Запознајте ја Vibromera.com — нашата нова меѓународна веб-страница. Посетете ја Vibromera.com →

Документиран стационарен еднодимензионален случај

Калкулатор за топлинска отпорност & топлински пренос низ рамен ѕид

Ги собира документираните отпорности на хомогени слоеви и површински отпорности, ја пресметува U-вредноста и го зачувува знакот и насоката на стационарната стапка на топлински пренос.

R = d/λU = 1/RtotalQ со знак = UA(Ti−Te)
Цврсти хомогени слоеви, внесени од која било страна
За секој цврст слој, наведете го изворот и ревизијата на производната/проектната спроводливост. Воздушните или гасните слоеви и празнините бараат различен метод на отпорност и не се прифаќаат од оваа d/λ евиденција.

Услов за применливост: овој калкулатор поддржува само рамна компонента претставена како цврсти хомогени слоеви материјал во серија под документиран стационарен еднодимензионален граничен случај. Не моделира воздушни/гасни слоеви или празнини, топлински мостови, столбови/спојни елементи, воздушно протекување, поврзаност со тлото, прозорци/врати, влага, сончев добиток или транзиентно акумулирање топлина.

Документиран резултат за рамен ѕид

Сума на отпорност на слоеви Σ(d/λ)
Вкупна отпорност Rtotal
Топлински трансмитанс U
Означена температурна разлика Ti−Te
Означен топлински флукс q
Означена стапка на топлински пренос Q

Имплементирана аритметика

Ri = di/λi
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q

Дебелина d се конвертира од милиметри во метри. Спроводливоста λ се внесува во W/(m·K), отпорноста во m²·K/W, U во W/(m²·K), топлинскиот флукс во W/m² и вкупната стапка во W. Позитивно Q значи пренос од внесената внатрешна страна кон внесената надворешна страна; негативно Q значи спротивна насока.

Статус и опфат на стандардот

ISO 6946:2017, издание 3, е објавен и потврден во 2022 година; ISO наведува поправена англиска верзија со датум 2021-12. Опфатот вклучува пресметка на отпорност и пренос на топлина за градежни компоненти со користење на соодветни проектни спроводливости или отпорности и термички хомогени слоеви. Страницата на ISO ги исклучува вратите/прозорците/застаклувањето, завесните фасади, топлинскиот пренос низ тлото и компонентите наменети за воздушна пропустливост, и наведува дека премостени/нехомогени случаи бараат дополнителна обработка.

Оваа страница врши само прикажаната аритметика на сериска отпорност. Не тврди дека претставува пресметка усогласена со ISO 6946 бидејќи не ја имплементира целосната лиценцирана постапка, правилата за воздушни слоеви, методот за нехомогени слоеви или корекциите од Анекс F. Ниту една клауза или табела од ISO не се наведува без проверка на лиценцираниот текст.

Зошто беа отстранети фиксните стандардни вредности и предефинирани поставки

Претходниот калкулатор молчаливо наметнуваше Rsi=0.13 и Rse=0.04 m²·K/W, обезбедуваше предефинирани вредности за спроводливост без наведен извор и генерички опсези на „типична U-вредност“, и користеше |Ti−Te| така што добивката на топлина од надвор кон внатре сепак беше означена како топлински загуби. Површинската отпорност и проектната спроводливост зависат од документираниот граничен услов и случајот на производот/примената; оваа верзија затоа бара нивни извори и го зачувува знакот. Еден извештај на Energy Saving Trust, објавен од Ofgem документира недостаток на докази за изворот на λ и реална грешка во калкулаторот предизвикана од третирање на воздушните слоеви со фиксна спроводливост; оваа евиденција затоа прифаќа само експлицитно избран модел на цврст хомоген d/λ.

Не е проценка според енергетски кодекс или за кондензација: проверете ги националните анекси и методите на кодексот, проектната спроводливост/отпорност, геометријата, ориентацијата на површината и околината, повторливите/неповторливите топлински мостови, отворите, споевите, вентилацијата/инфилтрацијата, влагата/кондензацијата, сончевото и долгобрановото зрачење, транзиентните услови и неизвесноста.

Постапките опишани на оваа страница беа развиени и теренски тестирани од тимот на Vibromera користејќи го Balanset-1A, преносен двоканален балансер и анализатор на вибрации за балансирање ротори на самото место.

© 2024–2026 Vibromera

Само документирана аритметика на цврсти хомогени слоеви. Научна ревизија: јули 2026.

Категории:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko е инженер за анализа на вибрации, основач и извршен директор на Vibromera. Повеќе од 15 години тој балансира ротирачка опрема на терен, а не на испитен стол: мулчери, индустриски вентилатори, дробилки, центрифуги, вратила и вретена. Токму од таа работа настанаа инструментите Balanset — тие се замислени како алат што специјалистот може да го однесе до машината и да го користи сам, на самото место, а не како лабораториска опрема. Vibromera е основана во 2017 година, а од 2023 година е со седиште во Порто, Португалија. Овде се одвиваат развојот, склопувањето и поддршката на линијата Balanset. Водечки инструмент е Balanset-1A — преносен анализатор за балансирање во една и во две рамнини и за вибродијагностика. Nikolai лично учествува во поддршката на клиентите, во решавањето на сложени случаи на балансирање и во развојот на софтверот. Работи со клиенти ширум светот, на кој било јазик.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Прашајте инженер