144 células de isolamento — 100 mm de XPS equivalem a 5,7 m de concreto
Uma resistência térmica e uma transmitância para cada cruzamento de 12 materiais e 12 espessuras. O isolamento não se descreve só pelo material nem só pela espessura — uma divisão resolve.
A condutividade define o material
A condutividade diz quantos watts atravessam um metro quadrado de uma placa de um metro por grau de diferença. Quanto menor, melhor. Um painel a vácuo é 0,007 e o concreto 1,6 — fator de 230, que vira diferença de espessura.
A resistência é uma divisão
Converta a espessura para metros e divida pela condutividade. Para 100 mm de XPS: 0,1 ÷ 0,028 = 3,57. Dobrando a espessura dobra a resistência, e resistências de camadas empilhadas simplesmente somam — é assim que se calcula uma parede inteira.
A transmitância é o inverso
Uma resistência maior é melhor; a transmitância é o inverso, então ali menor é melhor. Antes de inverter, somam-se os 0,13 e 0,04 que as camadas de ar de cada face seguram — até uma parede nua faz isso. É por isso que espessura zero não dá transmitância infinita.
Quantos metros de concreto seriam
É o número que melhor mostra o valor do isolamento. Igualar 100 mm de XPS só com concreto exigiria 5,7 metros. Ninguém levanta uma parede assim — por isso um prédio de concreto só esquenta quando ganha uma camada fina de isolante.
Estes números são um ponto de partida
A condutividade varia por produto, e uma parede real tem várias camadas, não uma. Acima de tudo, um fixador, um caixilho ou uma laje de sacada viram pontes térmicas que vazam tudo o que se calculou — construir é mais difícil que a conta.
Condutividade térmica
- painel a vácuo0.007 W/m·K
- espuma fenólica0.02 W/m·K
- poliuretano rígido0.023 W/m·K
- poliestireno extrudado0.028 W/m·K
- EPS com grafite0.031 W/m·K
- EPS branco0.036 W/m·K
- lã de vidro0.037 W/m·K
- lã mineral0.04 W/m·K
- celulose0.042 W/m·K
- madeira0.13 W/m·K
- placa de gesso0.18 W/m·K
- concreto1.6 W/m·K
Normas que atende
- casa passiva 0,150.15 W/m²·K
- parede central da Coreia 0,170.17 W/m²·K
- padrão frouxo 0,300.3 W/m²·K
Ache por material e espessura
Resistência térmica
painel a vácuoλ 0.007 · Em concreto 22.86m
espuma fenólicaλ 0.02 · Em concreto 8m
poliuretano rígidoλ 0.023 · Em concreto 6.96m
poliestireno extrudadoλ 0.028 · Em concreto 5.71m
EPS com grafiteλ 0.031 · Em concreto 5.16m
EPS brancoλ 0.036 · Em concreto 4.44m
lã de vidroλ 0.037 · Em concreto 4.32m
lã mineralλ 0.04 · Em concreto 4m
celuloseλ 0.042 · Em concreto 3.81m
madeiraλ 0.13 · Em concreto 1.23m
placa de gessoλ 0.18 · Em concreto 0.89m
concretoλ 1.6 · Em concreto 0.1m
Como ler
- A resistência térmica é a espessura em metros dividida pela condutividade. Quanto maior, melhor.
- A transmitância soma 0,17 de resistência superficial e depois inverte o total. Quanto menor, melhor.
- As resistências somam entre camadas: uma parede inteira é a soma das partes.
- A condutividade varia por produto; aqui estão valores típicos do material.
Perguntas frequentes
Q. Como se calcula a resistência térmica?
Divida a espessura em metros pela condutividade. Para 100 mm de XPS: 0,1 ÷ 0,028 = 3,57.
Q. Qual a diferença entre R e U?
A transmitância soma 0,17 de resistência superficial ao R e inverte o total. R alto é bom; U baixo é bom.
Q. Quanto concreto equivale a 100 mm de isolante?
Com XPS, 5,7 metros. As condutividades são 0,028 contra 1,6 — esse fator 57 aparece como espessura.
Q. O dobro da espessura aquece o dobro?
A resistência dobra, mas a perda não cai pela metade. A resistência superficial está sempre lá, então os primeiros centímetros rendem muito mais que os últimos.
Q. Qual norma perseguir?
Em parede externa, 0,17 na Coreia central e 0,15 para casa passiva. Estes números cobrem uma camada só; a parede real é a soma das camadas.