{"id":40205,"date":"2019-09-18T06:39:07","date_gmt":"2019-09-18T05:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-conductividad-termica-del-vidrio-definicion\/"},"modified":"2020-01-08T11:23:09","modified_gmt":"2020-01-08T10:23:09","slug":"que-es-la-conductividad-termica-del-vidrio-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-conductividad-termica-del-vidrio-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la conductividad t\u00e9rmica del vidrio? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Conductividad t\u00e9rmica del vidrio.\u00a0Como el vidrio es un material s\u00f3lido amorfo, no tiene una alta conductividad t\u00e9rmica.\u00a0Su conductividad t\u00e9rmica es de aproximadamente k = 1 W \/ mK Ingenier\u00eda t\u00e9rmica<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Conductividad t\u00e9rmica de vidrio<\/h2>\n<p><strong>El vidrio<\/strong>\u00a0es un s\u00f3lido amorfo no cristalino que a menudo es transparente y tiene un uso pr\u00e1ctico, tecnol\u00f3gico y decorativo generalizado, por ejemplo, en paneles de ventanas.\u00a0El vidrio est\u00e1 hecho de arena y otros minerales que se funden juntos a temperaturas muy altas para formar un material ideal para una amplia gama de usos.\u00a0Como es un material s\u00f3lido amorfo, no\u00a0<strong>tiene una alta conductividad t\u00e9rmica<\/strong>\u00a0.\u00a0Su conductividad t\u00e9rmica es aproximadamente\u00a0<strong>k = 1 W \/ mK<\/strong><\/p>\n<div class=\"fusion-title title\">\n<h3 class=\"title-heading-left\"><span id=\"Example_8211_Heat_flux_through_a_window\">Ejemplo: flujo de calor a trav\u00e9s de una ventana<\/span><\/h3>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Example-Heat-Flux-Thermal-Conduction.png?c3bb24\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-20047 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Example-Heat-Flux-Thermal-Conduction-300x280.png?c3bb24\" alt=\"Ejemplo - Flujo de calor - Conducci\u00f3n t\u00e9rmica\" width=\"300\" height=\"280\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Example-Heat-Flux-Thermal-Conduction-300x280.png?c3bb24\" \/><\/a>P\u00e9rdida de calor a trav\u00e9s de ventanas.<\/strong><\/p>\n<p>Una fuente importante de p\u00e9rdida de calor de una casa es a trav\u00e9s de las ventanas.\u00a0Calcule la tasa de flujo de calor a trav\u00e9s de una ventana de vidrio de 1.5 mx\u00a01.0 m de \u00e1rea y 3.0 mm de espesor, si las temperaturas en las superficies interna y externa son 14.0 \u00b0 C y 13.0 \u00b0 C, respectivamente.\u00a0Calcule el flujo de calor a trav\u00e9s de esta ventana.<\/p>\n<p><strong>Soluci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<p>En este punto, sabemos las temperaturas en las superficies del material.\u00a0Estas temperaturas tambi\u00e9n est\u00e1n dadas por las condiciones dentro y fuera de la casa.\u00a0En este caso, el calor fluye por conducci\u00f3n a trav\u00e9s del vidrio desde la temperatura interior m\u00e1s alta hasta la temperatura exterior m\u00e1s baja.\u00a0Utilizamos la ecuaci\u00f3n de conducci\u00f3n de calor:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-loss-through-window-equation.png?c3bb24\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20027 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-loss-through-window-equation.png?c3bb24\" alt=\"P\u00e9rdida de calor a trav\u00e9s de la ventana - ecuaci\u00f3n\" width=\"259\" height=\"145\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Heat-loss-through-window-equation.png?c3bb24\" \/><\/a><\/p>\n<p>Suponemos que la conductividad t\u00e9rmica de un vidrio com\u00fan es k = 0.96 W \/ mK<\/p>\n<p>El flujo de calor ser\u00e1 entonces:<\/p>\n<p>q = 0.96 [W \/ mK] x 1 [K] \/ 3.0 x 10\u00a0<sup>-3<\/sup>\u00a0\u00a0[m] = 320 W \/ m\u00a0<sup>2<\/sup><\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"fusion-title title\">\n<p><span>La p\u00e9rdida total de calor a trav\u00e9s de esta ventana ser\u00e1:<\/span><\/p>\n<p><span>q\u00a0<\/span><sub><span>p\u00e9rdida<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= q.\u00a0A = 320 x 1.5 x 1.0 = 480W<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Conductividad t\u00e9rmica de no metales<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-building-materials-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20065 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-building-materials-table.png\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - materiales de construcci\u00f3n\" width=\"182\" height=\"275\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-building-materials-table.png\" \/><\/a><span>Para los\u00a0<\/span><strong><span>s\u00f3lidos no met\u00e1licos<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>k<\/span><\/strong><span>\u00a0est\u00e1 determinado principalmente por\u00a0<\/span><strong><span>k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, que aumenta a medida que disminuye la frecuencia de las interacciones entre los \u00e1tomos y la red.\u00a0De hecho, la conducci\u00f3n t\u00e9rmica en celos\u00eda es el mecanismo de conducci\u00f3n t\u00e9rmica dominante en los no metales, si no el \u00fanico.\u00a0En los s\u00f3lidos, los \u00e1tomos vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio (red cristalina).\u00a0Las vibraciones de los \u00e1tomos no son independientes entre s\u00ed, sino que est\u00e1n fuertemente acopladas con los \u00e1tomos vecinos.\u00a0La regularidad de la disposici\u00f3n reticular tiene un efecto importante en\u00a0<\/span><strong><span>k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, con materiales cristalinos (bien ordenados) como el\u00a0<\/span><strong><span>cuarzo.<\/span><\/strong><span>que tiene una conductividad t\u00e9rmica m\u00e1s alta que los materiales amorfos como el vidrio.\u00a0A temperaturas suficientemente altas k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><span>\u00a0\u221d 1 \/ T.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-solids-and-other-table.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-full wp-image-20062 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-solids-and-other-table.png\" alt=\"conductividad t\u00e9rmica - s\u00f3lidos\" width=\"247\" height=\"317\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-conductivity-solids-and-other-table.png\" \/><\/a><span>Los\u00a0<\/span><strong><span>cuantos<\/span><\/strong><span>\u00a0del campo vibratorio de cristal se denominan &#8221;\u00a0<\/span><strong><span>fonones<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8221;\u00a0. Un fon\u00f3n es una excitaci\u00f3n colectiva en una disposici\u00f3n peri\u00f3dica y el\u00e1stica de \u00e1tomos o mol\u00e9culas en materia condensada, como s\u00f3lidos y algunos l\u00edquidos.\u00a0Los fonones juegan un papel importante en muchas de las propiedades f\u00edsicas de la materia condensada, como la conductividad t\u00e9rmica y la conductividad el\u00e9ctrica.\u00a0De hecho, para s\u00f3lidos cristalinos no met\u00e1licos como el diamante, k\u00a0<\/span><sub><span>ph<\/span><\/sub><span>\u00a0puede ser bastante grande, excediendo los valores de k asociados con buenos conductores, como el aluminio.\u00a0En particular, el diamante tiene la mayor dureza y conductividad t\u00e9rmica (k = 1000 W \/ mK) de cualquier material a granel.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conductividad t\u00e9rmica del vidrio.\u00a0Como el vidrio es un material s\u00f3lido amorfo, no tiene una alta conductividad t\u00e9rmica.\u00a0Su conductividad t\u00e9rmica es de aproximadamente k = 1 W \/ mK Ingenier\u00eda t\u00e9rmica Conductividad t\u00e9rmica de vidrio El vidrio\u00a0es un s\u00f3lido amorfo no cristalino que a menudo es transparente y tiene un uso pr\u00e1ctico, tecnol\u00f3gico y decorativo generalizado, &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la conductividad t\u00e9rmica del vidrio? 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