Dokumentovaný ustálený jednorozměrný případ
Kalkulačka tepelného odporu a prostupnosti tepla ploché stěny
Sečtěte dokumentované tepelné odpory homogenních vrstev a povrchové tepelné odpory, vypočítejte součinitel prostupu tepla U a zachovejte znaménko a směr ustáleného toku tepla.
Dokumentovaný výsledek pro plochou stěnu
Implementovaná aritmetika
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Tloušťka d se převede z milimetrů na metry. Tepelná vodivost λ se zadává v W/(m·K), odpor v m²·K/W, U v W/(m²·K), tepelný tok v W/m² a celkový výkon ve W. Kladné Q znamená přenos ze zadané vnitřní strany směrem ke zadané vnější straně; záporné Q znamená opačný směr.
Status a rozsah normy
ISO 6946:2017, vydání 3, je Publikováno a bylo potvrzeno v roce 2022; ISO uvádí opravenou anglickou verzi z prosince 2021. Její rozsah pokrývá výpočet odporu a prostupnosti pro stavební prvky pomocí příslušných projektových tepelných vodivostí nebo odporů a tepelně homogenních vrstev. Stránka ISO vylučuje dveře/okna/sklo, clonové fasády, přenos tepla do země a prvky navrhované pro průnik vzduchu a uvádí, že případy s tepelnými mosty/nehomogenní vyžadují další zpracování.
Tato stránka provádí pouze zobrazenou aritmetiku sériových odporů. Nevyžaduje výpočet souladu s ISO 6946, protože neimplementuje kompletní licencovaný postup, pravidla pro vzduchové vrstvy, metodu pro nehomogenní vrstvy ani opravy z přílohy F. Žádná klauzule nebo tabulka ISO není uváděna bez ověření licencovaného textu.
Proč byly odstraněny pevné výchozí hodnoty a přednastavení
Původní kalkulačka tichy způsobem předpokládala Rsi=0,13 a Rse=0,04 m²·K/W, poskytovala přednastavení tepelné vodivosti bez zdroje a obecné rozsahy „typické hodnoty U Zpráva Energy Saving Trust publikovaná Ofgem dokumentuje chybějící důkazy o zdroji λ a skutečnou chybu kalkulačky způsobenou zacházením se vzduchovými vrstvami s pevnou tepelnou vodivostí; tento rejstřík tedy přijímá pouze explicitně vybraný model pevné homogenní vrstvy d/λ.
Nejedná se o posouzení podle energetického kodexu ani kondenzace: ověřte národní přílohy a metody kodexu, projektovou tepelnou vodivost/odpor, geometrii, orientaci a prostředí povrchu, opakující se/neopakující se mosty, otvory, spoje, větrání/infiltraci, vlhkost/kondenzaci, sluneční a dlouhovlnné záření, přechodové podmínky a nejistotu.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženýr vibrační analýzy a zakladatel a generální ředitel společnosti Vibromera. Více než 15 let vyvažuje rotační stroje přímo v provozu, a ne na zkušebním stavu: mulčovače, průmyslové ventilátory, drtiče, odstředivky, hřídele a vřetena. Právě z této práce vzešly přístroje Balanset — byly navrženy jako nástroj, který si odborník může vzít ke stroji a použít sám, přímo na místě, nikoli jako laboratorní vybavení. Vibromera byla založena v roce 2017 a od roku 2023 sídlí v portugalském Portu. Zde probíhá vývoj, montáž i podpora řady Balanset. Vlajkovým přístrojem je Balanset-1A, přenosný analyzátor pro vyvažování v jedné a ve dvou rovinách a pro diagnostiku vibrací. Nikolai se osobně podílí na zákaznické podpoře, na řešení obtížných případů vyvažování i na vývoji softwaru. Pracuje se zákazníky po celém světě, v jakémkoli jazyce.