Bliv kunde og få adgang
Rør, Slange & Trykfald
Resultater opdateres løbende mens du taster.
Input
Indv. diameter
mm
Diameter i tommer
"
Hastighed
m/s
Oliestrøm
l/min
Resultater Afventer input
Målepunkt Værdi
Indvendig rørdiameter
Indvendig rørdiameter (tommer)
Hastighed
Oliestrøm
Tværsnitsareal
Nærmeste standard Dash
Nærmeste standard DN
Teknisk note Beregningsretning: Angiv flow + hastighed → diameter beregnes. Angiv flow + diameter → hastighed beregnes.
Formel: d = √(4 × Q / (π × v × 60000)) mm  |  v = Q / (A × 60000) m/s.
Anbefalede hastigheder: Sugeledning: 0,5–1,0 m/s  |  Returledning: 1,5–2,5 m/s  |  Trykledning: 3–5 m/s.
Denne beregner er vejledende. JO Hydraulics kan ikke stilles til ansvar for evt. forkerte resultater.
Standard rørdimensioner
Dash Inch DN mm (indv.)
-3 3/16 5 4,8
-4 1/4 6 6,4
-5 5/16 8 7,9
-6 3/8 10 9,5
-8 1/2 12 12,7
-10 5/8 16 15,9
-12 3/4 19 19,1
-16 1 25 25,4
-20 1 1/4 31 31,8
-24 1 1/2 38 38,1
-32 2 51 50,8
-40 2 1/2 63 63,5
-48 3 76 76,2
Input
HM 32 = 865 kg/m³  |  HM 46 = 875 kg/m³  |  HM 68 = 878 kg/m³
Fittings – tryktabskoefficient ξ
 
Oliehastighed
m/s
Reynolds tal
Re
Trykfald i røret
bar
Trykfald i alt
bar
Resultater Afventer input
Målepunkt Værdi
Oliehastighed
Reynolds tal
Strømningstype
Friktionsfaktor λ (Darcy)
Trykfald pr. meter
Trykfald i hele røret/slangen
Trykfald i alle fittings
Trykfald i alt inkl. fittings
Teknisk note Darcy-Weisbach: Δp = λ × (L/d) × (ρ × v² / 2) / 100000 (bar).
Friktionsfaktor: Laminar (Re < 2300): λ = 64/Re. Overgang (2300–4000): interpolation. Turbulent (Re > 4000): Blasius λ = 0,316 / Re^0,25.
Fittings: Δpfittings = Σ(ξ × antal) × ρ × v² / 2 / 100000 (bar).
Reynolds: Re = v × d / ν × 1000, hvor ν er kinematisk viskositet i cSt.
Denne beregner er vejledende. JO Hydraulics kan ikke stilles til ansvar for evt. forkerte resultater.
Input – angiv 2 af 3 kendte værdier
Flow Q
l/min
Trykfald Δp
bar
Dysediameter
mm
Resultater Afventer input
Målepunkt Værdi
Dysediameter d
Trykfald Δp
Flow Q
Tværsnitsareal dyse
Udstrømningskoefficient Cd
Densitet af olie
Udstrømningshastighed
Teknisk note Grundformel (Torricelli med Cd): Q = Cd × A × √(2 × Δp × 100000 / ρ) × 60000 (l/min).
Beregningsretninger:
• Q og Δp kendes → d = √(4Q / (Cd × π × 60000 × √(2Δp×100000/ρ))) × 1000 mm.
• Q og d kendes → Δp = (Q / (Cd × A × 60000))² × ρ / 200000 bar.
• d og Δp kendes → Q som ovenfor.
Cd: Typisk 0,6–0,8 for hydrauliske dyser. En skarp kant giver Cd ≈ 0,61; en afrundet dyse giver Cd ≈ 0,98.
Denne beregner er vejledende. JO Hydraulics kan ikke stilles til ansvar for evt. forkerte resultater.
Rør- & slangedimensioner

Denne beregner bruges til at finde den rigtige indvendige diameter på rør og slanger i et hydraulisk system – eller til at finde ud af, hvilken hastighed olien får ved et givent rør og flow.

Beregningen virker sådan: Du udfylder 2 af de 3 felter – flow, hastighed og diameter – og beregneren finder den 3. værdi automatisk.

Eksempel: Du har et flow på 50 l/min i en returledning og vælger en hastighed på 2 m/s. Beregneren giver dig en indvendig diameter på ca. 23 mm. Se så i referencetabellen til højre – nærmeste standarddimensioner er 19,1 mm (giver 2,9 m/s) og 25,4 mm (giver 1,6 m/s). Afhængigt af dit system vælger du den passende.

Anbefalede hastigheder:

  • Sugelædning: 0,5 – 1,0 m/s
  • Returledning: 1,5 – 2,5 m/s
  • Trykledning: 3 – 5 m/s

For høje hastigheder giver støj og trykfald. For lave hastigheder kan føre til kavitation i sugeledningen.

Bemærk: Beregneren gælder kun for runde rør og slanger. Har du spørgsmål, er vores tekniske team klar til at hjælpe.

Trykfaldsberegning

Denne beregner viser, hvor meget tryk der går tabt, når olie strømmer igennem rør, slanger og fittings. Trykfald er vigtigt at kende, fordi et for stort trykfald betyder, at pumpen skal levere mere tryk – og systemet bliver ineffektivt.

Sådan bruges beregneren: Angiv flow, rørdiameter, længde og oliens egenskaber. Til højre kan du tilføje antal fittings (T-stykker, vinkler osv.) for at få det samlede trykfald inkl. disse.

Eksempel: 50 l/min gennem en 32 mm slange på 4 meter med HM 46 olie (875 kg/m³, 46 cSt) giver ca. 0,04 bar trykfald i slangen. Med 2 stk. 90°-T-stykker kommer trykfaldet op på ca. 0,06 bar i alt.

Massefylde og viskositet:

  • HM 32: 865 kg/m³  |  32 cSt ved 40°C
  • HM 46: 875 kg/m³  |  46 cSt ved 40°C
  • HM 68: 878 kg/m³  |  68 cSt ved 40°C

Beregningen bruger Darcy-Weisbach-formlen og Blasius friktionsfaktor. For meget lange ledninger eller komplekse systemer anbefales en fuld systemanalyse.

Dyseberegning

Denne beregner bruges til at dimensionere hydrauliske dyser – fx drøvler, bremseventiler eller strømningsbegrænsere. Du kan finde flow, trykfald eller dysediameter, når de to andre værdier er kendte.

Beregningen virker sådan: Udfyld 2 af de 3 felter (flow, trykfald, diameter) – beregneren finder den 3. værdi automatisk.

Eksempel: Du har et flow på 50 l/min og et trykfald på 80 bar over dysen. Med Cd = 0,7 og olie på 870 kg/m³ beregner systemet den nødvendige dysediameter til ca. 1,6 mm.

Hvad er Cd (udstrømningskoefficienten)?

  • Cd = 0,61: Skarp kant (typisk for borede huller)
  • Cd = 0,70: Standard hydraulisk dyse
  • Cd = 0,95–0,98: Afrundet dyse med glat indløb

En høj Cd betyder at dysen er mere strømlinet og lader mere olie passere ved samme trykfald og diameter.

Har du spørgsmål om valg af dysestørrelse eller Cd-værdi, er vores tekniske team klar til at hjælpe.

Produkter vises her

Dine lister