Bliv kunde og få adgang
 

Trykfaldsberegner – rør, slange og dyser

Gratis online beregner til hydraulikrør, slanger og dyser – med Darcy-Weisbach-formel, standardtabeller og PDF-rapport.

Rør, Slange & Trykfald

Resultater opdateres løbende mens du taster.

INPUT

Indv. diameter
mm
Diameter i tommer
inch
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 noteBeregningsretning: 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.)

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 noteDarcy-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: Δpf = 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 noteGrundformel (Torricelli med Cd): Q = Cd × A × √(2 × Δp × 100000 / ρ) × 60000 (l/min).
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.

Om beregneren

Vores beregner hjælper dig med tre almindelige hydraulikberegninger i ét værktøj. Find den rigtige indvendige diameter på et rør eller en slange ud fra flow og hastighed, beregn trykfald gennem et helt system inklusiv fittings og vinkler, eller dimensioner en hydraulisk dyse, drøvel eller bremseventil. Beregneren bruger anerkendte formler som Darcy-Weisbach, Blasius friktionsfaktor og Torricelli, og resultaterne opdateres løbende mens du taster.

Hvad kan du bruge beregneren til?

  • Beregne indvendig rørdiameter ud fra flow og ønsket oliehastighed
  • Finde passende standardstørrelse (Dash og DN) fra indbygget referencetabel
  • Beregne trykfald i rør og slanger inklusiv T-stykker, vinkler og ventiler
  • Dimensionere hydrauliske dyser, drøvler og strømningsbegrænsere
  • Downloade en PDF-rapport med projektnavn, input og resultater

Til hvem?

Beregneren er udviklet af JO Hydraulics og er målrettet mekanikere, teknikere, maskinopbyggere og ingeniører der arbejder med hydraulik til daglig. Du kan skifte mellem dansk og engelsk, og alle værdier gemmes automatisk i din browser – så du kan vende tilbage og fortsætte hvor du slap.

Brug for hjælp?

Har du brug for sparring om dimensionering, komponentvalg eller et helt hydraulikprojekt? Vores CETOP 1-certificerede specialister hjælper gerne. Ring på 7514 1500, skriv til info@johydraulics.dk, eller se vores øvrige hydraulikberegnere, hydraulikdiagrammer og tekniske rådgivning.

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:

  • Sugeledning: 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.

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.

Note: Denne beregner bruger samme formel som tidligere udgaver. Kontakt JO Hydraulics hvis du ønsker verificering mod specifikt datablad.

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.

Antal
stk. tilføjes til valgte lister
Vælg indkøbsliste