稳态一维工况
Planar-Wall Thermal Resistance & Heat-Transfer Calculator
累加已记录的均质层与表面热阻,计算 U 值,并保留稳态传热率的符号与方向。
已记录的平壁计算结果
已实现的算术计算
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
厚度 d 由毫米转换为米。导热系数 λ 以 W/(m·K) 输入,热阻以 m²·K/W 输入,U 以 W/(m²·K) 输入,热流密度以 W/m² 输入,总传热率以 W 输入。Q 为正表示热量从录入的内侧传向录入的外侧;Q 为负表示方向相反。
标准状态与适用范围
ISO 6946:2017,第 3 版,已发布并于 2022 年确认;ISO 列出了日期为 2021-12 的更正版英文文本。其适用范围涵盖使用适当的设计导热系数或热阻以及热均质层计算建筑构件的热阻与传热系数。ISO 页面排除了门/窗/玻璃、幕墙、地面传热及设计用于空气渗透的构件,并指出存在热桥/非均质情况需额外处理。
本页面仅执行所示的串联热阻算术运算。它不声称符合 ISO 6946 计算,因为未实现完整的授权程序、空气层规则、非均质层方法或附录 F 修正。未经核对授权文本,不引用任何 ISO 条款或表格。
为何移除固定默认值与预设
旧版计算器静默强制设定 Rsi=0.13 与 Rse=0.04 m²·K/W,提供无来源的导热系数预设及通用“典型 U 值”范围,并使用 |Ti−Te| 导致由外向内的热增益仍被标记为热损失。表面热阻与设计导热系数取决于已记录的边界及产品/应用工况;因此本版要求提供来源并保留符号。一份 Ofgem 发布的能源节约信托报告 记录了缺失 λ 来源证据及因对空气层采用固定导热系数导致的真实计算器错误;因此本台账仅接受明确选择的均质实体 d/λ 模型。
非节能规范或结露评估: 请核实国家附录与规范方法、设计导热系数/热阻、几何尺寸、表面朝向与环境、重复/非重复热桥、开口、节点、通风/渗透、湿气/结露、太阳与长波辐射、瞬态工况及不确定度。
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko是一名振动分析工程师,也是Vibromera的创始人兼首席执行官。 15年多来,他一直在现场——而非在试验台上——为旋转设备进行平衡:粉碎机、工业风机、破碎机、离心机、轴和主轴。正是这些实际工作催生了Balanset系列仪器——它们被设计为一种专业人员可以随身携带到机器旁、在现场独立使用的工具,而非实验室设备。 Vibromera成立于2017年,自2023年起总部设于葡萄牙波尔图。Balanset系列产品的研发、组装与支持均在此完成。旗舰产品是Balanset-1A,一款用于单平面及双平面平衡和振动诊断的便携式分析仪。 Nikolai亲自参与客户支持工作,处理各种棘手的平衡案例,并参与软件开发。他以任何语言为全球客户提供服务。