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TheThermalpropertyofmaterial材料的热学性能e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A52C9DCEEEF66CDF289C9CC36ECBA7F2088C42C31F330BCA7EC41E6E76953A88CADF3CA73340CC01276EA886AD11179865124F41FC0CEE3C7材料的热学性能e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A52C9DCEEEF66CDF289C9CC36ECBA7F2088C42C31F330BCA7EC41E6E76953A88CADF3CA73340CC01276EA886AD11179865124F41FC0CEE3C7意义在建筑物中,材料除需满足强度等要求外,还需使室内维持一定的温度,为人们的工作和生活创造一个舒适的环境,同时也为降低建筑物的使用能耗。CONTENTS目录...............................................................................................................................................................................................................................e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A52C9DCEEEF66CDF289C9CC36ECBA7F2088C42C31F330BCA7EC41E6E76953A88CADF3CA73340CC01276EA886AD11179865124F41FC0CEE3C7导热性热容量与比热温度变形性231ThermalconductivityThermalcapacityandspecificheatTemperaturedeformability耐燃性与耐火性Flameresistanceandfireresistance4λ—材料的导热系数(W/m·K);Q—传导的热量(J);δ—材料厚度(m);A—材料的传热面积(m2);t—传热的时间(s);T2-T1—试材料两侧的温度差(K)。导热性:当材料两侧存在温差时,热量从材料一侧传递至材料的另外一侧的性质。以导热系数表示。e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A52C9DCEEEF66CDF289C9CC36ECBA7F2088C42C31F330BCA7EC41E6E76953A88CADF3CA73340CC01276EA886AD11179865124F41FC0CEE3C7导热性Thermalconductivity1导热性物理意义:单位厚度的材料,当两侧温差为1K时,在单位时间内通过单位面积的热量。影响导热系数的因素:体材料的化学组成于结构、材料的表观密度(孔隙率、孔隙的性质和大小等)、环境的温湿度。材料的导热系数大,则导热性强;反之,绝热性强。工程上把导热系数λ<0.23W/(m·K)e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A52C9DCEEEF66CDF289C9CC36ECBA7F2088C42C31F330BCA7EC41E6E76953A88CADF3CA73340CC01276EA886AD11179865124F41FC0CEE3C7热容量与比热Thermalcapacityandspecificheat2选择高热容材料作为墙体、屋面、内装饰、,在热流变化较大时,对稳定建筑物内部温度变化有很大意义。热容量:材料受热时吸收热量或冷却时放出热量的能力。以热容量表示。热容:材料比热c与质量m的乘积。Q—材料的热容量(J);c—材料的比热(J/(g·K));m—材料的质量(g);T2-T1—材料受热或冷却前后的温度差(K)。比热容的意义:质量为1g的材料,在温度每改变1K时所吸收或放出热量的大小。
开尔文(Kelvins)温度变形性Temperaturedeformability3材料的温度变形:温度升高或降低时材料的体积变化。一般以线膨胀系数表示。材料的单向线膨胀量或线收缩量为:ΔL—线膨胀量或线收缩量(mm或cm);α—材料在常温下的平均线膨胀系数(1/K);L—材料的原来长度(mm或cm);t2-t1—材料升(降)温前后的温度差(K)。多数土木工程材料都有温度升高时体积膨胀,温度降低时体积收缩(水除外)。耐燃性与耐火性Flameresistanceandfireresistance44.1耐燃性耐燃性:材料抵抗燃烧的性能。耐燃性是影响建筑物防火和耐火等级的重要因素。燃烧性能等级:按照材料燃烧性质不同划分四个等级。耐燃等级耐火材料类别代表材料A非燃烧体砖、石、钢铁、混凝土、玻璃等B1难燃体水泥刨花板、硬PVC塑料板等B2燃烧体木材、胶合板等B3易燃体油漆、纤维织物等国家规定:以下建筑和部位宜采用非燃烧材料或难燃材料:高级宾馆的客房及公共活动用房;演播室、录音室或电化教室;大、中型电子计算机房。耐燃性与耐火性Flameresistanceandfireresistance44.2耐火性耐火性:材料抵抗高热或火的作用,保持其原有性质的能力。耐火极限:材按照规定方法,从材料受到火的作用起算,直到材料失去支持能力、完整性被破坏火失去隔火作用的时间,以h或min计。如无保护层的钢柱耐火极限为0.25h。耐火等级:由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定计。①一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性。
②二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。
③三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性。
④四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性,其余为难燃性和可燃性。小结导热系数与绝热材料热容量与比热容燃烧等级与耐火等级e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E44EE1ABA681E3133328A7B4D22AAF822B2429426B2355AA8CC4431B8568D2CF3B73A52C9DCEEEF66CDF289C9CC36ECBA7F2088C42C31F330BCA7EC41E6E76953A88CADF3CA73340CC01276EA886AD11179865124F41FC0CEE3C7ThanksForWatching............................................................................................................e7d195523061f1c0d3ba7f298e59d031c9c3f97027ed136f882110EF8F17BAD1F2C348D17C7856EF46CB4678CC9E
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