Теплорасчет рф калькулятор онлайн: SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.

Содержание

BIMLIB – Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.

JavaScript отключен

К сожалению Ваш браузер не поддерживает JavaScript, или JavaScript отключен в настройках браузера.
Без JavaScript и без поддержки браузером HTML5 работа ресурса невозможна. Если Вы имеете намерение воспользоваться нашим ресурсом, включите поддержку JavaScript или обновите свой браузер.

Расчёт утепления и точки росы онлайн

СНиП 23-02-2003

СП 23-101-2004

ГОСТ Р 54851—2011

СТО 00044807-001-2006

Строительство дома – сложный процесс, при котором нужно учитывать множество факторов, начиная с этапа проектирования.

Чтобы правильно и в нужном количестве подобрать утеплитель для предотвращения случаев промерзания, перегрева и конденсата в проектируемом здании, необходимо выполнить расчёт утепления и точки росы (теплотехнический расчёт).

При расчёте важно учитывать следующие особенности ограждающих конструкций:
• Теплозащитные свойства
• Сопротивление теплопередаче
• Паропроницаемость

Легко сделать точный теплотехнический расчёт вы можете в нашем онлайн калькуляторе. В режиме реального времени вы посчитаете оптимальную толщину утеплителя и ограждающих конструкций для вашего региона. Наш калькулятор разработан специалистами в соответствии с теплотехническими нормами и опирается на нормативную базу РФ:
• СНиП 23-02-2003
• СП 23-101-2004
• ГОСТ Р 54851—2011
• СТО 00044807-001-2006

Тепловая защита

Защита от переувлажнения

Ссылка на расчёт (отчёт по результатам расчета)

Представленный теплотехнический расчет ограждающих конструкций зданий является оценочным и предназначен для предварительного выбора материалов и проектирования конструкций.

При разработке проекта для проведения точного расчета необходимо обратиться в организацию, обладающую соответствующими полномочиями и разрешениями.

Расчет основан на российской нормативной базе:

  • СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
  • СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
  • ГОСТ Р 54851—2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче»
  • СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий»

Добавьте ссылку на расчет в закладки:
Ссылка на расчет

Или скопируйте ее в буфер обмена:

Москва (Московская область, Россия)

Страна

РоссияАзербайджанАрменияБеларусьГрузияКазахстанКыргызстанМолдоваТуркменистанУзбекистанУкраинаТаджикистан

Регион

Республика АдыгеяАлтайский крайРеспублика АлтайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьРеспублика БашкортостанБелгородская областьБрянская областьРеспублика БурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьРеспублика ДагестанИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьРеспублика КалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика КарелияКемеровская областьКировская областьРеспублика КомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьЛенинградская областьМагаданская областьРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияМосковская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСвердловская областьСаратовская областьСахалинская областьРеспублика Северная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьРеспублика ТатарстанТверская областьТомская областьРеспублика ТываТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайРеспублика ХакасияЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЗабайкальский крайЧувашская Республика — ЧувашияЧукотский АО (Магаданская область)Республика Саха (Якутия)Ненецкий АО (Архангельская область)Ярославская областьРеспублика Крым

Населенный пункт

ДмитровКашираМоскваНовомосковский АОТроицкий АО

Основные климатические параметры
Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0. 92-25˚С
Продолжительность отопительного периода205суток
Средняя температура воздуха отопительного периода-2.2˚С
Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца83%
Условия эксплуатации помещения
Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП)4551°С•сут

Средние месячные и годовые значения температуры и парциального давления водяного пара
МесяцТ, ˚СE, гПаМесяцТ, ˚СE, гПа
Январь-7. 82.8
Июль
18.714.7
Февраль-7.12.9Август16.814
Март-1.33.9Сентябрь11.
1
10.4
Апрель6.46.2Октябрь5.27
Май139.1Ноябрь-1.15
Июнь16. 912.4Декабрь-5.63.6
Год5.47.7

Жилое помещение (Стена)

Помещение Жилое помещениеКухняВаннаяНенормированноеТехническое помещение

Тип конструкции СтенаПерекрытие над проездомЧердачное перекрытие или утепленная кровляПерекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухомПерекрытие над не отапливаемым подвалом со световыми проемами в стенахПерекрытие над не отапливаемым подвалом без световых проемов в стенах

Влажность в помещении*ϕ%
Коэффициент зависимости положения наружной поверхности по отношению к наружному воздухуn
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхностиα(int)
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхностиα(ext)
Нормируемый температурный перепадΔt(n)°С
* — параметр используется при расчете раздела «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» (см. закладку «Влагонакопление»).

Слои конструкции

Конструкция
ТипМатериалыТолщина, ммλμ (Rп)Управление
Внутри
СнаружиНаружный воздухВентилируемый зазор (фасад или кровля)Кровельное покрытие с вентилируемым зазором

Внутри: 18°С (55%) Снаружи: -10°С (85%)

Климатические параметры внутри помещения

Температура

Влажность

Климатические параметры снаружи помещения

Выбранные

Самый холодный месяц

Температура

Влажность

  • Тепловая защита
  • Влагонакопление
  • Тепловые потери

Сопротивление теплопередаче: (м²•˚С)/Вт

Слои конструкции (изнутри наружу)
ТипТолщинаМатериалλRТmaxТmin
Термическое сопротивление Rа
Термическое сопротивление Rб
Термическое сопротивление ограждающей конструкции
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс]
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]
Базовое значение поэлементных требований [Rт]

Расчет защиты от переувлажнения методом безразмерных величин

Нахождение плоскости максимального увлажнения.

Координата плоскости максимального увлажненияX0мм
Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажненияRп(в)0(м²•ч•Па)/мг
Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкцииRп(н)0(м²•ч•Па)/мг
Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатацииRп. тр(1)0(м²•ч•Па)/мг
Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздухаRп.тр(2)0(м²•ч•Па)/мг

Образование конденсата в проветриваемом чердачном перекрытии или вентилируемом зазоре кровли

Сопротивление паропроницанию конструкцииRп0(м²•ч•Па)/мг
Требуемое сопротивление паропроницаниюRп. тр0(м²•ч•Па)/мг

Послойный расчет защиты от переувлажнения

Слои конструкции (изнутри наружу)
ТолщинаМатериалμRпXRп(в)Rп. тр(1)Rп.тр(2)

Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции

Потери тепла через 1 м² за один час при сопротивлении теплопередаче (Вт•ч)
Сопротивление теплопередачеR±R, %Q±Q, Вт•ч
Санитарно-гигиенические требования [Rс]0000
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]0000
Базовое значение поэлементных требований [Rт]0000
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]0000
R + 10%0000
R + 25%0000
R + 50%0000
R + 100%0000

Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон

кВт•ч

Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки

Вт•ч

Основной материал

Материал каркаса или швов

Материал:

Плотность ρ:

кг/м³

Удельная теплоемкость (c):

кДж/(кг•°С)

Коэффициент теплопроводности для условий А λ(А):

Вт/(м•°С)

Коэффициент теплопроводности для условий Б λ(Б):

Вт/(м•°С)

Коэффициент паропроницаемости μ:

мг/(м•ч•Па)

Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале ограждающей конструкции Δwcp:

%

Сопротивление паропроницанию Rп:

(м²•ч•Па)/мг

Вставить после:

Теплотехнический расчет онлайн — калькулятор точки росы в стенах, рассчитать теплопотери дома

Теплотехнический расчет онлайн — калькулятор точки росы в стенах, рассчитать теплопотери дома | ISOVER Перейти к основному содержанию

СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита зданий»

проект в файл»> проект из файла»>

Материал:

Установить алюминиевую фольгу

λA = Вт/(м °С)
λB = Вт/(м °С)
Плотность кг/м3
Кратность мм
Паропроницание мг / (м·ч·Па)
Δw %

Модель расчёта:Однородный слойНеоднородный слойКаркасПерекрёстный каркасКладкаПустотная плитаПрофилированный лист

Коэффициент однородности r:

Выберите материал

Шаг каркаса, s мм
Ширина элемента каркаса, a мм
λkА каркаса Вт/(м °С)
λkБ каркаса Вт/(м °С)

Выберите материал

Шаг каркаса, s мм
Ширина элемента каркаса, a мм
λkА каркаса Вт/(м °С)
λkБ каркаса Вт/(м °С)

Выберите материал

Длина блока, a мм
Высота блока, b мм
Толщина швов, c мм
λkА шва Вт/(м °С)
λkБ шва Вт/(м °С)

Армирование шва кладки

Сетка кладочная Вр I
λсвА арматуры Вт/(м °С)
λсвБ арматуры Вт/(м °С)
Площадь сечения, Sсвср мм2
Площадь сечений связей (арматуры), приходящихся на 1 погонный метр сечения шва. Включает только те связи, которые перпендикулярны плоскости стены.

Диаметр выреза, d мм
Расстояние между вырезами, s мм
Толщина плиты, δ мм

Размер, a мм
Размер, h мм
Толщина листа, δ мм

Быстрый поиск:

Пожалуйста, выберите материал.

Ваш файл успешно загружен.

Что нужно вычислить?

δ = ?

Расчёт требуемой толщины теплоизоляции
(требуемое сопротивление теплопередаче определяется по СП 131.13330)

R = ввести
δ = ?

Расчёт требуемой толщины теплоизоляции
по заданному сопротивлению теплопередаче
(например, согласно территориальным строительным нормам — ТСН)

проверка
δ

Проверка толщины теплоизоляции
на соответствие нормативным требованиям
(производится согласно СП 131.13330 и СП 50.13330)

Для какой части здания производится расчёт?

Покрытие

Стена

Перекрытие

Плоская кровля (железобетон)

Плоская кровля (профлист)

Скатная кровля

Каркасная

Штукатурный фасад

Многослойная

Навесной вентилируемый фасад

Над проездом

Чердачное

Над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом

Над неотапливаемым подвалом со световыми проёмами в стенах

Над неотапливаемым подвалом без световых проёмах в стенах, расположенное выше уровня земли

Над неотапливаемым подвалом без световых проёмах в стенах, расположенное ниже уровня земли

Над холодными подпольями без ограждающих стенок

Над холодными подпольями c ограждающими стенками

Где находится здание?

Расчётная температура наружного воздуха (text):

(обеспеченностью 0,92, СП 131. 13330.2020 т.3.1)

Расчётная средняя температура отопительного периода (tht):

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

Продолжительность отопительного периода (zht):

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

Зона влажности:

нормальная

Каково функциональное назначение здания и помещения?

 

Температура пребывания (tint):

(по ГОСТ 30494-2011)

Относительная влажность воздуха, не более (ф):

(по ГОСТ 30494-2011, СП 131.13330.2020 т.3.1)

Коэффициент однородности конструкции (r):

(по ГОСТ Р 54851-2011)

Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции (n):

(по СП 50. 13330.2012 ф.5.3)

Наличие в конструкции рёбер с соотношением высоты
ребра к шагу h/a ≥ 0.3

ДаНет

Коэффициент a:

(СП 50.13330.2012, т.3)

Коэффициент b:

(СП 50.13330.2012, т.3)

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (αint):

(по СП 50.13330.2012, т.4)

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(по СП 50.13330.2012, т.5)

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (αext):

(по СП 50.13330.2012, т.6)

Влажностный режим помещения:

(СП 50. 13330.2012 т.1)

Условия эксплуатации ограждающих конструкций:

(СП 50.13330.2012 т.2)

Структура теплоизолирующей конструкции

Недавно вы изменили тип конструкции. Хотите ли вы загрузить типовой пример для него?

Добавить слой

  Чтобы поменять местами слои, просто потяните слой вверх или вниз.
 Чтобы редактировать слой, нажмите на кнопку с изображением карандаша.

{{if funcLabel}} ${funcLabel.toUpperCase()} {{/if}}

Результаты расчёта


 

${name}

${post}

 

 

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Моб. : ${phone}
E-mail: ${email}
www.saint-gobain.ru

 

    

{{/each}}

{{each $data.distributor}} {{/each}}

${name}

  Адрес: ${$data.name}, ${address}

  Телефон: ${phone}

{{if website}}   Вебсайт: {{if website.startsWith(‘http’)}} {{else}} {{/if}}${website} {{/if}}

{{if $data.calc.SigmaUT По результатам расчёта, необходимости в утеплителе нет.

{{else}} {{each $data. isoverProds}}

${layer.label}    δут = ${sigma} мм


{{/each}} {{/if}}

Конструкция удовлетворяет требованию по тепловой защите.

{{else}}

Конструкция не удовлетворяет требованию по тепловой защите.

{{/if}} {{if $data.calc[«Tint_calc»] >= $data.calc[«Tint_est»] && $data.calc[«DTnorm»] >= $data.calc[«DeltaT»]}}

Конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническому требованию.

{{else}}

Конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническому требованию.

{{/if}}

${calc.hydro.verdict}.

{{else}}

Расчёт не удалось произвести.

{{/if}}

${calc[«Text»]} °С

{{if $data.showTht_Zht}}

tht Расчетная средняя температура отопительного периода:

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

${calc[«Tht»]} °С zht Продолжительность отопительного периода:

(со среднесуточной t ≤ 8 °C, СП 131.13330.2020 т.3.1)

${calc[«Zht»]} сут

{{/if}}

Зона влажности: ${HumZone}

Назначение здания и помещения

Здание: ${buildingType},
{{if $data. extraBuildingName}} Название объекта: ${extraBuildingName}
{{/if}} {{if $data.buildingSubType}} Помещение: ${buildingSubType} {{if $data.buildingSubTypeInfo}}
${buildingSubTypeInfo} {{/if}} {{/if}}

{{if $data.displayAB}} {{/if}}
Коэффициент a:

(СП 50.13330.2012, т.3)

${calc[«a»]}
Коэффициент b:

(СП 50.13330.2012, т.3)

${calc[«b»]}
αint — Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:

(по СП 50. 13330.2012, т.4)

${calc[«AlphaInt»]}
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

(по СП 50.13330.2012, т.5)

${calc[«DTnorm»]} °C
αext — Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:

(по СП 50.13330.2012, т.6)

${calc[«AlphaExt»]}
tint — Температура пребывания:

(по ГОСТ 30494-2011)

${calc[«Tint»]} °C
ф — Относительная влажность воздуха:

(по ГОСТ 30494-2011, СП 131. 13330.2020 т.3.1)

не более ${calc[«Hum»]} %
Влажностный режим помещения:

(СП 50.13330.2012 т.1)

${HumMode}
Условия эксплуатации ограждающих конструкций:

(СП 50.13330.2012 т.2)

${calc[«HumCondition»]}
Коэффициент однородности конструкции r:
${calc[«r»]}
Коэффициент зависимости положения ограждающей конструкции n:

СП 50. 13330.2012 ф.5.3)

${calc[«n»]}

Структура конструкции

{{each $data.structure}} {{/each}} {{if $data.hasVentAir}}
СлойТолщина, ммПримечание
${layerIndex} {{if layer.funcLabel}}

${layer.funcLabel.toUpperCase()}


{{/if}} ${layer.label}
{{if layer.isolator}} ${calc.SigmaUT} {{else}} {{if layer. type !== 5}} ${layer.sigma} {{/if}} {{/if}}
{{if layer.disabled}} cлой не участвует в расчёте {{else}} {{if layer.lambda}} λ = ${layer.lambda} Вт/(м °С) {{/if}} {{if layer.vapor}}
μ = ${layer.vapor} мг / м·ч·Па
{{/if}}
{{/if}}
Примечание: слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются в теплотехническом расчёте. 2*°C}/{«Вт»}`

Расчёт ориентировочного термического сопротивления утеплителя

Расчёт ориентировочной толщины слоя утеплителя из условия:

Санитарно-гигиеническое требование

Расчётный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции:

Температуру внутренней поверхности — Tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения), следует определять по формуле:

График распределения температур в сечении конструкции

Температуру tx, °С, ограждающей конструкции в плоскости, соответствующей границе слоя x, следует определять по формуле:

`t_x(x) = t_(i nt) — {(t_(i nt) — t_(ext))*R_x(x)}/R_(пр)`

`R_x(x) = 1/α_(i nt) + sum_{i=1}^{x} (R_i)`

где: x — номер слоя, x=0 — это внутреннее пространство, Ri — сопротивление теплопередачи слоя с номером i, в направлении от внутреннего пространства.

Определение плоскости максимального увлажнения (конденсации)

RF Calculators — все RF

Серия RF калькуляторов для инженеров по радиочастотам. Эти калькуляторы помогают с преобразованием единиц измерения, расчетом КСВ, проектированием аттенюатора, проектированием антенны, радаров и различными другими базовыми расчетами, которые часто требуются.

  • дБмВт в ватт калькулятор

  • Калькулятор Вт в дБм

  • Калькулятор частоты для длины волны

  • Калькулятор длины волны в частоту

  • Калькулятор Гц в PPM

  • Калькулятор PPM в Гц

  • Преобразователь коэффициента шума в шумовую температуру

  • Преобразователь шумовой температуры в коэффициент шума

  • Калькулятор отношения коэффициента шума к коэффициенту шума

  • Калькулятор преобразования единиц мощности

  • Калькулятор SINAD в ENOB

  • Калькулятор преобразования дБм в дБВт

  • дБВт в дБм Калькулятор преобразования

  • Калькулятор преобразования фазового шума в фазовый джиттер

  • Калькулятор прямой видимости

  • Калькулятор угла наклона антенны вниз

  • Калькулятор радиуса покрытия антенны при наклоне вниз

  • Калькулятор расстояния антенны в ближней и дальней зоне

  • Калькулятор длины дипольной антенны

  • Калькулятор конструкции спиральной антенны

  • Калькулятор микрополосковой антенны

  • Калькулятор коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем

  • Калькулятор штыревой антенны

  • Калькулятор балансного аттенюатора

  • Калькулятор аттенюатора с тройником

  • Калькулятор аттенюатора Pi

  • Калькулятор аттенюатора отражения

  • Калькулятор ВЧ-аттенюатора

  • Калькулятор тройникового аттенюатора

  • Дифференциальный микрополосковый калькулятор импеданса

  • Дифференциальный микрополосковый калькулятор импеданса (с использованием Zo)

  • Встроенный микрополосковый калькулятор импеданса

  • Микрополосковый калькулятор импеданса

  • Калькулятор скоса микрополоскового изгиба

  • Калькулятор ширины микрополоски

  • Калькулятор эффективной апертуры антенны

  • Калькулятор максимального однозначного диапазона

  • Калькулятор частоты повторения импульсов (PRF)

  • Калькулятор слепой скорости радара

  • Калькулятор дальности действия радара

  • Калькулятор коэффициента усиления цели

  • Калькулятор э. и.и.м.

  • Калькулятор бюджета ссылок

  • Калькулятор частоты среза коаксиального кабеля

  • Калькулятор импеданса коаксиального кабеля

  • Калькулятор делителя мощности N-Way

  • Калькулятор делителя мощности Wilkinson

  • Калькулятор каскадного коэффициента шума

  • КРА Калькулятор

  • Калькулятор преобразования треугольника в звезду/звезду

  • Калькулятор направленного ответвителя

  • Калькулятор потерь на пути в свободном пространстве

  • Калькулятор зоны Френеля

  • Калькулятор трансмиссии Friis

  • Неопределенность усиления из-за несоответствия

  • Калькулятор добротности индуктора

  • Калькулятор ИРА

  • Микрополосковый калькулятор

  • Калькулятор полосового фильтра СВЧ

  • Калькулятор минимального обнаруживаемого сигнала

  • Калькулятор плоских волн

  • 9Калькулятор КПД добавленной мощности (PAE) 0007

  • Калькулятор импеданса четвертьволнового трансформатора

  • Калькулятор параметров кристалла кварца

  • Клистронный калькулятор Reflex

  • Калькулятор резонансной частоты

  • Калькулятор плотности радиочастотной мощности

  • Калькулятор ВЧ-трансформатора

  • Калькулятор толщины кожи

  • Калькулятор линии слота

  • Калькулятор удельного коэффициента поглощения (SAR)

  • Калькулятор паразитного свободного динамического диапазона

  • Калькулятор мощности теплового шума

  • Рефлектометрия во временной области (TDR) Калькулятор длины

  • Калькулятор варакторных диодов

  • Калькулятор преобразования звезды/звезды в треугольник

  • Калькулятор коэффициента отражения

  • Калькулятор коэффициента отражения для возвратных потерь

  • Коэффициент отражения для калькулятора КСВН

  • Калькулятор обратных потерь для расчета коэффициента отражения

  • Обратные потери для калькулятора КСВ

  • КСВ калькулятор

  • КСВН для расчета коэффициента отражения

  • КСВН для расчета возвратных потерь

  • Калькулятор резонансной частоты резонатора

  • Калькулятор круглого волновода

  • Калькулятор усиления конической рупорной антенны

  • Калькулятор частоты среза прямоугольного волновода

  • Калькулятор длины волны прямоугольного волновода

  • Калькулятор длины волны (TEM)

Реклама

Калькулятор удельной теплоемкости

Этот калькулятор удельной теплоемкости представляет собой инструмент, который определяет теплоемкость нагретого или охлажденного образца. Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, которое необходимо передать образцу массой 1 кг, чтобы повысить его температуру на 1 К . Читайте дальше, чтобы узнать, как правильно применить формулу теплоемкости, чтобы получить достоверный результат.

💡 Этот калькулятор работает по-разному, поэтому вы также можете использовать его, например, для расчета количества тепла, необходимого для изменения температуры (если вы знаете удельную теплоемкость). Если вам нужно достичь изменения температуры в определенное время, используйте наш калькулятор мощности для нагрева, чтобы узнать требуемую мощность. Чтобы найти удельную теплоемкость из сложного эксперимента, калориметрический калькулятор может значительно ускорить расчеты.

Предпочитаете смотреть , а не читать? Узнайте все, что вам нужно, за 90 секунд с помощью этого видео , которое мы сделали для вас :

Как рассчитать удельную теплоемкость

  1. Определите, хотите ли вы нагреть образец (передать ему тепловую энергию) или охладить его ( отнять часть тепловой энергии).
  2. Введите количество подаваемой энергии в виде положительного значения. Если вы хотите охладить образец, введите вычитаемую энергию как отрицательное значение. Например, предположим, что мы хотим уменьшить тепловую энергию образца на 63 000 Дж. Тогда Q = -63 000 Дж .
  3. Определите разницу температур между начальным и конечным состоянием образца и введите ее в калькулятор теплоемкости. Если образец охладить, то разница будет отрицательной, а если подогреть – положительной. Допустим, мы хотим охладить образец на 3 градуса. Тогда ΔT = -3 K . Вы также можете перейти в расширенный режим , чтобы ввести начальное и конечное значения температуры вручную.
  4. Определите массу образца. Будем считать м = 5 кг .
  5. Рассчитайте удельную теплоемкость как c = Q / (mΔT) . В нашем примере она будет равна с = -63 000 Дж/(5 кг * -3 К) = 4 200 Дж/(кг·К) . Это типичная теплоемкость воды.

Если у вас возникли проблемы с единицами измерения, не стесняйтесь использовать наши калькуляторы преобразования температуры или веса.

Формула теплоемкости

Формула удельной теплоемкости выглядит так:

c = Q / (mΔT)

Q – количество подведенного или отведенного тепла (в джоулях), m – масса образца, ΔT – разница между начальной и конечной температурами. Теплоемкость измеряется в Дж/(кг·К).

Типовые значения удельной теплоемкости

Вам не нужно использовать калькулятор теплоемкости для большинства распространенных веществ. Значения удельной теплоемкости для некоторых из наиболее популярных из них перечислены ниже.

  • лед: 2 100 Дж/(кг·K)
  • вода: 4 200 Дж/(кг·K)
  • водяной пар: 2000 Дж/(кг·К)
  • базальт: 840 Дж/(кг·К)
  • гранит: 790 Дж/(кг·К)
  • алюминий: 890 Дж/(кг·К)
  • железо: 450 Дж/(кг·K)
  • медь: 380 Дж/(кг·К)
  • свинец: 130 Дж/(кг·K)

Имея эту информацию, вы также можете рассчитать, сколько энергии вам нужно передать образцу, чтобы повысить или понизить его температуру. Например, вы можете проверить, сколько тепла вам нужно, чтобы довести до кипения кастрюлю с водой, чтобы приготовить макароны.

Хотите знать, что на самом деле означает результат? Воспользуйтесь нашим калькулятором потенциальной энергии, чтобы проверить, насколько высоко вы поднимете образец с таким количеством энергии. Или проверьте, как быстро может двигаться образец, с помощью этого калькулятора кинетической энергии.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитать удельную теплоемкость?

  1. Найдите начальную и конечную температуру, а также массу образца и подведенную энергию.
  2. Вычтите из конечной и начальной температуры, чтобы получить изменение температуры (ΔT).
  3. Умножьте изменение температуры на массу образца.
  4. Разделите подведенное тепло/энергию на продукт.
  5. Формула C = Q / (ΔT ⨉ m) .

Что такое удельная теплоемкость при постоянном объеме?

Удельная теплоемкость – это количество тепла или энергии, необходимое для изменения одной единицы массы вещества постоянного объема на 1 °C . Формула: Cv = Q / (ΔT ⨉ m) .

Какова формула удельной теплоемкости?

Формула удельной теплоемкости, Кл , вещества с массой m , равна Кл = Q /(m ⨉ ΔT) . Где Q — добавленная энергия, а ΔT — изменение температуры. Удельная теплоемкость при различных процессах, таких как постоянный объем, Cv и постоянное давление, Cp , связаны друг с другом отношением удельных теплоемкостей, ɣ= Cp/Cv , или газовая постоянная R = Cp-Cv .

В каких единицах измеряется удельная теплоемкость?

Удельная теплоемкость измеряется в Дж/кг К или Дж/кг С , так как это количество тепла или энергии, необходимое в процессе постоянного объема для изменения температуры вещества единицы массы на 1°С или 1° К.

Каково значение удельной теплоемкости воды?

Удельная теплоемкость воды составляет 4179 Дж/кг K , количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 г воды на 1 кельвин.

Теплорасчет рф калькулятор онлайн: SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *