85 |
0,0204 Вт / смК | селен | Se | 34 |
0,0235 Вт / смК | теллур | Те | 52 |
0.063 Вт / смК | Нептуний | Np | 93 |
0,0674 Вт / смК | Плутоний | Pu | 94 |
0,0782 Вт / смК | марганец | млн | 25 |
0,0787 Вт / смК | висмут | Bi | 83 |
0,0834 Вт / смК | Меркурий | рт.ст. | 80 |
0,1 Вт / смК | америций | утра | 95 |
0.1 Вт / смК | калифорний | Cf | 98 |
0,1 Вт / смК | Нобелий | № | 102 |
0,1 Вт / смК | кюри | см | 96 |
0,1 Вт / смК | Lawrencium | лр | 103 |
0,1 Вт / смК | фермий | фм | 100 |
0,1 Вт / смК | Эйнштейниум | Es | 99 |
0.1 Вт / смК | Берклий | Bk | 97 |
0,1 Вт / смК | Менделевий | Md | 101 |
0,106 Вт / смК | гадолиний | Gd | 64 |
0,107 Вт / смК | Диспрозий | Dy | 66 |
0,111 Вт / смК | Тербиум | ТБ | 65 |
0,114 Вт / смК | церий | Се | 58 |
0.12 Вт / смК | актиний | Ac | 89 |
0,125 Вт / смК | празеодим | Pr | 59 |
0,133 Вт / смК | самарий | см | 62 |
0,135 Вт / смК | лантан | La | 57 |
0,139 Вт / смК | европий | евро | 63 |
0,143 Вт / смК | Эрбий | Er | 68 |
0.15 Вт / смК | Франций | франков | 87 |
0,158 Вт / смК | Скандий | Sc | 21 |
0,162 Вт / смК | гольмий | Ho | 67 |
0,164 Вт / смК | лютеция | Лу | 71 |
0,165 Вт / смК | неодим | Nd | 60 |
0,168 Вт / смК | тулия | тм | 69 |
0.172 Вт / смК | иттрий | Y | 39 |
0,179 Вт / смК | Прометий | Пм | 61 |
0,184 Вт / смК | барий | Ва | 56 |
0,186 Вт / смК | радия | Ра | 88 |
0,2 Вт / смК | полоний | Po | 84 |
0,219 Вт / смК | Титан | Ti | 22 |
0.227 Вт / смК | цирконий | Zr | 40 |
0,23 Вт / смК | гафний | Hf | 72 |
0,23 Вт / смК | Резерфордия | Rf | 104 |
0,243 Вт / смК | сурьма | сб | 51 |
0,274 Вт / смК | бор | B | 5 |
0,276 Вт / смК | уран | U | 92 |
0.307 Вт / смК | Ванадий | В | 23 |
0,349 Вт / смК | иттербий | иб | 70 |
0,353 Вт / смК | стронций | Sr | 38 |
0,353 Вт / смК | Свинец | Pb | 82 |
0,359 Вт / смК | цезий | Cs | 55 |
0,406 Вт / смК | галлий | га | 31 |
0.461 Вт / смК | Таллий | Tl | 81 |
0,47 Вт / смК | протактиния | Па | 91 |
0,479 Вт / смК | рений | Re | 75 |
0,502 Вт / смК | мышьяк | как | 33 |
0,506 Вт / смК | Технеций | Tc | 43 |
0,537 Вт / смК | ниобий | Nb | 41 |
0.54 Вт / смК | торий | тыс. | 90 |
0,575 Вт / смК | Тантал | Та | 73 |
0,58 Вт / смК | Дубний | дБ | 105 |
0,582 Вт / смК | рубидий | руб. | 37 |
0,599 Вт / смК | германий | Ge | 32 |
0,666 Вт / смК | Олово | Sn | 50 |
0.716 Вт / смК | Платина | Pt | 78 |
0,718 Вт / смК | Палладий | Pd | 46 |
0,802 Вт / смК | Железо | Fe | 26 |
0,816 Вт / смК | Индий | В | 49 |
0,847 Вт / смК | Литий | Li | 3 |
0,876 Вт / смК | Осмий | Os | 76 |
0.907 Вт / смК | никель | Ni | 28 |
0,937 Вт / смК | хром | Cr | 24 |
0,968 Вт / смК | кадмий | кд | 48 |
1 Вт / смК | кобальт | Co | 27 |
1,024 Вт / смК | калий | К | 19 |
1,16 Вт / смК | цинк | Zn | 30 |
1.17 Вт / смК | рутений | Ру | 44 |
1,29 Вт / смК | Углерод | С | 6 |
1,38 Вт / смК | молибден | Мо | 42 |
1,41 Вт / смК | Натрий | Na | 11 |
1,47 Вт / смК | Иридий | Ir | 77 |
1,48 Вт / смК | Кремний | Si | 14 |
1.5 Вт / смК | родий | Rh | 45 |
1,56 Вт / смК | Магний | Mg | 12 |
1,74 Вт / смК | Вольфрам | Вт | 74 |
2,01 Вт / смК | Кальций | Ca | 20 |
2,01 Вт / смК | Бериллий | Be | 4 |
2,37 Вт / смК | Алюминий | А1 | 13 |
3.17 Вт / смК | золото | Au | 79 |
4,01 Вт / смK | Медь | Cu | 29 |
4,29 Вт / смК | Серебро | Ag | 47 |
| |||||||
Как использовать преобразователь теплопроводности | |||||||
Download Преобразователь единиц теплопроводности наша мощная программная утилита, которая поможет вам легко конвертировать более 2100 различных единиц измерения в более чем 70 категорий.Откройте для себя универсальный помощник для всех ваших потребностей преобразования единиц – скачайте бесплатную демо-версию прямо сейчас! Произведите 78 764 конверсий с помощью простого в использовании, точного и мощного калькулятора единиц измерения | |||||||
Мгновенно добавьте бесплатный виджет конвертер теплопроводности на свой сайт Это займет не более минуты, так же просто, как вырезание и вставка.Конвертер легко вписывается в ваш веб-сайт, так как он полностью переименован. Нажмите здесь для пошагового руководства, как разместить этот конвертер единиц на вашем сайте | |||||||
|