Math & Numbers
Densidade aparente e porosidade de materiais granulares/porosos. ρ_bulk = m/V_bulk, com resolução em três direções (ρ, m ou V). Opcionalmente ρ_true → porosidade ε = 1 − ρ_bulk/ρ_true. Densidade relativa = ρ_bulk/ρ_água. Unidades kg, m³, kg/m³.
bulk-density-calculatorMath & Numbers
Conversão entre Brinell HB, Vickers HV e Rockwell HRC/HRB por interpolação linear segundo tabelas ASTM E140. Três materiais: aço carbono/ligado (HV 100–960), inox austenítico (HV 100–600) e latão cartucho (HV 40–200). Qualquer escala de entrada produz as demais; escala inaplicável na faixa retorna out of range. Apenas orientativo, não para aceitação.
hardness-converterMath & Numbers
Fator de segurança estático n = σ_limite / σ_aplicada. Escolha limite por escoamento σ_y (dúctil) ou tração σ_uts. Inclui valores típicos de aço carbono/ligado, alumínio, cobre, inox austenítico e titânio; ou informe σ_limite personalizado. Classificação: n<1 falha, 1–1,5 marginal, ≥1,5 seguro.
safety-factor-calculatorMath & Numbers
Calcula a resistência à tração σ_uts = F_max/A₀, o escoamento σ_y = F_y/A₀ (opcional) e a razão σ_y/σ_uts a partir do ensaio de tração. Forças em kN, área em mm² → tensão em MPa. A₀ é a área inicial. Razão <0,55 alta ductilidade, 0,55–0,85 média, >0,85 baixa.
tensile-strength-calculatorMath & Numbers
Módulo de Young na região elástica linear E = σ/ε (lei de Hooke). Escolha módulo, tensão ou deformação: para E informe σ e ε; para σ informe E e ε; para ε informe E e σ. Cada direção toma os outros dois valores positivos e calcula o terceiro; resultado em MPa com leitura em GPa.
youngs-modulus-calculatorMath & Numbers
Calcula as renovações de ar n=Q/V (1/h) a partir da vazão de ar externo Q e do volume V. Três modos: n (Q,V), vazão (n,V) ou volume (n,Q). Vazão em m³/s/m³/h/CFM, volume em m³/ft³/L. Informa o tempo para atingir a meta de purga (fração residual, padrão 1%) segundo o modelo de mistura completa: t=−ln(ε)/n.
air-changes-per-hourMath & Numbers
Separa carga sensível e latente de processo de climatização: capacidade total Qt=ṁ_da·(h1−h2), sensível Qs=ṁ_da·cp_ma·(T1−T2) (cp_ma≈1,006+1,86·W), latente Ql=Qt−Qs, SHR=Qs/Qt. Estados por bulbo seco T e razão W; entalpia h=1,006·T+W·(2501+1,86·T). Três modos: entrada/saída, de Qt/Qs, ou de Qt/SHR.
sensible-latent-heat-splitMath & Numbers
Calcula o trocador pelo método ε-NTU: C*=C_min/C_max (0–1), NTU=U·A/C_min, q_max=C_min·(T_h,in-T_c,in), ε=q_actual/q_max. Quatro configurações: paralelo ε=[1-exp(-NTU(1+C*))]/(1+C*); contracorrente ε=[1-exp(-NTU(1-C*))]/[1-C*·exp(-NTU(1-C*))], se C*=1 toma-se NTU/(1+NTU); tubos e casco 1-2 ε=2/[1+C*+√(1+C*²)·(1+exp(-NTU√(1+C*²)))/(1-exp(-NTU√(1+C*²)))]; escoamento cruzado (ambos não misturados) ε=1-exp{(NTU^0,22/C*)·[exp(-C*·NTU^0,78)-1]}. Se C*=0 (mudança de fase, caldeira/condensador) toma-se ε=1-exp(-NTU). Opcionalmente, com T_h,in e T_c,in, obtêm-se q=ε·q_max e as temperaturas de saída. As temperaturas só importam como diferenças: Δ°C=ΔK, Δ°F×5/9=ΔK.
heat-exchanger-ntuMath & Numbers
Estima a carga térmica de aquecimento por método simplificado estacionário: perda pela envoltória Q_trans=Σ(A_i·U_i·ΔT) (uma linha «área,U»), infiltração de ar frio Q_inf=0,018·ACH·V·ΔT. Carga total=Q_trans+Q_inf, multiplicada por fator de segurança opcional (padrão 1,0). ΔT=interno-externo (>0). Temperatura em °C/K/°F (diferenças), área em m²/ft².
heating-load-calculatorMath & Numbers
Calcula a condução de calor 1-D em regime estacionário através de uma parede plana pela lei de Fourier: densidade de fluxo q=k·ΔT/d (W/m²), fluxo Q=k·A·ΔT/d (W) e resistência térmica R=d/(k·A) (K/W). k é a condutividade (W/(m·K)); ΔT a diferença de temperatura (K; diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9); d a espessura; A a área. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto), mas k, d e A devem ser positivos. Espessura em m/cm/mm, área em m²/cm².
heat-conduction-calculatorMath & Numbers
Calcula a convecção de calor pela lei de Newton: densidade de fluxo q=h·ΔT (W/m²), fluxo Q=h·A·ΔT (W) e resistência térmica por convecção R_conv=1/(h·A) (K/W). h é o coeficiente de convecção (W/(m²·K)); ΔT a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido (K; diferença em °C = diferença em K, diferença em °F ×5/9); A a área de troca. ΔT pode ser negativo (fluxo no sentido oposto), mas h e A devem ser positivos. Área em m²/cm².
heat-convection-calculatorMath & Numbers
Calcula o LMTD (diferença média logarítmica de temperatura) de um trocador: paralelo ΔT₁=T_h,in-T_c,in, ΔT₂=T_h,out-T_c,out; contracorrente ΔT₁=T_h,in-T_c,out, ΔT₂=T_h,out-T_c,in. LMTD=(ΔT₁-ΔT₂)/ln(ΔT₁/ΔT₂); se ΔT₁=ΔT₂ toma-se ΔT₁; se algum ΔT ≤ 0 há cruzamento de temperaturas (impossível fisicamente) e ocorre erro. Opcionalmente, com o coeficiente global U (W/(m²·K)) e a área A (m²), obtém-se o fluxo de calor Q=U·A·LMTD (W). As temperaturas só importam como diferenças: Δ°C=ΔK e Δ°F×5/9=ΔK; o LMTD é dado em K.
heat-exchanger-lmtd