დოკუმენტირებული სტაციონარული ერთგანზომილებიანი შემთხვევა
სიბრტყიანი კედლის თერმული წინააღმდეგობისა და სითბოს გადაცემის კალკულატორი
შეკრიბეთ დოკუმენტირებული ერთგვაროვანი ფენებისა და ზედაპირის წინააღმდეგობები, გამოთვალეთ U-მნიშვნელობა და შეინარჩუნეთ სტაციონარული სითბოს გადაცემის სიჩქარის ნიშანი და მიმართულება.
დოკუმენტირებული სიბრტყიანი კედლის შედეგი
რეალიზებული არითმეტიკა
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
სისქე დ მილიმეტრიდან მეტრებში გადაიყვანება. თბოგამტარობა λ შეიყვანება W/(m·K)-ში, წინააღმდეგობა m²·K/W-ში, U W/(m²·K)-ში, სითბოს ნაკადი W/m²-ში და სრული სიჩქარე W-ში. დადებითი Q ნიშნავს გადაცემას შეყვანილი შიგნითა მხარიდან შეყვანილი გარეთა მხარისკენ; უარყოფითი Q ნიშნავს საპირისპირო მიმართულებას.
სტანდარტის სტატუსი და დიაპაზონი
ISO 6946:2017, 3-ე გამოცემა, არის გამოცემული და დადასტურდა 2022 წელს; ISO აჩვენებს შესწორებულ ინგლისურ ვერსიას 2021-12 თარიღით. მისი დიაპაზონი მოიცავს წინააღმდეგობისა და გამტარობის გამოთვლას საშენი კომპონენტებისთვის შესაბამისი პროექტის თბოგამტარობების ან წინააღმდეგობებისა და თერმულად ერთგვაროვანი ფენების გამოყენებით. ISO გვერდი არ მოიცავს კარებს/ფანჯრებს/მინებს, კარნიზულ კედლებს, მიწის სითბოს გადაცემას და ჰაერის შეღწევადობისთვის განკუთვნილ კომპონენტებს, და აცხადებს, რომ ხიდებით/არაერთგვაროვანი შემთხვევები მოითხოვს დამატებით დამუშავებას.
ეს გვერდი ასრულებს მხოლოდ ნაჩვენებ სერიულ წინააღმდეგობათა არითმეტიკას. ის არ აცხადებს ISO 6946 შესაბამისობის გამოთვლას, რადგან ის არ ახორციელებს სრულ ლიცენზირებულ პროცედურას, ჰაერის ფენის წესებს, არაერთგვაროვანი ფენის მეთოდს ან დანართი F შესწორებებს. ISO-ს არცერთი მუხლი ან ცხრილი არ არის დამტკიცებული ლიცენზირებული ტექსტის შემოწმების გარეშე.
რატომ იქნა მოხსნილი ფიქსირებული ნაგულისხმევი და წინასწარ დაყენებული მნიშვნელობები
წინა კალკულატორი ჩუმად აწესებდა Rsi=0.13 და Rse=0.04 m²·K/W, უზრუნველყოფდა წყაროების გარეშე თბოგამტარობის წინასწარ დაყენებულ მნიშვნელობებს და ზოგად „ტიპურ U-მნიშვნელობის“ დიაპაზონებს, და იყენებდა |Ti−Te|-ს, რათა გარეთიდან შიგნით სითბოს მიღება მაინც ეწოდო სითბოს დაკარგვას. ზედაპირის წინააღმდეგობა და პროექტის თბოგამტარობა დამოკიდებულია დოკუმენტირებულ საზღვარზე და პროდუქტის/აპლიკაციის შემთხვევაზე; ამიტომ ეს ვერსია მოითხოვს მათ წყაროებს და ინარჩუნებს ნიშანს. ენერგეტიკული დაზოგვის ფონდის ენერგეტიკული დაზოგვის ფონდის ანგარიში, გამოცემული Ofgem-ის მიერ დოკუმენტირებს λ-წყაროს მტკიცებულების არარსებობას და რეალურ კალკულატორში შეცდომას, გამოწვეულს ჰაერის ფენების ფიქსირებული თბოგამტარობით მოპყრობით; ამიტომ ეს ლედჯერი იღებს მხოლოდ მკაფიოდ შერჩეულ მყარ ერთგვაროვან d/λ მოდელს.
არ არის ენერგეტიკული კოდექსის ან კონდენსაციის შეფასება: შეამოწმეთ ეროვნული დანართები და კოდექსის მეთოდები, პროექტის თბოგამტარობა/წინააღმდეგობა, გეომეტრია, ზედაპირის ორიენტაცია და გარემო, გამეორებადი/არაგამეორებადი ხიდები, გახსნები, შეერთებები, ვენტილაცია/ინფილტრაცია, ტენიანობა/კონდენსაცია, მზის და გრძელტალღიანი გამოსხივება, ტრანზიენტური პირობები და არადადგენადობა.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko არის ვიბრაციის ანალიზის ინჟინერი და Vibromera-ს დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. 15 წელზე მეტია ის ბალანსირებას უკეთებს მბრუნავ დანადგარებს ადგილზე და არა საცდელ სტენდზე: მულჩერებს, სამრეწველო ვენტილატორებს, სამსხვრევებს, ცენტრიფუგებს, ლილვებსა და შპინდელებს. სწორედ ამ სამუშაოდან წარმოიშვა Balanset-ის ხელსაწყოები — ისინი შეიქმნა როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც სპეციალისტს შეუძლია მიიტანოს მანქანასთან და დამოუკიდებლად გამოიყენოს ადგილზე, და არა როგორც ლაბორატორიული აღჭურვილობა. Vibromera დაარსდა 2017 წელს, ხოლო 2023 წლიდან ბაზირებულია პორტოში, პორტუგალია. აქ მიმდინარეობს Balanset-ის ხაზის შემუშავება, აწყობა და მხარდაჭერა. მთავარი ხელსაწყოა Balanset-1A — პორტატული ანალიზატორი ერთ და ორ სიბრტყეში ბალანსირებისა და ვიბრაციის დიაგნოსტიკისთვის. Nikolai პირადად მონაწილეობს მომხმარებელთა მხარდაჭერაში, ბალანსირების რთული შემთხვევების გადაწყვეტასა და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაში. ის მუშაობს მომხმარებლებთან მთელ მსოფლიოში, ნებისმიერ ენაზე.