డాక్యుమెంట్ చేయబడిన స్థిర ఏక-డైమెన్షనల్ కేసు
ప్లానార్-వాల్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ & హీట్-ట్రాన్స్ఫర్ కాలిక్యులేటర్
డాక్యుమెంట్ చేయబడిన హోమోజీనియస్ లేయర్ మరియు సర్ఫేస్ రెసిస్టెన్స్లను కూడి, U-విలువను లెక్కించి, స్థిర హీట్-ట్రాన్స్ఫర్ రేటు యొక్క సంకేతం (సైన్) మరియు దిశను భద్రపరచండి.
డాక్యుమెంట్ చేయబడిన ప్లానార్-వాల్ ఫలితం
అమలు చేయబడిన అంకగణితం
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
మందం d మిల్లీమీటర్ల నుండి మీటర్లకు మార్చబడుతుంది. కండక్టివిటీ λ ను W/(m·K)లో, రెసిస్టెన్స్ను m²·K/Wలో, Uను W/(m²·K)లో, హీట్ ఫ్లక్స్ను W/m²లో మరియు మొత్తం రేటును Wలో నమోదు చేస్తారు. పాజిటివ్ Q అంటే నమోదు చేసిన లోపలి వైపు నుండి నమోదు చేసిన బయటి వైపుకు బదిలీ; నెగటివ్ Q అంటే వ్యతిరేక దిశ.
స్టాండర్డ్ స్టేటస్ మరియు స్కోప్
ISO 6946:2017, ఎడిషన్ 3, ప్రచురించబడింది మరియు 2022లో నిర్ధారించబడింది; ISO 2021-12 తేదీతో సవరించిన ఆంగ్ల వెర్షన్ను జాబితా చేస్తుంది. దీని స్కోప్లో తగిన డిజైన్ కండక్టివిటీలు లేదా రెసిస్టెన్స్లు మరియు థర్మల్గా హోమోజీనియస్ లేయర్లను ఉపయోగించి బిల్డింగ్ కాంపొనెంట్ల రెసిస్టెన్స్ మరియు ట్రాన్స్మిటెన్స్ లెక్కింపు ఉంటుంది. ISO పేజీ డోర్లు/విండోలు/గ్లేజింగ్, కర్టెన్ వాలింగ్, గ్రౌండ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మరియు ఎయిర్ పర్మియేషన్ కోసం రూపొందించిన కాంపొనెంట్లను మినహాయిస్తుంది, మరియు బ్రిడ్జ్ చేయబడిన/ఇన్హోమోజీనియస్ కేసులకు అదనపు చికిత్స అవసరమని పేర్కొంటుంది.
ఈ పేజీ ప్రదర్శించబడిన సిరీస్-రెసిస్టెన్స్ అంకగణితాన్ని మాత్రమే నిర్వహిస్తుంది. ఇది పూర్తి లైసెన్స్డ్ ప్రొసీజర్, ఎయిర్-లేయర్ నియమాలు, ఇన్హోమోజీనియస్-లేయర్ పద్ధతి లేదా అనెక్స్ F కరెక్షన్లను అమలు చేయనందున ISO 6946 కంప్లయన్స్ కాలిక్యులేషన్ను క్లెయిమ్ చేయదు. లైసెన్స్డ్ టెక్స్ట్ను తనిఖీ చేయకుండా ఏ ISO క్లాజ్ లేదా టేబుల్ను నిర్ధారించదు.
స్థిర డిఫాల్ట్లు మరియు ప్రీసెట్లను ఎందుకు తొలగించారు
మునుపటి కాలిక్యులేటర్ నిశ్శబ్దంగా Rsi=0.13 మరియు Rse=0.04 m²·K/W ను విధించింది, మూలం లేని కండక్టివిటీ ప్రీసెట్లు మరియు సాధారణ “సాధారణ U-విలువ” శ్రేణులను అందించింది, మరియు |Ti−Te| ను ఉపయోగించింది కాబట్టి బయటి-నుండి-లోపలికి హీట్ గెయిన్ కూడా హీట్ లాస్గా లేబుల్ చేయబడింది. సర్ఫేస్ రెసిస్టెన్స్ మరియు డిజైన్ కండక్టివిటీ డాక్యుమెంట్ చేయబడిన బౌండరీ మరియు ఉత్పత్తి/అప్లికేషన్ కేసుపై ఆధారపడి ఉంటాయి; కాబట్టి ఈ వెర్షన్కు వాటి మూలాలు అవసరం మరియు సంకేతాన్ని భద్రపరుస్తుంది. ఒక Ofgem ద్వారా ప్రచురించబడిన Energy Saving Trust నివేదిక λ-మూలం ఆధారాలు లేకపోవడం మరియు గాలి లేయర్లను స్థిర కండక్టివిటీతో పరిగణించడం వల్ల కలిగిన నిజమైన కాలిక్యులేటర్ లోపాన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తుంది; కాబట్టి ఈ లెడ్జర్ స్పష్టంగా ఎంచుకున్న ఘన హోమోజీనియస్ d/λ మోడల్ను మాత్రమే ఆమోదిస్తుంది.
ఎనర్జీ-కోడ్ లేదా కండెన్సేషన్ అసెస్మెంట్ కాదు: నేషనల్ అనెక్స్లు మరియు కోడ్ పద్ధతులు, డిజైన్ కండక్టివిటీ/రెసిస్టెన్స్, జ్యామితి, సర్ఫేస్ ఓరియంటేషన్ మరియు వాతావరణం, రిపీటింగ్/నాన్-రిపీటింగ్ బ్రిడ్జ్లు, ఓపెనింగ్లు, జంక్షన్లు, వెంటిలేషన్/ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, తేమ/కండెన్సేషన్, సోలార్ మరియు లాంగ్-వేవ్ రేడియేషన్, ట్రాన్సియెంట్ కండిషన్లు మరియు అనిశ్చితిని తనిఖీ చేయండి.
ఈ పేజీలో వివరించిన విధానాలను Vibromera బృందం Balanset-1A అనే పోర్టబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ బ్యాలెన్సర్ మరియు వైబ్రేషన్ అనలైజర్ను ఉపయోగించి, ఆన్-సైట్ రోటర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అభివృద్ధి చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించారు.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko వైబ్రేషన్ విశ్లేషణ ఇంజనీర్, అలాగే Vibromera స్థాపకుడు మరియు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి. 15 ఏళ్లకు పైగా ఆయన తిరిగే యంత్రాలను టెస్ట్ బెంచ్ మీద కాకుండా, పని జరిగే చోటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వచ్చారు: మల్చర్లు, పారిశ్రామిక ఫ్యాన్లు, క్రషర్లు, సెంట్రిఫ్యూజ్లు, షాఫ్ట్లు మరియు స్పిండిల్స్. ఈ పని నుంచే Balanset పరికరాలు పుట్టుకొచ్చాయి — నిపుణుడు యంత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడే ఒక్కడే ఉపయోగించగలిగే సాధనంగా వీటిని రూపొందించారు, ప్రయోగశాల పరికరంగా కాదు. Vibromera 2017లో స్థాపించబడింది, 2023 నుంచి పోర్చుగల్లోని పోర్తో నగరంలో ఉంది. Balanset శ్రేణి అభివృద్ధి, అసెంబ్లీ, మద్దతు అన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి. ప్రధాన పరికరం Balanset-1A — ఒకటి మరియు రెండు తలాలలో బ్యాలెన్సింగ్కు, వైబ్రేషన్ డయాగ్నస్టిక్స్కు ఉపయోగపడే పోర్టబుల్ ఎనలైజర్. Nikolai స్వయంగా కస్టమర్ మద్దతులో, కష్టమైన బ్యాలెన్సింగ్ కేసులను పరిష్కరించడంలో మరియు సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటారు. ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లతో, ఏ భాషలోనైనా పని చేస్తారు.