Udokumentowany ustalony przypadek jednowymiarowy
Kalkulator oporu cieplnego i przenikania ciepła ściany płaskiej
Zsumuj udokumentowane opory warstw jednorodnych i opory powierzchniowe, oblicz współczynnik U i zachowaj znak oraz kierunek ustalonego strumienia ciepła.
Udokumentowany wynik dla ściany płaskiej
Zaimplementowana arytmetyka
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Grubość d jest przeliczane z milimetrów na metry. Przewodność λ podawana jest w W/(m·K), opór w m²·K/W, U w W/(m²·K), strumień ciepła w W/m², a całkowita moc w W. Dodatnie Q oznacza przenikanie od wprowadzonej strony wewnętrznej do wprowadzonej strony zewnętrznej; ujemne Q oznacza kierunek przeciwny.
Status i zakres normy
ISO 6946:2017, wydanie 3, ma status Published i zostało potwierdzone w 2022 r.; ISO wymienia poprawioną wersję angielską datowaną na 2021-12. Zakres obejmuje obliczanie oporu i przenikalności cieplnej dla elementów budowlanych z zastosowaniem odpowiednich obliczeniowych przewodności lub oporów oraz jednorodnych cieplnie warstw. Strona ISO wyklucza drzwi/okna/oszklenie, ściany osłonowe, wymianę ciepła z gruntem oraz elementy zaprojektowane pod kątem przepuszczalności powietrza i zastrzega, że przypadki z mostkami/niejednorodne wymagają dodatkowego opracowania.
Ta strona wykonuje wyłącznie widoczne obliczenia oporu szeregowego. Nie deklaruje zgodności obliczeń z ISO 6946, ponieważ nie implementuje pełnej licencjonowanej procedury, zasad dla warstw powietrznych, metody dla warstw niejednorodnych ani poprawek z Załącznika F. Żadna klauzula ani tabela ISO nie jest przywoływana bez sprawdzenia tekstu licencjonowanego.
Dlaczego usunięto stałe wartości domyślne i gotowe ustawienia
Poprzednia wersja kalkulatora w sposób ukryty narzucała Rsi=0,13 i Rse=0,04 m²·K/W, dostarczała gotowe wartości przewodności bez podanego źródła oraz ogólne zakresy „typowego współczynnika U”, a ponadto stosowała |Ti−Te|, przez co przenikanie ciepła z zewnątrz do wewnątrz było nadal opisywane jako strata ciepła. Opór powierzchniowy i obliczeniowa przewodność zależą od udokumentowanego warunku brzegowego oraz przypadku produktu/zastosowania — dlatego ta wersja wymaga podania ich źródeł i zachowuje znak wyniku. An Raport Energy Saving Trust opublikowany przez Ofgem dokumentuje brak dowodów źródłowych dla λ oraz rzeczywisty błąd kalkulatora spowodowany traktowaniem warstw powietrznych jako mających stałą przewodność; dlatego ten rejestr akceptuje wyłącznie jawnie wybrany model d/λ dla jednorodnego materiału stałego.
Nie jest to ocena energetyczna ani ocena kondensacji: sprawdź krajowe załączniki i metody normowe, obliczeniową przewodność/opór, geometrię, orientację powierzchni i otoczenie, mostki powtarzalne/niepowtarzalne, otwory, złącza, wentylację/infiltrację, wilgoć/kondensację, promieniowanie słoneczne i długofalowe, warunki nieustalone oraz niepewność.
Procedury opisane na tej stronie zostały opracowane i przetestowane w warunkach terenowych przez zespół Vibromera przy użyciu urządzenia Balanset-1A, przenośnego dwukanałowego balansera i analizatora drgań do wyważania wirników na miejscu.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko jest inżynierem analizy wibracji oraz założycielem i prezesem firmy Vibromera. Od ponad 15 lat wyważa maszyny wirujące w terenie, a nie na stanowisku badawczym: mulczery, wentylatory przemysłowe, kruszarki, wirówki, wały i wrzeciona. To właśnie z tej pracy wyrosły przyrządy Balanset — zaprojektowano je jako narzędzie, które specjalista może zabrać do maszyny i obsłużyć samodzielnie, na miejscu, a nie jako sprzęt laboratoryjny. Vibromera powstała w 2017 roku, a od 2023 roku ma siedzibę w Porto w Portugalii. Tutaj odbywają się prace rozwojowe, montaż i wsparcie linii Balanset. Flagowym przyrządem jest Balanset-1A, przenośny analizator do wyważania w jednej i w dwóch płaszczyznach oraz do diagnostyki wibracji. Nikolai osobiście uczestniczy we wsparciu klientów, w rozwiązywaniu trudnych przypadków wyważania i w rozwoju oprogramowania. Pracuje z klientami na całym świecie, w każdym języku.