প্রমাণিত স্থির এক-মাত্রিক ক্ষেত্র
সমতল-দেয়ালের তাপীয় প্রতিরোধ ও তাপ-সঞ্চালন ক্যালকুলেটর
প্রমাণিত সমসত্ত্ব স্তর এবং পৃষ্ঠ প্রতিরোধগুলোর যোগফল নির্ণয় করুন, U-মান গণনা করুন, এবং স্থির তাপ-সঞ্চালন হারের চিহ্ন ও দিক বজায় রাখুন।
প্রমাণিত সমতল-দেয়ালের ফলাফল
প্রয়োগকৃত গণিত
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
পুরুত্ব d মিলিমিটার থেকে মিটারে রূপান্তরিত হয়। পরিবাহিতা λ W/(m·K)-এ প্রবেশ করানো হয়, প্রতিরোধ m²·K/W-এ, U W/(m²·K)-এ, তাপ ফ্লাক্স W/m²-এ এবং মোট হার W-এ। ধনাত্মক Q মানে প্রবেশকৃত ভিতরের দিক থেকে প্রবেশকৃত বাইরের দিকে সঞ্চালন; ঋণাত্মক Q মানে বিপরীত দিক।
মানক অবস্থা এবং পরিধি
ISO 6946:2017, সংস্করণ 3, প্রকাশিত এবং 2022 সালে নিশ্চিত করা হয়েছিল; ISO একটি সংশোধিত ইংরেজি সংস্করণ তালিকাভুক্ত করেছে যার তারিখ 2021-12। এর পরিধি উপযুক্ত ডিজাইন পরিবাহিতা বা প্রতিরোধ এবং তাপীয় সমসত্ত্ব স্তর ব্যবহার করে বিল্ডিং উপাদানের জন্য প্রতিরোধ এবং সঞ্চালন ক্ষমতার গণনা কভার করে। ISO পৃষ্ঠাটি দরজা/জানালা/গ্লাজিং, কার্টেন ওয়ালিং, মাটির তাপ সঞ্চালন এবং বায়ু প্রবেশের জন্য ডিজাইন করা উপাদান বাদ দেয়, এবং উল্লেখ করে যে সেতুযুক্ত/অসমসত্ত্ব ক্ষেত্রগুলোর জন্য অতিরিক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন।
This page performs only the displayed series-resistance arithmetic. It does not claim an ISO 6946 compliance calculation because it does not implement the complete licensed procedure, air-layer rules, inhomogeneous-layer method or Annex F corrections. No ISO clause or table is asserted without checking the licensed text.
স্থির ডিফল্ট এবং প্রিসেট কেন সরানো হয়েছে
পূর্ববর্তী ক্যালকুলেটর নিঃশব্দে Rsi=0.13 এবং Rse=0.04 m²·K/W আরোপ করেছিল, উৎসহীন পরিবাহিতা প্রিসেট এবং সাধারণ “সাধারণ U-মান” পরিসর সরবরাহ করেছিল, এবং |Ti−Te| ব্যবহার করেছিল যাতে বাইরে-থেকে-ভিতরে তাপ লাভকেও তাপ ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। পৃষ্ঠ প্রতিরোধ এবং ডিজাইন পরিবাহিতা প্রমাণিত সীমানা এবং পণ্য/অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে; এই সংস্করণটি তাই তাদের উৎসের দাবি করে এবং চিহ্ন বজায় রাখে। একটি Ofgem দ্বারা প্রকাশিত Energy Saving Trust রিপোর্ট λ-উৎস প্রমাণের অভাব এবং একটি বাস্তব ক্যালকুলেটর ত্রুটি তথ্য দেয় যা স্থির পরিবাহিতা দিয়ে বায়ু স্তর চিকিৎসার কারণে সৃষ্ট; এই লেজারটি তাই শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে নির্বাচিত কঠিন সমসত্ত্ব d/λ মডেল গ্রহণ করে।
এটি শক্তি-কোড বা ঘনীভবন মূল্যায়ন নয়: জাতীয় অ্যানেক্স এবং কোড পদ্ধতি, ডিজাইন পরিবাহিতা/প্রতিরোধ, জ্যামিতি, পৃষ্ঠ অভিযোজন এবং পরিবেশ, পুনরাবৃত্তি/অপুনরাবৃত্তি সেতু, খোলা জায়গা, সংযোগস্থল, বায়ুচলাচল/প্রবেশ, আর্দ্রতা/ঘনীভবন, সৌর এবং দীর্ঘ-তরঙ্গ বিকিরণ, অস্থায়ী অবস্থা এবং অনিশ্চয়তা যাচাই করুন।
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko একজন কম্পন বিশ্লেষণ প্রকৌশলী এবং Vibromera-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)। গত ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি টেস্ট বেঞ্চে নয়, বরং সরাসরি কর্মক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যালেন্স করে আসছেন: মালচার, শিল্প পাখা, ক্রাশার, সেন্ট্রিফিউজ, শ্যাফট ও স্পিন্ডল। এই কাজ থেকেই Balanset যন্ত্রগুলোর জন্ম — এগুলো এমনভাবে তৈরি যাতে একজন বিশেষজ্ঞ সহজেই যন্ত্রের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন এবং সাইটে একা ব্যবহার করতে পারেন, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি হিসেবে নয়। Vibromera প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালে এবং ২০২৩ সাল থেকে এর সদর দপ্তর পোর্তো, পর্তুগালে অবস্থিত। Balanset লাইনের উন্নয়ন, সংযোজন ও সহায়তা — সবকিছু এখানেই হয়। প্রধান যন্ত্রটি হলো Balanset-1A, যা একক ও দ্বৈত-তল ব্যালেন্সিং এবং কম্পন নির্ণয়ের জন্য একটি পোর্টেবল অ্যানালাইজার। Nikolai ব্যক্তিগতভাবে গ্রাহক সহায়তা, কঠিন ব্যালেন্সিং সমস্যার সমাধান এবং সফটওয়্যার উন্নয়নে যুক্ত থাকেন। তিনি বিশ্বজুড়ে গ্রাহকদের সাথে যেকোনো ভাষায় কাজ করেন।