Документиран стационарен едномерен случай
Калкулатор за топлосъпротивление и топлопреминаване на равнинна стена
Сумирайте документирани топлосъпротивления на хомогенни слоеве и повърхности, изчислете стойността на U и запазете знака и посоката на стационарната скорост на топлопреминаване.
Документиран резултат за равнинна стена
Реализирана аритметика
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Дебелина г се преобразува от милиметри в метри. Проводимостта λ се въвежда в W/(m·K), съпротивлението в m²·K/W, U в W/(m²·K), топлинният поток в W/m² и общата скорост в W. Положително Q означава прехвърляне от въведената вътрешна страна към въведената външна страна; отрицателно Q означава обратната посока.
Статус и обхват на стандарта
ISO 6946:2017, издание 3, е Публикуван и беше потвърден през 2022 г.; ISO посочва коригирана английска версия от 2021-12. Неговият обхват покрива изчислението на съпротивлението и топлопреминаването за строителни компоненти, използвайки подходящи проектни проводимости или съпротивления и термично хомогенни слоеве. Страницата на ISO изключва врати/прозорци/стъклопакети, завеси, топлопреминаване с земята и компоненти, проектирани за въздушна пропускливост, и посочва, че случаите с мостове/нехомогенност изискват допълнителна обработка.
Тази страница извършва само показаната аритметика на последователно съпротивление. Тя не твърди изчисление за съответствие с ISO 6946, защото не реализира пълната лицензирана процедура, правилата за въздушни слоеве, метода за нехомогенни слоеве или корекциите от Приложение F. Никаква клауза или таблица на ISO не се твърди без проверка на лицензирания текст.
Защо фиксирани стойности по подразбиране и предварителни настройки бяха премахнати
Първоначалният калкулатор мълчаливо налага Rsi=0.13 и Rse=0.04 m²·K/W, предоставя предварителни настройки за проводимост без източник и общи обхвати за „типични стойности на U доклад на Energy Saving Trust, публикуван от Ofgem документира липсващи доказателства за източник на λ и реална грешка в калкулатора, причинена от третирането на въздушни слоеве с фиксирана проводимост; този регистър следователно приема само изрично избран твърд хомогенен d/λ модел.
Не е оценка за енергиен кодекс или кондензация: verify national annexes and code methods, design conductivity/resistance, geometry, surface orientation and environment, repeating/non-repeating bridges, openings, junctions, ventilation/infiltration, moisture/condensation, solar and long-wave radiation, transient conditions and uncertainty.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko е инженер по вибрационен анализ, основател и изпълнителен директор на Vibromera. Повече от 15 години той балансира въртящо се оборудване на място, а не на изпитвателен стенд: мулчери, промишлени вентилатори, трошачки, центрофуги, валове и шпиндели. Именно от тази работа се родиха уредите Balanset — те са замислени като инструмент, който специалистът може да занесе до машината и да използва сам, на място, а не като лабораторно оборудване. Vibromera е основана през 2017 г. и от 2023 г. е базирана в Порто, Португалия. Тук се извършват разработката, сглобяването и поддръжката на серията Balanset. Водещият уред е Balanset-1A — портативен анализатор за едноравнинно и двуравнинно балансиране и за вибрационна диагностика. Nikolai лично участва в поддръжката на клиентите, в решаването на трудни случаи на балансиране и в разработката на софтуера. Работи с клиенти по целия свят, на всякакъв език.