Gedocumenteerd stationair één-dimensionaal geval
Rekenhulp voor thermische weerstand & warmtetransport van vlakke wanden
Tel de gedocumenteerde weerstanden van homogene lagen en oppervlakken op, bereken de U-waarde en behoud het teken en de richting van het stationaire warmtetransport.
Gedocumenteerd resultaat voor vlakke wand
Geïmplementeerde rekenkunde
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Dikte d wordt omgezet van millimeters naar meters. Leidingscoëfficiënt λ wordt ingevoerd in W/(m·K), weerstand in m²·K/W, U in W/(m²·K), warmtestroomdichtheid in W/m² en totaal transport in W. Positief Q betekent transport van de ingevoerde binnenzijde naar de ingevoerde buitenzijde; negatief Q betekent de omgekeerde richting.
Status en reikwijdte van de norm
ISO 6946:2017, editie 3, is Gepubliceerd en werd in 2022 bevestigd; ISO vermeldt een gecorrigeerde Engelse versie gedateerd 2021-12. De reikwijdte omvat de berekening van weerstand en warmtedoorgang voor bouwcomponenten met behulp van passende ontwerpleidingscoëfficiënten of -weerstand en thermisch homogene lagen. De ISO-pagina sluit deuren/ramen/beglazing, gevels met glas, warmtetransport via de grond en componenten die zijn ontworpen voor luchtpermeatie uit, en stelt dat gevallen met bruggen/heterogeniteit aanvullende behandeling vereisen.
Deze pagina voert alleen de weergegeven rekenkunde voor serie-weerstanden uit. Het claimt geen ISO 6946-conforme berekening omdat het de volledige gelicentieerde procedure, regels voor luchtlagen, methode voor heterogene lagen of correcties uit Bijlage F niet implementeert. Geen enkele ISO-clausule of -tabel wordt geclaimd zonder de gelicentieerde tekst te controleren.
Waarom vaste standaardwaarden en voorinstellingen zijn verwijderd
De vorige rekenhulp stelde stilzwijgend Rsi=0,13 en Rse=0,04 m²·K/W op, leverde ongedocumenteerde voorinstellingen voor leidingscoëfficiënten en generieke “typische U-waarde”-bereiken, en gebruikte |Ti−Te| zodat een warmteopname van buiten naar binnen nog steeds als warmteverlies werd gelabeld. Oppervlakweerstand en ontwerpleidingscoëfficiënt zijn afhankelijk van de gedocumenteerde randvoorwaarde en het product-/toepassingsgeval; deze versie vereist daarom hun bronnen en behoudt het teken. Een Energy Saving Trust-rapport gepubliceerd door Ofgem documenteert ontbrekend bewijs voor de λ-bron en een echte rekenfout veroorzaakt door het behandelen van luchtlagen met een vaste leidingscoëfficiënt; dit register accepteert daarom alleen een expliciet geselecteerd model voor vaste homogene d/λ.
Geen beoordeling volgens energienormen of condensatie: verifieer nationale bijlagen en normmethoden, ontwerpleidingscoëfficiënt/-weerstand, geometrie, oriëntatie en omgeving van het oppervlak, herhalende/niet-herhalende bruggen, openingen, aansluitingen, ventilatie/infiltratie, vocht/condensatie, zonnestraling en langgolvige straling, tijdelijke omstandigheden en onzekerheid.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko is trillingsanalyse-ingenieur en oprichter en CEO van Vibromera. Al meer dan 15 jaar balanceert hij draaiende machines in het veld in plaats van op een proefbank: mulchmachines, industriële ventilatoren, brekers, centrifuges, assen en spindels. Uit dat werk zijn de Balanset-instrumenten voortgekomen — ze zijn ontworpen als gereedschap dat een specialist mee kan nemen naar de machine en ter plaatse alleen kan gebruiken, niet als laboratoriumapparatuur. Vibromera is opgericht in 2017 en is sinds 2023 gevestigd in Porto, Portugal. Ontwikkeling, assemblage en ondersteuning van de Balanset-lijn vinden hier plaats. Het vlaggenschip is de Balanset-1A, een draagbare analyser voor balanceren in één en twee vlakken en voor trillingsdiagnostiek. Nikolai is persoonlijk betrokken bij de klantenondersteuning, bij het oplossen van moeilijke balanceerklussen en bij de ontwikkeling van de software. Hij werkt met klanten wereldwijd, in elke taal.