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CETOP-Dimensionierungs- und Durchflussrechner für Hydraulikventile
Dimensionieren Sie CETOP/ISO 4401-Ventile anhand von Volumenstrom und Druckabfall. Berechnen Sie den erforderlichen Durchflusskoeffizienten Kv (in L/min/√bar), die Verlustleistung und die empfohlene Ventilgröße.
Ergebnisse
Durchflusskapazität (Kv)
Einheitenkonvention: dieser Rechner verwendet die Hydraulik-Konvention mit Kv in L/min/√bar — der Volumenstrom in L/min von Wasser (SG = 1), der einen Druckabfall von 1 bar erzeugt. Der metrische Standard-Ventilkoeffizient (VDI/VDE 2173, IEC 60534) ist definiert als Wasserdurchfluss in m³/h bei 1 bar, so dass Kv [m³/h] = 0.06 × Kv [L/min/√bar]. Überprüfen Sie immer, welche Konvention ein Herstellerkatalog verwendet, bevor Sie Werte vergleichen. Beachten Sie, dass ISO 4401 nur die Ventilmontageoberfläche standardisiert — nicht die Strömungskoeffizientenkonvention.
Leistungsverlust
CETOP-Größenreferenz
| CETOP | NG | P,T-Anschlüsse | P,T-Anschlüsse | Bolzen | Anschlussfläche (mm) | Typischer Kv (L/min/√bar) | Durchfluss (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | NG6 | G3/8 | G3/8 | 4×M5 | 69,9 × 36,5 | 8-12 | 40-80 |
| 05 | NG10 | G1/2 | G1/2 | 4 × M6 | 102,4 × 56,4 | 15-25 | 80-120 |
| 07 | NG16 | G3/4 | G3/4 | 4×M8 | 152 × 80 | 30-50 | 120-350 |
| 08 | NG25 | G1 | G1 | 4×M10 | 197 × 102 | 55-80 | 350-600 |
| 10 | NG32 | G1-1/4 | G1-1/4 | 4×M12 | 255×130 | 90-120 | 600-1000 |
Praktisches Beispiel
Erforderlicher Kv-Wert = 80 / √(8/0,87) = 80 / 3,03 = 26.4 L/min/√bar (≈ 26.4 × 0.06 = 1.6 m³/h in der standardmetrischen Kv-Konvention)
CETOP 05 hat typische Kv = 15–25 → grenzwertig → CETOP 07 (NG16) empfohlen
Leistungsverlust = 80 × 8 / 600 = 1,07 kW
Professionelle Instrumente. Werden in über 50 Ländern eingesetzt.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko ist Schwingungsanalyse-Ingenieur sowie Gründer und Geschäftsführer von Vibromera. Seit mehr als 15 Jahren wuchtet er rotierende Maschinen direkt vor Ort aus statt auf dem Prüfstand: Mulchgeräte, Industrieventilatoren, Brecher, Zentrifugen, Wellen und Spindeln. Aus dieser Arbeit sind die Balanset-Geräte entstanden — sie wurden als Werkzeug konzipiert, das ein Fachmann zur Maschine mitnehmen und dort allein einsetzen kann, nicht als Laborausrüstung. Vibromera wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz seit 2023 in Porto, Portugal. Entwicklung, Montage und Support der Balanset-Reihe finden hier statt. Das Flaggschiffgerät ist das Balanset-1A, ein tragbares Analysegerät für ein- und zweiebeniges Auswuchten sowie für Schwingungsdiagnose. Nikolai ist persönlich in den Kundensupport eingebunden, arbeitet schwierige Auswuchtfälle durch und ist an der Softwareentwicklung beteiligt. Er arbeitet mit Kunden weltweit, in jeder Sprache.