《建筑绝热材料的应用类型和基本要求(GB/T 17369-1998)》等同采用ISO/TR 9774:1990《绝热—应用类型及基本要求—国际标准及技术规范协调指南》。附录A是提示的附录。2100433B
传统绝热材料,如玻璃纤维、石棉、岩棉、矿渣棉、硅酸盐、硅藻土、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、发泡粘土、轻质混凝土、微孔硅酸钙、泡沫玻璃、陶瓷纤维、吸热玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等。新型绝热材料,如气凝胶毡、真...
1》电热材料:电热线(电阻线)、电热管、电热板等。2》绝热材料:玻璃纤维、石棉、岩棉、矿渣棉、硅酸盐、硅藻土、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、发泡粘土、轻质混凝土、微孔硅酸钙、泡沫玻璃、陶瓷纤维、吸热玻璃、热反...
按材质可分为有机绝热材料、无机绝热材料和金属绝热材料三类。 热力设备及管道用的保温材料多为无机绝热材料。这类材料具有不腐烂、不燃烧、耐高温等特点。例如:石棉、硅藻土、珍珠岩、玻璃纤维、泡沫玻璃混凝土、...
描述基本要求绝热效果性能制品应用特点常用品种特点绝热材料建筑
这是一种沿用古老的高温保温方法的绝热形式,选用导热系数小的绝热材料装提案在需要绝热的部位,有时在绝热材料的空隙中充氮气或干空气,堆积绝热有泡沫型、粉末型及纤维型,这些材料的导热系数随温度的降低和容量的减少近似呈线性关系较少,其绝热效果取决于绝热层的厚度。
高真空绝热是将要求绝热空间抽成10~10Pa,从而排除气体的对流传热和绝大部分的气体热导率。实际上,高真空绝热是由一个热壁与冷壁构成的纯粹的真空空间。在这类绝热中,影响绝热性能的主要因素有两点:一是夹层的真空度,二是辐射传热的大小,常用发射率低的材料,并使辐射表面高度光亮、清洁,用液氮或冷蒸汽冷却热屏等。
这种绝热结构式在绝热空间冲天孔性绝热材料(粉末或纤维),在将绝热空间抽到一定的真空度。影响绝热效果的因素有真空度、粉末的粒度、容重、添加剂的种类和数量、界面温度等。以真空粉末及纤维绝热的绝热性能比高真空绝热好得多。真空粉末的表观热导率大约是普通堆积绝热的热导率的几十分之一,由于绝热效率较高,在低温技术中得到了广泛应用。
高真空多层绝热是在真空夹层中装有很多防辐射屏(反射率很高的金属膜),以此来降低辐射传热的一种绝热形式,绝热空间抽空到低于10Pa的负压,是效率最高的一种绝热形式,有"超级绝热"之称。影响多层绝热性能的主要因素有:采用的材料、多层中的真空度、多层的层密度和松紧度、多层的总层数或总厚度及多层绝热物承受的机械负荷、边界温度等等。
(1)保证热损失不超过标准热损失。
(2)用于保温层的绝热材料,在平均温度低于350℃时,导热系数不得大于0.12W/(m·K);而保冷材料及其制品平均温度小于27℃时,导热系数不得大于0.064W/(m·K)。
(3)为保证绝热结构绝热性能好,而且重量轻,对绝热材料的密度有一定要求。
(4)绝热结构应有足够的机械强度。
(5)有良好保护层。
(6)绝热结构不能使管道和设备受到腐蚀。
(7)绝热结构简单,尽量减少材料消耗量。
(8)绝热结构所需要的材料应就地取材,价格便宜。
(9)绝热结构设计时,要考虑绝热材料所产生的应力不能传到管道或设备上。
(10)绝热结构应当施工简便,维护检修方便……
(11)决定绝热结构时要考虑管道或设备振动情况。在管道弯曲部分,最好采用毡衬或绳状材料。
(12)绝热结构外表面应整齐美观。
内容介绍
《材料的应用(英文)》展示并分析各种不同材料在建筑中的应用。《材料的应用(英文)》涵盖五种材料——木、玻璃、石、混凝土和钢,旨在展示各种材料赋予建筑的效果,以实用、浅显的方法剖析上述材料的美学价值及实用功能。
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