LNGR / Workshop

Bass reflex calculator

Bassreflex-Rohrlänge aus Netvolumen, Abstimmfrequenz und Rohrdurchmesser berechnen. Mit Einbauzeichnung, Rohrverdrängung und Platzprüfung.

More area. More tube.

Gerade Rundrohre · Längenmodell & Einbauvorschau
Port length per tube
Total opening area
Chassis & Verstrebungen · ohne Rohre.
Assumptions & calculation

Helmholtz-Näherung: L = c² · N · S / ((2π · Fb)² · Vnetto) − 0,732 · D. c = 343 m/s; SI-Einheiten in der Rechnung. N gleichartige, ausreichend getrennte Rundrohre; vereinfachte Endkorrektur für ein bündiges und ein freies Ende.

L reicht von der äußeren Frontfläche bis zum inneren Rohrende. Front-/Gehäusestärke: 18 mm. Rohrwand: 2 mm. Rohrverdrängung innerhalb des Gehäuses wird mit dem Außenquerschnitt berücksichtigt. Die quadratische Front wächst automatisch zum benötigten Internal volume; die Internal depth bleibt wie eingegeben.

Abstand zum Rohrende: Als Planungshilfe wird ein Rohrinnendurchmesser zur Rückwand reserviert. Das ist eine Faustregel, keine akustische Freigabe. Die Frontprüfung betrachtet nur die gezeichnete Rohrreihe mit mindestens 10 mm Rand-/Zwischenabstand; Chassis und Verstrebungen sind nicht positioniert.

Fb ist die Abstimmfrequenz, nicht die −3-dB-Grenze. Flare, nahe Wände, Rohrwechselwirkungen, Verluste und Strömungsgeräusche brauchen eine weitergehende Auslegung und Messung. Ohne Chassis- und Belastungsdaten wird kein Maximalpegel versprochen.

Grundlagen: UNSW – Helmholtz-Resonanz

Vom Netziel zur Rohrlänge

Trage zuerst das freie Netvolumen und die gewünschte Abstimmfrequenz ein. Diese beiden Werte sollten zu deinem Chassis und deinem Gehäuseentwurf passen. Der Rechner liefert die Länge für gerade Rundrohre. Er entscheidet nicht, ob die gewählte Tuning einen guten Frequenzgang oder genügend Belastbarkeit ergibt.

Der Durchmesser ist der freie Innendurchmesser des Rohrs. Eine Handelsbezeichnung ist dafür nicht immer ausreichend. Bei mehreren Rohren gilt die berechnete Länge für jedes einzelne Rohr. Sie wird nicht durch die Anzahl geteilt. Alle Rohre müssen im Modell den gleichen Durchmesser und die gleiche Länge besitzen.

Warum mehr Fläche mehr Platz braucht

Ein größerer Querschnitt kann die mittlere Luftgeschwindigkeit bei gleichem Volumenstrom reduzieren. Für dieselbe Tuning wird dann aber ein längeres Rohr erforderlich. Die Zeichnung zeigt diesen konstruktiven Zusammenhang unmittelbar. Ob ein konkreter Port bei deinem gewünschten Pegel leise genug bleibt, lässt sich ohne Antriebs- und Belastungsdaten nicht beurteilen.

Das Tool berücksichtigt die Rohrverdrängung separat. In „Internal displacement“ gehören deshalb nur Chassis, Streben und gegebenenfalls Elektronik. Die angenommene Rohrwand ist 2 mm dick; das Gehäuse besteht im Modell aus 18-mm-Material. Die quadratische Front wächst passend zum benötigten Internal volume. Eine fest vorgegebene Frontbreite ist hier nicht Teil der Eingabe.

Was die Platzprüfung bedeutet

Die Rohrlänge reicht von der äußeren Frontfläche bis zum inneren Rohrende. Der Sidenschnitt zeigt, ob dieses Ende die Rückwand erreichen würde. Als einfache Planungshilfe wird ein freier Abstand von einem Rohrinnendurchmesser angestrebt. Das ersetzt keine Untersuchung von Wandeinflüssen auf die wirksame Rohrlänge.

Die Frontansicht prüft eine Rohrreihe mit mindestens 10 mm Rand- und Zwischenabstand. Chassis, Schrauben und Streben sind darin noch nicht räumlich angeordnet. Auch eine längs passende Rohrreihe kann daher mit anderen Parten kollidieren. Kurze Rohre, die nicht einmal durch die angenommene Front reichen, werden als nicht realisierbar gekennzeichnet.

Tuning am fertigen Gehäuse prüfen

Die Rechnung verwendet eine vereinfachte Helmholtz-Näherung und eine feste Endkorrektur. Verrundete Öffnungen, nahe Wände und gegenseitige Beeinflussung mehrerer Rohre verändern die Praxis. Plane die ermittelte Länge als Ausgangspunkt ein und prüfe die Tuning am aufgebauten Gehäuse. Die Abstimmfrequenz Fb ist außerdem nicht gleichbedeutend mit F3, also der unteren Drei-Dezibel-Grenze des gesamten Lautsprechers.