# Débit de chaleur

Découvrez 4 outils de débit de chaleur en ligne. Utilisez-les dans votre navigateur avec un traitement effectué sur les serveurs Elysia Tools.

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## Présentation

Les outils de débit de chaleur vous permettent de travailler avec des valeurs et des calculs liés au heat flow rate depuis une interface web, sans installer de logiciel.

## Questions fréquentes

### Que puis-je faire avec les outils de débit de chaleur ?

Vous pouvez utiliser les 4 outils de cette catégorie pour travailler avec des données liées au débit de chaleur directement depuis votre navigateur.

### Le traitement des données s'effectue-t-il dans le navigateur ?

Vous utilisez l'interface dans votre navigateur, mais le traitement s'effectue sur les serveurs Elysia Tools. Les saisies textuelles ne sont pas conservées.

### Que deviennent les fichiers envoyés ?

Les fichiers téléversés sont automatiquement supprimés après 6 heures.

## Outils

- [Conduction Radiale Cylindrique (Q=2πkL·ΔT/ln(r₂/r₁))](https://elysiatools.com/fr/tools/cylinder-radial-conduction): Calcule la conduction thermique radiale en régime stationnaire à travers une paroi cylindrique monocouche d'après la loi de Fourier en coordonnées cylindriques : flux radial Q=2π·k·L·ΔT/ln(r₂/r₁) (W), densité de flux sur la surface intérieure q_inner=Q/(2π·r₁·L) (W/m²), densité sur la surface extérieure q_outer=Q/(2π·r₂·L) (W/m²) et résistance thermique cylindrique R=ln(r₂/r₁)/(2π·k·L) (K/W). k est la conductivité (W/(m·K)) ; L la longueur du cylindre ; r₁ le rayon intérieur, r₂ le rayon extérieur (r₂>r₁>0) ; ΔT la différence de température (K ; différence en °C = différence en K, différence en °F ×5/9). ΔT peut être négatif (flux inverse), mais k, L, r₁ et r₂ doivent être positifs. Longueur et rayon en m/cm/mm.
- [Calculateur de Conduction Thermique (Loi de Fourier, q=kΔT/d)](https://elysiatools.com/fr/tools/heat-conduction-calculator): Calcule la conduction thermique 1-D en régime stationnaire à travers une paroi plane d'après la loi de Fourier : densité de flux q=k·ΔT/d (W/m²), flux Q=k·A·ΔT/d (W) et résistance thermique R=d/(k·A) (K/W). k est la conductivité (W/(m·K)) ; ΔT la différence de température (K ; différence en °C = différence en K, différence en °F ×5/9) ; d l'épaisseur ; A la section. ΔT peut être négatif (flux inverse), mais k, d et A doivent être positifs. Épaisseur en m/cm/mm, section en m²/cm².
- [Calculateur de Convection Thermique (Loi de Newton, q=hΔT)](https://elysiatools.com/fr/tools/heat-convection-calculator): Calcule la convection thermique d'après la loi de Newton : densité de flux q=h·ΔT (W/m²), flux Q=h·A·ΔT (W) et résistance thermique par convection R_conv=1/(h·A) (K/W). h est le coefficient de convection (W/(m²·K)) ; ΔT la différence de température entre la surface et le fluide (K ; différence en °C = différence en K, différence en °F ×5/9) ; A la surface d'échange. ΔT peut être négatif (flux inverse), mais h et A doivent être positifs. Surface en m²/cm².
- [Coefficient Global de Transfert de Chaleur (1/U=ΣR)](https://elysiatools.com/fr/tools/overall-heat-transfer-coefficient): Calcule le coefficient global de transfert de chaleur selon le modèle des résistances thermiques en série pour paroi plane : résistance totale R_total=ΣR_i (K/W), conductance thermique G=1/R_total (W/K) et coefficient surfacique U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)) ; si ΔT est fourni, le flux Q=ΔT/R_total (W). R_i est la résistance de chaque couche (déjà rapportée à la surface, ex. convection R_conv=1/(h·A), conduction R_cond=d/(k·A), encrassement R_foul=R_f''/A). Saisissez une résistance par ligne, au moins une, toutes positives. ΔT peut être négatif (flux inverse) ; différence en °C = différence en K, différence en °F ×5/9.

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