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Kabelrinne

U-formet bukket pladebakke — bund og to opbukkede sider, evt. med retvendt flange og perforeret bund, i en given længde.

Exakte AbwicklungInnenmaße16 Maße9 Vorlagen
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Wie genau ist die Abwicklung?

Die Fläche ist abwickelbar, und die Abwicklung ist in geschlossener Form gerechnet. Wird das Teil nach der Zeichnung geschnitten, passt es — die gesamte Unsicherheit steckt im K-Faktor, und der gehört dem Werkstoff und der Maschine, nicht der Geometrie.

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.

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

16 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 mmIntervallStandardErklärung
Sidernes topkantkanttypeSkarp topkant (afgratet) · Sikkerhedssik (ombukket topkant, 90°) · Retvendt flange (opadvendt kant-ombuk)Skarp topkant (afgratet)Skarp kant afgrates blot; sikken bukkes 90° om på den frie kant; den retvendte flange er en opadvendt kant-ombuk der stiver toppen af og beskytter kablerne.
Indvendig bredde (bund)bredde_bund50–1.000 mm · Schrittweite 10200 mmDet frie kabelrum på tværs. Kæden regnes på ydermålet bredde + 2·t.
Indvendig sidehøjdesidehoejde25–200 mm · Schrittweite 560 mmDet frie kabelrum i højden, fra bundens inderside til topkanten.
Bakkelængdelaengde200–6.000 mm · Schrittweite 503.000 mmStandardsektioner er ofte 3.000 mm. Blanketten er tværprofilets udfoldning × denne længde.
Sik-/flangehøjdebedingtkant_hoejde6–40 mm · Schrittweite 115 mmSikkens ombuk eller flangens indvendige højde. Den retvendte flange stiver topkanten af.
Perforeret bundperforeringein / ausausHuller/slidser i bunden til ventilation, kabelbindere og afvanding. De lægges i bundens flade felt.
Hulformbedingtperf_formRunde huller · Langhuller (slidser langs bakken)Langhuller (slidser langs bakken)
Huldiameter / slidsbreddebedingtperf_diameter3–40 mm · Schrittweite 0,57 mmRunde huller: diameteren. Langhuller: slidsens bredde.
Slidslængdebedingtperf_slids6–80 mm · Schrittweite 125 mmLanghullets længde langs bakken. Skal være mindst lig slidsbredden.
Rækker på tværs af bundenbedingtperf_raekker1–12 stk. · Schrittweite 13 stk.Antal hulrækker fordelt jævnt over bundens flade bredde, symmetrisk om midten.
c/c langs bakkenbedingtperf_cc8–200 mm · Schrittweite 138 mmHulafstand langs bakkens længde. Standard-perforeringer bruger ofte 38 mm deling.
Wanddickegodstykkelse0,7–3 mm · Schrittweite 0,051 mmBakkeplade. Hvilken tykkelse lasten KRÆVER står i EN 61537 — det er et input her.
MaterialmaterialevalgSom værkstedets (fra opsætningen) · Varmforzinket stålplade (DX51D+Z) · Edelstahl · AluminiumSom værkstedets (fra opsætningen)

Erweiterte Felder

3

Standardmäßig ausgeblendet — sie haben einen sinnvollen Vorgabewert, und die meisten Teile brauchen sie nicht.

Maß in mmIntervallStandardErklärung
Kantafstandbedingtperf_kant5–100 mm · Schrittweite 120 mmFri kant om perforeringen, mod både bukkelinjer og bakkeender. Mindst 2,5·t + R fra et buk.
Innerer Biegeradiusbukkeradius0–5 mm · Schrittweite 0,10 mm0 = R sættes lig godstykkelsen, som luftbukning selv giver. Maskinens bukketabel vinder over enhver formel.
Coil-/pladebreddecoilbredde600–2.000 mm · Schrittweite 501.250 mmBakkeplade roll-formes/skæres af bånd. Blanketten skal kunne ligge inden for bredden i mindst én af sine to retninger.

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.

Lysbakke 100 × 60 (perforeret)

100 mm bred, 60 mm høj, langhulsperforeret bund — 1,0 mm varmforzinket

Auch genannt: lysbakke · kabelbakke lille · 100x60 · installationsbakke · perforeret bakke

Perforeret bakke 200 × 60

Klassisk 200 × 60 installationsbakke — tre rækker langhuller, retvendt flange, 1,0 mm

Auch genannt: 200x60 · kabelbakke standard · perforeret bakke · installationsbakke · gitterløs bakke

Kraftig bakke 400 × 110

Bred bæreevnebakke 400 × 110 med retvendt flange og 1,5 mm plade — perforeret bund

Auch genannt: 400x110 · kraftig bakke · bæreevnebakke · hovedføringsvej · bred kabelbakke

Ubrudt bund 150 × 50 (EMC-skærm)

Uperforeret bund til støjfølsomme installationer — hel plade giver bedre skærmvirkning

Auch genannt: ubrudt bakke · emc bakke · tæt bund · skærmet bakke · 150x50

Rustfri bakke 200 × 60

Rustfrit 1,5 mm til fugtige og korrosive miljøer — retvendt flange, ubrudt bund

Auch genannt: rustfri kabelbakke · syrefast bakke · 1.4301 bakke · korrosionsfast bakke · vådrumsbakke

Fordelingsbakke 600 × 100

Bred hovedføringsvej 600 × 100, 2,0 mm — tværblanketten ca. 806 mm skal gå i coilbredden

Auch genannt: 600x100 · fordelingsbakke · hovedvej · bred føringsvej · storbakke

Datakabelbakke 100 × 50 (fintperforeret)

Smal bakke til svagstrøm/data med runde huller og sik — 1,0 mm

Auch genannt: datakabelbakke · svagstrømsbakke · netværksbakke · 100x50 · signalbakke

Aluminium letbakke 200 × 60

Let, korrosionsfast aluminium 1,5 mm — 2,70 mod stålets 7,85 kg/dm³, retvendt flange

Auch genannt: aluminiumbakke · alubakke · letbakke · korrosionsfast bakke · offshore bakke

Kort pasbakke 200 × 60 (500 mm)

Kort tilpasningsstykke på 500 mm — samme profil, skåret i længden på pladsen

Auch genannt: pasbakke · passtykke · kort bakke · tilpasningsstykke · mellembakke

Vorbehalt

Lies sie, bevor das Teil geschnitten wird. Sie stehen hier, weil sie sich nicht wegrechnen lassen — nicht als Jura, sondern als Handwerk.

  • Bæreevne og spænd mellem bæringer er IKKE dækket. Hvor langt en bakke må spænde med en given kabellast afhænger af bredde, godstykkelse og bæringstype og er klassificeret ved typeprøvning efter EN 61537 — en udfoldning er ikke en bæreevnedokumentation.
  • Jordforbindelse og potentialudligning er IKKE dækket. En metalkabelbakke er en fremmed, ledende del og skal jordforbindes efter DS/HD 60364-5-54; hver sektionssamling skal have dokumenteret ledningsevne.
  • Figuren er ikke et certificeret bæresystem. EN 61537 klassificerer bakkens bæreevne, sikkerhedsfaktor og montageafstande — de er et input her, ikke et resultat af mønstret.
  • Brandklasse og funktionssikring (fx E30/E90) er IKKE dækket. Kabelanlæg med krav om funktionsbevarelse under brand skal udføres som et certificeret system efter EN 50577 / DIN 4102-12.
  • Perforeringens indflydelse på bæreevnen er ikke regnet. Huller nedsætter tværsnittets inertimoment; den tilladte last for en perforeret bakke står i bakkens egen typeprøvning.
  • Fastgørelse, ophæng, dilatation og lastfordeling er ikke dækket. Afstanden mellem ophæng og valg af bæringer hører til føringsvejsprojektet.
  • Springback er ikke kompenseret. Udfoldningen regnes på de ønskede 90°-buk; hvor meget der skal overbukkes afhænger af materiale, tykkelse og V-åbning og hører til på maskinen.
  • Kun geometrien er sporbar. Godstykkelse, hulmønster og materiale er input; de skal svare til et rigtigt bakkeprogram — værktøjet opfinder hverken bæreevne eller hulbillede.

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