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Conducción térmica

Conducción térmica con fórmula, unidades, ejemplo y límites visibles. Introduce tus datos y obtén un resultado técnico reproducible.

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Qué calcula la conducción térmica

La potencia conductiva en una capa plana se calcula con P=kAΔT/L. k es conductividad en W/(m·K), A área en m², ΔT diferencia térmica en K y L espesor en m; la salida es W.

El área y la diferencia térmica aumentan el flujo linealmente. El espesor aparece en el denominador, por lo que una capa el doble de gruesa reduce a la mitad el flujo ideal si todo lo demás permanece constante.

Entradas y ejemplo trabajado

Introduce conductividad, área, diferencia térmica y espesor. En el caso k=0,8 W/(m·K), A=10 m², ΔT=20 K y L=0,1 m, la sustitución 0,8×10×20/0,1 produce 1600 W.

La diferencia térmica se puede expresar en K o en °C cuando se trata de una diferencia, pero no se debe usar una temperatura absoluta como ΔT.

Interpretación física

Los 1600 W representan una tasa de transferencia ideal a través de la capa en las condiciones introducidas. El valor no es la energía total acumulada: para obtener energía habría que multiplicar una potencia constante por tiempo.

Supuestos y límites

El ámbito es flujo estacionario unidimensional en una capa plana. No añade convección, radiación, puentes térmicos, varias capas ni variación de k con la temperatura.

La salida es una estimación del modelo y no certifica el comportamiento térmico de una pared o equipo.

Conducción frente a calor acumulado

Este resultado expresa potencia térmica que atraviesa una capa en W. El calor sensible, en cambio, expresa energía necesaria para cambiar la temperatura de una masa y se calcula con masa, calor específico y variación térmica.

Fuentes y referencias

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Preguntas frecuentes

¿Qué relación aplica Conducción térmica?

Esta potencia conductiva en una capa plana se calcula con P=kAΔT/L. k es conductividad en W/(m·K), A área en m², ΔT diferencia térmica en K y L espesor en m; la salida es W. Este área y la diferencia térmica aumentan el flujo linealmente. El espesor aparece en el denominador, por lo que una capa el doble de gruesa reduce a la mitad el flujo ideal si todo lo demás permanece constante.

¿Qué efecto tienen Conductividad y Área sobre el resultado?

Debes introducir conductividad, área, diferencia térmica y espesor. En el caso k=0,8 W/(m·K), A=10 m², ΔT=20 K y L=0,1 m, la sustitución 0,8×10×20/0,1 produce 1600 W. Esta diferencia térmica se puede expresar en K o en °C cuando se trata de una diferencia, pero no se debe usar una temperatura absoluta como ΔT.

¿Qué resultado deben dar los valores iniciales?

k=0,8 W/(m·K), A=10 m², ΔT=20 K y L=0,1 m producen 1600 W.

¿Cuándo deja de representar bien el caso real?

Estos 1600 W representan una tasa de transferencia ideal a través de la capa en las condiciones introducidas. El valor no es la energía total acumulada: para obtener energía habría que multiplicar una potencia constante por tiempo.

¿Qué significa el número obtenido en Conducción térmica?

Este ámbito es flujo estacionario unidimensional en una capa plana. No añade convección, radiación, puentes térmicos, varias capas ni variación de k con la temperatura. El resultado representa una estimación del modelo y no certifica el comportamiento térmico de una pared o equipo.

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Cálculo y documentación · Actualizado: 14 de septiembre de 2026