Kasus satu dimensi tunak yang terdokumentasi
Kalkulator Resistansi Termal & Transfer Panas Datar-Dinding
Jumlahkan resistansi lapisan homogen dan permukaan yang terdokumentasi, hitung nilai-U, dan lestarikan tanda serta arah laju transfer panas tunak.
Hasil dinding datar yang terdokumentasi
Aritmetika yang diimplementasikan
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Ketebalan D dikonversi dari milimeter ke meter. Konduktivitas λ dimasukkan dalam W/(m·K), resistansi dalam m²·K/W, U dalam W/(m²·K), fluks panas dalam W/m² dan laju total dalam W. Q positif berarti transfer dari sisi dalam yang dimasukkan menuju sisi luar yang dimasukkan; Q negatif berarti arah sebaliknya.
Status dan ruang lingkup standar
ISO 6946:2017, edisi 3, diterbitkan dan dikonfirmasi pada tahun 2022; ISO mencantumkan versi bahasa Inggris yang dikoreksi dengan tanggal 2021-12. Ruang lingkupnya mencakup perhitungan resistansi dan transmitansi untuk komponen bangunan menggunakan konduktivitas atau resistansi desain yang sesuai dan lapisan homogen termal. Halaman ISO mengecualikan pintu/jendela/kaca, dinding tirai, transfer panas tanah dan komponen yang dirancang untuk permeabilitas udara, dan menyatakan bahwa kasus yang dijembatani/tidak homogen memerlukan penanganan tambahan.
Halaman ini hanya melakukan aritmatika resistansi seri yang ditampilkan. Ini tidak mengklaim perhitungan kepatuhan ISO 6946 karena tidak mengimplementasikan prosedur berlisensi lengkap, aturan lapisan udara, metode lapisan tidak homogen atau koreksi Lampiran F. Tidak ada klausul atau tabel ISO yang diklaim tanpa memeriksa teks berlisensi.
Mengapa nilai default dan preset tetap dihapus
Kalkulator sebelumnya secara diam-diam memberlakukan Rsi=0,13 dan Rse=0,04 m²·K/W, menyediakan preset konduktivitas tanpa sumber dan rentang “nilai-U tipikal” generik, dan menggunakan |Ti−Te| sehingga gain panas dari luar ke dalam masih diberi label kehilangan panas. Resistansi permukaan dan konduktivitas desain bergantung pada batas yang terdokumentasi dan kasus produk/aplikasi; versi ini oleh karena itu memerlukan sumber mereka dan melestarikan tanda. Sebuah Laporan Energy Saving Trust yang diterbitkan oleh Ofgem mendokumentasikan bukti sumber λ yang hilang dan kesalahan kalkulator nyata yang disebabkan oleh penanganan lapisan udara dengan konduktivitas tetap; buku besar ini oleh karena itu hanya menerima model d/λ homogen padat yang dipilih secara eksplisit.
Bukan penilaian kode energi atau kondensasi: verifikasi lampiran nasional dan metode kode, konduktivitas/resistansi desain, geometri, orientasi permukaan dan lingkungan, jembatan berulang/tidak berulang, bukaan, persimpangan, ventilasi/infiltrasi, kelembaban/kondensasi, radiasi surya dan gelombang panjang, kondisi transien dan ketidakpastian.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko adalah insinyur analisis getaran sekaligus pendiri dan CEO Vibromera. Selama lebih dari 15 tahun ia telah menyeimbangkan peralatan berputar langsung di lapangan, bukan di bangku uji: mulcher, kipas industri, penghancur, sentrifus, poros, dan spindel. Dari pekerjaan itulah lahir alat-alat Balanset — dirancang sebagai alat yang dapat dibawa oleh seorang spesialis ke mesin dan digunakan sendiri, di lokasi, bukan sebagai peralatan laboratorium. Vibromera didirikan pada tahun 2017 dan sejak 2023 berbasis di Porto, Portugal. Pengembangan, perakitan, dan dukungan untuk lini Balanset semuanya dilakukan di sini. Instrumen andalannya adalah Balanset-1A, penganalisis portabel untuk penyeimbangan satu dan dua bidang serta diagnostik getaran. Nikolai terlibat langsung dalam dukungan pelanggan, penanganan kasus penyeimbangan yang rumit, dan pengembangan perangkat lunak. Ia bekerja dengan pelanggan di seluruh dunia, dalam bahasa apa pun.