Вызначэнне цеплаправоднасці: звычайна яна пазначаецца сімвалам «λ», а адзінка вымярэння: ват/метр·градус (Вт/(м·К), дзе K можна замяніць на ℃. Цеплаправоднасць (таксама вядомая як цеплаправоднасць або цеплаправоднасць) — гэта мера цеплаправоднасці матэрыялу. Яна характарызуе цеплаправоднасць матэрыялу пры стабільных умовах цеплаперадачы (пры стабільных умовах цеплаперадачы матэрыял таўшчынёй 1 метр з розніцай тэмператур 1 градус з абодвух бакоў перадае цяпло праз плошчу 1 квадратны метр за 1 секунду). Гэта паказвае, што цеплаправоднасць з'яўляецца адной з уласцівых фізічных і хімічных уласцівасцей самога матэрыялу і звязана з тыпам, станам (газ, вадкасць, цвёрдае цела) і ўмовамі (тэмпература, ціск, вільготнасць і г.д.) матэрыялу. Лікава цеплаправоднасць роўная шчыльнасці цеплавога патоку, якая ўзнікае пры ўнутраным сцісканні аб'екта пад дзеяннем адзінкавага градыенту. Розныя матэрыялы маюць розныя значэнні цеплаправоднасці. Што тычыцца ізаляцыйных матэрыялаў, то чым вышэй цеплаправоднасць, тым горшыя ізаляцыйныя характарыстыкі. Як правіла, цеплаправоднасць цвёрдых цел вышэйшая, чым у вадкасцей, што больш, чым у газаў.
Каэфіцыент пранікальнасці вільготнасці µ — гэта параметр, які характарызуе здольнасць матэрыялу супраціўляцца пранікненню вадзяной пары і з'яўляецца бязмернай велічынёй. Адзінка вымярэння — м, што азначае, што ён эквівалентны пранікальнасці вадзяной пары паветра ў м. Ён апісвае характарыстыкі матэрыялу, а не характарыстыкі вырабу або канструкцыі.
Для ізаляцыйных матэрыялаў з аднолькавай пачатковай цеплаправоднасцю K, але рознай µ, чым вышэй значэнне µ, тым цяжэй вадзяной пары пранікаць у матэрыял, таму цеплаправоднасць павялічваецца павольней, і тым больш часу патрабуецца для дасягнення разбурэння ізаляцыі, і тым даўжэйшы тэрмін службы.
Калі значэнне µ ніжэйшае, цеплаправоднасць дасягае значэння разбурэння за больш кароткі час з-за хуткага пранікнення вадзяной пары. Такім чынам, толькі большая канструкцыйная таўшчыня можа дасягнуць такога ж тэрміну службы, як і матэрыялы з высокім значэннем µ.
У вырабах Jinfulai выкарыстоўваюцца высокія каэфіцыенты вільготнай арэнды, каб забяспечыць адносна стабільную цеплаправоднасць, таму меншая пачатковая таўшчыня можа забяспечыць тэрмін службы.
Якая сувязь паміж цеплаправоднасцю і каэфіцыентам вільготнасці ізаляцыйнага матэрыялу?
Вызначэнне цеплаправоднасці: звычайна яна пазначаецца сімвалам «λ», а адзінка вымярэння: ват/метр·градус (Вт/(м·К), дзе K можна замяніць на ℃. Цеплаправоднасць (таксама вядомая як цеплаправоднасць або цеплаправоднасць) — гэта мера цеплаправоднасці матэрыялу. Яна характарызуе цеплаправоднасць матэрыялу пры стабільных умовах цеплаперадачы (пры стабільных умовах цеплаперадачы матэрыял таўшчынёй 1 метр з розніцай тэмператур 1 градус з абодвух бакоў перадае цяпло праз плошчу 1 квадратны метр за 1 секунду). Гэта паказвае, што цеплаправоднасць з'яўляецца адной з уласцівых фізічных і хімічных уласцівасцей самога матэрыялу і звязана з тыпам, станам (газ, вадкасць, цвёрдае цела) і ўмовамі (тэмпература, ціск, вільготнасць і г.д.) матэрыялу. Лікава цеплаправоднасць роўная шчыльнасці цеплавога патоку, якая ўзнікае пры ўнутраным сцісканні аб'екта пад дзеяннем адзінкавага градыенту. Розныя матэрыялы маюць розныя значэнні цеплаправоднасці. Што тычыцца ізаляцыйных матэрыялаў, то чым вышэй цеплаправоднасць, тым горшыя ізаляцыйныя характарыстыкі. Як правіла, цеплаправоднасць цвёрдых цел вышэйшая, чым у вадкасцей, што больш, чым у газаў.
Каэфіцыент пранікальнасці вільготнасці µ — гэта параметр, які характарызуе здольнасць матэрыялу супраціўляцца пранікненню вадзяной пары і з'яўляецца бязмернай велічынёй. Адзінка вымярэння — м, што азначае, што ён эквівалентны пранікальнасці вадзяной пары паветра ў м. Ён апісвае характарыстыкі матэрыялу, а не характарыстыкі вырабу або канструкцыі.
Для ізаляцыйных матэрыялаў з аднолькавай пачатковай цеплаправоднасцю K, але рознай µ, чым вышэй значэнне µ, тым цяжэй вадзяной пары пранікаць у матэрыял, таму цеплаправоднасць павялічваецца павольней, і тым больш часу патрабуецца для дасягнення разбурэння ізаляцыі, і тым даўжэйшы тэрмін службы.
Калі значэнне µ ніжэйшае, цеплаправоднасць дасягае значэння разбурэння за больш кароткі час з-за хуткага пранікнення вадзяной пары. Такім чынам, толькі большая канструкцыйная таўшчыня можа дасягнуць такога ж тэрміну службы, як і матэрыялы з высокім значэннем µ.
У вырабах Kingflex выкарыстоўваюцца высокія каэфіцыенты вільготнай арэнды для забеспячэння адносна стабільнай цеплаправоднасці, таму меншая пачатковая таўшчыня можа забяспечыць тэрмін службы.
Калі ў вас ёсць якія-небудзь іншыя тэхнічныя пытанні, калі ласка, звяжыцеся з камандай Kingflex.
Час публікацыі: 19 студзеня 2025 г.