Расчет утепления стен: Калькулятор утеплителя для стен, онлайн расчет количества утеплителя для стен
Калькулятор утеплителя для стен, онлайн расчет количества утеплителя для стен
Часто ищут:
Калькулятор фасадов
Расчет винилового сайдинга
Калькулятор фасадных панелей
Калькулятор навесной фасадной системы
Часто ищут:
Калькулятор фасадов
Расчет винилового сайдинга
Калькулятор фасадных панелей
Калькулятор навесной фасадной системы
Для определения нужного количества утеплителя для строящегося дома предлагаем воспользоваться калькулятором. С его помощью можно рассчитать объем утеплителя, применение которого позволит при минимальных затратах сохранять максимальное количество тепла в доме. Для того, чтобы использовать калькулятор утепления стен, выполнить онлайн расчет и определить требуемую толщину и объем утеплителя, который нужно купить, необходимо ввести следующие данные:
- по каждой из стен указать ширину, высоту. Квадратуру калькулятор подсчитывает автоматически;
- если предполагается строительство дома с фронтоном, то этот факт также должен быть отражен в соответствующей графе калькулятора;
- для более точного расчета необходимо указать размеры оконных и дверных проемов, а также их количество;
- нужно выбрать, какой тип утеплителя предпочтительнее – минеральная или базальтовая вата. После ввода контактных данных, вам будет предложено выбрать из брендов Кнауф и Роквул, в зависимости от типа ваты, которую вы выбрали.
Решающее влияние на изменение объема утеплителя оказывают два фактора: материал, из которого предполагается строительство стен – будет ли это каркасный дом или кирпичный, а также тип утеплителя. Предлагаем ознакомиться с характеристиками некоторых, наиболее популярных, материалов, используемых для утепления стен дома.
Минеральная вата Кнауф
Минераловатный утеплитель Knauf изготавливается из расплавленных силикатных материалов, Это экологически чистый эластичный материал без запаха с коэффициентом теплопроводности от 0,037 до 0,4 Вт/м*К, обладающий отличными звукоизоляционными качествами и следующими свойствами:
- огнестойкостью;
- влагостойкостью;
- устойчивостью к биологическому и химическому воздействию.
Базальтовая вата Роквул
Каменная вата RockWool является экологически чистым материалом с пористой структурой. Поры заполнены воздухом, поэтому этот тип утеплителя характеризуется минимальным значением коэффициента теплопроводности – 0,037 Вт/м*К. Для сравнения: слой утеплителя Роквул толщиной 100 мм способен задерживать столько же тепла во внутренних помещениях дома, как и стена из кирпича толщиной 1960 мм.
SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.
JavaScript отключен
К сожалению Ваш браузер не поддерживает JavaScript, или JavaScript отключен в настройках браузера.
Без JavaScript и без поддержки браузером HTML5 работа ресурса невозможна. Если Вы имеете намерение воспользоваться нашим ресурсом,
включите поддержку JavaScript или обновите свой браузер.
Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций
Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом
СНиП 23-02-2003
СП 23-101-2004
ГОСТ Р 54851—2011
СТО 00044807-001-2006
Старая версия калькулятора
Тепловая защита
Защита от переувлажнения
Ссылка на расчет. Отчет по результатам расчета.
Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов
и проектирования конструкций.
При разработке проекта для проведения точного расчета необходимо обратиться в организацию, обладающую соответствующими полномочиями и разрешениями.
Расчет основан на российской нормативной базе:
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
- ГОСТ Р 54851—2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»
- СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»
Добавьте ссылку на расчет в закладки:
Ссылка на расчет
Или скопируйте ее в буфер обмена:
Москва (Московская область, Россия)
Страна
РоссияАзербайджанАрменияБеларусьГрузияКазахстанКыргызстанМолдоваТуркменистанУзбекистанУкраинаТаджикистан
Регион
Республика АдыгеяРеспублика АлтайАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьРеспублика БашкортостанБелгородская областьБрянская областьРеспублика БурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьРеспублика ДагестанДонецкая областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайЗапорожская областьИвановская областьРеспублика ИнгушетияИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьРеспублика КалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КарелияКемеровская областьКировская областьРеспублика КомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайРеспублика КрымКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьЛуганская областьМагаданская областьРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияМосковская областьМурманская областьНенецкий АО (Архангельская область)Нижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьРеспублика Северная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьРеспублика ТатарстанТверская областьТомская областьТульская областьРеспублика ТываТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайРеспублика ХакасияХанты-Мансийский автономный округ — ЮграХерсонская областьЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская Республика — ЧувашияЧукотский АО (Магаданская область)Республика Саха (Якутия)Ямало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Населенный пункт
ДмитровКашираМожайскМоскваНаро-ФоминскНовомосковский АОТроицкий АОЧерусти
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0. 92 | -26 | ˚С |
Продолжительность отопительного периода | 204 | суток |
Средняя температура воздуха отопительного периода | -2.2 | ˚С |
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 84 | % |
Условия эксплуатации помещения | ||
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) | 4528.8 | °С•сут |
Месяц | Т, ˚С | E, гПа | Месяц | Т, ˚С | E, гПа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | -7. 8 | 3.3 | Июль | 19.1 | 15.7 | |
Февраль | -6.9 | 3.3 | Август | 17.1 | 14.6 | |
Март | -1.3 | 4.3 | Сентябрь | 11.3 | 10.9 | |
Апрель | 6.5 | 6. 6 | Октябрь | 5.2 | 7.5 | |
Май | 13.3 | 10 | Ноябрь | -0.8 | 5.2 | |
Июнь | 17 | 13.3 | Декабрь | -5.2 | 3.9 | Год | 5.6 | 8.2 |
Жилое помещение (Стена)
Помещение
Жилое помещениеКухняВаннаяНенормированноеТехническое помещение
Тип конструкции
СтенаПерекрытие над проездомПерекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухомПерекрытие над не отапливаемым подвалом со световыми проемами в стенахПерекрытие над не отапливаемым подвалом без световых проемов в стенахЧердачное перекрытиеПокрытие (утепленная кровля)
Влажность в помещении* | ϕ | % | |
Коэффициент зависимости положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху | n | ||
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности | α(int) | ||
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности | α(ext) | ||
Нормируемый температурный перепад | Δt(n) | °С | |
* — параметр используется при расчете раздела «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» (см. закладку «Влагонакопление»). |
Слои конструкции
№ | Тип | Материалы | Толщина, мм | λ | μ (Rп) | Управление | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутри | ||||||||||
Снаружи | Наружный воздухВентилируемый зазор (фасад или кровля)Кровельное покрытие с вентилируемым зазором | |||||||||
Внутри: 20°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)
Климатические параметры внутри помещения
Температура
Влажность
Климатические параметры снаружи помещения
Выбранные
Самый холодный месяц
Температура
Влажность
- Тепловая защита
- Влагонакопление
- Тепловые потери
Сопротивление теплопередаче:
(м²•˚С)/Вт
№ | Тип | Толщина | Материал | λ | R | Тmax | Тmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термическое сопротивление Rа | |||||||
Термическое сопротивление Rб | |||||||
Термическое сопротивление ограждающей конструкции | |||||||
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | |||||||
Требуемое сопротивление теплопередаче | |||||||
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | |||||||
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | |||||||
Базовое значение поэлементных требований [Rт] |
Расчет защиты от переувлажнения методом безразмерных величин
Нахождение плоскости максимального увлажнения.
Координата плоскости максимального увлажнения | X | 0 | мм |
Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения | Rп(в) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции | Rп(н) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации | Rп.тр(1) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха | Rп. тр(2) | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли
Сопротивление паропроницанию конструкции | Rп | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Требуемое сопротивление паропроницанию | Rп.тр | 0 | (м²•ч•Па)/мг |
Послойный расчет защиты от переувлажнения
№ | Толщина | Материал | μ | Rп | X | Rп(в) | Rп. тр(1) | Rп.тр(2) |
---|
Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции
Сопротивление теплопередаче | R | ±R, % | Q | ±Q, Вт•ч |
---|---|---|---|---|
Санитарно-гигиенические требования [Rс] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Базовое значение поэлементных требований [Rт] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 25% | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
R + 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон
кВт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки
Вт•ч
- Сайту 10 лет!
- 15 февраля 2013 года начала функционировать первая версия нашего калькулятора теплотехнического расчета ограждающих конструкций
- Актуализация данных климатологии (СП 131. 13330.2020)
- Внесены изменения в БД климатических параметров для России в соответствии с вступившим в действие СП 131.13330.2020 …
- Актуализация климатических параметров для Казахстана
- Внесены изменения в БД климатических параметров для Казахстана в соответствии с действующими нормативными документами …
- Актуализация в соответствии с норматиными документами
- Актуализированы изменения в СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2018 …
- Добавлены проекты
- Добавлены возможности хранения ссылок на расчеты и расчета тепловых потерь здания…
- Добавлен калькулятор тепловой защиты полов по грунту
- Калькулятор позволяет рассчитать уровень тепловой защиты и тепловые потери полов по грунту…
- Открыта группа «В контакте»
- В социальной сети «В контакте» открыта группа, посвященная проекту СмартКалк. ..
- Для исследователей и экспериментаторов
- Для экспериментаторов, исследователей и вообще всех, кому спокойно не сидится на месте, добавлен тип помещения: «Ненормированное» …
- Расчет каркасных конструкций
- Как рассчитать каркасную конструкцию?
Какие варианты каркасов можно использовать в калькуляторе?
Основной материал
Материал каркаса или швов
Материал:
Плотность ρ:
кг/м³
Удельная теплоемкость (c):
кДж/(кг•°С)
Коэффициент теплопроводности для условий А λ(А):
Вт/(м•°С)
Коэффициент теплопроводности для условий Б λ(Б):
Вт/(м•°С)
Коэффициент паропроницаемости μ:
мг/(м•ч•Па)
Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале ограждающей конструкции Δwcp:
%
Сопротивление паропроницанию Rп:
(м²•ч•Па)/мг
Вставить после:
Калькулятор изоляции из шерсти Havelock
Этот простой калькулятор изоляции поможет вам оценить, сколько изоляции вам нужно для вашего дома.
Какое значение R мне нужно?
Это базовые цифры:
Где я должен изолировать?
Для оптимальной энергоэффективности и производительности ваш дом должен быть должным образом изолирован от крыши до фундамента. На этой схеме показаны те участки дома, которые необходимо утеплить.
1. Незавершенный чердак – В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между лагами пола и над ними, чтобы изолировать жилые помещения внизу.
(1A) Изолируйте и загерметизируйте входную дверь на чердак.
2. Готовый чердак – В готовых чердачных помещениях со слуховым окном или без него утеплить (2А) между стойками «коленных» стен, (2В) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2С) и потолками с холодными помещениями выше.
(2D) Уложите изоляцию в пространство между балками, чтобы уменьшить воздушные потоки. Используйте перегородки, чтобы не блокировать вентиляционные отверстия софита.
3. Наружные стены – Все наружные стены, включая (3А) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, односкатные крыши или складские помещения; 3Б – стены фундамента выше уровня земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвальных помещениях, полная стена внутри или снаружи.
4. Полы и холодные помещения, включая подполья – Полы над холодными помещениями, такие как вентилируемые подполья и неотапливаемые гаражи. Также изолируйте (4А) любую часть пола в комнате, выступающую за наружную стену ниже; (4Б) плитные перекрытия, построенные непосредственно на земле; (4С) в качестве альтернативы утеплению полов, фундаментных стен невентилируемых подвальных помещений. (4D) Расширьте изоляцию в пространство между балками, чтобы уменьшить воздушные потоки.
5. Ленточные балки.
6. Оконный зазор – Замена одного стекла или штормовые окна и изоляция вокруг всех окон и дверей с помощью утеплителя Havelock Wool Loose или, по крайней мере, заделка и уплотнение вокруг всех окон и дверей.
В дополнение к изоляции позаботьтесь о контроле влаги и утечки воздуха в каждой части вашего дома.
Для получения подробной информации о вашем проекте обратитесь к своему подрядчику или архитектору за расчетом изоляции и любыми конкретными требованиями.
Войлочная изоляция похожа на большое одеяло, разработанное специально для заполнения пустот в стене, полу или потолке. Баты были разработаны с учетом потребностей потребителей, поскольку они идеально подходят для современного каркаса идеального размера с небольшим количеством электрических и сантехнических препятствий. Поместите их в полость, и вы готовы к гипсокартону и завершению работы. Они были приняты в строительной отрасли, поскольку монтажники ищут более быстрое выполнение работы, используя для завершения проектов менее квалифицированную рабочую силу.
Стены
квадратных метра
Каркас стены
2×42×6
Вдуваемая изоляция раньше предназначалась только для профессионалов, но теперь Havelock предлагает эту высокоэффективную изоляцию всем. Наша вдуваемая изоляция состоит из «ручек» или шерстяных шариков, которые подходят для любого типа проекта изоляции. Шерсть задувается в полость стены, обеспечивая максимальное покрытие, то есть отсутствие зазоров. Шерсть со временем не оседает, в отличие от любых других волокон, особенно в присутствии влаги или воды.
Калькулятор изоляции
Калькулятор изоляции отвечает на вопросы:
- Что такое R-значение?
- Каково R-значение данной стены?
- Сколько изоляции мне нужно?
- Как рассчитать R-значение (общее R-значение) любого материала для изоляции стен, утепления чердака или барьера?
Вы можете поэкспериментировать с этим калькулятором, чтобы найти наилучшие комбинации стеновой изоляции, которые будут соответствовать вашим потребностям. Выберите материалы , которые вы уже используете (или материалы, которые хотите использовать), и введите их толщину , чтобы найти общее значение R вашего барьера.
Это также идеальное время, чтобы проверить наш калькулятор тепловых потерь, в котором обсуждается «U-значение», которое вы также можете изучить. Но чтобы изучить тему изоляции и R-значения, продолжайте читать эту статью.
Что такое изоляция и сколько изоляции вам нужно?
Проживание в местах с сильной жарой летом заставляет людей использовать кондиционеры для поддержания комфорта в своих домах. Стены, крыши, полы, окна и наружные двери наших домов действуют как барьеры, защищающие нас от внешних температур. Материалы, используемые для этих барьеров, влияют на то, насколько хорошо наши дома сохраняют эту сильную жару снаружи. Тепло или тепловая энергия течет через материалы посредством теплопроводности, конвекции и излучения. Мы называем материалы, хорошо сопротивляющиеся тепловому потоку 9.Изоляционные материалы 0013 или изоляция .
Также настоятельно рекомендуется использовать изоляцию для домов, в которых зимой бывают отрицательные температуры. Обогреватели будут намного эффективнее с изолированными стенами и крышами, так как тепло, выделяемое обогревателями, будет должным образом удерживаться внутри. Также важно держать плотно закрытым дом , чтобы избежать утечек тепла. Удивительно, но слой снега может служить изоляцией на нашей кровле. Чем он толще, тем лучше изолирован ваш дом (хотя это несколько опасно из-за веса снега на крыше)! Однако влага может скапливаться внутри потолка и стен без надлежащей кровельной и чердачной изоляции, что приводит к будущим повреждениям.
🙋 Узнайте больше о термодинамике теплопередачи, воспользовавшись нашим калькулятором коэффициента теплопередачи.
Что такое значение R?
Любой материал, который может хорошо сопротивляться тепловому потоку, может служить изоляцией (ну, даже те, которые являются плохими резисторами, могут работать, но зачем вам?). R-значение — это числовое значение, присваиваемое материалу, представляющее его сопротивление тепловому потоку при заданной толщине. Мы также можем определить общую R-значение слоев материала, из которых состоят наши дома. Чем выше R-значение барьера, тем выше его тепловое сопротивление. толщина материала также влияет на его общее R-значение. Чем толще материал, тем лучше его тепловое сопротивление, при условии, что он имеет хорошее значение R-значения.
С другой стороны, получение обратного R-значения дает еще один фактор, описывающий тепловой поток через материал. Мы называем этот фактор U-Value или U-коэффициентом. С другой стороны, значение U представляет собой способность материала проводить тепло. Это означает, что предпочтительнее более низкие значения U, поскольку они ограничивают поток тепла через барьеры дома.
Как рассчитать R-значение барьера
Рассчитать общее R-значение барьера так же просто, как сложить R-значение каждого материала в заданном поперечном сечении. Поскольку R-значения материала измеряются в °F·ft²·ч/BTU на единицу толщины в дюймах , нам сначала нужно умножить R-значение материала на его толщину, чтобы получить общее значение R-значения материала. С учетом сказанного мы можем рассчитать общее или объемное значение R-фактора барьера (с несколькими слоями материалов), используя следующее уравнение:
Общее значение R=R1t1+R2t2+R3t3+ …+Rntn\размер сноски
\начать{разделить}
\text {Общее значение R} = \text R_1\text t_1 + \text R_2\text t_2 + \text R_3\text t_3\\ +\ … + \text R_n\text t_n
\конец{разделить}
Суммарное R-значение=R1t1+R2t2+R3t3+ …+Rntn
Где Rₙ — это R-значение материала в °F·ft²·ч/БТЕ/дюйм, а t n 9014 3 соответствует соответствующей толщине в дюймах . Мы также можем выразить значения R в метрических единицах или единицах СИ как м²·K/Вт . Мы можем преобразовать значения R в RSI (значение R в единицах СИ), разделив значение R на производную константу 5,6785917 .
Чтобы лучше понять, как рассчитать общее значение R, давайте рассмотрим образец стены с теми же слоями, что и на изображении ниже:
Этот образец стены включает типичный гипсокартон с 3-дюймовым утеплителем из стекловолокна (значение R: 3,40) между двумя листами цементной плиты 3/4 дюйма (значение R: 0,05). Этот гипсокартон имеет воздушный зазор (R-значение: 1,43) 1 дюйм перед 3-дюймовой бетонной стеной (R-значение: 0,08). Стена также имеет наружную 2-дюймовую кирпичную облицовку (значение R: 0,20) с -дюймовым слоем гравия (значение R: 0,60), зажатым между бетоном и кирпичами. Используя приведенную ниже таблицу, мы можем увидеть, каковы значения R для других материалов, обычно используемых в строительстве:
Материал | Значение R на дюйм толщины | Материал | Значение R на дюйм толщины |
---|---|---|---|
Акустическая потолочная плита | 2,90 | Изоциануратная пена | 7,00 | Воздушное пространство | 1,43 | Ламинированная древесноволокнистая плита | 2,38 |
Воздухововлекающий бетон | 3,90 | Мацерированная бумага/целлюлоза | 3,57 0,25 5 |
Кирпич (90 PCF) | 0,20 | Мрамор | 9000 2 0,09 |
Ковровое и волокнистое покрытие | 2. 10 | Минеральная/каменная вата (сыпучий наполнитель) | 3.20 |
Кедровые бревна | 1,33 | Войлок из минеральной ваты | 3,3 0 |
Целлюлоза (плотная упаковка) | 3.20 | ДСП (низкая плотность) | 1,41 |
Целлюлоза (сыпучий наполнитель) | 3,50 | ДСП (средней плотности) | 1,06 |
Цементная плита | 0,05 | ДСП | 1.10 |
Цементный раствор | 0.20 | Фанера 9000 3 | 1,25 |
Керамическая плитка | 0,08 | Вспененный полиизоцианурат PIR с фольгой | 7. 20 |
CMU (полый) | 1,00 | Полиизоциануратная пена PIR 9 0196 | 6,50 |
Кирпич рядовой (120 PCF) | 0,11 | Полиуретан пена этановая напыляемая (высокой плотности) | 6,50 |
Пробковая плита | 3,45 | PU пенополиуретан (низкой плотности) | 3,70 |
Вспученный перлит (сыпучий наполнитель) | 2,63 9019 6 | Заливной бетон | 0,08 |
Пенополистирол EPS | 4,00 9000 3 | Песок и гравий | 0,60 |
Экструдированный пенополистирол XPS | 5,00 | Опилки или стружка | 2,22 |
Стекловолокно (плотная упаковка) | Пиломатериалы хвойных пород (ель, сосна) | 1,25 | |
Стекловолокно (насыпной наполнитель) 0 . 7 ПКФ | 2,20 | Штукатурка | 0,20 |
Стекловолокно (сыпучий наполнитель) 2,0 PCF | 4,00 | Терполимерная пена мочевины | 4,48 | Войлок из стекловолокна (легкий) | 4,00 | Вермикулит (сыпучий наполнитель) | 2,20 901 96 |
Войлок из стекловолокна (стандарт) | 3,40 | Дерево | 1,25 |
Гранит 9 0003 | 0,05 | Войлок из древесного волокна | 4,00 |
Гр фанерная доска | 0,90 | Деревянная черепица | 1,00 |
900 02 Лиственные породы (клен, дуб) | 0,91 |
Учитывая значения R и толщину материалов в нашем примере, теперь мы можем ввести их в наш калькулятор изоляции, который решает уравнение общего значения R, как показано ниже:
Общее значение R=(0,05)×(0,75″) + (3,40) × (3 дюйма) + (0,05) × (0,75 дюйма) + (1,43) × (1 дюйм) + (0,08) × (3 дюйма) + (0,60) × (1 дюйм) + (0,20) × (2 дюйма)\размер сноски
\начать{разделить}
\text {Общее значение R} = (0,05) \times (0,75″)\\ +\ (3,40) \times (3″) + (0,05) \times (0,75″)\\ +\ (1,43) \times (1″) + (0,08) \times (3″)\\ +\ (0,60)×(1″) + (0,20) \times (2″)
\end{split}Общее R-значение=(0,05)×(0,75″)+ (3,40)×(3″)+(0,05)×(0,75″)+ (1,43)×(1″)+(0,08)×(3″)+ (0,60)×(1″)+(0,20)×(2″)
Общее R-значение=12,948\размер сноски
\text {Total R-Value} = 12,948Total R-Value=12,948
Тогда мы можем сказать, что общее R-значение 11,5-дюймовой стены с изоляцией стены, описанной выше, составляет 12,948 °F·ft²·ч/BTU , или что оно имеет R-значение R-12,9 .