Испытания  
клейких лент, герметиков, клеев

Главная / Новости / Испытания герметика: определение коэффициента теплопроводности

Испытания герметика: определение коэффициента теплопроводности

Герметики широко применяются в строительстве, промышленности и быту для обеспечения герметичности швов, стыков и соединений. Одним из ключевых показателей, определяющих их эффективность в теплоизоляции, является коэффициент теплопроводности. В этой статье рассмотрим методы испытания герметиков для определения данного параметра и его значение.


Что такое коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплопроводности (λ) показывает количество тепла, проходящего через материал за единицу времени при разности температур в 1°C. Чем ниже значение λ, тем лучше материал сохраняет тепло. Для герметиков этот показатель критически важен при их использовании в фасадных системах, кровле и оконных конструкциях.


Зачем определять коэффициент теплопроводности герметика

  1. Энергоэффективность зданий: оптимизация теплоизоляции снижает энергозатраты на отопление и охлаждение.
  2. Соответствие стандартам: проверка герметиков на соответствие строительным нормам и требованиям.
  3. Повышение срока службы конструкций: правильный подбор материала предотвращает появление конденсата и разрушение швов.
  4. Разработка новых продуктов: для создания герметиков с улучшенными теплоизоляционными свойствами.

Методы испытания герметиков на теплопроводность

1. Метод установившегося теплового потока

  • Описание: образец герметика помещается между двумя плитами с разной температурой. Измеряется тепловой поток через материал.
  • Преимущества: высокая точность.
  • Недостатки: длительность испытаний.

2. Транзиентный метод с использованием теплового зонда

  • Описание: тепловой зонд вводится в материал, фиксируя скорость распределения тепла.
  • Преимущества: быстрые результаты.
  • Недостатки: менее точен для тонких образцов.

3. Лазерно-флеш метод

  • Описание: кратковременный лазерный импульс нагревает одну сторону образца, а тепловой отклик измеряется на противоположной стороне.
  • Преимущества: высокая точность и скорость.
  • Недостатки: требует специализированного оборудования.

Подготовка образцов герметика для испытаний

  • Формирование ровных и однородных образцов заданной толщины.
  • Выдержка образцов при стандартных условиях (температура, влажность) перед испытаниями.
  • Учет влияния адгезии к различным поверхностям на теплопроводность.

Факторы, влияющие на коэффициент теплопроводности герметика

  • Состав герметика: наличие наполнителей, полимерных основ.
  • Пористость материала: большее количество воздушных включений снижает теплопроводность.
  • Температура и влажность эксплуатации: изменяют свойства материала во времени.

Интерпретация результатов испытаний

  • Сравнение полученных данных с нормативными требованиями.
  • Оценка стабильности коэффициента при различных условиях эксплуатации.
  • Подбор оптимальных условий применения герметика на основе результатов.

Заключение

Испытания герметиков на коэффициент теплопроводности — важный этап в их сертификации и применении. Правильное определение этого параметра гарантирует эффективность теплоизоляции, снижает энергопотребление и продлевает срок службы строительных конструкций. Использование современных методов испытаний позволяет получать точные и достоверные результаты, что способствует разработке и внедрению инновационных материалов.

Обратный звонок

Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности