Möt Vibromera.com — vår nya internationella webbplats. Besök Vibromera.com →

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.

R = d/λU = 1/RtotalTecknad Q = UA(Ti−Te)
Solida homogena skikt, inmatade från valfri sida
För varje solidt skikt, ange källa och revidering för produkt-/designvärmeledningsförmåga. Luft- eller gasskikt och hålor kräver en annan motståndsmetod och accepteras inte av detta d/λ-register.

Tillämpningsgräns: denna beräknare stöder endast en plan komponent som representeras av solida homogena materialsikt i serie under ett dokumenterat stationärt ett-dimensionellt gränsvillkor. Den modellerar inte luft-/gasskikt eller hålor, termiska broar, fästen/förband, luftläckage, markkoppling, fönster/dörrar, fukt, solvärme eller transient termisk lagring.

Dokumenterat resultat för plan vägg

Summa skiktmotstånd Σ(d/λ)
Totalt motstånd Rtotal
Termisk transmittans U
Tecknad temperaturskillnad Ti−Te
Tecknat värmeflöde q
Tecknad värmeöverföringshastighet Q

Implementerad aritmetik

Ri = di/λi
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.

© 2024-2026 Vibromera

Endast dokumenterad aritmetik för solida homogena skikt. Vetenskaplig granskning: juli 2026.

Kategorier:

Nikolai Shelkovenko

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.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Fråga ingenjören