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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.