Zum Inhalt springen

Übergangsstück rechteckig auf rechteckig

Firkantet kanalovergang: vilkårlige rektangler, koncentrisk, forskudt eller med én lodret væg

Exakte AbwicklungLitergetriebenInnenmaße21 Maße9 Vorlagen
Vvs energi · Smed · Metalsmed …
SHK · Isolierung
kanalovergang · kanalreduktion …
kanalovergang · kanalreduktion · overgangsstykke · firkant-frustum · pyramidestub · Reduzierung · hopper · excentrisk overgang · ensidet overgang · square frustum

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 koncentrisk firkant-frustum: en pyramidestub hvor en lille top-firkant sidder lige over en større bund-firkant, forbundet af fire ens skrå trapez-sider. Top og bund er åbne.

Bruges som overgangsstykke mellem to firkantede kanaler af forskellig størrelse, som tragt over en firkantet åbning, eller som hætte/sokkel i ventilation og inddækning hvor begge ender er kvadratiske.

VVS-energi og teknisk isolatør — overgang mellem to firkantede kanaler af forskellig størrelse, tragt over en firkantet åbning, hætte/sokkel i inddækning.

Galvaniseret stålplade 0,7–1,25 mm til ventilation; rustfri i proces. Bukkes på kantpresse langs de fire kanter.

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.

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

Top-sideTop-firkantens sidelængde
Sidelængden på den lille øverste firkant, i mm.
Bund-sideBund-firkantens sidelængde
Sidelængden på den store nederste firkant, i mm.
HøjdeLodret højde
Den lodrette afstand mellem top- og bund-firkantens planer, i mm (ikke den skrå sidelængde).

Die Abwicklung selbst anreißen

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

  1. 01Tegn bund-firkanten og den koncentriske top-firkant i opstalt og grundplan, og navngiv de fire tophjørner T1–T4 og de fire bundhjørner B1–B4 i samme omløb.
  2. 02Forbind hvert tophjørne med det tilsvarende bundhjørne; hver af de fire skrå trapez-flader deles nu i to trekanter ved at trække én diagonal, fx fra T1 til B2.
  3. 03Da figuren er koncentrisk, er alle fire sider ens — du behøver kun finde to sande længder: trapezsidens skrå kant (lodkant) og diagonalen.
  4. 04Find den sande længde af hver lod-kant og diagonal med en sandlængde-trekant: afsæt grundplanets vandrette afstand mellem de to hjørner som katete, sæt højden lodret op, og hypotenusen er den sande længde.
  5. 05Aflæs samtidig top-sidens og bund-sidens faktiske kantlængder — de ligger i top- og bundplanet og er deres egne sande længder.
  6. 06Læg fladerne fladt ét ad gangen: start med bund-kanten B1–B2 i sand længde, slå et cirkelsnit fra B1 med lodkantens længde og et fra B2 med diagonalens længde — skæringen er T1; gentag for resten af firkanten rundt.
  7. 07Fals langs hver af de fire lodrette hjørnelinjer, så fladerne knækker op til den firkantede form.
  8. 08Sæt søm- eller limflap langs den ene lodrette kant, så stykket kan lukkes til en hel frustum.

Sømmen kan flyttes via klokkemålet til det hjørne der passer samlingen og vandafledningen bedst — læg den helst i et hjørne, ikke midt på en flade.

Achtung

  • Volumen-formlen V = (h/3)(A₁+A₂+√(A₁A₂)) gælder KUN ved ligedannede ender. Er ind- og udløb uens (fx 1000×1000 → 600×150), brug V = (H/6)(2AB+2ab+Ab+aB) — ellers ~4 % forkert.
  • De fire trapez-sider er ens ved kvadrat→kvadrat, men bukkelinjerne skal ligge, hvor de plane felter mødes — ikke midt på et felt.
  • Læg samlefalsen i et hjørne af firkanten, ikke midt på en flade.

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

21 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
Sådan sidder de to endervariantKoncentrisk (ender midt over hinanden) · Excentrisk (toppen forskudt dx · dy) · Ensidet plan (én væg står lodret)Koncentrisk (ender midt over hinanden)
Væggen der skal stå lodretbedingtensidet_sideBagvæggen lodret · Højre væg lodret · Forvæggen lodret · Venstre væg lodretHøjre væg lodret
Nedre åbning, A (bredde)A_bund50–3.000 mm · Schrittweite 5800 mmIndvendigt lysningsmål. A ligger i samme retning som forskydningen dx.
Nedre åbning, B (dybde)B_bund50–3.000 mm · Schrittweite 5500 mm
Øvre åbning, a (bredde)Treibera_top50–3.000 mm · Schrittweite 5400 mm
Øvre åbning, b (dybde)Treiberb_top50–3.000 mm · Schrittweite 5250 mm
Højde mellem åbningsplanerneH50–3.000 mm · Schrittweite 5400 mmLODRET højde — ikke væggens skrå længde. Jo lavere, jo fladere hjørne.
Forskydning dx (i A-retningen)bedingtdx-1.450–1.450 mm · Schrittweite 50 mm
Forskydning dy (i B-retningen)bedingtdy-1.450–1.450 mm · Schrittweite 50 mm
Kappen skæres idele1 — ét bukket stykke (3 bukkede hjørner, 1 søm) · 2 — to L-halvdele (1 buk hver, 2 sømme) · 4 — fire løse vægge (0 buk, 4 sømme)1 — ét bukket stykke (3 bukkede hjørner, 1 søm)
Wanddicket0,4–6 mm · Schrittweite 0,051 mm
Materiale / legeringlegeringDX51D+Z — varmforzinket bånd (kanalstandard) · DC01 — koldvalset dybtrækningsstål · S235JR — almindeligt konstruktionsstål · 1.4301 (AISI 304) — rustfri · 1.4404 (AISI 316L) — syrefast · EN AW-5754 (AlMg3) — aluminiumDX51D+Z — varmforzinket bånd (kanalstandard)
LængdesømmensoemtypeStumpsvejst (rodåbningen trækkes fra) · Overlæg med nitter · Falset sømStumpsvejst (rodåbningen trækkes fra)
Overlæggets breddebedingtoverlaeg_b10–60 mm · Schrittweite 125 mm
Underkanten (mod den store ende)kant_bundSkarp (ubearbejdet) · Flange (vinklet krave) · Fals (180° ombuk) · Sik (smal opkant)Skarp (ubearbejdet)
Underkantens mål (flange/fals/sik)bedingtkantmaal_bund5–80 mm · Schrittweite 125 mm
Overkanten (mod den lille ende)kant_topSkarp (ubearbejdet) · Flange (vinklet krave) · Fals (180° ombuk) · Sik (smal opkant)Skarp (ubearbejdet)
Overkantens mål (flange/fals/sik)bedingtkantmaal_top5–80 mm · Schrittweite 125 mm
Lufthastighed i den mindste endeluft_ms0,5–25 m/s · Schrittweite 0,56 m/sBruges til luftmængden q = v · A. Hastigheden er et PROJEKTKRAV — værktøjet vælger den ikke.

Erweiterte Felder

2

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

Maß in mmIntervallStandardErklärung
Rodåbning i sømmenbedingtrodaabning0–3 mm · Schrittweite 0,10 mmTrækkes fra blanketten og halveres pr. rand. 0 mm = lukket rod (laserskåret kant).
Falsbredde Wbedingtfals_W3–20 mm · Schrittweite 0,57 mmSømmen indeholder tre lag à W; der lægges W til HVER kant, altså 2·W på den lukkede omkreds. En Pittsburgh-lås er ASYMMETRISK — 25,40 mm i lommen mod 7,94 mm på hanen — og kan ikke udtrykkes med ét W på begge parter; her sættes samme W på begge, og kanttillægget siger det højt.

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 800 × 500 → 400 × 250

Den almindelige koncentriske reduktion — hjørnet står 59,48° mod den fladeste vægs 63,43°

Auch genannt: kanalreduktion · Reduzierung · overgangsstykke · kanalovergang · reducer

Silo-hopper 1000 × 1000 → 600 × 150 (lærebogseksemplet)

Viser hvorfor frustumformlen fejler 5,12 % — 390,67 L mod 370,67 L ved H = 800

Auch genannt: silohopper · hopper · kilehopper · prismatoide · silotragt

Ensidet overgang under bjælke 900 × 400 → 500 × 400

Højre væg står 0,00° fra lodret; venstre bærer hele de 400 mm udlæg

Auch genannt: ensidet · flad side · ensidet overgang · flat on top · forskudt kanal

Excentrisk overgang forbi drager 700 × 700 → 400 × 300

Toppen forskudt dx = 120 mm — rumfanget er uændret, men venstre væg står 59,04° mod højres 86,19°

Auch genannt: exzentrisch · forskudt overgang · skæv overgang · offset · sideforskydning

Kvadrat → kvadrat 160 → 70, H = 120 (den gamle 3D-figur)

Præcis den geometri «flat-square-frustum» kunne — nu med bukkefradrag i hjørnerne

Auch genannt: firkant frustum · pyramidestub · square frustum · kvadratovergang · sokkel

Afsugningsovergang 600 × 600 → 300 × 300, fire løse vægge

Slidplade 2 mm svejst i alle fire hjørner — intet buk, og 3D viser det færdige stykke

Auch genannt: Absaugung · spånafsug · udsugningsovergang · svejst hopper · slidstykke

Flanget overgang 500 × 300 → 300 × 300 med 30 mm krave

Flange i begge ender: tillægget REGNES og står i tabellen, men kan ikke lægges på konturen

Auch genannt: flangeovergang · Kragen · boltet overgang · flangestykke · kanalflange

Emhættesokkel 1000 × 700 → 400 × 400, rustfri

Storkøkken: 1.4301 i 1,0 mm, stumpsvejst og slebet — spaltefri hele vejen

Auch genannt: emhætte · emhættesokkel · storkøkken · hættesokkel · fedtfilterkasse

Tagsokkel 700 × 700 → 500 × 500, H = 250

Kort, flad overgang: hjørnet står kun 60,50° mod væggenes 68,20°

Auch genannt: tagsokkel · sokkel · gennemføring · taghætte · kanalsokkel

Vorbehalt

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

  • Tryktab, lyd og luftfordeling er IKKE dækket. Overgangens vinkel afgør hvor meget af hastighedstrykket der genvindes, og det er et projekteringsspørgsmål der hører i anlæggets egen beregning — værktøjet leverer geometrien og det frie tværsnit, ikke en dimensionering.
  • Brandspjæld og brandsikre kanaler er ikke dækket. Et stykke der indgår i en brandcelleadskillelse er et certificeret produkt efter EN 15650 hhv. EN 1366-1, og hverken godstykkelse, søm eller ophæng må vælges af et geometriværktøj.
  • Tæthedsklasse er ikke dækket. Klassen (A–D efter EN 12237/EN 1507) afgøres af sømudførelse, tætning og montage — et falset eller nittet stykke uden tætning holder ikke klasse C, uanset hvor rigtigt mønstret er skåret.
  • Ophæng, egenvægt og vindlast på et udvendigt stykke er ikke dækket. En sokkel på et tag er en vindudsat bygningsdel og skal regnes efter EN 1991-1-4 sammen med tagdækningens egne anvisninger.
  • Hygiejnekrav i køkken-, fødevare- og renrumsanlæg er ikke dækket ud over spaltevagten. Kravene til overfladeruhed, inspektionslemme og rensbarhed står i anlæggets egen specifikation.
  • Bukkefradraget bygger på DIN 6935 gennem fundamentets ba()/ossb()/bd(). For rustfrit, aluminium og titanzink er det en EKSTRAPOLATION — standarden dækker konstruktionsstål. Maskinens egen bukketabel vinder over enhver formel.
  • Isolering, dampspærre og kappebeklædning uden på stykket ændrer de udvendige mål og er ikke med i hverken blanket eller stykliste.
  • Den falsede søm regnes med ÉN falsbredde W på begge parter. En Pittsburgh-lås er ASYMMETRISK — 25,40 mm i lommen mod 7,94 mm på hanen — så et stykke der skal låses i en Pittsburgh kan ikke få sin blanket direkte herfra; de to parter skal have hver sit tillæg fra falsemaskinens eget skema.

Von hier aus weiter