一級建筑師建筑材料與構造:絕熱材料的性能


絕熱材料的性能
1.導熱系數
(1)材料的物質構成:材料的導熱系數受自身物質的化學組成和分子結構的影響。化學組成和分子結構比較簡單的物質比結構復雜的物質有較大的導熱系數。
(2)孔隙率:由于固體物質的導熱系數比空氣的導熱系數大得多,故材料的孔隙率越大,一般來說,材料的導熱系數越小。材料的導熱系數不僅與孔隙率有關,而且還與孔隙的大小、分布、形狀及連通狀況有關。
(3)溫度:材料的導熱系數隨溫度的升高而增大,因為溫度升高,材料固體分子的熱運動增強,同時材料孔隙中空氣的導熱和孔壁間的輻射作用也有所增加。
(4)濕度:材料受潮吸水后,會使其導熱系數增大。這是因為水的導熱系數比空氣的導熱系數要大約20倍所致。若水結冰,則由于冰的導熱系數約為空氣的導熱系數的80倍左右,從而使材料的導熱系數增加更多。
(5)熱流方向:對于纖維狀材料,熱流方向與纖維排列方向垂直時材料表現出導熱系數要小于平行時的導熱系數。這是因前者對對流能起有效的阻止作用所致。
2.溫度穩定性
材料在受熱作用下保持其原有性能不變的能力,稱為絕熱材料的溫度穩定性。通常用其不致喪失絕熱能的極限溫度來表示。
3.吸濕性
絕熱材料從潮濕環境中吸收水分的能力稱為吸濕性。一般其吸濕性越大,對絕熱效果越不利。
4.強度
由于絕熱材料含有大量孔隙,故其強度一般均不大,因此不宜將絕熱材料用于承受外界荷載部位。對于某些纖維材料有時常用材料達到某一變形時的承載能力作為其強度代表值。
選用絕熱材料時,導熱系數不宜大于0. 23W / (m ? K) ,表觀密度不宜大于600kg/m3, 塊狀材料的抗壓強度不低于3MPa,絕熱材料的溫度穩定性應高于實際使用。另外,由于大多數絕熱材料都具有一定的吸水、吸濕能力,故在實際使用時,需在其表層加防水層或隔汽層。
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