# Tasa de flujo de calor

Explore 4 herramientas de tasa de flujo de calor desde el navegador, con procesamiento en los servidores de Elysia Tools.

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## Descripción general

Las herramientas de tasa de flujo de calor le permiten trabajar con tareas relacionadas con este concepto desde una interfaz web. Explore las 4 herramientas disponibles sin instalar software.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué puedo hacer con las herramientas de tasa de flujo de calor?

Puede explorar y utilizar 4 herramientas relacionadas con la tasa de flujo de calor desde el navegador.

### ¿Necesito instalar algún programa?

No. Puede utilizar estas herramientas desde el navegador sin instalar software adicional.

### ¿Cómo se tratan mis datos?

Usted opera las herramientas desde el navegador, pero el procesamiento se realiza en los servidores de Elysia Tools. Las entradas de texto no se almacenan y los archivos subidos se eliminan automáticamente después de 6 horas.

## Herramientas

- [Conducción Radial en Cilindro (Q=2πkL·ΔT/ln(r₂/r₁))](https://elysiatools.com/es/tools/cylinder-radial-conduction): Calcula la conducción de calor radial en régimen estacionario a través de una pared cilíndrica de una sola capa según la ley de Fourier en coordenadas cilíndricas: flujo radial Q=2π·k·L·ΔT/ln(r₂/r₁) (W), densidad de flujo en la superficie interior q_inner=Q/(2π·r₁·L) (W/m²), densidad en la superficie exterior q_outer=Q/(2π·r₂·L) (W/m²) y resistencia térmica cilíndrica R=ln(r₂/r₁)/(2π·k·L) (K/W). k es la conductividad (W/(m·K)); L la longitud del cilindro; r₁ el radio interior, r₂ el radio exterior (r₂>r₁>0); ΔT la diferencia de temperatura (K; diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9). ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero k, L, r₁ y r₂ deben ser positivos. Longitud y radio en m/cm/mm.
- [Calculadora de Conducción de Calor (Ley de Fourier, q=kΔT/d)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-conduction-calculator): Calcula la conducción de calor 1-D en régimen estacionario a través de una placa según la ley de Fourier: densidad de flujo q=k·ΔT/d (W/m²), flujo Q=k·A·ΔT/d (W) y resistencia térmica R=d/(k·A) (K/W). k es la conductividad (W/(m·K)); ΔT es la diferencia de temperatura (K; °C de diferencia = K de diferencia; °F de diferencia ×5/9); d el espesor; A el área. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero k, d y A deben ser positivos. Espesor en m/cm/mm, área en m²/cm².
- [Calculadora de Convección de Calor (Ley de Newton, q=hΔT)](https://elysiatools.com/es/tools/heat-convection-calculator): Calcula la convección de calor según la ley de Newton: densidad de flujo q=h·ΔT (W/m²), flujo Q=h·A·ΔT (W) y resistencia térmica por convección R_conv=1/(h·A) (K/W). h es el coeficiente de convección (W/(m²·K)); ΔT es la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido (K; diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9); A el área de intercambio. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario), pero h y A deben ser positivos. Área en m²/cm².
- [Coeficiente Global de Transmisión de Calor (1/U=ΣR)](https://elysiatools.com/es/tools/overall-heat-transfer-coefficient): Calcula el coeficiente global de transmisión de calor según el modelo de resistencias térmicas en serie para pared plana: resistencia total R_total=ΣR_i (K/W), conductancia térmica G=1/R_total (W/K) y coeficiente basado en área U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)); si se da ΔT, además el flujo Q=ΔT/R_total (W). R_i es cada resistencia de capa (ya incluye el área, p. ej. convección R_conv=1/(h·A), conducción R_cond=d/(k·A), ensuciamiento R_foul=R_f''/A). Introduzca una resistencia por línea, al menos una, todas positivas. ΔT puede ser negativo (flujo en sentido contrario); diferencia en °C = diferencia en K, diferencia en °F ×5/9.

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- [Math](https://elysiatools.com/es/tags/math): Explore 502 herramientas de Math para trabajar con operaciones y datos matemáticos desde el navegador, con procesamiento en servidores seguros.
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