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EFFTING, C.; GÜTHS, S.; ALARCON, O. E. Conforto térmico em pisos cerâmicos. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 11., 2006, Florianópolis. Anais... FlorianÓpolis: ANTAC, 2006. p. 4083-4092.
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Número de Trabalhos: 2 (Nenhum com arquivo PDF disponível)
Citações: 3
Índice h: 1  
Co-autores: 8

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Resumo

Proposta: Em locais onde normalmente as pessoas encontram-se descalças sob um piso aquecido ou resfriado, tem-se observado que a sensação térmica depende das condições ambientais locais e das propriedades do material incluindo sua microestrutura e rugosidade superficial. O desconforto pode ser por calor em pisos de ambientes externos expostos à radiação solar (áreas de piscinas, terraços) ou desconforto por frio (quartos, banheiros). Materiais com baixa condutividade e baixa densidade podem ser obtidos pela inclusão de poros decorrentes das condições de processamento empregadas. Em relação ao comportamento mecânico, a presença de poros implica em diminuição da resistência. No entanto, a presença de uma porosidade controlada é essencial para materiais com funções térmicas, garantindo a transferência de calor adequada. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é utilizar duas técnicas para a obtenção de cerâmicas porosas que proporcionem conforto térmico ao contato, mantendo as propriedades e características requeridas para os produtos de revestimentos cerâmicos. A primeira, variando-se a pressão de compactação das placas cerâmicas constituídas de massa atomizada tipo semi-grês e a segunda incorporando fibras de sílica amorfa à massa atomizada. Método de pesquisa/ Abordagens: Avaliação das propriedades térmicas: efusividade e resistência de contato e mecânicas como: módulo de ruptura em flexão e resistência ao desgaste superficial. Análise por microscopia eletrônica de varredura das amostras obtidas. Resultados: Foi comprovado que as duas técnicas possibilitam a obtenção de cerâmicas porosas. Quanto à influência da porosidade nas propriedades térmicas das placas, foi constatado que na medida que a porosidade aumenta, a condutividade e a efusividade térmica diminuem melhorando o grau de conforto por contato. Contribuições/Originalidade: Elaboração do dispositivo experimental para o ensaio de contato entre um pé descalço e um piso aquecido para o estudo da avaliação do conforto térmico visto que a temperatura teórica e experimental de interface diminuem com a redução da efusividade. 

Abstract

Propose: In places where people are bare feet, the thermal sensation of cold or hot depends on the environmental conditions and material properties including its microstructure and crustiness surface. The uncomforting can be characterized by heated floor surfaces in external environments which are exposed to sun radiation (swimming polls areas, terraces) or by cold floor surfaces in internal environments (bed rooms, path rooms). Materials with low conductivities and densities can be obtained by porous inclusion are due particularly to the processing conditions usually employed. In respect to the mechanical behavior, the presence of pores generally involves low mechanical strength. However, a controlled porosity is essential for materials with thermal functions since it ensure a suitable heat exchange. In this context, this work has the objective to develop two methods to obtaining porous ceramics that promotes thermal comfort to contact, maintaining the properties and characteristics required for finished ceramic floor tile products. In this first method, porous ceramics where obtained by the aplication of different compaction pressures in atomized ceramic powder - 4083 - (semigres) and the second method by pressing an industrial atomized ceramic powder incorporated with different weight fractions of amorphous silica fibers. Methods: Thermal properties as contact resistance and effusivity and mechanical properties as: bending strength and wear resistance were evaluated. The samples obtained were studied through the scanning electron microscopy (SEM). Findings: It is possible to obtain porous ceramic floor tiles through the two methods used. With regard to the influence of porosity on the thermal properties of the ceramic tiles, the results show that by increasing the porosity, the thermal conductivity and effusivity decreases improving the comfort level by contact. Originality/value: Elaboration of experimental apparatus for the contact test of a bare foot on a hot ceramic floor tile to evaluate the thermal comfort since the theorical and experimental interface temperature decrease as the effusivity decrease too. 
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