
Инструмент выполняет аэродинамический расчёт системы воздуховодов прямо по модели Revit: разбивает систему на участки, считает потери давления по длине и на местных сопротивлениях, определяет диктующую ветку и позволяет подобрать сечения, не выходя из плагина.Назад 10 секСмотретьВперед 10 сек
08:59
1. Запуск и выбор объекта расчёта
После нажатия кнопки на панели плагин просит выбрать в модели воздуховод или фитинг (фильтр пропускает только элементы категорий «Воздуховоды» и «Соединительные детали воздуховодов»).
Возможны два сценария:
- Выбран воздуховод. Расчёт сразу собирает всю систему по имени системы этого воздуховода.
- Выбран фитинг (тройник, врезка, отвод и т.п.). После выбора фитинга плагин просит выбрать воздуховод, который задаёт направление расчёта (фильтр показывает только воздуховоды, физически подключённые к этому фитингу). Расчёт пойдёт «от фитинга в сторону выбранного воздуховода»: сеть обходится, начиная с выбранного воздуховода, а через стартовый фитинг разрешён проход только по нему. Это удобно, когда нужно посчитать не всю систему, а конкретную ветку за развилкой.
Требование: у выбранного воздуховода должно быть задано имя системы (параметр «Имя системы»). Без имени системы расчёт не запустится.
2. Проверка системы перед расчётом (контроль разрывов)
Перед открытием таблицы плагин прогоняет предварительную проверку системы. Если найдены замечания, открывается окно «Проверка перед расчётом» (немодально — Revit остаётся доступен, можно выделять и править элементы). Замечания сгруппированы:
- Ошибки по правилам семейств — арматура/оборудование/фитинги/воздухораспределители, у которых некорректно заданы параметры потока. Проверяется, в частности: у элементов с двумя HVAC-коннекторами расход на обоих коннекторах должен совпадать; конфигурация потока не «Заданный» (Preset); направление — «Двунаправленный»; назначенный расход (AssignedFlow) равен 0; у воздухораспределителей (ВРУ) должна быть одна из 4 допустимых комбинаций «классификация системы + конфигурация + направление» (приточный/вытяжной, внутренний/наружный).Также В приточных системах не должно быть вытяжных диффузоров и наоборот

2. Разрывы и незамкнутые соединения — элементы, у которых есть неиспользуемые (открытые) физические HVAC-коннекторы. Это и есть индикатор разрыва системы: воздуховод, фитинг или арматура, к которым что-то не подсоединено.

3. Воздуховоды с нулевым (или не заданным) расходом. Самая частая причина – это что у воздухораспределительного устройства не заполнен расход

Порядок работы: сначала убедитесь, что система не имеет разрыва — пройдите по замечаниям группы 2 (открытые коннекторы), исправьте соединения в Revit, нажмите «Обновить проверку» и добейтесь, чтобы список очистился. Дополнительно вручную проверьте, активна ли кнопка «Обновить проверку»: если она доступна для нажатия, нажмите её — после этого система, скорее всего, снова покажет разрыв, и его также нужно проверить и устранить. После этого переходите к расчёту.

Если замечаний нет, окно проверки не показывается — сразу открывается таблица расчёта.
3. Окно расчёта: параметры и таблица участков
3.1. Общие параметры (шапка)
- Температура воздуха, °C — влияет на плотность и вязкость воздуха, а значит на потери и динамическое давление. По умолчанию 30 °C. При изменении вся таблица пересчитывается автоматически.
- Система — имя рассчитываемой системы (справочно).
3.2. Таблица участков
Система автоматически разбита на участки — группы последовательных воздуховодов с одинаковым расходом (разбиение идёт по расходу с допуском 1 м³/ч; ветвящие фитинги — тройники, врезки, крестовины — являются границами участков). Участки пронумерованы от диктующих концов к «корню».
Каждая строка-участок содержит расчётные столбцы:
| Столбец | Что показывает | Редактируется |
| Номер участка | Порядковый номер | нет |
| Управление | Кнопки действий по участку (см. ниже) | — |
| Расход, м³/ч | Расход участка (из коннекторов воздуховодов) | нет |
| Длина участка, м | Суммарная длина воздуховодов участка | нет |
| Скорость воздуха по СНиП, м/с | Рекомендуемая (задаваемая) скорость | да |
| Коэффициент местного сопротивления | Сумма ζ фитингов участка | нет (складывается из детализации) |
| Минимальное сечение, м² | Требуемая площадь = расход / рекомендуемая скорость | нет |
| Диаметр, мм | Диаметр (для круглых) | да |
| Ширина, мм / Высота, мм | Размеры (для прямоугольных) | да |
| Сечение принятого воздуховода, м² | Фактическая площадь по заданным размерам | нет |
| Скорость фактическая, м/с | Расход / фактическое сечение | нет |
| Число Рейнольдса | Re по гидравлическому диаметру | нет |
| Давление динамическое, Па | pд = ρ·v²/2 | нет |
| Коэффициент трения (Альтшуля) | λ | нет |
| Удельные потери, Па/м | R = λ·ρ·v²/(2·Dг) | нет |
| Потери давления по длине, Па | R · длина | нет |
| Потери на местные сопротивления, Па | Σζ · pд | нет |
| Потери на арматуру и ВРУ, Па | Сумма потерь арматуры/ВРУ участка | нет |
| Полные потери давления, Па | Сумма всех потерь участка | нет |
Цветовые подсказки:
- Сечение принятого воздуховода краснеет, если оно меньше минимально требуемого (сечение недостаточно — скорость выше рекомендуемой), и становится оранжевым, если сечение сильно избыточно (более чем в 1.5 раза больше требуемого).
- Скорость фактическая подсвечивается оранжевым, если она ниже, чем на предыдущем (ближе к вентилятору, с большим расходом) участке — сигнал о нелогичном росте сечения.
3.3. Детализация участка (элементы)
Кнопка «+ / −» слева раскрывает список элементов участка: воздуховоды, фитинги, арматура, ВРУ. В детализации:
- ⌖ — выделить конкретный элемент в Revit;
- Id, Категория, Тип — для фитингов в «Тип» показывается вид: Отвод, Переход, Тройник (Проход) / Тройник (Ответвление), Врезка (Проход/Ответвление) и т.д.;
- Длина, м;
- КМС — коэффициент местного сопротивления элемента. Для фитингов, у которых ζ рассчитан автоматически, значение можно отредактировать вручную (двойной клик по ячейке); сумма КМС участка при этом пересчитается. Для воздуховодов стоит прочерк «-».
- Потери давления — для арматуры/ВРУ берётся значение с коннектора; для фитингов показывается расчётное Δp = ζ·pд.
3.4. Кнопки действий
Кнопки окна проверки:
| Кнопка | Действие |
| Выделить (в строке) | Подсвечивает элемент замечания в модели Revit (выделяет и показывает). |
| Обновить проверку | Повторно выполняет подготовку по выбранным воздуховоду/фитингу — нажимайте после того, как поправили модель. |
| Перейти к расчёту | Игнорирует замечания и открывает окно расчёта. |
| Закрыть | Закрывает окно без перехода к расчёту. |
По одному участку (столбец «Управление»):
| Кнопка | Действие |
| ⌖ | Выделить все элементы участка в Revit. |
| ↑ | Обновить размеры этого участка из Revit (подтянуть текущие размеры воздуховода из модели в таблицу). |
| ↓ | Сохранить данные этого участка в Revit (записать размеры/скорость/потери/КМС в модель). |
| ≈ | Подобрать размер этого участка под минимально требуемое сечение. |
Общие кнопки (под таблицей):
| Кнопка | Действие |
| Обновить размеры из Revit | Полностью пересобрать расчёт из модели (например, после ручной правки размеров в Revit). Температура сохраняется. |
| Сохранить данные в Revit | Записать данные по всем участкам в модель. |
| Подобрать размер | Автоподбор сечений для всех участков сразу: для круглых воздуховодов — ближайший больший диаметр из доступных в проекте типоразмеров, для прямоугольных — размеры по расчёту. Участки с нулевой требуемой площадью пропускаются. Результат попадает только в таблицу — в Revit он не сохраняется автоматически, для этого нужна отдельная кнопка «Сохранить данные в Revit». |
| Выделить в таблице | Читает текущее выделение элементов в Revit и подсвечивает соответствующие строки в таблице участков. Работает в одну сторону: из Revit — в таблицу. |
| Экспорт отчёта | Открывает диалог сохранения файла и выгружает текущую таблицу участков (система, диктующая ветка, максимальный расход по системе, все участки) в отчёт Excel (.xlsx). |
Внизу окна — строка статуса (например, «Данные сохранены в Revit. Изменено параметров: N»).

При «Сохранить данные в Revit» (по участку ↓ или для всех) плагин записывает:
- Размеры: диаметр (круглые) либо ширина/высота (прямоугольные) воздуховодов; для гибких воздуховодов — диаметр; для арматуры/оборудования при возможности меняет типоразмер семейства по размеру в имени типа и/или пишет размеры в именованные параметры; для отводов/тройников/врезок обновляет размеры/радиусы через их параметры.
- Скорость (общий параметр, GUID 47b46b53-…) — максимальная фактическая скорость на элементе.
- Потери давления (общий параметр, GUID e6505622-…) — полные потери участка.
- КМС фитинга (GUID fc815640-…, а для тройников/врезок ещё второй GUID fb9e0870-… для ответвления) — рассчитанный коэффициент местного сопротивления.
Размеры воздуховода пишутся тому участку, у которого через элемент проходит наибольший расход.
4. Как подбирать сечения (рабочий цикл)
- Впишите рекомендуемые скорости по СНиП в столбец «Скорость воздуха по СНиП» для нужных участков. (При старте плагин при выборе воздуховода уже распределяет ориентировочные скорости по расходу в диапазоне 4…8 м/с; при старте от фитинга ставит 6 м/с.)

2. Посмотрите на столбец «Минимальное сечение» и на подсветку «Сечения принятого воздуховода»: красные ячейки — сечение недостаточно.

3. Раскройте участок кнопкой «+ / −», чтобы посмотреть детализацию по элементам: расход, длину, КМС и потери давления на каждом воздуховоде, фитинге, арматуре или ВРУ отдельно — это помогает найти, какой конкретно элемент даёт основной вклад в потери участка.
4. Подберите размер одним из способов:
- нажать «≈ / «Подобрать размер»» — плагин сам подберёт диаметр (из ряда размеров воздуховодов проекта, ближайший больший) или ширину×высоту (кратно 50 мм, с соотношением сторон не более 2:1, ближайшее к текущему). Или вписать диаметр / ширину / высоту вручную.

Затем из таблицы в Revit — кнопка «↓ / «Сохранить данные в Revit»» (плагин запишет размеры воздуховодов, при необходимости сменит типоразмер семейства по имени, обновит размеры отводов/тройников/врезок и служебные параметры — скорость, потери, КМС);

- Внести изменения в самой модели ревита. Затем перенести изменения из ревита в таблицу

5. Повторяйте, пока фактические скорости и сечения не станут приемлемыми на всех участках
6. Если нужно исправить потери давления на арматуре, из таблицы плагина это сделать нельзя. эти значения берутся из параметров семейства Revit. Откройте семейство элемента, привяжите параметр потерь давления к нужному HVAC-коннектору (или пропишите КМС в параметре фитинга) и обновите проект — только после этого новое значение попадёт в расчёт.
5. Диктующая ветка
Под таблицей выводится строка вида:
Диктующая ветка 5-3-1 Потери давления на ветке 128 Па
Диктующая ветка — это путь от концевого участка (диффузор/тупиковая ветвь) до участка с максимальным расходом с наибольшей суммой потерь давления. Показанное значение — сумма полных потерь давления всех участков этого пути.
Кнопка «Выделить диктующую ветку» подсвечивает в Revit все элементы участков диктующей ветки.
Диктующая ветка пересчитывается автоматически при любом изменении, влияющем на потери (температура, скорости, размеры, КМС).
6. Как считаются потери давления
Полные потери участка складываются из трёх частей:
Полные потери = потери по длине + потери на местные сопротивления + потери на арматуре и ВРУ.
6.1. Потери по длине (трение в воздуховодах)
Для каждого участка:
- Фактическая скорость: v = Q / F, где Q — расход, м³/с; F — фактическое сечение, м².
- Гидравлический диаметр: круг — Dг = d; прямоугольник — Dг = 2·w·h / (w + h).
- Число Рейнольдса: Re = v·Dг / ν, где ν = 1.5·10⁻⁵ м²/с.
- Коэффициент трения по формуле Альтшуля: λ = 0.11 · ( k/Dг + 68/Re )^0.25, где k — абсолютная шероховатость (берётся из типа воздуховода, по умолчанию 0.1 мм).
- Удельные потери: R = λ · ρ·v² / (2·Dг), Па/м.
- Потери по длине: Δp_дл = R · L (L — суммарная длина воздуховодов участка).
Плотность воздуха ρ зависит от температуры: ρ = 1.293 · 273.15 / T, где T — температура, K. Динамическое давление считается по pд = ρ·v²/2, где ρ = 353 / (273 + t), t — °C.
6.2. Потери на фитингах (местные сопротивления, КМС)
Отводы

Расширение и сужение

Врезка

Тройник приточный ответвление
Wb- скорость бокового ответвления
Wc – скорость в проходе


Тройник приточный проход


Тройник вытяжной ответвление



Тройник вытяжной проход

6.3. Потери на арматуре и воздухораспределителях (ВРУ)
Потери давления задается производителем оборудования, на 1 коннектор в потери давления. Производители чаще всего задают в графиках зависимость расхода воздуха и потерь давления на изделии

Необходимо вручную ввести в соответствующий параметр, чаще всего это «…Потери давления» потери давления воздуха. Так для таблицы выше при расходе воздуха 100 м3/ч и для размера 300х300 мы получаем потери давления в 3 Па.
Для стандартных семейств из шаблона расчет производится по КМС. Снизу выдержки из справочника ИдЕльчика по некоторым из ним

Для арматуры (Duct Accessory), оборудования (Mechanical Equipment) и воздухораспределителей (Duct Terminal) потери давления не рассчитываются по КМС, а берутся напрямую с коннектора — из свойства AssignedPressureDrop (заданное падение давления на коннекторе, Па). Из всех HVAC-коннекторов элемента берётся максимальное заданное падение. Эти значения суммируются по участку в столбец «Потери на арматуру и ВРУ, Па».
Если на коннекторе падение давления не задано, плагин пытается прочитать его из параметра элемента («Потеря давления» / «Перепад давления» / «Pressure Drop»).
В ревите формулы для расчета Потерь Давления выглядит следующим образом

Приложение 1. Правила настроек коннекторов
Арматура воздуховодов
| Настройки соединителя | Конфигурация потока | Расчетный (Заданный для стеновых клапанов) |
| Направление потока | Двусторонний | |
| Классификация систем | Глобальный | |
| Метод определения потерь | Удельные потери- для 1-го Не задано – для 2-го |
Соединительные детали воздуховодов
| Настройки соединителя | Конфигурация потока | — |
| Направление потока | — | |
| Классификация систем | Фитинг | |
| Метод определения потерь | — |
Воздухораспределители
- Приточные диффузоры внутри здания.

2. Вытяжные диффузоры внутри здания

3. Воздухозаборные устройства приточные снаружи здания

4. Выбросные устройства вытяжки снаружи здания
