# Convertisseur de Coefficient d'Échange Thermique (W/(m²·K) ↔ kcal)

Conversion du coefficient d'échange convectif (h) : W/(m²·K) (base SI, =W/(m²·°C)) ↔ kcal/(m²·h·°C) (1=1,1627778). Conversion via W/(m²·K) vers la cible, avec les deux équivalents. Plages : air naturel≈5–25, air forcé≈25–250, eau naturelle≈100–1000, ébullition/condensation≈2500–50000+.

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- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** coefficient d'échange thermique, convection, W/(m²·K), kcal, échangeur de chaleur, thermodynamique

## Présentation

Convertissez un coefficient d’échange thermique convectif h entre W/(m²·K) et kcal/(m²·h·°C). Saisissez une valeur non négative, choisissez les unités d’entrée et de sortie, puis obtenez les deux équivalents avec le nombre de décimales souhaité.

## Entrées

- **Unité entrée** (select)
- **Valeur** (number): Heat transfer coefficient in the selected Input unit. Must be non-negative.
- **Unité sortie** (select)
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Convertir une valeur exprimée en W/(m²·K) vers kcal/(m²·h·°C) pour comparer des données techniques.
- Reconvertir un coefficient en kcal/(m²·h·°C) vers l’unité SI W/(m²·K).
- Vérifier rapidement un coefficient utilisé pour la convection, un échangeur de chaleur ou une étude thermodynamique.

## Fonctionnement

- Saisissez une valeur non négative dans le champ « Valeur ».
- Sélectionnez l’unité d’entrée et l’unité de sortie parmi W/(m²·K) et kcal/(m²·h·°C).
- Choisissez le nombre de décimales, de 0 à 10.
- Le convertisseur calcule la valeur cible et affiche les équivalents dans les deux unités au format JSON.

## Cas d'usage

- Comparer des coefficients de convection issus de fiches techniques utilisant des unités différentes.
- Préparer les calculs d’un échangeur de chaleur en conservant une référence en unité SI.
- Contrôler des ordres de grandeur pour l’air naturel, l’air forcé, l’eau ou l’ébullition.

## Questions fréquentes

### Quelles unités sont prises en charge ?

W/(m²·K) et kcal/(m²·h·°C).

### Quel facteur de conversion est utilisé ?

1 kcal/(m²·h·°C) équivaut à 1,1627778 W/(m²·K).

### Puis-je saisir une valeur négative ?

Non. La valeur saisie doit être non négative.

### Combien de décimales puis-je afficher ?

Vous pouvez choisir entre 0 et 10 décimales, avec 6 par défaut.

### Le coefficient dépend-il du matériau ?

Le coefficient h dépend notamment du régime d’écoulement et de la surface, pas uniquement du matériau.

## Outils associés

- [Calculateur de Taux de Renouvellement ACH (n = Q/V)](https://elysiatools.com/fr/tools/air-changes-per-hour): Calcule le taux de renouvellement d'air n=Q/V (1/h) à partir du débit d'air neuf Q et du volume V. Trois modes : n (Q,V), débit (n,V) ou volume (n,Q). Débit en m³/s/m³/h/CFM, volume en m³/pi³/L. Donne le temps pour atteindre l'objectif de purge (fraction résiduelle, défaut 1%) selon le modèle parfaitement mélangé : t=−ln(ε)/n.
- [Calculateur de Couple et Force de Vis](https://elysiatools.com/fr/tools/bolt-torque-clamp-force): Convertit entre le couple de serrage et la force axiale d'une vis. T = K·F·d, K est le facteur d'écrou (≈0.20 acier sec). Couple par force ou force par couple.
- [Calculateur de Capacité de Courant des Câbles](https://elysiatools.com/fr/tools/cable-ampacity-calculator): Estime la capacité de courant d'un câble cuivre selon IEC 60364-5-52 (méthode simplifiée). Combine section, isolant (PVC 70°C / XLPE 90°C), mode de pose et température ambiante pour fournir le courant admissible corrigé. Valeurs de base : gaine à l'air.
- [Convertisseur de Classe de Résistance du Béton](https://elysiatools.com/fr/tools/concrete-strength-grade-converter): Conversion bidirectionnelle entre classe C, résistance cube fcu, cylindre fck,cyl, prisme fck,prism et valeur de calcul fc. fck,cyl = 0,8·fcu ; fck,prism = 0,88·0,76·fcu ; fc = fck,prism/1,4. Toute entrée produit toutes les autres.
- [Calculateur Temp. Condensation / Évaporation](https://elysiatools.com/fr/tools/condensing-temperature-calculator): Calcule les températures saturées de condensation et d'évaporation. Trois modes : 1) par approche des batteries — T_cond=T_amb+ΔT_cond, T_evap=T_milieu−ΔT_evap ; 2) par pressions saturées mesurées — P_cond/P_evap pour R-22/R-134a/R-410A via Antoine inverse ; 3) par sous-refroidissement/surchauffe — T_cond=T_liquide−SC, T_evap=T_asp−SH. Temp. en °C/K/°F, pression en bar/MPa/kPa/PSI (abs./rel., atm. 1,01325 bar), sortie en °C.
- [Estimation de Charge Froid (surface / U + infiltration)](https://elysiatools.com/fr/tools/cooling-load-calculator): Estime la charge froid par la méthode simplifiée stationnaire ASHRAE : transmission sensible Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (une ligne « surface,U »), sensible d'infiltration Q_s=1,23·ACH·V·ΔT, latente Q_l=3010·ACH·V·ΔW (ΔW calculé par Magnus à partir de la température et de l'humidité relative). Charge totale = sensible total + latent total. Température en °C/K/°F (différences seulement), surface en m²/pi².
- [Calculateur de COP (coefficient de performance, COP = Q_c / W)](https://elysiatools.com/fr/tools/cop-calculator): Calcule le coefficient de performance d'une machine frigorifique/pompe à chaleur : COP=Q_c/W (Q_c puissance frigorifique, W travail absorbé), sans dimension. Trois modes : calculer COP (Q_c et W), puissance froide (COP et W) ou puissance absorbée (COP et Q_c). Capacité en W/kW/BTU·h⁻¹/ton/kcal·h⁻¹, puissance en W/kW/hp ; conversion interne en W.
- [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.

## Exemples

- [Exemples de Traitement d'Images Web Python](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-python): Exemples de traitement d'images Web Python utilisant PIL/Pillow incluant la lecture, l'enregistrement, le redimensionnement et la conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Java](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-java): Exemples de traitement d'images Android Java incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Android Kotlin](https://elysiatools.com/fr/samples/android-image-processing-kotlin): Exemples de traitement d'images Android Kotlin incluant lecture/écriture, mise à l'échelle et conversion de format
- [Exemples de Traitement d'Images Web Rust](https://elysiatools.com/fr/samples/web-image-processing-rust): Exemples de traitement d'images Web Rust incluant lecture/écriture, redimensionnement et conversion de format

## Contenu associé

- [Revue HVAC : charges, débits d'air, froid et confort thermique](https://elysiatools.com/fr/hubs/hvac-load-airflow-refrigeration-comfort): Estimez les charges HVAC, les débits d'air, les états psychrométriques, les conditions frigorifiques, les effets de transfert thermique et le confort pour une revue d'ingénierie.
