Eroankortasun termikoaren definizioa: Normalean “λ” karakterearekin adierazten da, eta unitatea hau da: Watt/metro·gradu (W/(m·K), non K ℃-rekin ordezka daitekeen. Eroankortasun termikoa (eroankortasun termikoa edo eroankortasun termikoa bezala ere ezaguna) material baten eroankortasun termikoaren neurria da. Material baten eroankortasun termikoa ezaugarritzen du bero-transferentzia baldintza egonkorretan (bero-transferentzia baldintza egonkorretan, metro 1eko lodierako material batek, bi aldeetan gradu 1eko tenperatura-diferentziarekin, metro koadro 1eko azalera baten bidez transferitzen du beroa segundo 1ean). Adierazten du eroankortasun termikoa materialaren beraren propietate fisiko eta kimikoetako bat dela, eta materialaren motarekin, egoerarekin (gasa, likidoa, solidoa) eta baldintzekin (tenperatura, presioa, hezetasuna, etab.) lotuta dagoela. Zenbakiz, eroankortasun termikoa objektu baten barrurantz uzkurdurak sortutako bero-fluxuaren dentsitatearen berdina da gradiente unitario baten eraginpean. Material desberdinek eroankortasun termikoaren balio desberdinak dituzte. Isolamendu materialei dagokienez, zenbat eta eroankortasun termiko handiagoa izan, orduan eta okerragoa da isolamendu-errendimendua. Oro har, solidoen eroankortasun termikoa likidoena baino handiagoa da. gasena baino handiagoa dena.
µ hezetasun-faktoreak materialak ur-lurrunaren sartzeari aurre egiteko duen gaitasuna ezaugarritzen duen parametroa da eta dimentsio gabeko kantitate bat da. Unitatea m da, hau da, airearen m-ko ur-lurrunaren iragazkortasunaren baliokidea da. Materialaren errendimendua deskribatzen du, ez produktuaren edo egituraren errendimendua.
Hasierako K eroankortasun termiko bera baina µ desberdina duten isolamendu-materialentzat, zenbat eta handiagoa izan µ balioa, orduan eta zailagoa da ur-lurruna materialean sartzea, beraz, eroankortasun termikoa motelago igotzen da, eta zenbat eta denbora gehiago behar den isolamendu-akatsera iristeko, orduan eta luzeagoa da zerbitzu-bizitza.
µ balioa txikiagoa denean, eroankortasun termikoak denbora laburragoan iristen da hutsegite-baliora, ur-lurrunaren sartze azkarra dela eta. Beraz, diseinu-lodiera handiago batek bakarrik lor dezake µ balio handiko materialek bezalako zerbitzu-bizitza bera.
Jinfulai produktuek hezetasun-faktore altuak erabiltzen dituzte eroankortasun termiko nahiko egonkorra bermatzeko, beraz, hasierako lodiera meheago batek zerbitzu-bizitza berma dezake.
Zein da isolamendu-materialaren eroankortasun termikoaren eta hezetasun-faktorearen arteko erlazioa?
Eroankortasun termikoaren definizioa: Normalean “λ” karakterearekin adierazten da, eta unitatea hau da: Watt/metro·gradu (W/(m·K), non K ℃-rekin ordezka daitekeen. Eroankortasun termikoa (eroankortasun termikoa edo eroankortasun termikoa bezala ere ezaguna) material baten eroankortasun termikoaren neurria da. Material baten eroankortasun termikoa ezaugarritzen du bero-transferentzia baldintza egonkorretan (bero-transferentzia baldintza egonkorretan, metro 1eko lodierako material batek, bi aldeetan gradu 1eko tenperatura-diferentziarekin, metro koadro 1eko azalera baten bidez transferitzen du beroa segundo 1ean). Adierazten du eroankortasun termikoa materialaren beraren propietate fisiko eta kimikoetako bat dela, eta materialaren motarekin, egoerarekin (gasa, likidoa, solidoa) eta baldintzekin (tenperatura, presioa, hezetasuna, etab.) lotuta dagoela. Zenbakiz, eroankortasun termikoa objektu baten barrurantz uzkurdurak sortutako bero-fluxuaren dentsitatearen berdina da gradiente unitario baten eraginpean. Material desberdinek eroankortasun termikoaren balio desberdinak dituzte. Isolamendu materialei dagokienez, zenbat eta eroankortasun termiko handiagoa izan, orduan eta okerragoa da isolamendu-errendimendua. Oro har, solidoen eroankortasun termikoa likidoena baino handiagoa da. gasena baino handiagoa dena.
µ hezetasun-faktoreak materialak ur-lurrunaren sartzeari aurre egiteko duen gaitasuna ezaugarritzen duen parametroa da eta dimentsio gabeko kantitate bat da. Unitatea m da, hau da, airearen m-ko ur-lurrunaren iragazkortasunaren baliokidea da. Materialaren errendimendua deskribatzen du, ez produktuaren edo egituraren errendimendua.
Hasierako K eroankortasun termiko bera baina µ desberdina duten isolamendu-materialentzat, zenbat eta handiagoa izan µ balioa, orduan eta zailagoa da ur-lurruna materialean sartzea, beraz, eroankortasun termikoa motelago igotzen da, eta zenbat eta denbora gehiago behar den isolamendu-akatsera iristeko, orduan eta luzeagoa da zerbitzu-bizitza.
µ balioa txikiagoa denean, eroankortasun termikoak denbora laburragoan iristen da hutsegite-baliora, ur-lurrunaren sartze azkarra dela eta. Beraz, diseinu-lodiera handiago batek bakarrik lor dezake µ balio handiko materialek bezalako zerbitzu-bizitza bera.
Kingflex produktuek hezetasun-faktore altuak erabiltzen dituzte eroankortasun termiko nahiko egonkorra bermatzeko, beraz, hasierako lodiera meheago batek zerbitzu-bizitza berma dezake.
Beste edozein galdera tekniko baduzu, jar zaitez harremanetan Kingflex taldearekin.
Argitaratze data: 2025eko urtarrilaren 19a