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Rechner für Bassreflexrohr-Luftgeschwindigkeit

Schätzen Sie die maximale Luftgeschwindigkeit im Bassreflexrohr und die Mach-Zahl aus Konusfläche, Hub, Frequenz und Rohrmaßen.

cm² or in²

Verwenden Sie die vom Fahrer veröffentlichte effektive Kolbenfläche, sofern verfügbar.

mm or in

Dies ist eine Szenarioeingabe, keine vorhergesagte Abweichung oder Xmax-Empfehlung.

Hz
mm or in

Wird nur im Rundmodus verwendet.

mm or in

Wird nur im Slot-Modus verwendet.

mm or in

Wird nur im Slot-Modus verwendet.

°C

Wird nur für Schallgeschwindigkeit und Mach verwendet.

Eine bearbeitbare Projektreferenz, kein universelles Schnäppchenlimit.

Peak volume flow Q1 identical round portAir speed = Q / total port area
Geschätzte maximale Luftgeschwindigkeit im Hafen15.26m/s
Geschätzter maximaler Mach0.0445
Modellierter Spitzenvolumenstrom119.88L/s
Gesamte Hafenfläche78.54cm²
Gleicher Durchfluss durch einen Anschluss15.26m/s
Prozent Ihres Vergleichs44.5%

This modeled Mach is 44.5% of the comparison value you entered. That comparison is not a universal noise threshold; flare shape, length, bends, boundary proximity and signal content all affect real behavior.

Funktionsweise

Direkte Antwort. Geben Sie eine modellierte Kegelfläche, eine Einweg-Spitzenauslenkung, eine Frequenz und eine Treiberanzahl sowie die lichten Abmessungen und die Anzahl der Anschlüsse ein. Das Tool schätzt den Spitzenvolumenstrom, die mittlere Geschwindigkeit durch die gesamte Anschlussfläche und die Mach-Zahl.

Methode. Bei sinusförmiger Kolbenverdrängung beträgt der Spitzenvolumenstrom Q = 2 pi f Sd Xpeak N. Mean port speed is u = Q / Aport,gesamt, and Mach is u/c. Calculations use SI internally; air temperature changes the modeled speed of sound.

Quellen. OpenStax University Physics leitet die sinusförmige Spitzengeschwindigkeit als Amplitude mal Winkelfrequenz ab, mit Omega = 2 pi f. NASA Glenn defines Mach as flow speed divided by local speed of sound. The port-flow equation applies that kinematics relation to piston area.

Ausgearbeitetes Beispiel. Bei 30 Hz erzeugt ein 530 cm² großer Kolben, der 12 mm in eine Richtung bewegt, einen Spitzendurchfluss von etwa 0,120 m³/s. Ein einzelner 100-mm-Anschluss ergibt bei der Schätzung der gleichmäßigen Strömung etwa 15,3 m/s; Zwei gleiche Ports halbieren diese Geschwindigkeit.

Interpretation. Das Vergleichsfeld ist Ihre eigene Projektreferenz. Verwenden Sie es, um Alternativen konsistent zu vergleichen, und nicht als Beweis dafür, dass ein Port hörbar sein wird oder nicht.

Beispiel mit aktuellen Eingaben

Das Ergebnis oben verwendet genau diese Werte. Dieser Datensatz wird beim Drucken einbezogen, damit die Ausgabe mit den ursprünglichen Messungen geprüft werden kann.

Maßeinheiten
Metrisch: cm² und mm
Portform
Rund
Effektive Kegelfläche Sd
530 cm² or in²
Modellierter einseitiger Gipfelausflug
12 mm or in
Modellierte Frequenz
30 Hz
Identische In-Phase-Treiberanzahl
1
Runder Innendurchmesser
100 mm or in
Schlitzinnenbreite
200 mm or in
Schlitzinnenhöhe
40 mm or in
Identische Portanzahl
1
Lufttemperatur
20 °C
Ihr Vergleichs-Mach-Wert
0.1

Hauptergebnis: Geschätzte maximale Luftgeschwindigkeit im Hafen: 15.26 m/s.

Vor Verwendung des Ergebnisses

  • Messen Sie vom Bezugs- oder Referenzrand aus, der von diesem Werkzeug beschrieben wird, und mischen Sie Innen-, Außen- und Mittellinienabmessungen nicht.
  • Behalten Sie die Eingaben in den angezeigten Einheiten bei und bewahren Sie mehr Präzision, als die endgültige Schnitt- oder Kauftoleranz erfordert.
  • Wenn das Ergebnis nahe an einem Grenzwert liegt, überprüfen Sie es mit einem Teststück, einer Feldmessung, einer Herstellerzeichnung oder einem qualifizierten Projektexperten.

Einschränkungen

Hierbei handelt es sich um eine einheitliche, inkompressible Schätzung des Mittelflusses, die auf einem eingegebenen Exkursionsszenario basiert. Es sagt keine tatsächliche Treiberauslenkung, Anschlusskompression, Turbulenzen, Grenzschichtverlust, Streuverhalten, Resonanzen, Biegungen, Wandnaheffekte oder hörbare Luftstöße voraus. Der tatsächliche Durchfluss variiert über den Port und über die Wellenform. Validieren Sie das fertige Gehäuse mit einem elektroakustischen Modell und einer Messung.

Häufig gestellte Fragen

Warum einen einfachen Gipfelausflug nutzen?

Die sinusförmige Ableitung nutzt die Verschiebungsamplitude vom Ruhezustand bis zu einem Spitzenwert. Geben Sie keine Spitze-zu-Spitze-Reise ein, es sei denn, Sie dividieren sie zunächst durch zwei.

Halbiert die Verdoppelung identischer Ports die Geschwindigkeit?

Bei gleichem modelliertem Gesamtfluss und gleicher Fläche pro Anschluss verdoppeln zwei Anschlüsse die Gesamtfläche, sodass sich diese Schätzung der mittleren Geschwindigkeit halbiert.

Welcher Mach-Wert verhindert Port-Rauschen?

Kein einzelner Wert garantiert dies. Portform, Flare, Länge, Gehäusegeometrie, Frequenzinhalt und Hörbedingungen beeinflussen das Rauschen, sodass das Tool Ihren Vergleichswert nur als bearbeitbare Referenz behandelt.