Elliptischer Kegel
Kegle og keglestub med OVAL grundflade — ret, skæv eller afskåret. Frembringer-udfoldet og drevet af liter.
Wie genau ist die Abwicklung?
Die Fläche ist facettiert oder trianguliert, die Abwicklung ist also eine Näherung. Der Fehler ist bekannt und steht als Zahl auf der Zeichnung — er wird nicht versteckt.
Die Maße werden eingegeben als: Innenmaße. Die Abwicklung selbst wird immer auf der neutralen Faser gerechnet — bei Ø800 in 3 mm Blech beträgt der Unterschied zwischen Innen- und Außenmaß 18,8 mm in der abgewickelten Breite, und dann trifft die Naht nicht.
Über die Figur
En elliptisk kegle: en kegle hvis grundflade er en ellipse i stedet for en cirkel, med spidsen lodret over ellipsens centrum. Fordi generatricerne ikke har samme længde hele vejen rundt, kan den ikke udvikles som en ren sektor.
Overgange fra en oval/elliptisk åbning til et punkt eller en studs — fx ovale emhætte-tragte, elliptiske indløb og overgange hvor pladsen kræver et fladtrykt keglesnit.
VVS-energi og teknisk isolatør — overgange fra en oval/elliptisk åbning til en studs; smed/metalsmed på fladtrykte keglesnit, hvor pladsen kræver det.
Galvaniseret eller rustfri tyndplade 0,7–2 mm. Trianguleres og valses.
Quelle: Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4.
Trianguleringsmetoden
Til overgange uden apex og uden parallelle generatricer (rund→firkant, excentriske, skæve dele).
Del top- og bundkanten i punkter og forbind dem på kryds, så hele fladen dækkes af trekanter. Find HVER trekantsides sande længde (typisk via en sandlængde-trekant: plan-afstand vandret, højdeforskel lodret, hypotenusen = sand længde). Læg så trekanterne fladt én ad gangen ved at slå buer fra to kendte punkter (cirkelsnit) — som at folde et net ud. Randen forbindes til en jævn kurve.
Was die Maße bedeuten
- A-radius — Halvakse A
- Ellipse-grundfladens halve bredde langs den ene akse (X) i mm.
- B-radius — Halvakse B
- Ellipse-grundfladens halve bredde langs den anden akse (Z) i mm.
- Højde — Lodret højde
- Den lodrette afstand fra grundfladen op til spidsen (apex) i mm.
- Sider — Facettering
- Antal flader modellen tegnes med (visning). Højt tal = glat overflade; lavt tal = synlige facetter.
Die Abwicklung selbst anreißen
Schritt für Schritt mit Zirkel und Winkel — erst in Pappe, dann im Blech.
- 01Tegn ellipse-grundfladen i plan i 1:1 ud fra halvakserne A og B, og marker spidsens placering (over centrum) i opstalten.
- 02Del ellipse-randen i lige mange punkter rundt om (fx 12) — bemærk at buelængden mellem punkterne varierer, fordi det er en ellipse, ikke en cirkel.
- 03Forbind hvert randpunkt med spidsen; hver generatrix bliver en trekant med to nabopunkter på randen.
- 04Find hver generatrices sande længde med en sandlængde-trekant: planafstanden fra punkt til centrum vandret, højden lodret, hypotenusen = sand længde. Find også de sande korder mellem nabopunkterne på randen.
- 05Læg trekanterne fladt én ad gangen fra sømmen: slå en bue med den sande generatrix fra spidsen og en bue med den sande korde fra forrige randpunkt (cirkelsnit), og afsæt skæringen.
- 06Forbind randpunkterne med en jævn kurve til mønsterranden og læg sømtillæg langs startkanten.
Sømmen er bevægelig: læg den helst ved en af ellipsens akse-ender (kortakse-enden giver den korteste, mest stejle generatrix), så samlingen bliver nem og symmetrisk.
Achtung
- Generatricerne har IKKE samme længde hele vejen rundt, så figuren kan ikke udvikles som en ren sektor — hver station trianguleres for sig.
- Deler du omkredsen i for få stationer, bliver mønstret for lille: korden er kortere end buen. 12 dele er nok til pap, men til plade skal antallet højt (relativ mangel ≈ π²/6N²).
- Notér valseretningen: aluminium og titanzink revner ved buk LANGS valsningen (fordobl radius), og slebet rustfri/kobber/zink giver skakternet facade ved 90°-drejning.
Fachsprache der Biegetechnik
Die Wörter und Formeln, die das Handwerk für eine Abwicklung benutzt. Die Symbole sind in ganz Discebo dieselben: α ist der Biegewinkel in Grad, R der innere Biegeradius, t die Blechdicke und K der K-Faktor — alles in Millimetern.
- Abwicklung
- Die Oberfläche des Teils flach ausgelegt als eine zusammenhängende Schnittkontur — so, wie das Blech VOR dem Biegen oder Runden aussieht. Nur eine abwickelbare Fläche lässt sich exakt abwickeln; eine doppelt gekrümmte Fläche kann nicht flach gelegt werden, ohne den Werkstoff zu strecken.
- Gestreckte Länge
- Die flache Länge, in der das Teil zugeschnitten werden muss, damit die Maße nach dem Biegen stimmen. Sie ergibt sich entweder aus der Summe der Außenmaße abzüglich der Biegeverkürzungen oder aus der Summe der flachen Schenkel zuzüglich der Biegezugaben — beide Wege müssen dieselbe Zahl liefern.L = Σ(udvendige mål) − Σ(BD) = Σ(flade ben) + Σ(BA)
- Biegezugabe
- Die Werkstofflänge, die im Biegebogen selbst steckt, gemessen entlang der neutralen Faser. Die Biegezugabe ist immer positiv und wird zu den flachen Schenkeln addiert.BA = (π/180) · α · (R + K · t)
- Biegeverkürzung (Biegeabzug)
- Der Betrag, der von der Summe der Außenmaße abgezogen wird, weil die beiden Außenmaße die Ecke zusammen doppelt zählen. Hier wird die Biegeverkürzung POSITIV gerechnet und abgezogen; DIN 6935 schreibt dieselbe Größe als Ausgleichswert v mit umgekehrtem Vorzeichen.BD = 2 · OSSB − BA
- Rücksprung des Außenmaßes (outside setback)
- Der Abstand vom theoretischen äußeren Eckpunkt bis dorthin, wo der Bogen beginnt. Über 90° wird tan(α/2) nach DIN 6935 auf höchstens 1 begrenzt, damit der Wert gegen 180° nicht explodiert.OSSB = tan(α/2) · (R + t)
- Ausgleichswert v nach DIN 6935
- Die Schreibweise der Norm für denselben Eckverlust: die gestreckte Länge ist a + b + v, wobei v negativ ist. Unsere Biegeverkürzung ist also dieselbe Größe mit umgekehrtem Vorzeichen — dreh nie die eine ohne die andere.L = a + b + v ⇒ v = −BD
- K-Faktor
- Die Lage der neutralen Faser im Blech, angegeben als Bruchteil der Blechdicke. DIN 6935 schreibt den Korrekturfaktor k, der für die neutrale Linie in der Form (R + t·k/2) gilt; die amerikanische CAD-Konvention schreibt (R + K·t), also ist K = k/2.k = 0,65 + 0,5 · log₁₀(R/t), k ≤ 1,0 ⇒ K = k/2
- Neutrale Faser
- Die Schicht im Blech, die beim Biegen weder gestreckt noch gestaucht wird. Die Abwicklung wird immer auf der neutralen Faser gerechnet — deshalb macht es einen Unterschied, ob die Maße auf der Zeichnung Innen- oder Außenmaße sind.
- Biegewinkel
- Der Winkel, um den der Werkstoff gedreht wird — nicht der Winkel zwischen den Schenkeln. Der Biegewinkel ist 180° minus dem Öffnungswinkel: eine rechtwinklige Ecke hat 90°, ein Falz 180°.α = 180° − åbningsvinklen
- Innerer Biegeradius
- Der Radius auf der Innenseite des Bogens. Er wird vom Werkzeug und vom Werkstoff bestimmt, nicht von der Zeichnung — ein zu kleiner Radius reißt das Teil in der Außenfaser.
- Plattendicke
- Die Dicke des Werkstoffs. Sie steckt in jeder einzelnen Biegezugabe — ein Blech, das 0,2 mm dicker geliefert wurde als bestellt, verschiebt die gestreckte Länge an jedem Bogen.
- Biegelinie
- Die Linie auf der Abwicklung, an der das Teil gebogen wird. Sie wird mitgezeichnet, aber nie durchgeschnitten — in einer Laserdatei liegt sie deshalb auf einem eigenen Layer.
- Probebiegung
- Ein Streifen mit bekannter Rohlänge, gebogen im Werkstoff und im Werkzeug der späteren Produktion. Misst man danach die beiden Außenschenkel, lassen sich Biegeverkürzung und K-Faktor zurückrechnen. Die eigene, gemessene Biegetabelle der Maschine schlägt jede Tabelle.BD_målt = (A + B) − L₀
DIN 6935 gilt nur für das Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Baustahl. Nichtrostender Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Titanzink sind nicht erfasst — dort sind die Formeln eine Extrapolation, und eine Probebiegung im richtigen Werkstoff entscheidet.
Die Maße, die du eingibst
12 Felder. Die Startwerte gehören der Figur selbst — sie stehen an einer Stelle im Code, damit Werkzeug, Teilen-Link und Rauchtest sich nie darüber uneinig werden können, was «Standard» ist.
| Maß in mm | Intervall | Standard | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Stor halvakse (grundflade, indvendig)Treibera | 15–1.500 mm · Schrittweite 1 | 300 mm | Halvdelen af den brede diameter mediet fylder. Pladen valses til neutral fiber a + t/2 — figuren omregner selv. |
| Lille halvakse (grundflade, indvendig)Treiberb | 10–1.500 mm · Schrittweite 1 | 200 mm | Halvdelen af den smalle diameter. Skal være mindre end eller lig den store halvakse — «a» er den store. |
| Lodret højdeTreiberhoejde | 20–3.000 mm · Schrittweite 1 | 350 mm | Afstanden mellem grundflade og spids/top — IKKE frembringeren. Frembringeren er længere og står som nøgletal. |
| Stor halvakse i toppen (0 = hel kegle)top_a | 0–1.500 mm · Schrittweite 1 | 0 mm | 0 giver en HEL kegle med spids. Et positivt tal giver en keglestub; den lille halvakse i toppen følger samme forhold. |
| Frembringer-sømmensoemtype | Stumpsvejst · Nittet overlæg · Punktsvejst overlæg · Falset | Stumpsvejst | Den ene lodrette søm keglen altid har. Kun stumpsøm uden rodåbning giver en skærbar DXF (strimmel mangler konturkort). |
| Legierunglegering | Konstruktionsstål S235JR · Koldvalset dybtrækningsstål DC01 · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Aluminium AlMg3 (5754) · Kobber Cu-DHP · Titanzink (tagzink) | Konstruktionsstål S235JR | Betegnelsen går på følgesedlen og styrer massefylden i vægten — familienavnet er ikke nok. |
| Wanddicket_mm | 0,4–12 mm · Schrittweite 0,05 | 1,5 mm | Bruges til neutral fiber og til vægten. a_n = a + t/2, b_n = b + t/2. |
Erweiterte Felder
Standardmäßig ausgeblendet — sie haben einen sinnvollen Vorgabewert, und die meisten Teile brauchen sie nicht.
| Maß in mm | Intervall | Standard | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Excentricitet (spidsens forskydning i a-retningen)eks | 0–1.000 mm · Schrittweite 1 | 0 mm | 0 = ret kegle (spids over centrum). Et tal forskyder spidsen til siden — keglen bliver skæv med ulige lange frembringere. |
| Rodåbning i stumpsømmenbedingtrodaabning | 0–4 mm · Schrittweite 0,5 | 0 mm | Deles med det halve på hver rand. Et tal over 0 koster materiale og spærrer skærefilen (strimmel-begrænsning). |
| Overlæggets breddebedingtsoem_overlaeg | 0–60 mm · Schrittweite 5 | 0 mm | 0 = værkstedets egen regel. Lasken lægges på ÉN part. Overlæg spærrer skærefilen (strimmel-begrænsning). |
| Falsens bredde Wbedingtfals_W | 4–20 mm · Schrittweite 1 | 8 mm | Samlet forbrug 3·W, netto 2·W på omkredsen. Fals spærrer skærefilen (strimmel-begrænsning). |
| Antal ens emnerantal | 1–200 stk · Schrittweite 1 | 1 stk | Tælles med i stykliste og vægt. Pladeplanen nester efter værkstedets «antal stk». |
Fertige Vorlagen
Eine Vorlage setzt alle Maße auf einmal. Der Name ist oft das Wort, unter dem das Teil in der Werkstatt läuft — die Suche in der Bibliothek kennt sie alle.
Oval aftrækshætte 400 × 240 (hel kegle)
Hel oval kegle 400 × 240 mm på 300 mm højde — frembringeren er længst ved den store akse, kortest ved den lille
Auch genannt: aftrækshætte · oval hætte · regnhat · kineserhat · ventilationshætte · oval kegle
Oval overgang 500 × 300 → 250 × 150
Keglestub med forhold s = 0,5: rumfanget er ×1,75 af den fulde kegle mellem samme ender
Auch genannt: oval overgang · oval reduktion · oval reducer · elliptisk overgang · kanaltilslutning · oval studs
Excentrisk oval kegle 600 × 400, spids 150 mm ude
Skæv kegle: frembringeren ved θ=0 er kortere end ved θ=180° — men rumfanget er uændret (Cavalieri)
Auch genannt: skæv oval kegle · excentrisk kegle · forskudt kegle · asymmetrisk hætte · skæv overgang · offset kegle
Oval korntragt 1000 × 600 → 200 × 120
Flanken har TO vinkler — fladest ved den store akse, stejlest ved den lille; begge skal slå kornets rasvinkel
Auch genannt: oval tragt · korntragt · hopper · aflang tragt · påfyldningstragt · silotragt
Oval isoleringskappe over flad kanal-overgang
300 × 180 → 200 × 120 med isolering hele vejen — stumpsøm, så blanketten er skærbar
Auch genannt: oval isoleringskappe · kappereduktion · blikkappe · isoleringsovergang · oval kappe · Mantel
Oval kegle 220 × 120 × 170 (kompakt hætte)
Den gamle 3D-models mål i virkelig størrelse: hel oval kegle 220 × 120 mm, 170 mm høj
Auch genannt: oval kegle · kompakt hætte · lille kegle · oval spids · elliptisk kegle · hætte
Oval modtagetragt 100 L
800 × 500 → 200 × 125: højden løses MOD de 100 L, så skiltet og emnet siger det samme
Auch genannt: modtagetragt · oval hopper · påfyldningstragt · oval tragt · indløbstragt · trakt
Vorbehalt
Lies sie, bevor das Teil geschnitten wird. Sie stehen hier, weil sie sich nicht wegrechnen lassen — nicht als Jura, sondern als Handwerk.
- Figuren regner GEOMETRI. En konisk skal i trykbærende udstyr skal eftervises efter EN 13445-3; en elliptisk skal er ikke en aksesymmetrisk skal, og standardens koniske formler dækker den ikke uden en særskilt FEM-eftervisning.
- Tætheden i en oval ventilationsovergang er ikke geometri. Kanaler skal opfylde tæthedsklassen i EN 12237 (rund) hhv. EN 1507 (rektangulær), og en falset søm uden forsegling holder ikke klasse C.
- Skorstens- og røgrør er certificeret udstyr (EN 1856-1/-2). En oval konisk overgang i et aftræk må ikke fremstilles efter denne figur.
- Rasvinklen for et bulkmateriale er et INPUT fra leverandøren. En oval tragt har TO flankevinkler (ved stor og lille akse) — den fladeste skal være stejlere end rasvinklen, ellers broer materialet over.
- Excentriske (skæve) kegler har ULIGE lange frembringere. Skal emnet valses, skal valsen stilles efter den enkelte frembringer; en konusvalse med én indstilling giver en ret, symmetrisk kegle.
- Udfoldningen er TILNÆRMET (trekantsudfoldning): grundfladens bue erstattes af korder, og manglen ≈ Δ²/24 står som nøgletal. Til plade bør opdelingen være mindst 180 stationer.
- Isoleringskappens overlæg mod naboemnet følger BAI's brancheaftale og sættes i værkstedets overlægsregel — figuren regner det ikke selv, og et overlæg spærrer skærefilen.
- Vindlast, snelast og understøtning af en fritstående oval kegle (hætte, tragttag) er IKKE dækket. Det er en bygningsdel og skal eftervises efter EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.
Von hier aus weiter
- In der 3D-Werkstatt ansehen Dreh die Figur und stell an den Zahlen. Das 3D-Modell heißt weiterhin «elliptic-cone» — die Bibliothek hat es übernommen, aber die ID ist unveränderlich.
- Keglestub-udfoldning (konus/tragt) Metalsmed
- Cylinder – pladelængde til krop Metalsmed
- Pladeudfoldning med K-faktor Technischer Zeichner
- Udfoldet længde ved bukning Metallbauer
- Reduktionen Isolering · skabelon
- Der Kasten-Abwickler Eine ganze Kiste abgewickelt, mit Maßen auf allen Seiten — dieselbe Biegemathematik.
- Die 3D-Werkstatt Alle 3D-Figuren der Plattform, auch die ohne Abwicklung.
- Die ganze Bibliothek Alle Figuren, gruppiert und durchsuchbar nach den Wörtern, unter denen du sie kennst.