形成の原因
サーマルブリッジの効果、つまり、床と壁の角がコンクリートのリングビームと構造カラムを備えた壁の角が、一般的に熱伝導と引き起こされないために、熱伝導の物理的効果です。コンクリート材料の建設に使用したのは、屋内換気が不十分であるため、同時に優れた熱伝導率を持ち、晩秋と冬の屋内温度差は大きく、高温および冷たい空気の頻繁な接触、壁断熱層の不均一な熱伝導率、つまり熱架橋効果をもたらすため、屋内の壁は耐えられます。
さらに、Windowsそしてドア(ギャップ処理)、構造梁、暗い柱(密な補強)、および冬の他の部分は熱保存ではなく、夏は断熱されていません。建物のエネルギー保存と熱断熱、エネルギー消費、特別な処理の必要性、エネルギー貯蓄と排出削減を達成するために、「熱橋の効果」を避けるために、特別な処理の必要性を助長しません。

熱伝導性経路
壁またはドア\/窓のフレームに金属(壊れていないアルミニウム合金など)、コンクリートなどの高い熱伝導率を持つ材料がある場合、熱はこれらの材料を介して迅速に伝達され、「熱橋」を形成します。
エネルギー損失
冬:屋内熱は、サーマルブリッジを通して外側に失われます。夏:外部高温がサーマルブリッジを介して内側に伝達され、空調荷重が増加します。
凝縮のリスク
サーマルブリッジの温度は、周囲のエリアの温度よりも低く、凝縮とカビの成長が起こりやすく、建物の耐久性と健康に影響します。

熱絶縁ストリップ
アルミニウムプロファイルの中央にPA66ナイロン熱絶縁ストリップを追加すると、内側と外側のアルミニウムプロファイルを物理的に分離し、熱伝達をブロックします。

マルチキャビティ構造
プロファイル内のチャンバーの数を増やし、空気層を利用して熱伝達を減らします。

シーリングシステム
EPDM接着テープ(EPDM)と組み合わせて、空気の浸透を減らし、全体的な気密度を向上させます。

