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

Calcula o coeficiente global de transferência de calor pelo modelo de resistências térmicas em série para parede plana: resistência total R_total=ΣR_i (K/W), condutância térmica G=1/R_total (W/K) e coeficiente por área U=1/(R_total·A) (W/(m²·K)); se ΔT for fornecido, também o fluxo Q=ΔT/R_total (W). R_i é a resistência de cada camada (já referida à área, p. ex. convecção R_conv=1/(h·A), condução R_cond=d/(k·A), incrustação R_foul=R_f''/A). Insira uma resistência por linha, no mínimo uma, todas positivas. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto); diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9.

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** coeficiente global de transferência de calor, coeficiente global, valor U, resistência térmica, resistências em série, transferência de calor, 1/U=ΣR, condutância térmica, fluxo de calor, resistência de convecção, resistência de condução, resistência de incrustação, trocador, parede, isolamento

## Visão geral

Calcule o coeficiente global de transferência de calor U a partir de resistências térmicas em série. A ferramenta soma as resistências, determina a condutância térmica G e calcula U com base na área informada; se você fornecer ΔT, também calcula o fluxo de calor Q.

## Entradas

- **Resistências em série (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 transferência 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.
- **Diferença 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.
- **Unidade 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.
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Estimar o valor U de uma parede plana composta por várias camadas.
- Avaliar resistências de convecção, condução ou incrustação já convertidas para K/W.
- Calcular o fluxo de calor quando a diferença de temperatura ΔT for conhecida.

## Como funciona

- Insira uma resistência térmica positiva por linha, em K/W.
- Informe a área de transferência de calor A em m²; o padrão é 1 m².
- Opcionalmente, informe ΔT e selecione K, °C ou °F como unidade da diferença de temperatura.
- A ferramenta calcula R_total = ΣR_i, G = 1/R_total, U = 1/(R_total·A) e, quando aplicável, Q = ΔT/R_total.

## Casos de uso

- Dimensionamento preliminar de paredes e estruturas multicamadas.
- Análise térmica de isolamento e resistência de incrustação.
- Estimativa de desempenho térmico em modelos simplificados de trocadores de calor.

## Perguntas frequentes

### Que unidade devo usar para as resistências?

Informe cada resistência em K/W, já contendo o fator de área.

### Quantas resistências posso inserir?

É necessário inserir pelo menos uma resistência positiva, com uma por linha.

### Qual é a diferença entre G e U?

G é a condutância térmica em W/K; U é o coeficiente baseado na área em W/(m²·K).

### Posso deixar ΔT em branco?

Sim. Nesse caso, a ferramenta calcula R_total, G e U, mas não calcula Q.

### Como são tratadas as diferenças em °C e °F?

Uma diferença em °C equivale à mesma diferença em K; uma diferença em °F é convertida para K multiplicando por 5/9.

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