निर्माण व्यवसाय में किसी भी उपयुक्त सामग्री का उपयोग शामिल है। जीवन और स्वास्थ्य, तापीय चालकता, विश्वसनीयता के लिए मुख्य मानदंड सुरक्षा हैं। मूल्य, सौंदर्यशास्त्र, बहुमुखी प्रतिभा आदि निम्नलिखित हैं।
निर्माण सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक पर विचार करें - तापीय चालकता का गुणांक, चूंकि यह इस संपत्ति पर ठीक है, उदाहरण के लिए, घर में आराम के स्तर पर निर्भर करता है।
KTP निर्माण सामग्री क्या है?
सैद्धांतिक रूप से, और व्यावहारिक रूप से समान, निर्माण सामग्री के साथ, एक नियम के रूप में, दो सतहों का निर्माण होता है - बाहरी और आंतरिक। भौतिक दृष्टिकोण से, एक गर्म क्षेत्र हमेशा ठंडे क्षेत्र में रहता है।
निर्माण सामग्री के संबंध में, गर्मी एक सतह (गर्म) से दूसरी सतह (कम गर्म) तक चलेगी। यहां, वास्तव में, इस तरह के संक्रमण के संबंध में सामग्री की क्षमता को थर्मल चालकता गुणांक कहा जाता है या, संक्षेप में, केटीपी।
थर्मल चालकता के प्रभाव की व्याख्या करने वाली योजना: 1 - थर्मल ऊर्जा; 2 - तापीय चालकता गुणांक; 3 - पहली सतह का तापमान; 4 - दूसरी सतह का तापमान; 5 - निर्माण सामग्री की मोटाई
ट्रांसफार्मर सबस्टेशन की विशेषताएं आमतौर पर परीक्षणों पर आधारित होती हैं, जब 100x100 सेमी का एक प्रयोगात्मक नमूना लिया जाता है और थर्मल प्रभाव उस पर लागू होता है, 1 डिग्री के दो सतहों के तापमान अंतर को ध्यान में रखते हुए। एक्सपोज़र का समय 1 घंटे है।
तदनुसार, थर्मल चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री (W / m ° C) में मापा जाता है। गुणांक को ग्रीक प्रतीक λ द्वारा इंगित किया गया है।
डिफ़ॉल्ट रूप से, 0.175 W / m ° C से कम के निर्माण के लिए निर्माण के लिए विभिन्न सामग्रियों की तापीय चालकता, इन सामग्रियों को इन्सुलेट सामग्री की श्रेणी के लिए समान करती है।
आधुनिक उत्पादन ने निर्माण सामग्री के निर्माण की तकनीक में महारत हासिल की है, जिसके ट्रांसफार्मर सबस्टेशन का स्तर 0.05 W / m ° C से कम है। ऐसे उत्पादों के लिए धन्यवाद, ऊर्जा खपत के संदर्भ में एक स्पष्ट आर्थिक प्रभाव प्राप्त करना संभव है।
तापीय चालकता के स्तर पर कारकों का प्रभाव
प्रत्येक व्यक्तिगत निर्माण सामग्री में एक विशिष्ट संरचना होती है और एक प्रकार की भौतिक स्थिति होती है।
इसका आधार हैं:
- संरचना के क्रिस्टल के आयाम;
- पदार्थ की अवस्था;
- क्रिस्टलीकरण की डिग्री;
- क्रिस्टल की तापीय चालकता के अनिसोट्रॉपी;
- पोरसिटी और संरचना की मात्रा;
- गर्मी प्रवाह दिशा।
ये सभी प्रभाव के कारक हैं। रासायनिक संरचना और अशुद्धियों का भी KTP के स्तर पर एक निश्चित प्रभाव होता है। अशुद्धियों की मात्रा, जैसा कि अभ्यास से पता चला है, क्रिस्टलीय घटकों की तापीय चालकता के स्तर पर विशेष रूप से अभिव्यंजक प्रभाव है।
निर्माण सामग्री को इन्सुलेट करना - निर्माण के लिए उत्पादों का एक वर्ग, केटीपी के गुणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जो इष्टतम गुणों के करीब है। हालांकि, अन्य गुणों को बनाए रखते हुए आदर्श तापीय चालकता प्राप्त करना बेहद मुश्किल है
बदले में, केटीपी भवन निर्माण सामग्री के संचालन की स्थिति - तापमान, दबाव, आर्द्रता स्तर, आदि से प्रभावित होता है।
न्यूनतम केटीपी के साथ निर्माण सामग्री
अध्ययनों के अनुसार, तापीय चालकता के न्यूनतम मूल्य (लगभग 0.023 डब्ल्यू / एम ° C) में शुष्क हवा होती है।
एक निर्माण सामग्री की संरचना में सूखी हवा के उपयोग के दृष्टिकोण से, एक डिजाइन की आवश्यकता होती है जहां सूखी हवा छोटी मात्रा के कई संलग्न स्थानों के अंदर रहती है। संरचनात्मक रूप से, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को संरचना के भीतर कई छिद्रों की छवि में दर्शाया गया है।
इसलिए तार्किक निष्कर्ष: निर्माण सामग्री, जिसकी आंतरिक संरचना एक छिद्रपूर्ण संरचना है, केटीपी का निम्न स्तर होना चाहिए।
इसके अलावा, सामग्री की अधिकतम अनुमेय सरंध्रता के आधार पर, तापीय चालकता का मान शुष्क हवा के केटीपी के मूल्य के पास होता है।
न्यूनतम तापीय चालकता वाली एक निर्माण सामग्री का निर्माण झरझरा संरचना में योगदान देता है। विभिन्न संस्करणों के अधिक छिद्र सामग्री की संरचना में निहित हैं, बेहतर केटीपी प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य है
आधुनिक उत्पादन में, भवन निर्माण सामग्री के छिद्र को प्राप्त करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
विशेष रूप से, निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है:
- झाग;
- गैस गठन;
- पानी की भरपाई;
- सूजन;
- एडिटिव्स की शुरूआत;
- फाइबर फ्रेम बनाएं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए: थर्मल चालकता का गुणांक सीधे घनत्व, गर्मी क्षमता, थर्मल चालकता जैसे गुणों से संबंधित है।
थर्मल चालकता के मूल्य की गणना सूत्र द्वारा की जा सकती है:
λ = क्यू / एस * (टी1-टी2) * टी,
कहाँ पे:
- क्यू - गर्मी की मात्रा;
- एस - वास्तविक मोटाई;
- टी1, टी2 - सामग्री के दोनों किनारों पर तापमान;
- टी - समय।
औसत घनत्व और तापीय चालकता पोरसता के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए, भवन निर्माण सामग्री की संरचना के घनत्व के आधार पर, इस पर थर्मल चालकता की निर्भरता की गणना की जा सकती है:
λ = 1.16 96 0.0196 + 0.22 डी2 – 0,16,
कहाँ पे: घ घनत्व मूल्य है। यह वी.पी. का सूत्र है। नेक्रासोव, अपने KTP के मूल्य पर एक विशेष सामग्री के घनत्व के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
निर्माण सामग्री की तापीय चालकता पर नमी का प्रभाव
फिर, निर्माण सामग्री के उपयोग के उदाहरणों को देखते हुए, निर्माण सामग्री केटीपी पर नमी का नकारात्मक प्रभाव प्रकट होता है। यह ध्यान दिया जाता है कि एक निर्माण सामग्री जितनी अधिक नमी से गुजरती है, केटीपी का मूल्य उतना अधिक होगा।
विभिन्न तरीकों से, वे नमी से निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की रक्षा करना चाहते हैं। यह उपाय उचित है, गीला निर्माण सामग्री के लिए गुणांक में वृद्धि को देखते हुए
ऐसे क्षण को सही ठहराना आसान है निर्माण सामग्री की संरचना पर नमी का प्रभाव छिद्रों में हवा के आर्द्रीकरण और हवा के आंशिक प्रतिस्थापन के साथ है।
यह देखते हुए कि पानी के लिए तापीय चालकता गुणांक का पैरामीटर 0.58 W / m ° C है, सामग्री के KTP में एक महत्वपूर्ण वृद्धि स्पष्ट हो जाती है।
यह भी अधिक नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जब झरझरा संरचना में प्रवेश करने वाला पानी अतिरिक्त रूप से जमे हुए होता है - यह बर्फ में बदल जाता है।
तदनुसार, तापीय चालकता में एक और भी अधिक वृद्धि की गणना करना आसान है, बर्फ के सीएफटी के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 2.3 W / m ° C के बराबर है। पानी की तापीय चालकता में लगभग चार गुना की वृद्धि।
गर्मियों में निर्माण के पक्ष में सर्दियों के निर्माण को छोड़ने के कारणों में से एक को कुछ प्रकार के निर्माण सामग्री के संभावित ठंड का कारक माना जाना चाहिए और, परिणामस्वरूप, तापीय चालकता में वृद्धि
इससे, नमी के प्रवेश से इन्सुलेट निर्माण सामग्री के संरक्षण के संबंध में निर्माण की आवश्यकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। आखिरकार, तापीय चालकता का स्तर मात्रात्मक आर्द्रता के प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ जाता है।
कोई कम महत्वपूर्ण नहीं एक और बिंदु है - विपरीत, जब निर्माण सामग्री की संरचना महत्वपूर्ण हीटिंग के अधीन होती है। अत्यधिक उच्च तापमान भी तापीय चालकता में वृद्धि को भड़काता है।
ऐसा अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण होता है जो निर्माण सामग्री के संरचनात्मक आधार को बनाते हैं।
सच है, सामग्रियों का एक वर्ग है, जिसकी संरचना, इसके विपरीत, मजबूत हीटिंग के शासन में तापीय चालकता के सर्वोत्तम गुणों को प्राप्त करती है। ऐसी ही एक सामग्री है धातु।
यदि मजबूत हीटिंग के तहत, अधिकांश व्यापक निर्माण सामग्री थर्मल चालकता को ऊपर की ओर बदलती है, तो धातु का मजबूत हीटिंग विपरीत प्रभाव की ओर जाता है - धातु थर्मल स्थानांतरण गुणांक कम हो जाता है
गुणांक निर्धारण के तरीके
इस दिशा में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में सभी माप प्रौद्योगिकियों को दो समूहों के तरीकों द्वारा संयोजित किया जाता है:
- स्थिर माप मोड।
- गैर-स्थिर माप मोड।
स्थिर तकनीक का तात्पर्य ऐसे मापदंडों से काम करना है जो समय के साथ अपरिवर्तित होते हैं या अलग-अलग होते हैं। यह तकनीक, व्यावहारिक अनुप्रयोगों को देखते हुए, केटीपी के अधिक सटीक परिणामों की गणना करने की अनुमति देती है।
तापीय चालकता को मापने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाएं, स्थिर विधि को व्यापक तापमान रेंज - 20 - 700 ° C में किया जा सकता है। लेकिन एक ही समय में, स्थिर प्रौद्योगिकी को समय लेने वाली और जटिल तकनीक माना जाता है, जिसमें निष्पादन के लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता होती है।
थर्मल चालकता के गुणांक के मापन के लिए डिज़ाइन किए गए एक उपकरण का एक उदाहरण। यह आधुनिक डिजिटल डिजाइनों में से एक है जो तेजी से और सटीक परिणाम प्रदान करता है।
एक और माप प्रौद्योगिकी गैर-स्थिर है, यह अधिक सरलीकृत लगता है, जिसमें काम पूरा करने के लिए 10 से 30 मिनट की आवश्यकता होती है। हालांकि, इस मामले में, तापमान सीमा काफी सीमित है। फिर भी, तकनीक ने विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग पाया है।
निर्माण सामग्री की तापीय चालकता की तालिका
यह कई मौजूदा और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण सामग्री को मापने के लिए कोई मतलब नहीं है।
इन सभी उत्पादों, एक नियम के रूप में, बार-बार परीक्षण किया गया है, जिसके आधार पर निर्माण सामग्री की तापीय चालकता की एक तालिका संकलित की गई है, जिसमें निर्माण स्थल के लिए आवश्यक लगभग सभी सामग्रियां शामिल हैं।
ऐसी तालिका के लिए विकल्पों में से एक नीचे प्रस्तुत किया गया है, जहां KTP तापीय चालकता गुणांक है:
सामग्री (निर्माण सामग्री) | घनत्व, एम3 | KTP सूखी, W / mºC | नम% | % नम ।2 | KTP को damp_1, W / m atC पर | DTP_2, W / m atC पर KTP | |||
छत का कोलतार | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | |||
छत का कोलतार | 1000 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
छत की स्लेट | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | |||
छत की स्लेट | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | |||
छत का कोलतार | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | |||
एस्बेस्टस सीमेंट शीट | 1800 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | |||
अभ्रक सीमेंट शीट | 1600 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | |||
डामरी कंक्रीट | 2100 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | |||
बिल्डिंग की छत | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
कंक्रीट (बजरी पैड पर) | 1600 | 0,46 | 4 | 6 | 0,46 | 0,55 | |||
कंक्रीट (एक स्लैग कुशन पर) | 1800 | 0,46 | 4 | 6 | 0,56 | 0,67 | |||
कंक्रीट (बजरी पर) | 2400 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | |||
कंक्रीट (एक रेत तकिया पर) | 1000 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | |||
कंक्रीट (छिद्रपूर्ण संरचना) | 1000 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | |||
कंक्रीट (ठोस संरचना) | 2500 | 1,89 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | |||
प्यूमिस कंक्रीट | 1600 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | |||
निर्माण कोलतार | 1400 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | |||
निर्माण कोलतार | 1200 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | |||
हल्के खनिज ऊन | 50 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | |||
खनिज ऊन भारी | 125 | 0,056 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | |||
खनिज ऊन | 75 | 0,052 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | |||
सिंदूर की पत्ती | 200 | 0,065 | 1 | 3 | 0,08 | 0,095 | |||
सिंदूर की पत्ती | 150 | 0,060 | 1 | 3 | 0,074 | 0,098 | |||
गैस-फोम-ऐश कंक्रीट | 800 | 0,17 | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | |||
गैस-फोम-ऐश कंक्रीट | 1000 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,50 | |||
गैस-फोम-ऐश कंक्रीट | 1200 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | |||
गैस फोम कंक्रीट (फोम सिलिकेट) | 300 | 0,08 | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | |||
गैस फोम कंक्रीट (फोम सिलिकेट) | 400 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | |||
गैस फोम कंक्रीट (फोम सिलिकेट) | 600 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | |||
गैस फोम कंक्रीट (फोम सिलिकेट) | 800 | 0,21 | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | |||
गैस फोम कंक्रीट (फोम सिलिकेट) | 1000 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | |||
जिप्सम स्लैब | 1200 | 0,35 | 4 | 6 | 0,41 | 0,46 | |||
विस्तारित मिट्टी बजरी | 600 | 2,14 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | |||
विस्तारित मिट्टी बजरी | 800 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | |||
ग्रेनाइट (बेसाल्ट) | 2800 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | |||
विस्तारित मिट्टी बजरी | 400 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | |||
विस्तारित मिट्टी बजरी | 300 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | |||
विस्तारित मिट्टी बजरी | 200 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | |||
शुंगिज़ित बजरी | 800 | 0,16 | 2 | 4 | 0,20 | 0,23 | |||
शुंगिज़ित बजरी | 600 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,20 | |||
शुंगिज़ित बजरी | 400 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | |||
लकड़ी पाइन अनुप्रस्थ फाइबर | 500 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | |||
सरेस से जोड़ा हुआ प्लाईवुड | 600 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | |||
रेशों के किनारे देवदार का पेड़ | 500 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | |||
ओक ट्री ऑन द फाइबर्स | 700 | 0,23 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | |||
Duralumin धातु | 2600 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | |||
प्रबलित कंक्रीट | 2500 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | |||
टफ कंक्रीट | 1600 | 0,52 | 7 | 10 | 0,7 | 0,81 | |||
चूना पत्थर | 2000 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | |||
रेत के साथ मोर्टार | 1700 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | |||
निर्माण कार्य के लिए रेत | 1600 | 0,035 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | |||
टफ कंक्रीट | 1800 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | |||
कार्डबोर्ड का सामना करना पड़ रहा है | 1000 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | |||
टुकड़े टुकड़े में बोर्ड | 650 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | |||
फोम रबर | 60-95 | 0,034 | 5 | 15 | 0,04 | 0,054 | |||
विस्तारित मिट्टी | 1400 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | |||
विस्तारित मिट्टी | 1600 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,78 | |||
विस्तारित मिट्टी | 1800 | 0,86 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | |||
ईंट (खोखला) | 1400 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | |||
ईंट (सिरेमिक) | 1600 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | |||
टो निर्माण | 150 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | |||
ईंट (सिलिकेट) | 1500 | 0,64 | 2 | 4 | 0,7 | 0,81 | |||
ईंट (ठोस) | 1800 | 0,88 | 1 | 2 | 0,7 | 0,81 | |||
ईंट (लावा) | 1700 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | |||
ईंट (मिट्टी) | 1600 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,7 | |||
ईंट (ट्रेपेलनी) | 1200 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | |||
धातु तांबा | 8500 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | |||
सूखा प्लास्टर (शीट) | 1050 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | |||
खनिज ऊन के स्लैब | 350 | 0,091 | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | |||
खनिज ऊन के स्लैब | 300 | 0,070 | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | |||
खनिज ऊन के स्लैब | 200 | 0,070 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | |||
खनिज ऊन के स्लैब | 100 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,07 | |||
पीवीसी लिनोलियम | 1800 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | |||
फोम कंक्रीट | 1000 | 0,29 | 8 | 12 | 0,38 | 0,43 | |||
फोम कंक्रीट | 800 | 0,21 | 8 | 12 | 0,33 | 0,37 | |||
फोम कंक्रीट | 600 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | |||
फोम कंक्रीट | 400 | 0,11 | 6 | 12 | 0,14 | 0,15 | |||
चूना पत्थर पर फोम कंक्रीट | 1000 | 0,31 | 12 | 18 | 0,48 | 0,55 | |||
सीमेंट पर फोम कंक्रीट | 1200 | 0,37 | 15 | 22 | 0,60 | 0,66 | |||
विस्तारित पॉलीस्टाइनिन (PSB-S25) | 15 – 25 | 0,029 – 0,033 | 2 | 10 | 0,035 – 0,052 | 0,040 – 0,059 | |||
विस्तारित पॉलीस्टाइनिन (PSB-S35) | 25 – 35 | 0,036 – 0,041 | 2 | 20 | 0,034 | 0,039 | |||
पॉलीयूरेथेन फोम शीट | 80 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | |||
पॉलीयूरेथेन फोम पैनल | 60 | 0,035 | 2 | 5 | 0,41 | 0,41 | |||
लाइटवेट फोम ग्लास | 200 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | |||
भारित फोम ग्लास | 400 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | |||
Pergamine | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
perlite | 400 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | |||
मोती की सीमेंट की पटिया | 200 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | |||
संगमरमर | 2800 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | |||
Tuff | 2000 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | |||
ऐश ग्रेवल कंक्रीट | 1400 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट (चिपबोर्ड) | 200 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट (चिपबोर्ड) | 400 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट (चिपबोर्ड) | 600 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट (चिपबोर्ड) | 800 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट (चिपबोर्ड) | 1000 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | |||
पोर्टलैंड सीमेंट पॉलीस्टाइन कंक्रीट | 600 | 0,14 | 4 | 8 | 0,17 | 0,20 | |||
सिंदूर ठोस | 800 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | |||
सिंदूर ठोस | 600 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | |||
सिंदूर ठोस | 400 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | |||
सिंदूर ठोस | 300 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | |||
Ruberoid | 600 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट | 800 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | |||
धातु स्टील | 7850 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | |||
कांच | 2500 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | |||
काँच का ऊन | 50 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | |||
शीसे रेशा | 50 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट | 600 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट | 400 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | |||
फाइबरबोर्ड की प्लेट | 300 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | |||
सरेस से जोड़ा हुआ प्लाईवुड | 600 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | |||
ईख की थाली | 300 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | |||
सीमेंट-रेत मोर्टार | 1800 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | |||
धातु कच्चा लोहा | 7200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
सीमेंट-स्लैग मोर्टार | 1400 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | |||
जटिल रेत समाधान | 1700 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | |||
सूखा प्लास्टर | 800 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | |||
ईख की थाली | 200 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | |||
सीमेण्ट प्लास्टर | 1050 | 0,15 | 4 | 6 | 0,34 | 0,36 | |||
पीट की थाली | 300 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | |||
पीट की थाली | 200 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 |
हम अपने अन्य लेखों को पढ़ने की भी सलाह देते हैं, जहाँ हम सही इन्सुलेशन चुनने के तरीके के बारे में बात करते हैं:
- अटारी छत के लिए इन्सुलेशन।
- घर को अंदर से गर्म करने के लिए सामग्री।
- छत के लिए इन्सुलेशन।
- बाहरी थर्मल इन्सुलेशन के लिए सामग्री।
- लकड़ी के घर में फर्श के लिए इन्सुलेशन।
वीडियो को व्यवस्थित रूप से निर्देशित किया गया है, जो पर्याप्त विस्तार से बताता है कि केटीपी क्या है और "इसे क्या खाया जाता है"। वीडियो में प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा करने के बाद, पेशेवर बिल्डर बनने की उच्च संभावनाएं हैं।
स्पष्ट बिंदु यह है कि एक संभावित बिल्डर को तापीय चालकता और विभिन्न कारकों पर उसकी निर्भरता के बारे में जानने की आवश्यकता है। यह ज्ञान न केवल उच्च गुणवत्ता का निर्माण करने में मदद करेगा, बल्कि वस्तु की उच्च विश्वसनीयता और स्थायित्व के साथ होगा। संक्षेप में गुणांक का उपयोग करना पैसे की वास्तविक बचत है, उदाहरण के लिए, समान उपयोगिता सेवाओं के लिए भुगतान करना।
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