# Калькулятор конвективного теплообмена (закон Ньютона, q=hΔT)

Расчёт конвективного теплообмена по закону Ньютона: плотность теплового потока q=h·ΔT (Вт/м²), тепловой поток Q=h·A·ΔT (Вт) и конвективное термическое сопротивление R_conv=1/(h·A) (К/Вт). h — коэффициент теплоотдачи (Вт/(м²·К)); ΔT — разность температур между поверхностью и жидкостью (К; разность в °C равна разности в К, разность в °F ×5/9); A — площадь теплообмена. ΔT может быть отрицательным (обратный поток), но h и A должны быть положительными. Площадь в м²/см².

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/heat-convection-calculator

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** конвективный теплообмен, закон Ньютона, закон охлаждения Ньютона, коэффициент теплоотдачи, коэффициент конвективной теплоотдачи, плотность теплового потока, тепловой поток, конвективное термическое сопротивление, термическое сопротивление, конвекция, теплопередача, поверхность, жидкость, свободная конвекция, вынужденная конвекция

## Обзор

Калькулятор конвективного теплообмена рассчитывает по закону Ньютона плотность теплового потока q, тепловой поток Q и конвективное термическое сопротивление R_conv по значениям коэффициента теплоотдачи h, разности температур ΔT и площади теплообмена A.

## Входные данные

- **Коэффициент теплоотдачи h (Вт/(м²·К))** (number): Convective heat-transfer coefficient h in W/(m²·K).
- **Разность температур ΔT** (number): Temperature difference ΔT between the surface and the fluid, in the selected Temperature Unit. May be negative to indicate the reverse heat-flow direction.
- **Единица температуры** (select): Unit of the temperature difference. This is a difference, not an absolute temperature: Δ°C = ΔK and Δ°F ×5/9 = ΔK.
- **Площадь теплообмена A** (number): Heat-transfer area A, in the selected Area Unit.
- **Единица площади** (select)
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Чтобы быстро оценить плотность и общий тепловой поток между поверхностью и жидкостью.
- Для расчётов свободной или вынужденной конвекции при известном коэффициенте теплоотдачи.
- Чтобы определить конвективное термическое сопротивление поверхности.

## Как это работает

- Введите коэффициент теплоотдачи h в Вт/(м²·К) и разность температур ΔT.
- Выберите единицу ΔT: K, °C или °F. Разность в °C равна разности в K, а разность в °F переводится в K с коэффициентом 5/9.
- Укажите площадь теплообмена A в м² или см². Если площадь не задана, используется значение 1 м².
- Калькулятор рассчитывает q=h·ΔT, Q=h·A·ΔT и R_conv=1/(h·A), а результат возвращает в формате JSON.

## Сценарии использования

- Предварительная оценка теплоотдачи от нагретой поверхности к воздуху при свободной конвекции.
- Расчёт теплопередачи от стенки или теплообменной поверхности к воде при вынужденном движении жидкости.
- Определение теплового сопротивления конвективного участка в инженерной тепловой модели.

## Частые вопросы

### Какие величины рассчитывает калькулятор?

Плотность теплового потока q в Вт/м², тепловой поток Q в Вт и конвективное сопротивление R_conv в К/Вт.

### Можно ли вводить разность температур в °C?

Да. Разность температур в °C численно равна разности в K.

### Как обрабатывается разность температур в °F?

Разность в °F переводится в K умножением на 5/9.

### Может ли ΔT быть отрицательной?

Да. Отрицательное значение указывает на обратное направление теплового потока.

### Какие ограничения действуют для h и A?

Коэффициент теплоотдачи h и площадь A должны быть положительными.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор абсолютного значения](https://elysiatools.com/ru/tools/absolute-value-calculator): Вычисляет абсолютное значение положительных, отрицательных и десятичных чисел и показывает расстояние до нуля
- [Калькулятор воздухообмена ACH (n = Q/V)](https://elysiatools.com/ru/tools/air-changes-per-hour): Вычисляет воздухообмен n=Q/V (1/ч) по расходу наружного воздуха Q и объёму V. Три режима: n (Q,V), расход (n,V) или объём (n,Q). Расход в м³/с/м³/ч/CFM, объём в м³/фт³/л. Даёт время достижения цели очистки (доля остатка, по умолчанию 1%) по модели полного смешения: t=−ln(ε)/n.
- [Калькулятор ресурса L10 подшипника качения](https://elysiatools.com/ru/tools/bearing-life-l10): Расчёт базового ресурса L10 = (C/P)^p подшипника качения. Шариковый p=3, роликовый p=10/3. При заданной скорости — L10h в часах.
- [Калькулятор момента и силы затяжки болта](https://elysiatools.com/ru/tools/bolt-torque-clamp-force): Перевод между моментом затяжки и осевой силой болта. T = K·F·d, K — коэффициент гайки (≈0.20 сухая сталь). Момент по силе или сила по моменту.
- [Калькулятор допустимого тока кабеля](https://elysiatools.com/ru/tools/cable-ampacity-calculator): Оценка допустимого тока медного кабеля по упрощённому методу IEC 60364-5-52. Сечение, изоляция (ПВХ 70°C / СПЭ 90°C), способ прокладки и температура среды комбинируются в поправочный коэффициент. Базовые значения — труба в воздухе.
- [Калькулятор реактивной мощности конденсатора (Q_c = 2πfCU²)](https://elysiatools.com/ru/tools/capacitor-reactive-power): Реактивная мощность известного конденсатора: Q_c = 2πfCU². Поддерживаются однофазный, трёхфазный Y и Δ. Также возвращает Xc и Ic. Дополняет power-factor-correction (подбор конденсатора по целевому cosφ).
- [Калькулятор цепной передачи](https://elysiatools.com/ru/tools/chain-sprocket-ratio): Расчёт передаточного отношения, выходной скорости и линейной скорости цепи. i = z₂/z₁ = n₁/n₂, v = z₁·p·n₁/60000. Введите шаг для скорости цепи.
- [Расчёт температуры конденсации / испарения](https://elysiatools.com/ru/tools/condensing-temperature-calculator): Вычисляет температуры насыщения конденсации и испарения. Три режима: 1) по темп. подхода батарей — T_конд=T_среды+ΔT_конд, T_исп=T_среды−ΔT_исп; 2) по измеренным давлениям насыщения — P_конд/P_исп для R-22/R-134a/R-410A через обратный Антуан; 3) по переохлаждению/перегреву — T_конд=T_жидк−SC, T_исп=T_всас−SH. Темп. в °C/K/°F, давление в бар/МПа/кПа/PSI (абс./ман., атм. 1,01325 бар), вывод в °C.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов
