# Coeficiente Global de Transmisión de Calor (1/U=ΣR)

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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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** coeficiente global de transmisión de calor, coeficiente global, valor U, resistencia térmica, resistencias en serie, transferencia de calor, 1/U=ΣR, conductancia térmica, flujo de calor, resistencia de convección, resistencia de conducción, resistencia de ensuciamiento, intercambiador, pared, aislamiento

## Descripción general

Calcula el coeficiente global de transmisión de calor U a partir de resistencias térmicas en serie para una pared plana. Obtén la resistencia total, la conductancia térmica y, si introduces una diferencia de temperatura, el flujo de calor.

## Entradas

- **Resistencias en serie (K/W)** (textarea): One thermal resistance per line (K/W), already containing the area factor (e.g. R_conv=1/(h·A), R_cond=d/(k·A), R_foul=R_f''/A). At least one positive value required.
- **Área de transferencia de calor A (m²)** (number): Heat transfer area A (m²) used to collapse R_total to the area-based overall coefficient U = 1/(R_total·A). Must be positive.
- **Diferencia de temperatura ΔT (opcional)** (number): Temperature difference ΔT across the resistance stack, in the selected Temperature Unit. If provided, the heat flow rate Q = ΔT/R_total is computed. May be negative to indicate the reverse heat-flow direction.
- **Unidad de temperatura** (select): Unit of the temperature difference. This is a difference, not an absolute temperature: Δ°C = ΔK and Δ°F ×5/9 = ΔK.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Cuando necesites combinar resistencias de convección, conducción o ensuciamiento en una pared plana.
- Para estimar el valor U de un sistema con varias capas y un área de transferencia conocida.
- Cuando quieras calcular el flujo de calor a partir de una diferencia de temperatura ΔT.

## Cómo funciona

- Introduce una resistencia térmica positiva por línea, en K/W. Cada valor debe incluir ya el factor de área.
- Indica el área de transferencia A en m²; el valor predeterminado es 1 m².
- Opcionalmente, introduce ΔT y selecciona K, °C o °F como unidad de diferencia de temperatura.
- La herramienta suma las resistencias para obtener R_total, calcula G=1/R_total y U=1/(R_total·A); con ΔT, también calcula Q=ΔT/R_total.

## Casos de uso

- Evaluación térmica de paredes planas compuestas por capas de distintos materiales.
- Cálculo preliminar del valor U en sistemas de aislamiento y cerramientos.
- Estimación del flujo de calor a través de conjuntos de resistencias térmicas en serie.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué unidades deben tener las resistencias?

Cada resistencia debe expresarse en K/W y ya debe incluir el factor de área.

### ¿Cuántas resistencias puedo introducir?

Debes introducir al menos una resistencia positiva, colocando una por línea.

### ¿Qué resultados calcula la herramienta?

Calcula R_total en K/W, la conductancia G en W/K y el coeficiente U en W/(m²·K).

### ¿Es obligatorio introducir ΔT?

No. ΔT es opcional y solo se necesita para calcular el flujo de calor Q.

### ¿Cómo se convierten las diferencias de temperatura?

Una diferencia en °C equivale a la misma diferencia en K; una diferencia en °F se multiplica por 5/9 para convertirla a K.

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