Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Таблица теплопроводности строительных материалов

  • 31.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Влажностный режим помещений зданий в холодный период года
РежимВлажность внутреннего воздуха, %, при температуре до 12 °СТо же, при температуре св. 12 до 24 °СТо же, при температуре св. 24 °С
СухойДо 60До 50До 40
НормальныйСв. 60 до 75Св. 50 до 60Св. 40 до 50
ВлажныйСв. 75Св. 60 до 75Св. 50 до 60
МокрыйСв. 75Св. 60

Таблица 1 СП 50.13330.2024. С неё начинается любой подбор расчётной теплопроводности: сначала по температуре и относительной влажности внутреннего воздуха определяют влажностный режим помещения, затем по таблице 2 — условия эксплуатации ограждающей конструкции, и только после этого выбирают столбец A или Б в таблице теплопроводности.

К списку таблиц
Таблица 2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций A и Б
Влажностный режим помещений (по таблице 1)Зона влажности сухаяЗона влажности нормальнаяЗона влажности влажная
СухойААБ
НормальныйАББ
Влажный или мокрыйБББ

Таблица 2 СП 50.13330.2024. Зону влажности района строительства принимают по карте зон влажности (приложение А того же свода правил). Условие Б соответствует большей эксплуатационной влажности материала и, следовательно, большей расчётной теплопроводности: для одного и того же материала λБ всегда не меньше λА.

К списку таблиц
Таблица 3. Расчётные теплопроводности материалов, приведённые непосредственно в тексте СП 50.13330.2024
Материал слояТолщина в примере, ммРасчётная теплопроводность λ, Вт/(м·°С)
Штукатурка внутренняя200,93
Кладка из полнотелого кирпича2500,81
Железобетон монолитный2502,04
Плиты минераловатные1500,045
Штукатурка наружная6значение не приведено

Значения взяты из таблицы И.1 официального примера расчёта, включённого в СП 50.13330.2024 (приложение И). Это единственные расчётные теплопроводности, приведённые в основном тексте свода правил вне справочного приложения М. Для наружной штукатурки толщиной 6 мм теплопроводность в примере не задана и слой в расчёте условного сопротивления теплопередаче не учитывается — тонкий защитный слой на результат практически не влияет.

К списку таблиц
Таблица 4. Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки
Толщина прослойки, мГоризонтальная при потоке снизу вверх и вертикальная, температура положительнаяТо же, температура отрицательнаяГоризонтальная при потоке сверху вниз, температура положительнаяТо же, температура отрицательная
0,010,130,150,140,15
0,020,140,150,150,19
0,030,140,160,160,21
0,050,140,170,170,22
0,10,150,180,180,23
0,150,150,180,190,24
0,2–0,30,150,190,190,24

Таблица Г.1 СП 50.13330.2024, значения в (м2·°С)/Вт. Воздушная прослойка не имеет теплопроводности в обычном смысле: её вклад задаётся сразу термическим сопротивлением. При наличии отражательной теплоизоляции на основе алюминиевой фольги на одной из поверхностей прослойки термическое сопротивление принимают равным 0,40 при толщине 0,02 м, 0,45 при 0,03 м и 0,50 при 0,05 м. Прослойка, вентилируемая наружным воздухом, в расчёт не входит, как и все слои снаружи от неё. Расчётное теплоусвоение воздушных прослоек принимается равным нулю.

К списку таблиц
Таблица 5. Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции
Внутренняя поверхностьКоэффициент теплоотдачи αв, Вт/(м2·°С)
Стены, полы, гладкие потолки, потолки с рёбрами при отношении высоты рёбер к расстоянию между их гранями не более 0,38,7
Потолки с выступающими рёбрами при том же отношении более 0,37,6
Окна8,0
Зенитные фонари9,9

Таблица 4 СП 50.13330.2024. Величина 1/αв входит слагаемым в условное сопротивление теплопередаче наравне с термическими сопротивлениями слоёв: для стены это 1/8,7 ≈ 0,115 (м2·°С)/Вт. Для животноводческих и птицеводческих зданий коэффициент принимают по профильному своду правил.

К списку таблиц
Таблица 6. Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности для зимних условий
Наружная поверхность ограждающих конструкцийКоэффициент теплоотдачи αн, Вт/(м2·°С)
Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями без ограждающих стенок в Северной строительно-климатической зоне23
Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, над холодными подпольями с ограждающими стенками и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне17
Перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подвалами со световыми проёмами в стенах, а также наружные стены с прослойкой, вентилируемой наружным воздухом12
Перекрытия над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями, не вентилируемыми наружным воздухом6

Таблица 6 СП 50.13330.2024. Обратная величина 1/αн — второе граничное слагаемое в условном сопротивлении теплопередаче. Для наружной стены это 1/23 ≈ 0,043 (м2·°С)/Вт, для чердачного перекрытия — уже 1/12 ≈ 0,083.

К списку таблиц
Таблица 7. Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче в зависимости от градусо-суток отопительного периода
Категория зданийГСОП, (°С·сут)/годСтены, включая стены в грунтеПокрытия и перекрытия над проездамиПерекрытия чердачные, над неотапливаемыми подпольями и подвалами, полы по грунтуОкна и светопрозрачные конструкции, кроме фонарейФонари
Жилые, гостиницы и общежития10001,752,72,350,490,28
Жилые, гостиницы и общежития20002,13,22,80,490,3
Жилые, гостиницы и общежития40002,84,23,70,630,35
Жилые, гостиницы и общежития60003,55,24,60,730,4
Жилые, гостиницы и общежития80004,26,25,50,750,45
Жилые, гостиницы и общежития100004,97,26,40,770,5
Жилые, гостиницы и общежития120005,68,27,30,80,55
Жилые, гостиницы и общежитияКоэффициент a0,000350,00050,000450,000025
Жилые, гостиницы и общежитияКоэффициент b1,42,21,90,25
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты10001,752,72,350,30,28
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты20002,13,22,80,30,3
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты40002,84,23,70,450,35
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты60003,55,24,60,60,4
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты80004,26,25,50,70,45
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты100004,97,26,40,750,5
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернаты120005,68,27,30,80,55
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернатыКоэффициент a0,000350,00050,000450,000025
Дошкольные образовательные, общеобразовательные, медицинские организации и интернатыКоэффициент b1,42,21,90,25
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые10001,51,51,20,490,28
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые20001,821,60,490,3
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые40002,42,82,20,630,35
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые60003,03,42,70,730,4
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые80003,63,93,10,750,45
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые100004,24,43,50,770,5
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовые120004,84,83,80,80,55
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовыеКоэффициент a0,00030,000025
Общественные (кроме указанных выше), административные и бытовыеКоэффициент b1,20,25
Производственные с сухим и нормальным режимами10001,21,51,20,230,18
Производственные с сухим и нормальным режимами20001,421,60,250,2
Производственные с сухим и нормальным режимами40001,82,82,20,30,25
Производственные с сухим и нормальным режимами60002,23,42,70,350,3
Производственные с сухим и нормальным режимами80002,63,93,10,40,35
Производственные с сухим и нормальным режимами100003,04,43,50,450,4
Производственные с сухим и нормальным режимами120003,44,83,80,50,45
Производственные с сухим и нормальным режимамиКоэффициент a0,00020,0000250,000025
Производственные с сухим и нормальным режимамиКоэффициент b1,00,20,15

Таблица 3 СП 50.13330.2024, значения в (м2·°С)/Вт. Именно к этим величинам приводит цепочка расчёта, в которой теплопроводность материала — исходная величина. Для промежуточных значений градусо-суток базовое сопротивление вычисляют по формуле R = a · ГСОП + b с коэффициентами из строк «Коэффициент a» и «Коэффициент b». Для окон при градусо-сутках свыше 12000 принимают значение, соответствующее 12000.

К списку таблиц
Таблица 8. Предельно допустимое приращение влажности в материале за период влагонакопления
Материал ограждающей конструкцииПредельно допустимое приращение влажности Δw, % по массе
Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков1,5
Кладка из силикатного кирпича2,0
Лёгкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон)5
Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и другие)6
Пеногазостекло1,5
Фибролит и арболит цементные7,5
Минераловатные плиты и маты3
Пенополистирол и пенополиуретан25
Фенольно-резольный пенопласт50
Экструзионный пенополистирол1,5
Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака3
Тяжёлый бетон, цементно-песчаный раствор2

Таблица 11 СП 50.13330.2024. Показывает, насколько по-разному материалы переносят накопление влаги, и косвенно объясняет разницу между условиями эксплуатации A и Б. Если сорбционная влажность материала при относительной влажности воздуха 97 % меньше влажности при условии Б, предельно допустимое приращение увеличивают на эту разницу; сорбционную влажность определяют по ГОСТ 24816.

К списку таблиц
Таблица 9. Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоёв пароизоляции
МатериалТолщина слоя, ммСопротивление паропроницанию, (м2·ч·Па)/мг
Картон обыкновенный1,30,016
Листы хризотилцементные60,3
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)100,12
Листы древесно-волокнистые жёсткие100,11
Листы древесно-волокнистые мягкие12,50,05
Окраска горячим битумом за один раз20,3
Окраска горячим битумом за два раза40,48
Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлёвкой и грунтовкой0,64
Окраска эмалевой краской0,48
Покрытие изольной мастикой за один раз20,60
Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз10,64
Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза21,1
Пергамин кровельный0,40,33
Полиэтиленовая плёнка0,167,3
Рубероид1,51,1
Толь кровельный1,90,4
Фанера клееная трёхслойная30,15

Таблица Ж.1 СП 50.13330.2024. Для тонких слоёв сопротивление паропроницанию задаётся напрямую, а не через паропроницаемость и толщину. Таблица нужна там же, где и теплопроводность: расчётная теплопроводность привязана к условиям эксплуатации, а условия эксплуатации напрямую зависят от того, насколько конструкция защищена от переувлажнения.

К списку таблиц
Таблица 10. Базовые сопротивления теплопередаче зон для пола и стен в грунте
Номер зоныПол по грунту, (м2·°С)/ВтСтены в грунте, (м2·°С)/Вт
I2,11,05
II3,81,9
III5,22,6
IV7,73,85

Таблицы Г.3 и Г.4 СП 50.13330.2024. Зоны отсчитываются полосами шириной 2 м вдоль контура здания для пола и высотой 2 м для стен; в четвёртую зону относят всю оставшуюся площадь пола. Сопротивление зоны с дополнительным утеплением определяют по формуле R = 1,6/λгр · Rб + δутут. Базовая расчётная теплопроводность грунта принимается равной 1,6 Вт/(м·°С), если иное значение не подтверждено документально.

К списку таблиц
Содержание статьи

Таблица теплопроводности строительных материалов — самый растиражированный справочный материал в строительной тематике и одновременно самый небрежно оформленный. Значения λ кочуют из статьи в статью без указания редакции документа, без привязки к условиям эксплуатации и без оговорки о том, что для теплоизоляционных материалов действующий свод правил отсылает совсем к другому источнику. Ниже разобрано, где на 2026 год лежат расчётные теплопроводности, как выбрать между значениями для условий A и Б и что делать с полученным числом дальше.

Источники

Таблица теплопроводности строительных материалов: где лежат действующие значения

Действующий документ по тепловой защите — СП 50.13330.2024, утверждённый приказом Минстроя России от 15 мая 2024 года № 327/пр и введённый в действие с 16 июня 2024 года взамен редакции 2012 года. Это пересмотр, а не изменение: структура приложений поменялась.

Сводная таблица расчётных теплотехнических показателей материалов теперь находится в приложении М. В редакции 2012 года это было приложение Т.

Ссылка на «приложение Т СП 50.13330» в материалах, датированных 2024 годом и позже, — верный признак того, что автор не открывал действующую редакцию. Но одной сменой буквы дело не ограничивается, и вторая особенность важнее.

Для утеплителей приложение М не применяется

В самом тексте свода правил указание дано дважды — в формуле расчёта термического сопротивления слоя (приложение Г) и в пункте о энергетической эффективности теплоизоляции. Формулировка одинакова: теплопроводность материала слоя при условиях эксплуатации A или Б для теплоизоляционных материалов определяется по СП 345.1325800.2017 (приложение Д), а для других материалов принимается по приложению М настоящего свода правил. Действующая редакция СП 345.1325800.2017 — с изменениями № 1 и № 2, последнее введено в действие с 24 января 2023 года.

Практический вывод: подобрать λ минеральной ваты, пенополистирола или экструзионного пенополистирола «по приложению М СП 50.13330.2024» нельзя — расчётные значения для теплоизоляции нормирует другой свод правил. Кирпич, бетоны, растворы, древесина, металлы — по приложению М.

Приложение М — справочное

Ещё одна деталь, которую регулярно опускают: приложение М имеет статус справочного, а не обязательного. Порядок такой же, как в разделе о теплоусвоении полов: расчётные теплопроводность и теплоусвоение принимаются по результатам испытаний в лаборатории, допущенной к проведению таких испытаний, и лишь при отсутствии таких данных оцениваются по приложению М.

Для проекта это означает, что при наличии протокола испытаний или технической документации изготовителя на конкретное изделие в расчёт идут значения из документации, а не усреднённая табличная строка. Таблица — резерв на случай, когда данных нет.

Наверх, к оглавлению Влажность

Условия эксплуатации A и Б: почему у материала две теплопроводности

В любой корректной таблице у материала не одно значение λ, а как минимум два — для условий эксплуатации A и Б. Причина физическая: влага в порах материала многократно теплопроводнее воздуха, и увлажнённый материал греет хуже сухого. Свод правил не заставляет считать влажность напрямую, а вводит два расчётных сценария.

  1. Определите влажностный режим помещения. По таблице 1 — на пересечении расчётной температуры и относительной влажности внутреннего воздуха.
  2. Определите зону влажности района строительства. По карте зон влажности в приложении А свода правил: сухая, нормальная или влажная.
  3. Найдите условия эксплуатации. По таблице 2 на пересечении режима и зоны — A или Б.
  4. Возьмите соответствующий столбец таблицы теплопроводности. Значение для условий Б всегда не меньше значения для условий A.

Жилая комната с нормальным влажностным режимом в районе с нормальной зоной влажности даёт условия эксплуатации Б. Та же комната в сухой зоне — условия A. Один и тот же материал в одной и той же стене получит разные расчётные значения только из-за географии.

Насколько по-разному материалы реагируют на увлажнение, видно по таблице 8: допустимое приращение влажности для кладки из глиняного кирпича — полтора процента по массе, для минераловатных плит — три, а для пенополистирола и пенополиуретана — двадцать пять. Отсюда и разный разрыв между значениями для условий A и Б у разных групп материалов.

Наверх, к оглавлению Расчёт

От теплопроводности к сопротивлению теплопередаче

Само по себе значение λ ничего не решает. В нормировании участвует сопротивление теплопередаче, и теплопроводность входит в него через толщину слоя.

Термическое сопротивление слоя: Rs = (δs / λs) · yу.э

Условное сопротивление теплопередаче: Rоусл = 1/αв + ΣRs + 1/αн

Здесь δs — толщина слоя в метрах, λs — расчётная теплопроводность при условиях A или Б, yу.э — коэффициент условий эксплуатации слоя, αв и αн — коэффициенты теплоотдачи по таблицам 5 и 6

Коэффициент условий эксплуатации слоя учитывает снижение термического сопротивления за период службы по причинам, не связанным с эксплуатационной влажностью. Для теплоизоляционных материалов его определяют по приложению Е СП 345.1325800.2017; при отсутствии данных принимают равным единице.

Условное сопротивление теплопередаче — не итоговая величина. Нормируется приведённое сопротивление, которое учитывает теплотехнические неоднородности: торцы перекрытий, оконные откосы, крепёж. Разница между условным и приведённым значениями достигает десятков процентов.

Наверх, к оглавлению Пример

Разбор официального примера расчёта из свода правил

В приложении И СП 50.13330.2024 приведён полный пример для стены с теплоизоляционной фасадной системой с тонким штукатурным слоем. Он полезен тем, что показывает всю цепочку от теплопроводности до итогового результата на конкретных числах и содержит те самые значения λ, которые собраны в таблице 3.

Состав стены изнутри наружу: внутренняя штукатурка 20 мм, далее либо кладка из полнотелого кирпича 250 мм, либо монолитный железобетон 250 мм, затем минераловатные плиты 150 мм и наружная штукатурка 6 мм.

Участок по железобетону: 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/2,04 + 0,15/0,045 + 1/23 = 3,642·°С)/Вт

Участок по кирпичной кладке: 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/0,81 + 0,15/0,045 + 1/23 = 3,822·°С)/Вт

Коэффициенты теплопередачи: U = 1/3,64 = 0,275 и U = 1/3,82 = 0,262 Вт/(м2·°С)

Обратите внимание на распределение вкладов. Слой утеплителя даёт 3,33 из 3,64, то есть более девяти десятых всего сопротивления. Разница между железобетоном и кирпичной кладкой при одинаковой толщине 250 мм — всего 0,19 (м2·°С)/Вт, менее пяти процентов итога. Именно поэтому точность λ утеплителя важнее точности λ несущего слоя, и именно поэтому свод правил выделил теплоизоляционные материалы в отдельный источник данных.

Итог примера: приведённое сопротивление теплопередаче фасада составило 2,75 (м2·°С)/Вт против условного 3,64–3,82. Потери на оконных откосах и тарельчатых дюбелях съели около четверти расчётной теплозащиты — при том, что все значения теплопроводности были взяты правильно.

Наверх, к оглавлению Особые слои

Воздушные прослойки и конструкции в грунте

Два случая, где привычная схема «толщина делить на теплопроводность» не работает.

Замкнутая воздушная прослойка

Для прослойки теплопроводность не задаётся: свод правил сразу даёт термическое сопротивление в зависимости от толщины, ориентации и направления теплового потока (таблица 4). Значения невелики — от 0,13 до 0,24 (м2·°С)/Вт, и рост толщины сверх 0,05 м практически ничего не добавляет. Отражательная теплоизоляция на основе алюминиевой фольги на одной из поверхностей меняет картину принципиально: сопротивление вырастает до 0,40–0,50.

Прослойка, вентилируемая наружным воздухом, в расчёте не участвует, как и все слои, расположенные снаружи от неё. Не путайте две разные величины: термическое сопротивление замкнутой прослойки берётся по таблице 4, а её сопротивление паропроницанию принимается равным нулю независимо от расположения и толщины прослойки. Расчётное теплоусвоение прослойки также равно нулю.

Пол и стены в грунте

Здесь теплопроводность материалов конструкции вообще отходит на второй план: расчёт ведётся по зонам, отсчитываемым полосами вдоль контура здания, с базовыми сопротивлениями по таблице 10. Теплопроводность появляется дважды — как характеристика грунта и как характеристика дополнительного утепляющего слоя.

Сопротивление зоны: Ri = (1,6 / λгр) · Rб,i + δут / λут

Базовая расчётная теплопроводность грунта λгр = 1,6 Вт/(м·°С), если иное не подтверждено документально

Ещё одна особенность конструкций в грунте: теплопотери через них идут круглый год, а не только в отопительный период. При расчёте годового потребления вместо средней температуры отопительного периода и его продолжительности для таких конструкций принимают среднегодовую температуру и продолжительность всего года.

Наверх, к оглавлению Смежные расчёты

Где ещё в расчёте участвует теплопроводность

Теплопроводность нужна не только для сопротивления теплопередаче. Она входит ещё в три расчёта, и в каждом рядом с ней стоит другая характеристика того же материала.

Теплоустойчивость
Тепловая инерция слоя D = R · s, где s — расчётный коэффициент теплоусвоения материала. При суммарной тепловой инерции конструкции не менее 4 расчёт на теплоустойчивость не требуется
Теплоусвоение пола
Показатель теплоусвоения поверхности пола считают послойно через термические сопротивления и коэффициенты теплоусвоения; нормируемое значение для жилых зданий — 12 Вт/(м2·°С)
Защита от переувлажнения
Положение плоскости максимального увлажнения определяется через отношение паропроницаемости слоя к его теплопроводности; для выраженного теплоизоляционного слоя плоскость допускается принимать на наружной границе утеплителя при отношении паропроницаемости к теплопроводности более 2

Отсюда следует практическое требование к таблице материалов: она должна содержать не только λ, но и плотность, коэффициент теплоусвоения и паропроницаемость для тех же условий эксплуатации. Таблица с одной колонкой λ закрывает лишь один расчёт из четырёх.

Наверх, к оглавлению Нормирование

Что в итоге нормируется: базовые сопротивления по ГСОП

Конечная точка цепочки — сравнение полученного приведённого сопротивления теплопередаче с нормируемым значением. Базовые величины приведены в таблице 7 и зависят от категории здания и градусо-суток отопительного периода.

Градусо-сутки отопительного периода: ГСОП = (tв − tот) · zот

Базовое требуемое сопротивление для промежуточных значений: Rотр = a · ГСОП + b

Нормируемое значение: Rонорм = Rотр · mр

Коэффициент mр в базовом расчёте равен единице. Его снижение допускается только при выполнении требований к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, причём значения должны быть не менее: 0,63 для стен; 1,00 для всех светопрозрачных конструкций, а также для покрытий и перекрытий зданий второй и третьей категорий; 0,80 для остальных ограждающих конструкций.

Жилое здание, ГСОП = 5000 (°С·сут)/год. По коэффициентам из таблицы 7 базовое требуемое сопротивление стены равно 0,00035 · 5000 + 1,4 = 3,15 (м2·°С)/Вт. Стена из примера приложения И с приведённым сопротивлением 2,75 в такой климат по поэлементному требованию не проходит.

Наверх, к оглавлению Практика

Типовые ошибки при работе с расчётной теплопроводностью

  • Значение взято из редакции 2012 года со ссылкой на приложение Т, а документ подписан как соответствующий редакции 2024 года.
  • Для утеплителя взято значение из приложения М вместо СП 345.1325800.2017.
  • Использована теплопроводность в сухом состоянии там, где по условиям эксплуатации требуется значение для условий A или Б.
  • Взято значение из рекламного материала изготовителя, а не из технической документации или протокола испытаний.
  • Условия эксплуатации назначены по влажностному режиму помещения без учёта зоны влажности района строительства.
  • Расчёт остановлен на условном сопротивлении теплопередаче без учёта теплотехнических неоднородностей.
  • Учтены слои, расположенные снаружи от вентилируемой воздушной прослойки.
  • Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности принят как для стены (23) там, где конструкция — чердачное перекрытие (12) или перекрытие над невентилируемым подпольем (6).
Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Где сейчас находится таблица теплопроводности строительных материалов?

В приложении М СП 50.13330.2024. В редакции 2012 года это было приложение Т. Приложение имеет статус справочного: при наличии протокола испытаний или технической документации на конкретное изделие в расчёт идут данные документации.

Почему теплопроводности утеплителя нет в приложении М?

Потому что свод правил прямо отсылает к другому документу. В формуле термического сопротивления слоя и в пункте об энергетической эффективности теплоизоляции указано: для теплоизоляционных материалов теплопроводность определяется по СП 345.1325800.2017 (приложение Д), для остальных материалов — по приложению М.

Как выбрать между значениями для условий A и Б?

По таблице 2: на пересечении влажностного режима помещения (таблица 1) и зоны влажности района строительства. Влажный или мокрый режим даёт условия Б в любой зоне; сухой режим в сухой и нормальной зонах даёт условия A.

Можно ли брать теплопроводность в сухом состоянии?

Для расчёта тепловой защиты — нет. Значение в сухом состоянии характеризует материал, но не его работу в конструкции. В расчёт идёт расчётная теплопроводность при условиях эксплуатации A или Б.

Что такое коэффициент условий эксплуатации слоя?

Безразмерный множитель, учитывающий снижение термического сопротивления слоя за период службы по причинам, не связанным с эксплуатационной влажностью. Для теплоизоляционных материалов определяется по приложению Е СП 345.1325800.2017; при отсутствии данных принимается равным единице.

Какое сопротивление теплопередаче считать: условное или приведённое?

Нормируется приведённое. Условное — промежуточная величина, полученная суммированием термических сопротивлений слоёв и сопротивлений теплоотдаче. В официальном примере свода правил приведённое сопротивление составило 2,75 против условного 3,64–3,82 (м2·°С)/Вт.

Нужна ли теплопроводность для воздушной прослойки?

Нет. Для замкнутой прослойки свод правил задаёт готовое термическое сопротивление в зависимости от толщины, ориентации и направления теплового потока (таблица 4). Прослойка, вентилируемая наружным воздухом, в расчёт не входит вместе со всеми слоями снаружи от неё.

Какие ещё характеристики материала нужны кроме теплопроводности?

Плотность, коэффициент теплоусвоения и паропроницаемость — для расчётов теплоустойчивости, теплоусвоения поверхности пола и защиты от переувлажнения соответственно. Все они приводятся в тех же справочных таблицах и привязаны к тем же условиям эксплуатации.

Материал носит справочно-ознакомительный характер и не является проектной документацией. Приведённые формулы, значения и порядок расчёта предназначены для ориентировки и не заменяют требований действующих редакций сводов правил, технической документации изготовителей и результатов испытаний в аккредитованных лабораториях. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций выполняется проектной организацией и подлежит проверке в установленном порядке. Перед использованием сведений следует свериться с действующими редакциями упомянутых документов. Автор и издатель не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие использования приведённой информации.

Источники

  1. СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». Утверждён приказом Минстроя России от 15 мая 2024 г. № 327/пр, введён в действие с 16 июня 2024 г. Пересмотр СП 50.13330.2012. Исполнитель — НИИСФ РААСН, внесён ТК 465 «Строительство».
  2. СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты». Утверждён приказом Минстроя России от 14 ноября 2017 г. № 1539/пр; изменение № 1 введено приказом от 31 октября 2019 г., изменение № 2 — приказом от 23 декабря 2022 г. № 1117/пр с 24 января 2023 г. Приложение Д — расчётная теплопроводность теплоизоляционных материалов, приложение Е — коэффициент условий эксплуатации слоя.
  3. СП 230.1325800 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей» (с изменениями № 1, № 2).
  4. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (с изменениями № 1, № 2) — климатические параметры для расчёта градусо-суток отопительного периода.
  5. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
  6. ГОСТ 24816-2014 «Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности».
  7. ГОСТ 26253-2014 «Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций».
  8. ГОСТ 25609-2015 «Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения».
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.