Caso estacionario unidimensional documentado
Calculadora de resistencia térmica y transferencia de calor de muros planos
Sume las resistencias documentadas de capas homogéneas y superficies, calcule el valor U y conserve el signo y la dirección de la tasa de transferencia de calor estacionaria.
Resultado de muro plano documentado
Aritmética implementada
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Espesor d se convierte de milímetros a metros. La conductividad λ se ingresa en W/(m·K), la resistencia en m²·K/W, U en W/(m²·K), el flujo de calor en W/m² y la tasa total en W. Un Q positivo significa transferencia desde el lado interior ingresado hacia el lado exterior ingresado; un Q negativo significa la dirección opuesta.
Estado y alcance de la norma
ISO 6946:2017, edición 3, está Publicada y fue confirmada en 2022; ISO lista una versión en inglés corregida fechada en 2021-12. Su alcance cubre el cálculo de resistencia y transmitancia para componentes de edificios utilizando conductividades o resistencias de diseño apropiadas y capas térmicamente homogéneas. La página de ISO excluye puertas/ventanas/cristalería, muros cortina, transferencia de calor al suelo y componentes diseñados para permeación de aire, y establece que los casos con puentes térmicos/heterogéneos requieren un tratamiento adicional.
Esta página realiza únicamente la aritmética de resistencia en serie mostrada. No afirma un cálculo de cumplimiento con ISO 6946 porque no implementa el procedimiento completo con licencia, las reglas de capas de aire, el método de capas heterogéneas ni las correcciones del Anexo F. Ninguna cláusula o tabla de ISO se afirma sin verificar el texto con licencia.
Por qué se eliminaron los valores predeterminados y ajustes fijos
La calculadora anterior imponía en silencio Rsi=0.13 y Rse=0.04 m²·K/W, proporcionaba ajustes de conductividad sin fuente y rangos genéricos de «valor U típico», y usaba |Ti−Te| de modo que una ganancia de calor de exterior a interior aún se etiquetaba como pérdida de calor. La resistencia superficial y la conductividad de diseño dependen del límite documentado y del caso de producto/aplicación; por lo tanto, esta versión requiere sus fuentes y preserva el signo. Un informe de Energy Saving Trust publicado por Ofgem documenta la falta de evidencia de fuente λ y un error real de calculadora causado por tratar capas de aire con una conductividad fija; por lo tanto, este registro acepta únicamente un modelo d/λ sólido homogéneo explícitamente seleccionado.
No es una evaluación de código energético o de condensación: verifiquen los anexos nacionales y los métodos de código, conductividad/resistencia de diseño, geometría, orientación y entorno de la superficie, puentes repetitivos/no repetitivos, aberturas, uniones, ventilación/infiltración, humedad/condensación, radiación solar y de onda larga, condiciones transitorias e incertidumbre.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko es ingeniero en análisis de vibraciones y fundador y director general de Vibromera. Desde hace más de 15 años balancea equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrífugas, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y usar solo, en sitio, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el ensamblaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el balanceo en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos difíciles de balanceo y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.