Definisi kekonduksian terma: biasanya diwakili oleh watak "λ", dan unit adalah: watt/meter · darjah (w/(m · k), di mana k boleh digantikan dengan ℃. Kekonduksian terma (juga dikenali sebagai terma kekonduksian atau kekonduksian terma) adalah ukuran kekonduksian terma bahan. Di kedua -dua belah pihak, pemindahan panas melalui kawasan 1 meter persegi dalam 1 saat). Cecair, pepejal) dan keadaan (suhu, kelembapan, dan lain -lain) bahan Nilai kekonduksian terma yang berbeza. Setakat bahan penebat, semakin tinggi kekonduksian terma, semakin buruk prestasi penebat. Secara umumnya, kekonduksian haba pepejal adalah lebih besar daripada cecair, yang lebih besar daripada gas.
Faktor sewa basah μ adalah parameter yang mencirikan keupayaan bahan untuk menahan penembusan wap air dan merupakan kuantiti tanpa dimensi. Unit ini adalah m, yang bermaksud bahawa ia bersamaan dengan kebolehtelapan wap air udara m. Ia menerangkan prestasi material, bukan prestasi produk atau struktur.
Untuk bahan penebat dengan kekonduksian terma awal yang sama k tetapi berbeza μ, semakin tinggi nilai μ, semakin sukar bagi wap air untuk memasuki bahan, jadi kekonduksian terma meningkat lebih perlahan, dan semakin lama diperlukan untuk mencapai kegagalan penebat , dan semakin lama hayat perkhidmatan.
Apabila nilai μ lebih rendah, kekonduksian terma mencapai nilai kegagalan dalam masa yang lebih singkat disebabkan oleh penembusan wap air yang cepat. Oleh itu, hanya ketebalan reka bentuk yang lebih tebal dapat mencapai kehidupan perkhidmatan yang sama seperti bahan nilai μ tinggi.
Produk Jinfulai menggunakan faktor sewa basah yang tinggi untuk memastikan kekonduksian terma yang agak stabil, jadi ketebalan awal yang lebih nipis dapat memastikan hayat perkhidmatan.
Apakah hubungan antara kekonduksian terma dan faktor sewa basah bahan penebat?
Definisi kekonduksian terma: biasanya diwakili oleh watak "λ", dan unit adalah: watt/meter · darjah (w/(m · k), di mana k boleh digantikan dengan ℃. Kekonduksian terma (juga dikenali sebagai terma kekonduksian atau kekonduksian terma) adalah ukuran kekonduksian terma bahan. Di kedua -dua belah pihak, pemindahan panas melalui kawasan 1 meter persegi dalam 1 saat). Cecair, pepejal) dan keadaan (suhu, kelembapan, dan lain -lain) bahan Nilai kekonduksian terma yang berbeza. Setakat bahan penebat, semakin tinggi kekonduksian terma, semakin buruk prestasi penebat. Secara umumnya, kekonduksian haba pepejal adalah lebih besar daripada cecair, yang lebih besar daripada gas.
Faktor sewa basah μ adalah parameter yang mencirikan keupayaan bahan untuk menahan penembusan wap air dan merupakan kuantiti tanpa dimensi. Unit ini adalah m, yang bermaksud bahawa ia bersamaan dengan kebolehtelapan wap air udara m. Ia menerangkan prestasi material, bukan prestasi produk atau struktur.
Untuk bahan penebat dengan kekonduksian terma awal yang sama k tetapi berbeza μ, semakin tinggi nilai μ, semakin sukar bagi wap air untuk memasuki bahan, jadi kekonduksian terma meningkat lebih perlahan, dan semakin lama diperlukan untuk mencapai kegagalan penebat , dan semakin lama hayat perkhidmatan.
Apabila nilai μ lebih rendah, kekonduksian terma mencapai nilai kegagalan dalam masa yang lebih singkat disebabkan oleh penembusan wap air yang cepat. Oleh itu, hanya ketebalan reka bentuk yang lebih tebal dapat mencapai kehidupan perkhidmatan yang sama seperti bahan nilai μ tinggi.
Produk KingFlex menggunakan faktor sewa basah yang tinggi untuk memastikan kekonduksian terma yang agak stabil, jadi ketebalan awal yang lebih nipis dapat memastikan hayat perkhidmatan.
Sekiranya anda mempunyai soalan teknikal yang lain, sila hubungi pasukan KingFlex.
Masa Post: Jan-19-2025