문서화된 정상 1차원 사례
평면 벽체 열저항 및 열전달 계산기
문서화된 균질 층 및 표면 저항을 합산하고, U-값을 계산하며, 정상 열전달률의 부호와 방향을 유지합니다.
문서화된 평면 벽체 결과
구현된 산술
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
두께 d 는 밀리미터에서 미터로 변환됩니다. 열전도도 λ는 W/(m·K)로 입력되며, 저항은 m²·K/W, U는 W/(m²·K), 열유속은 W/m², 총률은 W로 표시됩니다. 양의 Q는 입력된 내부 측에서 외부 측으로의 전달을 의미하며, 음의 Q는 반대 방향을 의미합니다.
표준 상태 및 범위
ISO 6946:2017, 3판은 발행되었으며 2022년에 확인되었습니다. ISO는 2021-12 날짜의 수정된 영어 버전을 목록에 올리고 있습니다. 그 범위는 적절한 설계 열전도도 또는 저항 및 열적으로 균질한 층을 사용하여 건축 구성 요소의 저항 및 전달율 계산을 포함합니다. ISO 페이지는 문/창문/유리, 커튼월, 지면 열전달 및 공기 투과를 위해 설계된 구성 요소를 제외하고, 교량/불균질 사례는 추가 처리가 필요하다고 명시합니다.
이 페이지는 표시된 직렬 저항 산술만 수행합니다. 완전한 라이선스 절차, 공기 층 규칙, 불균질 층 방법 또는 부록 F 보정을 구현하지 않기 때문에 ISO 6946 준수 계산을 주장하지 않습니다. 라이선스 텍스트를 확인하지 않고는 ISO 조항이나 표를 주장하지 않습니다.
고정 기본값 및 프리셋이 제거된 이유
이전 계산기는 Rsi=0.13 및 Rse=0.04 m²·K/W를 묵시적으로 부과하고, 출처 없는 열전도도 프리셋과 일반적인 “전형적인 U-값” 범위를 제공했으며, |Ti−Te|를 사용하여 외부에서 내부로의 열 획득도 여전히 열 손실로 라벨링했습니다. 표면 저항 및 설계 열전도도는 문서화된 경계 및 제품/응용 사례에 따라 다르므로 이 버전은 출처를 요구하며 부호를 유지합니다. An Ofgem이 발행한 에너지 절약 신뢰 보고서 은 누락된 λ-출처 증거와 고정 열전도도로 공기 층을 처리하여 발생한 실제 계산기 오류를 문서화합니다. 따라서 이 원장은 명시적으로 선택된 고체 균질 d/λ 모델만 허용합니다.
에너지 코드 또는 결로 평가가 아님: 국가 부록 및 코드 방법, 설계 열전도도/저항, 기하학, 표면 방향 및 환경, 반복/비반복 교량, 개구부, 접합부, 환기/침투, 수분/결로, 태양 및 장파 복사, 과도 조건 및 불확도를 확인하십시오.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko는 진동 분석 엔지니어이자 Vibromera의 창립자 겸 CEO입니다. 그는 15년 넘게 회전 장비를 실험실 테스트 벤치가 아닌 현장에서 직접 밸런싱해 왔습니다 — 멀처, 산업용 팬, 파쇄기, 원심분리기, 샤프트, 스핀들 등입니다. Balanset 기기는 바로 이러한 경험에서 탄생했습니다 — 실험실 장비가 아니라, 전문가가 직접 현장의 기계까지 가지고 가서 혼자서도 사용할 수 있는 도구로 설계되었습니다. Vibromera는 2017년에 설립되었으며 2023년부터 포르투갈 포르투를 거점으로 하고 있습니다. Balanset 제품군의 개발, 조립, 지원 업무 모두 이곳에서 이루어집니다. 대표 기기는 Balanset-1A로, 1면 및 2면 밸런싱과 진동 진단을 위한 휴대용 분석기입니다. Nikolai는 고객 지원, 까다로운 밸런싱 사례 해결, 소프트웨어 개발에 직접 참여하고 있습니다. 그는 전 세계 고객들과 어떤 언어로든 소통하며 함께 일합니다.