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Dokumentierter stationärer eindimensionaler Fall

Rechner für thermischen Widerstand und Wärmeübertragung von ebenen Wänden

Summiere dokumentierte homogene Schicht- und Oberflächenwiderstände, berechne den U-Wert und behalte das Vorzeichen und die Richtung der stationären Wärmeübertragungsrate bei.

R = d/λU = 1/RtotalSigniertes Q = UA(Ti−Te)
Homogene feste Schichten, von jeder Seite eingegeben
Für jede feste Schicht zitieren Sie die Quelle und die Revision der Produkt-/Designleitfähigkeit. Luft- oder Gaschichten und Hohlräume erfordern eine andere Widerstandsrechnungsmethode und werden von diesem d/λ-Buch nicht akzeptiert.

Anwendbarkeitskriterium: Dieser Rechner unterstützt nur ein ebener Bauteil, das als homogene feste Materialschichten in Serie unter einem dokumentierten stationären eindimensionalen Randfall dargestellt wird. Er modelliert keine Luft- oder Gaschichten, Hohlräume, Wärmebrücken, Schrauben/Verbindungen, Luftdurchtritte, Bodenkopplung, Fenster/Türen, Feuchtigkeit, Solareinstrahlung oder transienten Wärmespeicherung.

Dokumentiertes Ergebnis der ebenen Wand

Summe der Schichtwiderstände Σ(d/λ)
Gesamtwiderstand Rtotal
Wärmedurchgangskoeffizient U
Signierte Temperaturdifferenz Ti−Te
Signierte Wärmestromdichte q
Signierte Wärmeübertragungsrate Q

Implementierte Arithmetik

Ri = di/λi
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q

Dicke D wird von Millimetern in Meter umgerechnet. Die Leitfähigkeit λ wird in W/(m·K) eingegeben, der Widerstand in m²·K/W, U in W/(m²·K), die Wärmestromdichte in W/m² und die Gesamtübertragungsrate in W. Positives Q bedeutet Übertragung von der eingegebenen Innenseite zur eingegebenen Außenseite; negatives Q bedeutet die entgegengesetzte Richtung.

Standardstatus und -umfang

ISO 6946:2017, Ausgabe 3, ist veröffentlicht und wurde 2022 bestätigt; ISO listet eine korrigierte englische Version vom 2021-12. Ihr Umfang umfasst die Berechnung von Widerstand und Wärmeleitfähigkeit für Bauteile unter Verwendung geeigneter Designleitfähigkeiten oder -widerstände und thermisch homogener Schichten. Die ISO-Seite schließt Türen/Fenster/Glas, Vorhangwände, Bodenwärmeübertragung und Bauteile, die für Luftdurchtritte ausgelegt sind, aus und besagt, dass überbrückte/unhomogene Fälle zusätzliche Behandlung erfordern.

Diese Seite führt nur die angezeigte Serienwiderstandsrechnung durch. Sie beansprucht keine ISO 6946-konforme Berechnung, da sie das vollständige lizenzierte Verfahren, die Luftschichtregeln, die unhomogene Schichtmethode oder die Korrekturen des Anhangs F nicht implementiert. Keine ISO-Klausel oder -Tabelle wird ohne Prüfung des lizenzierten Textes behauptet.

Warum feste Voreinstellungen und -profile entfernt wurden

Der frühere Rechner versteckte Rsi=0.13 und Rse=0.04 m²·K/W, stellte nicht belegte Leitfähigkeitsprofile und generische „typische U-Werte“-Bereiche zur Verfügung und verwendete |Ti−Te|, sodass eine Außenseite-zu-Innenseite-Wärmegewinn immer noch als Wärmeverlust bezeichnet wurde. Oberflächenwiderstand und Designleitfähigkeit hängen von der dokumentierten Randbedingung und dem Produkt-/Anwendungsfall ab; diese Version erfordert daher ihre Quellen und behält das Vorzeichen bei. Ein Energy-Saving-Trust-Bericht, veröffentlicht von Ofgem dokumentiert fehlende λ-Quellenbeweise und einen echten Rechnerfehler, der durch die Behandlung von Luftschichten mit einer festen Leitfähigkeit verursacht wurde; dieses Buch akzeptiert daher nur ein explizit ausgewähltes Modell homogener fester Schichten d/λ.

Keine Energieregelung oder Kondensbewertung: Überprüfen Sie nationale Anhänge und Regelmethoden, Designleitfähigkeit/-widerstand, Geometrie, Oberflächenorientierung und Umgebung, wiederholte/nicht-wiederholte Brücken, Öffnungen, Verbindungen, Lüftung/Durchzug, Feuchtigkeit/Kondensation, Sonnen- und Langwellenstrahlung, transienten Zustände und Unsicherheit.

© 2024-2026 Vibromera

Nur dokumentierte arithmetische Berechnung homogener fester Schichten. Wissenschaftliche Überprüfung: Juli 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ist Schwingungsanalyse-Ingenieur sowie Gründer und Geschäftsführer von Vibromera. Seit mehr als 15 Jahren wuchtet er rotierende Maschinen direkt vor Ort aus statt auf dem Prüfstand: Mulchgeräte, Industrieventilatoren, Brecher, Zentrifugen, Wellen und Spindeln. Aus dieser Arbeit sind die Balanset-Geräte entstanden — sie wurden als Werkzeug konzipiert, das ein Fachmann zur Maschine mitnehmen und dort allein einsetzen kann, nicht als Laborausrüstung. Vibromera wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz seit 2023 in Porto, Portugal. Entwicklung, Montage und Support der Balanset-Reihe finden hier statt. Das Flaggschiffgerät ist das Balanset-1A, ein tragbares Analysegerät für ein- und zweiebeniges Auswuchten sowie für Schwingungsdiagnose. Nikolai ist persönlich in den Kundensupport eingebunden, arbeitet schwierige Auswuchtfälle durch und ist an der Softwareentwicklung beteiligt. Er arbeitet mit Kunden weltweit, in jeder Sprache.

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