Rohrleitungs-Druckverlustrechner

Berechnen Sie den Druckverlust über mehrere Abschnitte mit Darcy–Weisbach und Colebrook, vergleichen Sie Szenarien, optimieren Sie Durchmesser und exportieren Sie CSV-Ergebnisse mit integrierten Diagrammen.

Rohrleitungs-Druckverlustrechner (Darcy–Weisbach + Colebrook)

Berechnen Sie den Druckverlust über mehrere Abschnitte, vergleichen Sie Szenarien und optimieren Sie den Mindestdurchmesser mit Diagrammen und CSV-Export.

Eingabedaten

Dichte und Viskosität werden automatisch aktualisiert.
Basis
Optional. Standardwert 0.70.
Erweitert
Verwenden Sie den benutzerdefinierten Modus, um ρ und μ zu bearbeiten.

Abschnitte

Bezeichnung L D innen Material ε (mm) K Δz (m) Aktionen

Ergebnisse

H gesamt
ΔP gesamt
Hydraulische Leistung
Wellenleistung
Max. Geschwindigkeit
Kritischer Abschnitt
Sekundäre Spalten
Abschnitt Kum. Strecke v (m/s) Re f hf (m) hm (m) Δz (m) H Abschnitt H kum. ΔP Abschnitt ΔP kum.

Kumuliertes H vs Strecke

f vs Re (vereinfachtes Diagramm)

Annäherungskurve für die relative Rauheit des Szenarios.

Was ist der Unterschied zwischen Darcy–Weisbach und Hazen–Williams?

Darcy–Weisbach gilt für jedes Fluid und jeden Strömungszustand, während Hazen–Williams empirisch für Wasser und bestimmte Bedingungen ist. Dieser Rechner verwendet Darcy–Weisbach und Colebrook für eine allgemeinere Anwendung.

Was ist der Reibungsbeiwert f?

Er ist ein dimensionsloser Koeffizient, der Reibungsverluste mit Geschwindigkeit und Rohrrauigkeit verknüpft. Er wird mit Colebrook im turbulenten Bereich und mit 64/Re im laminaren Bereich berechnet.

Wie beeinflussen Durchmesser und Rauigkeit die Verluste?

Ein größerer Durchmesser reduziert die Geschwindigkeit und den Druckverlust. Die relative Rauigkeit ε/D erhöht f und die Verluste, besonders bei turbulenter Strömung.

Was stellt der K-Koeffizient dar?

Er beschreibt den summierten Nebenverlust des Abschnitts (Ventile, Bögen, Ein- und Auslässe). Er wird in hm = K·(v²/2g) verwendet.

Wie interpretiere ich H und ΔP?

H ist der Druckverlust in Metern Flüssigkeitssäule. ΔP ist der entsprechende Druckabfall, berechnet als ρ·g·H.

Was passiert im Übergangsbereich (Re 2000–4000)?

Die Reibung ist unsicher und hängt von Störungen ab. Der Rechner zeigt eine nicht blockierende Warnung, damit Sie die Auslegung überprüfen können.

Wie wird der Höhenunterschied Δz berücksichtigt?

Δz addiert oder subtrahiert Energie im Abschnitt (positiv bei Steigung). Es wird direkt in H des Abschnitts zusammen mit Reibung und Nebenverlusten berücksichtigt.

Gibt es normative Einschränkungen?

Das Ergebnis ist eine hydraulische Referenzberechnung. Für normgerechte Projekte sollten Sie lokale Vorschriften prüfen und Sicherheitsfaktoren berücksichtigen.