Τεκμηριωμένη σταθερή μονοδιάστατη περίπτωση
Υπολογιστής Θερμικής Αντίστασης & Μεταφοράς Θερμότητας Επίπεδου Τοίχου
Αθροίστε τις τεκμηριωμένες αντιστάσεις ομογενών στρωμάτων και επιφανειών, υπολογίστε την τιμή U και διατηρήστε το πρόσημο και την κατεύθυνση του σταθερού ρυθμού μεταφοράς θερμότητας.
Τεκμηριωμένο αποτέλεσμα επίπεδου τοίχου
Εφαρμοσμένη αριθμητική
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Πάχος d μετατρέπεται από χιλιοστά σε μέτρα. Η αγωγιμότητα λ εισάγεται σε W/(m·K), η αντίσταση σε m²·K/W, το U σε W/(m²·K), η ροή θερμότητας σε W/m² και ο συνολικός ρυθμός σε W. Το θετικό Q σημαίνει μεταφορά από την εισαγόμενη εσωτερική πλευρά προς την εισαγόμενη εξωτερική πλευρά· το αρνητικό Q σημαίνει την αντίθετη κατεύθυνση.
Κατάσταση και πεδίο εφαρμογής προτύπου
ISO 6946:2017, έκδοση 3, είναι Δημοσιευμένο και επιβεβαιώθηκε το 2022· η ISO καταγράφει μια διορθωμένη αγγλική έκδοση με ημερομηνία 2021-12. Το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τον υπολογισμό της αντίστασης και της διαπερατότητας για στοιχεία κτιρίων χρησιμοποιώντας κατάλληλες αγωγιμότητες ή αντιστάσεις σχεδίασης και θερμικά ομογενή στρώματα. Η σελίδα ISO αποκλείει πόρτες/παράθυρα/υαλοπίνακες, υαλομεταλλικές κατασκευές, μεταφορά θερμότητας εδάφους και στοιχεία που σχεδιάζονται για διήθηση αέρα, και δηλώνει ότι οι περιπτώσεις με γέφυρες/ετερογενή απαιτούν επιπλέον επεξεργασία.
Αυτή η σελίδα εκτελεί μόνο την εμφανιζόμενη αριθμητική αντιστάσεων σε σειρά. Δεν ισχυρίζεται υπολογισμό συμμόρφωσης με το ISO 6946 επειδή δεν υλοποιεί την πλήρη άδεια διαδικασία, τους κανόνες στρώματος αέρα, τη μέθοδο ετερογενούς στρώματος ή τις διορθώσεις του Παραρτήματος F. Κανένας όρος ή πίνακας ISO δεν ισχυρίζεται χωρίς έλεγχο του κειμένου με άδεια.
Γιατί αφαιρέθηκαν οι σταθερές προεπιλογές και τα προκαθορισμένα
Ο προηγούμενος υπολογιστής επέβαλε σιωπηρά Rsi=0.13 και Rse=0.04 m²·K/W, παρείχε προκαθορισμένες αγωγιμότητες χωρίς πηγή και γενικές «τυπικές τιμές U» εύρη, και χρησιμοποίησε |Ti−Te| ώστε μια κερδοφορία θερμότητας από έξω προς μέσα να χαρακτηριζόταν ακόμη και απώλεια θερμότητας. Η αντίσταση επιφάνειας και η αγωγιμότητα σχεδίασης εξαρτώνται από το τεκμηριωμένο όριο και την περίπτωση προϊόντος/εφαρμογής· αυτή η έκδοση επομένως απαιτεί τις πηγές τους και διατηρεί το πρόσημο. Ένα Έκθεση Energy Saving Trust που δημοσιεύτηκε από την Ofgem τεκμηριώνει λείπουσα απόδειξη πηγής λ και πραγματικό σφάλμα υπολογιστή που προκλήθηκε από τη μεταχείριση στρωμάτων αέρα με σταθερή αγωγιμότητα· αυτό το αρχείο επομένως δέχεται μόνο ένα ρητά επιλεγμένο μοντέλο στερεού ομογενούς d/λ.
Όχι αξιολόγηση ενεργειακού κώδικα ή συμπύκνωσης: επαληθεύστε εθνικά παραρτήματα και μεθόδους κώδικα, αγωγιμότητα/αντίσταση σχεδίασης, γεωμετρία, προσανατολισμό επιφάνειας και περιβάλλον, επαναλαμβανόμενες/μη επαναλαμβανόμενες γέφυρες, ανοίγματα, αρμούς, αερισμό/διήθηση, υγρασία/συμπύκνωση, ηλιακή και μακροκύματη ακτινοβολία, παροδικές συνθήκες και αβεβαιότητα.
Nikolai Shelkovenko
Ο Nikolai Shelkovenko είναι μηχανικός ανάλυσης δονήσεων, καθώς και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Vibromera. Επί περισσότερα από 15 χρόνια ζυγοσταθμίζει περιστρεφόμενο εξοπλισμό επιτόπου και όχι σε πάγκο δοκιμών: καταστροφείς, βιομηχανικούς ανεμιστήρες, θραυστήρες, φυγοκέντρους, άξονες και ατράκτους. Από αυτή τη δουλειά γεννήθηκαν τα όργανα Balanset — σχεδιάστηκαν ως εργαλείο που ο ειδικός μπορεί να μεταφέρει στο μηχάνημα και να χρησιμοποιήσει μόνος του, επί τόπου, και όχι ως εργαστηριακός εξοπλισμός. Η Vibromera ιδρύθηκε το 2017 και από το 2023 εδρεύει στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Εδώ γίνονται η ανάπτυξη, η συναρμολόγηση και η υποστήριξη της σειράς Balanset. Το κορυφαίο όργανο είναι το Balanset-1A, ένας φορητός αναλυτής για ζυγοστάθμιση σε ένα και σε δύο επίπεδα και για διαγνωστικά δονήσεων. Ο Nikolai συμμετέχει προσωπικά στην υποστήριξη πελατών, στην αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων ζυγοστάθμισης και στην ανάπτυξη του λογισμικού. Συνεργάζεται με πελάτες σε όλο τον κόσμο, σε οποιαδήποτε γλώσσα.