Zum Inhalt springen

Kegelstumpf und Reduzierstück

Konisk overgang mellem to runde diametre — ret, excentrisk eller skråtoppet, radialudfoldet og drevet af liter.

Exakte AbwicklungLitergetriebenInnenmaße19 Maße8 Vorlagen
Smed · Metalsmed · Beslagsmed …
SHK · Isolierung
keglestub · Reduzierung · konus …
keglestub · Reduzierung · konus · kegle · frustum · overgang · tragt · reducer · kineserhat · udslagskegle · cyklonkonus · konisk overgang · udløbskegle

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.

Über die Figur

En lige (akse-symmetrisk) keglestub: en åben konisk skal med en mindre topåbning og en større bundåbning, der deler samme lodrette akse. Når top-radius sættes til 0, bliver den til en ren kegle.

Koniske overgange mellem to runde diametre i ventilation og procesanlæg — reduktioner på kanaler, tragt-overgange, cyklon-toppe, lamper og emhætter.

VVS-energi og teknisk isolatør — reduktioner mellem to kanaldiametre, tragt-overgange og cyklon-toppe; smed/metalsmed på procesudstyr.

Galvaniseret eller rustfri tyndplade 0,7–2 mm til ventilation; slidfast stål til cyklon-toppe. Valses til konus.

Quelle: Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Ventilation: DS 447:2021 + BR18 §§ 420–452 (src/lib/vvs/artikler.ts). Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4.

Radial-linje-metoden

Til kegler og frustums hvor alle generatricer mødes i ét toppunkt (apex).

Find keglens sande sidelængde (slanklængden) i opstalten. Slå den som radius fra et centrum og afsæt en cirkelbue lig grundcirklens omkreds (π·d) — det giver sektorvinklen. For et frustum slås en mindre bue med den indre slanklængde. Del buen i 12 og træk radiale linjer ind mod centrum; de bliver fals-/stationslinjer. Sektoren er mønstret.

Was die Maße bedeuten

Top-radiusTopåbningens radius
Radius af den lille (øverste) cirkelåbning i mm. 0 mm giver en spids kegle.
Bund-radiusBundåbningens radius
Radius af den store (nederste) cirkelåbning i mm.
HøjdeLodret højde
Den lodrette afstand mellem top- og bundåbningen i mm (ikke sidelængden).
SiderFacettering
Antal flader modellen tegnes med (visning). Et højt tal ser glat/rundt ud; et lavt tal viser tydelige gjæringer som i en facetteret udfoldning.

Die Abwicklung selbst anreißen

Schritt für Schritt mit Zirkel und Winkel — erst in Pappe, dann im Blech.

  1. 01Tegn opstalten (tværsnit) af keglestubben i 1:1: bundlinjen lig fuld bunddiameter, topåbningen centreret over den, adskilt af den lodrette højde.
  2. 02Forlæng de to skrå sider opad til de mødes i toppunktet (apex). Mål den sande sidelængde (slanklængden) fra apex til bundkanten og fra apex til topkanten.
  3. 03Slå med passeren en bue med den ydre slanklængde (apex→bund) som radius fra et centrum på pappet, og en mindre bue med den indre slanklængde (apex→top) fra samme centrum.
  4. 04Afsæt langs den ydre bue en buelængde lig bundcirklens omkreds (π·d for bunden). Det fastlægger sektorvinklen — træk de to ydre radiale grænselinjer ind mod centrum.
  5. 05Del bueafsnittet i 12 lige store dele og træk radiale linjer fra centrum; de bliver fals-/stationslinjer i mønstret.
  6. 06Klip sektoren ud mellem den indre og ydre bue. Tilføj sømtillæg langs den ene radiale kant, og fals langs stationslinjerne, før du runder den til keglestub.

Sektoren er symmetrisk, så sømmen kan lægges ved en hvilken som helst stationslinje — vælg den der giver mindst spild på pladen. Husk at mønstret bygger på den SANDE slanklængde, ikke den lodrette højde.

Achtung

  • Radial-linje-metoden slår slanklængden som radius til den NEUTRALE fiber (middeldiameter), ikke ydre — ellers mødes sømmen ikke.
  • 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).
  • Skal keglen flanges i kanten, er det KRYMPNING, ikke bukning: Ø1000 med 40 mm skørt = 8 % omkredskrympning. Giv 2–4 % ekstra materiale.

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

19 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
Die FormformGericht · Exzentrisch · Skråt top-snitGericht
Stor diameter (indvendig)TreiberD_stor20–4.000 mm · Schrittweite 1400 mmMålet mediet fylder i den store ende. Pladen valses til neutral fiber D + t — figuren omregner selv.
Lille diameter (indvendig)Treiberd_lille0–4.000 mm · Schrittweite 1200 mm0 mm giver en HEL kegle. Der skal være mindst 1 mm forskel til den store — ellers er emnet en cylinder.
Lodret højdeTreiberhoejde10–6.000 mm · Schrittweite 1300 mmAfstanden mellem de to endeplan — IKKE skråsiden. Skråsiden er altid længere og står som nøgletal.
Excentricitet (topcirklens forskydning)bedingteks0–2.000 mm · Schrittweite 10 mmSæt den til (D − d)/2, hvis topsiden skal flugte med bundens ene side. Rumfanget ændrer sig ikke.
Topsnittets hældning fra vandretbedingttop_haeldning0–60 ° · Schrittweite 125 °Største mulige hældning er atan(H/R) — derover skærer snitplanen ned i bundcirklen, og emnet findes ikke.
Den retning topsnittet hæver sig ibedingttop_azimut0–360 ° · Schrittweite 50 °Sømmen lægges automatisk 180° herfra — på den lave side, hvor svejsningen er kortest.
KilesømmensoemtypeStumpsvejst · Nittet overlæg · Punktsvejst overlæg · FalsetStumpsvejstDen ene lodrette søm keglestubben altid har. Stumpsøm er den eneste der ikke efterlader en spalte.
Store endekant_storRå kant · Sik · Ombuk 90° · OverlægRå kantEn sik eller et ombuk på en RUND kant er krympning, ikke bukning — kantpressens bukketabel gælder ikke.
Mål på den store endes kantbedingtkant_stor_mm2–60 mm · Schrittweite 18 mmSik og ombuk måles UDVENDIGT — sikkehjulets mål, ikke det flade ben på blanketten.
Lille endebedingtkant_lilleRå kant · Sik · Ombuk 90° · OverlægRå kantFeltet er skjult når den lille diameter er 0 — en hel kegle har ingen topåbning at behandle.
Mål på den lille endes kantbedingtkant_lille_mm2–60 mm · Schrittweite 18 mm
LegierunglegeringKonstruktionsstål 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 S235JRBetegnelsen går på følgesedlen og styrer massefylden i vægten — familienavnet er ikke nok.
Wanddicket_mm0,4–12 mm · Schrittweite 0,051,5 mmBruges til neutral fiber, til kanttillæg og til vægten. Ved R_n/t < 5 rykker den neutrale fiber indad.

Erweiterte Felder

5

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

Maß in mmIntervallStandardErklärung
Radiale kiler (deling af sektoren)gores1–12 stk · Schrittweite 11 stk1 = udelt. Deling hjælper kun til en vis grænse: sektorhøjden går mod slanklængden L_s, og under den kommer radial deling aldrig. Er L_s alene for stor, skal emnet deles i vandrette bånd.
Rodåbning i stumpsømmenbedingtrodaabning0–4 mm · Schrittweite 0,51 mmTrækkes fra omkredsen, halvdelen på hver rand. 2 mm glemt giver 0,64 mm for stor diameter.
Overlæggets breddebedingtsoem_overlaeg0–60 mm · Schrittweite 50 mm0 = værkstedets egen regel (BAI: 20/35/50 mm efter færdig Ø). Lasken lægges på ÉN part.
Falsens bredde Wbedingtfals_W4–20 mm · Schrittweite 18 mmSamlet materialeforbrug er 3·W, fordelt med halvdelen på hver part — netto 2·W på omkredsen.
Antal ens emnerantal1–200 stk · Schrittweite 11 stkTælles med i stykliste og vægt. Pladeplanen nester efter værkstedets «antal stk», ikke efter dette tal.

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.

Kanalreduktion Ø400 → Ø315

Skråsiden er 303,0 mm ved 300 mm højde, og den falsede søm koster netto 2 × 8 mm på omkredsen

Auch genannt: kanalreduktion · Reduzierung · overgang · reducer · ventilationsreduktion · konisk overgang

Isoleringskappe: reduktion DN150 → DN100 med 50 mm

Ø268,3 → Ø214,3 indvendigt = det bare rør (168,3 / 114,3) plus 2 × 50 mm isolering i hver ende

Auch genannt: reduktionskappe · isoleringskappe · kappereduktion · Dämmung · rørreduktion · blikkappe

Silo-udløbskegle Ø1600 → Ø300

Sektoren spænder over 180° og skal deles i 2 kiler for at ligge på en 1500 × 3000 plade

Auch genannt: udløbskegle · siloudløb · silokonus · tragt · hopper · udløbstragt

Cyklonkonus Ø800 → Ø200

Ø800 → Ø200 på 1200 mm: skråsiden er 1.236,9 mm — 36,9 mm mere end den lodrette højde

Auch genannt: cyklon · cyklonkonus · spånsuger · udskiller · konus · afskillerkonus

Excentrisk reduktion Ø500 → Ø250 (flugtende topside)

Excentricitet 125 mm = (D − d)/2, så den ene side står lodret — rumfanget er uændret, arealet ikke

Auch genannt: excentrisk reduktion · skæv reduktion · forskudt overgang · excentrisk konus · offset reduktion

Kineserhat Ø600 (hel kegle)

Regnhat uden topåbning: sektoren spænder knap 277° — der er kun 83° tilbage af skiven

Auch genannt: kineserhat · regnhat · kinamandshat · aftrækshat · kegletop · udslagskegle

Skråtoppet overgang Ø400 → Ø200, top 25°

Topåbningen bliver en ellipse på 202,5 × 226,1 mm — ikke en cirkel på 200

Auch genannt: skråtoppet · skrå top · skrå kegle · hætte · skrå overgang · tagkegle

Modtagetragt 200 L

Ø900 → Ø200: højden løses MOD de 200 L, så skiltet og emnet siger det samme

Auch genannt: modtagetragt · tragt · påfyldningstragt · indløbstragt · hopper · 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 (konisk skal og knækforstærkning) — halv topvinkel over 30° kræver en særskilt eftervisning af knækringen, og den laver værktøjet ikke.
  • Tætheden i en ventilationsreduktion er ikke geometri. Runde kanaler skal opfylde tæthedsklassen i EN 12237, og en falset søm uden forsegling holder ikke klasse C.
  • Skorstens- og røgrør er certificeret udstyr (EN 1856-1/-2). En konisk overgang i et aftræk må ikke fremstilles efter denne figur.
  • Rasvinklen for et bulkmateriale er et INPUT fra leverandøren. Værktøjet opfinder den ikke — en konus der er stejl nok til tørt korn, broer over med fugtigt flis eller klæbrigt slam.
  • Excentriske og skråtoppede overgange har ULIGE generatriser. Skal emnet valses, skal valsen stilles efter den enkelte generatris; en konusvalse med én indstilling giver en ret kegle.
  • K-faktoren er DIN 6935's forslag og er IKKE standardbelagt for rustfrit, aluminium og titanzink. Ved R_n/t < 5 bruger figuren D_n = D_i + 2·K·t — kontrollér den mod et prøvebuk i det materiale du bruger.
  • Isoleringskappens overlæg mod naboemnet følger BAI's brancheaftale (20/35/50 mm efter færdig Ø) og sættes i værkstedets overlægsregel — figuren regner det ikke selv.
  • Vindlast, snelast og understøtning af en fritstående kegle (silotag, kineserhat, hætte) er IKKE dækket. Det er en bygningsdel og skal eftervises efter EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.

Von hier aus weiter