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导热率是材料的热物性参数之一,也是固体最重要的热物性参数。低导热性能材料导热率作为表征建筑节能与保温材料物性的重要参数,其参数值的准确测量有着非常重要的理论和使用价值。
导入物体的热流量等于导出物体的热流量,物体内部各点温度不随时间而变化的导热过程。
导入和导出物体的热流量不相等,物体内任意一点的温度和热含量随时间而变化的导热过程,也称为瞬态导热过程。
将上面两个公式合并,可以得到 K=d/R。因为K值是不变的,可以看得出热阻R值,同材料厚度d是成正比的。也就说材料越厚,热阻越大。
但如果仔细看一些导热材料的资料,会发现很多导热材料的热阻值R,同厚度d并不是完全成正比关系。这是因为导热材料大都不是单一成分组成,相应会有非线性变化。厚度增加,热阻值一定会增大,但不一定是完全成正比的线性关系,可能是更陡的曲线关系。
根据R=A△T/Q这个公式,理论上来讲就能测试并计算出一个材料的热阻值R。但是这个公式只是一个最基本的理想化的公式,他设定的条件是:接触面是完全光滑和平整的,所有热量全部通过热传导的方式经过材料,并达到另一端。
实际这是不可能的条件。所以测试并计算出来的热阻值并不完全是材料本身的热阻值,应该是材料本身的热阻值 所谓接触面热阻值。因为接触面的平整度、光滑或者粗糙、以及安装紧固的压力大小不同,就会产生不同的接触面热阻值,也会得出不同的总热阻值。
所以国际上流行会认可设定一种标准的测试方法和条件,就是在资料上经常会看到的ASTM D5470。这个测试方法会说明进行热阻测试时候,选用多大的接触面积A,多大的热量值Q,以及施加到接触面的压力数值。大家都使用同样的方法来测试不同 的材料,而得出的结果,才有相比较的意义。
通过测试得出的热阻R值,并不完全是真实的热阻值。物理科学就是这样,很多参数是无法真正的量化的,只是一个“模糊”的数学概念。通过这样的“模糊”数据,人们可以将一些数据量化,而用于实际应用。 此处所说的“模糊” 是数学术语,“模糊”表示最为接近真实的近似。
而同样道理,根据热阻值以及厚度,再计算出来的导热率K值,也并不完全是真正的导热率值。
导热率:物体传导热量的能力,又称为热导率,导热系数。其导出式来源于傅立叶定律,定义为单位温度梯度在单位时间内经单位导热面所传递的热量。
傅里叶方程式:
Q=KA△T/d
R=A△T/Q
式中:
Q:热量W
K:热导率W/m.k
A:接触面积
d:热量传递距离
△T:温度差
R:热阻值
不同成分的导热率差异较大,导致由不同成分构成的物料的导热率差异较大。空气为热的不良导体,单粒物料的导热性能好于堆积物料;
导热率K是材料本身的固有性能参数,用于描述材料的导热能力。这个特性跟材料本身的大小、形状、厚度都是没有关系的,只是跟材料本身的成分有关系。所以同类材料的导热率都是一样的,并不会因为厚度不一样而变化。
通常,根据导热机理不同,导热系数测量方法分为稳态法和瞬态法(也叫做非稳态法)两大类。
稳态法是经典的保温材料的导热系数测定方法,至今仍受到广泛应用。其原理是利用稳定传热过程中,传热速率等于散热速率的平衡状态,根据傅里叶一维稳态热传导模型,由通过试样的热流密度、两侧温差和厚度,计算得到导热系数。原理简单清晰,精确度高,但测量时间较长,对样品和环境条件要求较高。
护热平板法 其工作原理和热流法相似,是传统方法之一,可用于基准样品的标定和其他仪器的校准,实验装置多采用双试件结构。热源位于同一材料的两块样品中间。使用两块样品是为了获得向上与向下方向对称的热流,并使加热器的能量被测试样品完全吸收。测量过程中,精确设定输入到热板上的能量。通过调整输入到辅助加热器上的能量,对热源与辅助板之间的测量温度和温度梯度进行调整。热板周围的保护加热器与样品的放置方式确保从热板到辅助加热器的热流是线性的、一维的。辅助加热器后是散热器,散热器和辅助加热器接触良好,确保热量的移除与改善控制。测量加到热板上的能量、温度梯度及两片样品的厚度,应用 Fourier方程便能够算出材料的导热系数。
热流计法是一种比较法 ,是用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,得到的是导热系数的绝对值。测量时,将厚度一定的样品插入于两个平板间,设置一定的温度梯度。使用校正过的热流传感器测量通过样品的热流,传感器在平板与样品之间和样品接触。测量样品的厚度、上下板间的温度梯度及通过样品的热流便可计算导热系数。
热线法是应用比较多的方法,是在样品中插入一根热线。测试时,在热线上施加一个恒定的加热功率,使其温度上升。测量热线本身或平行于热线的一定距离上的温度随时间上升的关系。由于被测材料的导热性能决定这一关系,由此可得到材料的导热系数。这种方法测量时间比较短,所测量材料的导热系数范围一般是 0.1W/mK 到几十。热线法在液体导热系数测量的应用中具有重要的作用,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)发布的液体物理化学性质推荐表中,以甲苯(toluene)、纯水作为液体导热系数测量的一级标准物质(CRM),而这些标准物质的一级参考数据均以热线法获得 。
激光闪射法 的测量范围很宽,但测得的是材料的热扩散系数,还需要知道试样的比热和密度,才能通过计算得到导热系数λ,而测定热态下的导热系数还需要膨胀系数的数值,只适用于各向同性、均质、不透光的材料;瞬变平面热源法是在试件上贴上探头,通过多元函数对试样表面温度的响应进行拟合后便可计算出材料的导热系数,适用广泛,快捷,但针对导热系数的测量精确度不一定高。2100433B
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梁的模板和脚手架是没法定义的,只能定义构件做法。先输入混凝土梁的清单项,下面着是梁体的定额项如连续梁,连续梁模板,脚手架等。框架梁且不能共用外墙脚手架时是需要计算脚手架的,套用10-1-103定额项。...
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米•度(W/m•K,此处为K可用℃...
人造夹芯板与泡沫塑料导热率的对比研究
目前低密度纤维板具有较好的机械性,而导热率是保温材料性能的重要指标之一。试验中测得密度为340kg/m3(WBP340)与410kg/m3(WBP410)的导热率分别是0.070W/(m.K)和0.077W/(m.K)。对比其他常用保温材料,低密度的纤维板的导热率特性优于实木,稍逊于泡沫塑料。考虑环保因素,低密度纤维板作为建筑保温材料有较高的实用意义。
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
根据日本、美国的资料,各类耐热玻璃的导热率差异比较小,同种材质,不透明耐热玻璃的导热率比透明耐热玻璃的导热率低1%,导热率是温度的函数,温度高导热率大。在0℃以下,耐热玻璃的导热率[1J/(m﹒s﹒℃)=0.0124W/(m﹒K),下同]为1.33J/(m﹒s﹒℃),在100℃下式1.53J/(m﹒s﹒℃)。
1200℃耐热玻璃在各种温度范围下的导热率见下表:
温度/℃ |
导热率/[J/(m﹒s﹒℃)] |
20 |
1.38 |
100 |
1.53 |
200 |
1.64 |
400 |
1.86 |
600 |
2.02 |
800 |
2.14 |
1000 |
2.28 |
1200 |
2.42 |
物质 状态 导热率(W/mK)
石墨烯 固态 (4840±440)-(5300±480)
金刚石 固态 900-2320
碳纳米管纸 固态 450-800
银 固态 420
铜 固态 401
金 固态 318
铝 固态 237
铂 固态 70
铁 固态 60
钢 固态 60
铅 固态 35
汞 液态 8.34
冰 固态 2
陶瓷 固态 1.22
玻璃 固态 1.1
水 液态 0.6
聚乙烯 固态 0.3
尼龙 固态 0.2
石蜡油 液态 0.2
石棉 固态 0.2
聚苯乙烯 固态 0.08
软木塞 固态 0.05
采用在标准状况下的数据。对于气体,值是对应于cp。
瑞典查尔姆斯理工大学的和中国同济大学及上海大学的研究团队开发出一种石墨烯组装膜,其导热率比石墨膜高60%以上。石墨烯薄膜作为电子器件和其他高功率驱动系统的新型散热材料显示出巨大的潜力。
目前,石墨烯研究界的科学家们认为石墨烯组装膜不能具有比石墨膜更高的导热率。单层石墨烯具有在3500和5000W / mK之间的热导率。如果将两个石墨烯层放在一起,那么理论上它会变成石墨,因为石墨烯应该只有一层石墨。
石墨薄膜对于移动电话和其他功率器件的散热和散热非常有用,其导热系数高达1950W/mK。因此,石墨烯组装膜不应具有比此更高的导热率。
中瑞科学家最近改变了这种情况。他们发现石墨烯组装膜的导热系数可以达到3200W/mK,比最好的石墨膜高出60%以上。
瑞典查尔姆斯理工大学的Johan Liu教授和他的中国合作研究团队通过仔细控制晶粒尺寸和石墨烯层的堆叠顺序来做到这一点。高导热率是石墨烯层的大晶粒尺寸,高平坦度和弱夹层结合能的结果。有了这些重要特征,其运动和振动决定热性能的声子可以在石墨烯层中移动得更快,而不是在层之间相互作用,从而导致更高的热导率。这可能是一个伟大的科学突破,它可以对现有石墨膜制造业的转型产生巨大影响。
由于永无止境的小型化和集成化,现代电子设备和许多其他高功率系统的性能和可靠性受到散热问题的严重威胁。Johan Liu介绍说:“要解决这个问题,散热材料必须在导热性、厚度、灵活性和坚固性方面获得更好的性能,以匹配电力系统的复杂性和高度集成性。商业上可用的导热材料,如铜、铝和人造石墨薄膜,将不再符合并满足这些要求。”
此外,研究人员发现石墨烯薄膜的机械拉伸强度几乎比石墨薄膜高三倍,达到70兆帕。由于具有超高导热性和薄而灵活的坚固结构的优点,这种新开发的石墨烯薄膜作为一种新型散热材料显示出巨大的潜力,可用于形状因子驱动电子和其他高功率驱动系统的热管理。
石墨烯薄膜高质量制造工艺的知识产权属于查尔莫斯分拆公司SHT Smart High Tech AB,该公司将专注于该技术的商业化。