Kabelrinne
U-formet bukket pladebakke — bund og to opbukkede sider, evt. med retvendt flange og perforeret bund, i en given længde.
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 mm | Intervall | Standard | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Sidernes topkantkanttype | Skarp 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_bund | 50–1.000 mm · Schrittweite 10 | 200 mm | Det frie kabelrum på tværs. Kæden regnes på ydermålet bredde + 2·t. |
| Indvendig sidehøjdesidehoejde | 25–200 mm · Schrittweite 5 | 60 mm | Det frie kabelrum i højden, fra bundens inderside til topkanten. |
| Bakkelængdelaengde | 200–6.000 mm · Schrittweite 50 | 3.000 mm | Standardsektioner er ofte 3.000 mm. Blanketten er tværprofilets udfoldning × denne længde. |
| Sik-/flangehøjdebedingtkant_hoejde | 6–40 mm · Schrittweite 1 | 15 mm | Sikkens ombuk eller flangens indvendige højde. Den retvendte flange stiver topkanten af. |
| Perforeret bundperforering | ein / aus | aus | Huller/slidser i bunden til ventilation, kabelbindere og afvanding. De lægges i bundens flade felt. |
| Hulformbedingtperf_form | Runde huller · Langhuller (slidser langs bakken) | Langhuller (slidser langs bakken) | — |
| Huldiameter / slidsbreddebedingtperf_diameter | 3–40 mm · Schrittweite 0,5 | 7 mm | Runde huller: diameteren. Langhuller: slidsens bredde. |
| Slidslængdebedingtperf_slids | 6–80 mm · Schrittweite 1 | 25 mm | Langhullets længde langs bakken. Skal være mindst lig slidsbredden. |
| Rækker på tværs af bundenbedingtperf_raekker | 1–12 stk. · Schrittweite 1 | 3 stk. | Antal hulrækker fordelt jævnt over bundens flade bredde, symmetrisk om midten. |
| c/c langs bakkenbedingtperf_cc | 8–200 mm · Schrittweite 1 | 38 mm | Hulafstand langs bakkens længde. Standard-perforeringer bruger ofte 38 mm deling. |
| Wanddickegodstykkelse | 0,7–3 mm · Schrittweite 0,05 | 1 mm | Bakkeplade. Hvilken tykkelse lasten KRÆVER står i EN 61537 — det er et input her. |
| Materialmaterialevalg | Som værkstedets (fra opsætningen) · Varmforzinket stålplade (DX51D+Z) · Edelstahl · Aluminium | Som værkstedets (fra opsætningen) | — |
Erweiterte Felder
Standardmäßig ausgeblendet — sie haben einen sinnvollen Vorgabewert, und die meisten Teile brauchen sie nicht.
| Maß in mm | Intervall | Standard | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Kantafstandbedingtperf_kant | 5–100 mm · Schrittweite 1 | 20 mm | Fri kant om perforeringen, mod både bukkelinjer og bakkeender. Mindst 2,5·t + R fra et buk. |
| Innerer Biegeradiusbukkeradius | 0–5 mm · Schrittweite 0,1 | 0 mm | 0 = R sættes lig godstykkelsen, som luftbukning selv giver. Maskinens bukketabel vinder over enhver formel. |
| Coil-/pladebreddecoilbredde | 600–2.000 mm · Schrittweite 50 | 1.250 mm | Bakkeplade 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.
Von hier aus weiter
- Kabelquerschnitt Elektriker
- Udfoldet længde ved bukning Metallbauer
- Pladeudfoldning med K-faktor Technischer Zeichner
- Emner pr. plade (laserskæring) Technischer Zeichner
- 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.