Dokumenterat stationärt ett-dimensionellt fall
Beräknare för värmemotstånd & värmeöverföring för plana väggar
Summera dokumenterade homogena skikts- och ytmotstånd, beräkna U-värde och bevara tecken och riktning för den stationära värmeöverföringshastigheten.
Dokumenterat resultat för plan vägg
Implementerad aritmetik
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Tjocklek d omvandlas från millimeter till meter. Värmeledningsförmåga λ matas in i W/(m·K), motstånd i m²·K/W, U i W/(m²·K), värmeflöde i W/m² och total hastighet i W. Positivt Q innebär överföring från den inmatade insidan mot den inmatade utsidan; negativt Q innebär motsatt riktning.
Standardstatus och omfattning
ISO 6946:2017, upplaga 3, är publicerad och bekräftades 2022; ISO listar en korrigerad engelsk version daterad 2021-12. Dess omfattning täcker beräkning av motstånd och transmittans för byggnadskomponenter med lämpliga designvärmeledningsförmågor eller motstånd och termiskt homogena skikt. ISO-sidan utesluter dörrar/fönster/rutning, fasadglasning, markvärmeöverföring och komponenter designade för luftpermeation, och anger att broade/inhomogena fall kräver ytterligare behandling.
Denna sida utför endast den visade aritmetiken för seriemotstånd. Den gör inte anspråk på en ISO 6946-kompatibel beräkning eftersom den inte implementerar den fullständiga licensierade proceduren, regler för luftskikt, metod för inhomogena skikt eller korrigeringar i bilaga F. Ingen ISO-klausul eller tabell påstås utan att ha kontrollerat den licensierade texten.
Varför fasta standardvärden och förinställningar togs bort
Den tidigare beräknaren tystlade Rsi=0,13 och Rse=0,04 m²·K/W, tillhandahöll okällade värmeledningsförinställningar och generiska ”typiska U-värde”-intervall, och använde |Ti−Te| så att en värmevinst från utsida till insida fortfarande märktes som värmeförlust. Ytmotstånd och designvärmeledningsförmåga beror på det dokumenterade gränsvillkoret och produkt-/applikationsfallet; denna version kräver därför deras källor och bevarar tecknet. En Energy Saving Trust-rapport publicerad av Ofgem dokumenterar saknad bevis för λ-källa och ett verkligt beräknarfel orsakat av att behandla luftskikt med en fast värmeledningsförmåga; detta register accepterar därför endast ett explicit valt solidt homogent d/λ-modell.
Inte en energikod- eller kondensbedömning: verifiera nationella bilagor och kodmetoder, designvärmeledningsförmåga/motstånd, geometri, ytorientering och miljö, upprepande/icke-upprepande broar, öppningar, skarvar, ventilation/infiltration, fukt/kondensation, sol- och långvågsstrålning, transienta förhållanden och osäkerhet.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko är vibrationsanalysingenjör samt grundare och vd för Vibromera. I mer än 15 år har han balanserat roterande utrustning ute i fält i stället för i en provbänk: slaghackar, industrifläktar, krossar, centrifuger, axlar och spindlar. Det är ur det arbetet Balanset-instrumenten har vuxit fram — de utformades som ett verktyg som en specialist kan bära med sig till maskinen och använda på egen hand på plats, inte som laboratorieutrustning. Vibromera grundades 2017 och har sedan 2023 sin bas i Porto i Portugal. Utveckling, montering och support av Balanset-serien sker här. Flaggskeppet är Balanset-1A, en bärbar analysator för balansering i ett och två plan och för vibrationsdiagnostik. Nikolai deltar personligen i kundsupporten, i arbetet med svåra balanseringsfall och i utvecklingen av programvaran. Han arbetar med kunder över hela världen, på vilket språk som helst.