Определение за топлопроводимост: Обикновено се представя със знака „λ“, а единицата е: ват/метър·градус (W/(m·K), където K може да бъде заменено с ℃. Топлопроводимост (известна също като термична проводимост или топлопроводимост) е мярка за топлопроводимостта на даден материал. Тя характеризира топлопроводимостта на даден материал при стабилни условия на топлопреминаване (при стабилни условия на топлопреминаване, материал от 1 метър). дебелина, с температурна разлика от 1 градус от двете страни, предава топлина през площ от 1 квадратен метър за 1 секунда). Това показва, че топлопроводимостта е едно от присъщите физически и химични свойства на самия материал и е свързано с вида, състоянието (газ, течност, твърдо вещество) и условията (температура, налягане, влажност и т.н.) на материала, числено, топлопроводимостта е равна на плътността на топлинния поток, генериран от навътре свиване на обект под действието на единичен градиент. Различните материали имат различни стойности на топлопроводимост. Що се отнася до изолационните материали, колкото по-висока е топлопроводимостта, толкова по-лоши са изолационните характеристики. Най-общо казано, топлопроводимостта на твърдите тела е по-голяма от тази на течностите, която е по-голяма от тази на газовете.
Коефициентът на мокър наем µ е параметър, който характеризира способността на материала да устои на проникване на водни пари и е безразмерна величина. Единицата е m, което означава, че е еквивалентна на паропропускливостта на въздуха от m. Той описва характеристиките на материала, а не характеристиките на продукта или конструкцията.
За изолационни материали с една и съща начална топлопроводимост K, но различна µ, колкото по-висока е стойността на µ, толкова по-трудно е за водните пари да навлязат в материала, така че топлопроводимостта се повишава по-бавно и колкото по-дълго е необходимо, за да се достигне повреда на изолацията , и колкото по-дълъг е експлоатационният живот.
Когато стойността на µ е по-ниска, топлопроводимостта достига стойността на отказ за по-кратко време поради бързото проникване на водни пари. Следователно само по-дебела проектна дебелина може да постигне същия експлоатационен живот като материалите с висока µ стойност.
Продуктите на Jinfulai използват високи коефициенти на мокър наем, за да осигурят относително стабилна топлопроводимост, така че по-тънката първоначална дебелина може да осигури експлоатационен живот.
Каква е връзката между коефициента на топлопроводимост и коефициента на мокър наем на изолационния материал?
Определение за топлопроводимост: Обикновено се представя със знака „λ“, а единицата е: ват/метър·градус (W/(m·K), където K може да бъде заменено с ℃. Топлопроводимост (известна също като термична проводимост или топлопроводимост) е мярка за топлопроводимостта на даден материал. Тя характеризира топлопроводимостта на даден материал при стабилни условия на топлопреминаване (при стабилни условия на топлопреминаване, материал от 1 метър). дебелина, с температурна разлика от 1 градус от двете страни, предава топлина през площ от 1 квадратен метър за 1 секунда). Това показва, че топлопроводимостта е едно от присъщите физически и химични свойства на самия материал и е свързано с вида, състоянието (газ, течност, твърдо вещество) и условията (температура, налягане, влажност и т.н.) на материала, числено, топлопроводимостта е равна на плътността на топлинния поток, генериран от навътре свиване на обект под действието на единичен градиент. Различните материали имат различни стойности на топлопроводимост. Що се отнася до изолационните материали, колкото по-висока е топлопроводимостта, толкова по-лоши са изолационните характеристики. Най-общо казано, топлопроводимостта на твърдите тела е по-голяма от тази на течностите, която е по-голяма от тази на газовете.
Коефициентът на мокър наем µ е параметър, който характеризира способността на материала да устои на проникване на водни пари и е безразмерна величина. Единицата е m, което означава, че е еквивалентна на паропропускливостта на въздуха от m. Той описва характеристиките на материала, а не характеристиките на продукта или конструкцията.
За изолационни материали с една и съща начална топлопроводимост K, но различна µ, колкото по-висока е стойността на µ, толкова по-трудно е за водните пари да навлязат в материала, така че топлопроводимостта се повишава по-бавно и колкото по-дълго е необходимо, за да се достигне повреда на изолацията , и колкото по-дълъг е експлоатационният живот.
Когато стойността на µ е по-ниска, топлопроводимостта достига стойността на отказ за по-кратко време поради бързото проникване на водни пари. Следователно само по-дебела проектна дебелина може да постигне същия експлоатационен живот като материалите с висока µ стойност.
Продуктите на Kingflex използват високи коефициенти на мокър наем, за да осигурят относително стабилна топлопроводимост, така че по-тънката първоначална дебелина може да осигури експлоатационен живот.
Ако имате други технически въпроси, моля не се колебайте да се свържете с екипа на Kingflex.
Време на публикуване: 19 януари 2025 г