Möt Vibromera.com — vår nya internationella webbplats. Besök Vibromera.com →

Gratis tekniskt verktyg

Kalkylator för rörflödeshastighet

Beräkna flödeshastigheten v = 4Q/(πd²), Reynoldstal, och kontrollera mot rekommenderade hastighetsgränser för hydrauliska och vattenbaserade system.

v = 4Q/(πd²) Re = vD/ν Hastighetsgränser Rörschema
Snabbförinställningar

Resultat

Flödeshastighet
Hastighet (ft/s)
Reynolds-talet
Flödesregim
Tvärsnittsarea
Volym per meter

Formel för flödeshastighet

Medelflödeshastigheten i ett cirkulärt rör härleds från kontinuitetsekvationen Q = v × A:

  • v — medelflödeshastighet (m/s)
  • Q — volymflöde (m³/s)
  • d — rörets innerdiameter (m)
  • A — rörets tvärsnittsarea (m²)

Reynolds-talet

Reynoldstalet bestämmer strömningsregimen — laminär strömning, övergångsströmning eller turbulent strömning:

  • Re < 2300 — Laminärt flöde (jämnt, ordnat)
  • 2300 ≤ Re ≤ 4000 — Övergångsfas (instabil)
  • Svar > 4000 — Turbulent flöde (kaotiskt, högre friktion)

Rekommenderade hastighetsgränser

LinjetypHastighet (m/s)Hastighet (ft/s)Anteckningar
Hydraulisk sugning0,5 – 1,51,6 – 4,9Undvik kavitation vid pumpinloppet
Hydrauliskt tryck3,0–6,09,8–19,7Upp till 7 m/s för korta sträckor
Hydraulisk retur2,0–4,06,6 – 13,1Lågt tryck, större rör är acceptabla
Vattenförsörjning1,0 – 3,03,3 – 9,8Bullergräns ~2,5 m/s i byggnader
Ånga (mättad)20–4066–131Hög hastighet typisk för ånga
Tryckluft6–1520–49Högre hastighet = större tryckfall

Pipe Schedule-referens — ID från OD och väggtjocklek

Vanliga stålrörsstorlekar (Schema 40) med ytterdiameter, väggtjocklek och innerdiameter:

NominellYtterdiameter (mm)Vägg (mm)Innerdiameter (mm)
DN15 (½″)21.32.7715.8
DN20 (¾″)26.72.8720.9
DN25 (1″)33.43.3826.6
DN32 (1¼″)42.23.5635.1
DN40 (1½″)48.33.6840.9
DN50 (2″)60.33.9152.5
DN65 (2½″)73.05.1662.7
DN80 (3″)88.95.4977.9
DN100 (4″)114.36.02102.3
DN150 (6″)168.37.11154.1
DN200 (8″)219.18.18202.7

Praktiskt exempel

Exempel — Hydraulisk tryckledning

Givetvis: Q = 60 l/min, rördiameter = 25 mm, oljeviskositet = 32 cSt

Omvandla: Q = 60 / 60000 = 0,001 m³/s, d = 0,025 m

A = π/4 × 0,025² = 4,909 × 10⁻⁴ m²

v = 0,001 / 4,909×10⁻⁴ = 2,04 m/s

Re = 2,04 × 0,025 / (32 × 10⁻⁶) = 1,592 → Laminär

En hastighet på 2,04 m/s ligger inom det rekommenderade intervallet för tryckledningar (3–6 m/s är optimalt men 2 m/s är acceptabelt).

⚠️ Obs: Den beräknade hastigheten är medelhastigheten över rörets tvärsnitt. Den faktiska hastigheten varierar från noll vid väggen till maximalt i mitten (parabolisk profil för laminärt flöde).

Vibromera — Bärbar balansering och vibrationsanalys
Professionella instrument och programvara för fältbalansering. Används i fler än 50 länder.
Läs mer
Kategorier:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko är vibrationsanalysingenjör samt grundare och vd för Vibromera. I mer än 15 år har han balanserat roterande utrustning ute i fält i stället för i en provbänk: slaghackar, industrifläktar, krossar, centrifuger, axlar och spindlar. Det är ur det arbetet Balanset-instrumenten har vuxit fram — de utformades som ett verktyg som en specialist kan bära med sig till maskinen och använda på egen hand på plats, inte som laboratorieutrustning. Vibromera grundades 2017 och har sedan 2023 sin bas i Porto i Portugal. Utveckling, montering och support av Balanset-serien sker här. Flaggskeppet är Balanset-1A, en bärbar analysator för balansering i ett och två plan och för vibrationsdiagnostik. Nikolai deltar personligen i kundsupporten, i arbetet med svåra balanseringsfall och i utvecklingen av programvaran. Han arbetar med kunder över hela världen, på vilket språk som helst.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Fråga ingenjören