Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Ряд диаметров приведён полностью по пункту 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022 — от 100 до 2000 мм. Площадь и расход рассчитаны по номинальному диаметру: площадь A = πd²/4, расход L = 3600 · v · A. Значения расхода округлены. Скорость в таблице — средняя по сечению; выбор рабочей скорости определяется аэродинамическим и акустическим расчётом, а не таблицей.
A = πd²/4
L = 3600 · v · A
Эти пять диаметров стандарт выделяет отдельно: они предназначены для технологических систем, систем аспирации и пневмотранспорта. В общеобменной вентиляции их не применяют, и на складах вентиляционных заводов они, как правило, отсутствуют. Скорости в системах аспирации и пневмотранспорта существенно выше общеобменных — колонки 1–3 м/с приведены для единообразия с таблицей 1, а не как рабочий диапазон.
Подборка типовых сечений в диапазоне от минимального 100 × 100 мм по пункту 4.3.4 ГОСТ Р 70349-2022 до 2000 × 1000 мм; все приведённые сечения укладываются в ограничение по соотношению сторон 1:4 из пункта 4.2.3. Гидравлический диаметр рассчитан как Dh = 2ab/(a+b) — это диаметр круглого воздуховода с той же средней скоростью при равном расходе. Он служит для аэродинамического расчёта и не означает, что прямоугольный воздуховод можно заменить круглым такого диаметра: площади сечений при этом не совпадают.
Dh = 2ab/(a+b)
В скобках указан расчётный диаметр до округления, полученный по формуле d = √(4L / (3600 · π · v)). Основное значение — ближайший больший диаметр из ряда пункта 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022. Округление всегда вверх: при округлении вниз фактическая скорость окажется выше принятой, а вместе с ней вырастут потери давления и шум.
d = √(4L / (3600 · π · v))
Подбор сечения воздуховода сводится к одному уравнению: расход равен произведению площади сечения на скорость. Всё остальное — ограничения. Размерный ряд задан пунктом 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022, форма и пропорции сечения — пунктами 4.2.1–4.3.8 того же стандарта, а проектирование системы в целом ведётся по СП 60.13330.2020. Таблицы выше дают пропускную способность каждого стандартного типоразмера при скоростях от 1 до 8 м/с и обратный подбор диаметра по заданному расходу.
Задача решается в одну из двух сторон: известен расход и нужно сечение либо известно сечение и нужно проверить скорость.
Один типоразмер перекрывает расход в восемь раз в диапазоне скоростей 1–8 м/с. Именно поэтому «таблица диаметров» без указания скорости бессмысленна.
ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры» утверждён приказом Росстандарта от 12 сентября 2022 года № 907-ст и введён в действие с 1 января 2023 года. Пункт 4.3.1 перечисляет диаметры круглых воздуховодов: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 мм.
Ряд выглядит непривычно только на первый взгляд: это не произвольный набор круглых чисел, а выборка из рядов предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84, который устанавливает четыре основных ряда — R5, R10, R20 и R40 — и два дополнительных, R80 и R160. Все двадцать два диаметра из пункта 4.3.1 принадлежат ряду R20, но шаг по диапазону не одинаков.
До 315 мм включительно ряд идёт с шагом R10: 100, 125, 160, 200, 250, 315 — знаменатель прогрессии около 1,25. Начиная с 355 мм ряд переходит на более частый шаг R20 со знаменателем около 1,12, и дальше все размеры до 2000 мм следуют ему.
Практическое следствие для подбора. В нижней части ряда переход на соседний диаметр увеличивает площадь сечения примерно в 1,56 раза и снижает скорость при том же расходе примерно на 36 %: с Ø200 на Ø250 — заметный скачок. В верхней части шаг вдвое мельче: площадь растёт примерно в 1,26 раза, скорость падает примерно на 20 %. Поэтому в диапазоне до 315 мм «соседний типоразмер» — это грубая регулировка, а от 355 мм — точная.
Пять диаметров из пункта 4.3.2 регулярно попадают в общеобменные проекты по ошибке — обычно потому, что 110 и 140 мм есть в номенклатуре пластиковых систем и в старых номинальных рядах. В стальной общеобменной вентиляции их применение выводит проект за пределы серийной номенклатуры и усложняет комплектацию фасонными частями.
Пункт 4.2.2 ГОСТ Р 70349-2022 формулирует предпочтение прямо: преимущественно следует выбирать круглую форму как менее материалозатратную и аэродинамически более эффективную. Причина геометрическая — при равной площади круг имеет наименьший периметр, а значит наименьшую площадь поверхности трения и наименьший расход металла на погонный метр.
Прямоугольное сечение выбирают, когда высота подшивного потолка или ширина шахты не позволяют разместить круглый воздуховод. Здесь работает ограничение пункта 4.2.3: соотношение сторон не должно превышать 1:4. Пункт 4.2.4 допускает изготовление отдельных деталей с большим соотношением сторон для монтажа в узких местах, но переходы сечений при этом должны быть учтены в расчёте.
Сечение 800 × 200 мм имеет соотношение сторон 4:1 — предельно допустимое. Его площадь составляет 0,16 м², периметр — 2000 мм. Круглый воздуховод той же площади имеет диаметр около 451 мм и периметр 1418 мм. Разница в периметре — это разница в расходе металла и в поверхности трения на каждом погонном метре.
Ограничение 1:4 в действующем стандарте жёстче исторического. ГОСТ 24751-81, который до сих пор остаётся действующим и задаёт номинальные размеры поперечных сечений присоединений воздухотехнического оборудования, допускает соотношение сторон прямоугольных сечений до 6,3. При проектировании по действующим документам ориентируйтесь на 1:4.
Все значения в таблицах получены из двух формул, и их полезно держать в голове — они закрывают большинство задач без обращения к таблице.
Расход воздуха через сечение: L = 3600 · v · A
Диаметр по заданным расходу и скорости: d = √(4L / (3600 · π · v))
где L — расход, м³/ч; v — средняя скорость по сечению, м/с; A — площадь сечения, м²; d — внутренний диаметр, м. Множитель 3600 переводит секунды в часы.
Помещение требует 1200 м³/ч, принятая скорость магистрали 5 м/с. Расчётный диаметр: d = √(4 · 1200 / (3600 · 3,14 · 5)) = 0,291 м, то есть 291 мм. Ближайший больший стандартный диаметр — 315 мм. Проверяем фактическую скорость: площадь 315 мм равна 0,0779 м², значит v = 1200 / (3600 · 0,0779) = 4,3 м/с. Скорость снизилась относительно принятой — это нормальный результат округления вверх.
d = √(4 · 1200 / (3600 · 3,14 · 5)) = 0,291
v = 1200 / (3600 · 0,0779) = 4,3
Для прямоугольного сечения та же логика: сначала находят требуемую площадь как A = L / (3600 · v), затем подбирают пару сторон, дающую эту площадь при соотношении не более 1:4 и при шаге размеров 50 мм.
A = L / (3600 · v)
Те же 1200 м³/ч при 5 м/с требуют площади 0,0667 м². Подходит сечение 400 × 200 мм площадью 0,08 м² — фактическая скорость составит 4,2 м/с. Вариант 500 × 150 мм с площадью 0,075 м² при соотношении сторон 3,3:1 поместится в более низкий потолок, но периметр вырастет с 1200 до 1300 мм при почти той же площади.
В таблице 3 приведён гидравлический диаметр — характерный линейный размер, через который прямоугольное сечение приводится к круглому в аэродинамическом расчёте.
Dh = 4A / P = 2ab / (a + b)
где A — площадь сечения, P — смоченный периметр, a и b — стороны прямоугольника.
Гидравлический диаметр меньше диаметра равновеликого по площади круга и не заменяет его. Сечение 200 × 100 мм имеет площадь 0,02 м² и гидравлический диаметр 133 мм, тогда как круглый воздуховод площадью 0,02 м² имеет диаметр 160 мм. Подставив 133 мм вместо 160 мм в подбор круглой замены, вы получите сечение почти на треть меньше требуемого и соответствующий рост скорости.
Практическое правило разграничения простое. Для перевода прямоугольного воздуховода в круглый при перекладке трассы используйте равенство площадей. Для расчёта потерь давления по номограммам и формулам используйте гидравлический диаметр.
Скорость воздуха в воздуховоде — не нормируемая величина сама по себе, а результат компромисса между тремя ограничениями, и ни одно из них не выражается одной цифрой для всех случаев.
Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования ведётся по СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утверждённому приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 921/пр и введённому в действие с 1 июля 2021 года. Требуемый расход воздуха определяется расчётом воздухообмена, а не подбирается под сечение.
По пункту 4.3.1 ГОСТ Р 70349-2022 круглые воздуховоды применяют диаметром 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм. Для технологических систем, аспирации и пневмотранспорта пункт 4.3.2 дополнительно допускает 110, 140, 180, 225 и 280 мм.
Площадь сечения Ø200 мм составляет 0,0314 м². При скорости 3 м/с это 339 м³/ч, при 4 м/с — 452 м³/ч, при 5 м/с — 565 м³/ч, при 6 м/с — 679 м³/ч. Полные значения для всего ряда диаметров приведены в таблице 1.
Разделите расход на произведение 3600 и принятой скорости — получите требуемую площадь сечения. Для круглого воздуховода диаметр находится по формуле d = √(4L / (3600 · π · v)), затем округляется вверх до ближайшего стандартного. Готовый обратный подбор для типовых расходов приведён в таблице 4.
1:4 по пункту 4.2.3 ГОСТ Р 70349-2022. Пункт 4.2.4 допускает изготовление отдельных деталей с бо́льшим соотношением сторон для монтажа в узких местах, но переходы сечений должны быть учтены в расчёте. В ГОСТ 24751-81 допускалось соотношение до 6,3 — при работе по действующим документам ориентируйтесь на 1:4.
Гидравлический диаметр Dh = 2ab/(a+b) используется в аэродинамическом расчёте для приведения прямоугольного сечения к круглому. Диаметр равновеликого по площади круга — другая величина, и именно она применяется при замене прямоугольного воздуховода круглым. Для сечения 200 × 100 мм гидравлический диаметр равен 133 мм, а равновеликий по площади диаметр — около 160 мм.
50 мм по любой из сторон в диапазоне от минимального сечения 100 × 100 мм до максимального прямошовного 2000 × 2000 мм — пункты 4.3.4–4.3.6 ГОСТ Р 70349-2022. При больших сечениях применяют каркасно-панельные воздуховоды с размером стороны 2000, 2400, 3200 и 4000 мм.
Да. Стандарт введён в действие с 1 июля 1981 года, ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 06.08.1992 № 899. Он устанавливает номинальные размеры поперечных сечений присоединений воздухотехнического оборудования и строит их по рядам предпочтительных чисел R5, R10, R20 и R40, где ряд R5 предпочтительнее R10, а R10 — предпочтительнее R20 и R40.
Пункт 4.2.2 ГОСТ Р 70349-2022 предписывает преимущественно выбирать круглую форму как менее материалозатратную и аэродинамически более эффективную. Прямоугольное сечение применяют, когда габариты запотолочного пространства или шахты не позволяют разместить круглый воздуховод требуемого диаметра.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.