Dokumenteeritud stabiilne ühemõõtmeline juhtum
Tasapinnalise seina soojuskindluse ja soojusülekande kalkulaator
Liida dokumenteeritud homogeensete kihtide ja pindade soojuskindlused, arvuta U-väärtus ning säilita stabiilse soojusvoogu kiiruse märk ja suund.
Dokumenteeritud tasapinnalise seina tulemus
Rakendatud aritmeetika
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Paksus d muundatakse millimeetritest meetriteks. Soojusjuhtivus λ sisestatakse ühikutes W/(m·K), soojuskindlus m²·K/W, U W/(m²·K), soojusvoog tihedus W/m² ja kogukiirus W. Positiivne Q tähendab ülekannet sisestatud sisepinnalt sisestatud välimisele pinnale; negatiivne Q tähendab vastupidist suunda.
Standardi staatuse ja ulatus
ISO 6946:2017, 3. väljaanne, on Avaldatud ja kinnitati 2022. aastal; ISO loetleb parandatud ingliskeelse versiooni, mille kuupäev on 2021-12. Selle ulatus hõlmab soojuskindluse ja soojusjuhtivuse arvutamist ehituskomponentidele, kasutades sobivaid projekti soojusjuhtivusi või soojuskindlusi ning termiliselt homogeenseid kihte. ISO lehekülg välistab uksed/aknad/klaasist konstruktsioonid, fassaadklaasid, maa soojusülekande ja komponente, mis on mõeldud õhuläbilaskvuseks, ning väidab, et sildistatud/homogeensetel juhtudel on vaja lisatöötlust.
See lehekülg teostab ainult kuvatud jadaühenduse soojuskindluse aritmeetikat. See ei väida ISO 6946 vastavuse arvutust, kuna see ei rakenda täielikku litsentsitud protseduuri, õhukihtide reegleid, homogeensete kihtide meetodit ega lisa F parandusi. Ühtegi ISO punkti ega tabelit ei väita ilma litsentsitud teksti kontrollimata.
Miks fikseeritud vaikeväärtused ja eelseaded eemaldati
Varasem kalkulaator vaikimisi kehtestas Rsi=0.13 ja Rse=0.04 m²·K/W, pakkus allikata soojusjuhtivuse eelseadeid ja üldisi „tüüpilised U-väärtused“ vahemikke ning kasutas |Ti−Te|, nii et väljast sisse soojusaegumine märgistati ikkagi soojuskaduna. Pinnasoojuskindlus ja projekti soojusjuhtivus sõltuvad dokumenteeritud piirtingimusest ja toote/rakenduse juhtumist; seetõttu nõuab see versioon nende allikaid ja säilitab märgi. Üks Ofgem avaldatud Energy Saving Trusti aruanne dokumenteerib puuduvat λ-allika tõendust ja tegelikku kalkulaatori viga, mis tekkis õhukihtide käsitlemisel fikseeritud soojusjuhtivusega; seetõttu aktsepteerib see arvestus ainult selgesõnaliselt valitud tahke homogeense d/λ mudelit.
Ei ole energiamääruse ega kondensatsiooni hindamine: kontrolli riiklikke lisaandeid ja määruse meetodeid, projekti soojusjuhtivust/soojuskindlust, geomeetriat, pinna orientatsiooni ja keskkonda, korduvaid/mittekorduvaid sildu, avasid, liiteid, ventilatsiooni/infiltratsiooni, niiskust/kondensatsiooni, päikese- ja pikalainelist kiirgust, üleminekutingimusi ja määramatust.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko on vibratsioonianalüüsi insener ning Vibromera asutaja ja tegevjuht. Rohkem kui 15 aastat on ta tasakaalustanud pöörlevaid seadmeid kohapeal, mitte katsestendil: multšereid, tööstuslikke ventilaatoreid, purustajaid, tsentrifuuge, võlle ja spindleid. Just sellest tööst kasvasid välja Balanset seadmed — need kavandati tööriistana, mille spetsialist saab masina juurde kaasa võtta ja üksi kohapeal kasutada, mitte laboriseadmena. Vibromera asutati 2017. aastal ja alates 2023. aastast asub see Portos Portugalis. Siin toimub kogu Balanset seeria arendus, koostamine ja tugi. Lipulaevaks on Balanset-1A, kaasaskantav analüsaator ühe- ja kahetasapinnaliseks tasakaalustamiseks ning vibratsioonidiagnostikaks. Nikolai osaleb isiklikult klienditoes, keeruliste tasakaalustusjuhtumite lahendamises ja tarkvara arendamises. Ta töötab klientidega üle kogu maailma, mis tahes keeles.