Schneckenblatt
Helixbladet på en transportsnegl, udviklet som ringblank — ikke som et ret bånd.
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: Außenmaße. 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
Et cylindrisk snegleblad: en grøn spiralklinge (helix-flade) viklet om en central aksel, som i en transportsnegl. Klingen spænder radialt fra aksel-radius ud til blad-radius og stiger jævnt op ad højden.
Transportsnegle, snegletransportører og omrørere i procesanlæg, foderanlæg og spildevand. Klingen fremstilles som flade blad-segmenter der bøjes/strækkes til helix og svejses sammen om akselrøret.
Smed, industritekniker og procesoperatør — transportsnegle, snegletransportører og omrørere i proces-, foder- og spildevandsanlæg.
Slidfast stål eller rustfri 3–8 mm blad, svejst om et akselrør. Hardox ved abrasivt materiale.
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
- Aksel-radius — Aksel-radius
- Radius på det centrale akselrør (mm) — klingens indre kant sidder her. Bånd-bredden = blad-radius − aksel-radius.
- Blad-radius — Blad-radius (ydre)
- Radius til klingens yderkant (mm). Klampes altid større end aksel-radius. Differensen til akslen er klingens radiale udlæg.
- Omgange — Antal omgange
- Hvor mange hele vindinger klingen laver op ad akslen. Sammen med højden giver det stigningen pr. omgang.
- Højde — Höhe
- Sneglens samlede længde langs akslen (mm). Stigning pr. omgang = højde ÷ omgange.
- Segmenter — Segmenter (opløsning)
- Antal facetter klingen tegnes med på skærmen — en visnings-glathed, ikke et fysisk mål på emnet.
Die Abwicklung selbst anreißen
Schritt für Schritt mit Zirkel und Winkel — erst in Pappe, dann im Blech.
- 01Find båndets to mål: bredden = blad-radius − aksel-radius, og længden = omgange × den udviklede helix-længde pr. omgang (hypotenusen af omkreds ved middel-radius og stigning pr. omgang).
- 02Aftegn det lange, lige bånd som et rektangel (længde × bredde) på pladen — udfold-filen leverer netop dette forenklede, udrullede bånd.
- 03Markér en hjælpelinje på tværs af båndet ved hver hele omgang som rulle-/bøje-reference.
- 04Skær båndet ud og bøj/stræk det gradvist til en jævn spiral med konstant stigning (den sande klinge er svagt konisk pr. omgang og kan deles i flere blad-segmenter).
- 05Fastgør den inderste lange kant til akselrøret langs limflappen og svejs sømmene mellem nabo-segmenter.
Den udrullede klinge er reelt let konisk (ringformet), ikke et rent rektangel — på små snegle er rektangel-tilnærmelsen fin, men ved store udlæg deles klingen i ringformede blad-segmenter, der strækkes til stigningen.
Achtung
- En helix kan IKKE rulles af et lige bånd — bladet skæres som en RINGBLANK (annulus med kærv), der strækkes op til stigningen og svejses sammen.
- Inder- og yderomkreds strækkes forskelligt: yderkanten skal give efter, mens inderkanten stukes — beregn ringblankens indre/ydre radius, ikke et bånd.
- Illustration/øvelse — bladet fremstilles som flade blad-segmenter, der bøjes til helix.
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
15 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 |
|---|---|---|---|
| Bladets udvendige ØTreiberD_ydre | 50–2.000 mm · Schrittweite 5 | 400 mm | Ydermålet på den færdige vinding — det der bestemmer trugets eller rørets lysning. |
| Akselrørets udvendige Ød_aksel | 10–1.000 mm · Schrittweite 1 | 114 mm | Bladets inderkant svejses PÅ dette mål. Skal være mindre end bladets Ø. |
| Stigning pr. omløbTreiberstigning | 10–2.000 mm · Schrittweite 5 | 400 mm | Fuld stigning = bladets Ø. Halv stigning giver roligere føring og bedre dosering. |
| Antal omløbomloeb | 0,25–10 · Schrittweite 0,25 | 3 | Sneglens bladlængde = stigning × omløb. |
| Gængeretning | Højregænget (medurs = fremad) · Venstregænget (modurs = fremad) | Højregænget (medurs = fremad) | — |
| Blanken skæres somblanktype | Ringblank (cirkelringsudsnit) · Hel skive med centerhul (traditionel) | Ringblank (cirkelringsudsnit) | — |
| Blankens størrelsebedingtblankdeling | Ét helt omløb pr. blank · Et halvt omløb pr. blank · Et kvart omløb pr. blank | Ét helt omløb pr. blank | — |
| Wanddicket | 1–20 mm · Schrittweite 0,5 | 6 mm | 3–8 mm er almindeligt på transportsnegle; slidudsatte snegle går tykkere. |
| Materiale / legeringlegering | Konstruktionsstål S235JR · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Rustfrit 1.4016 / AISI 430 (ferritisk) | Konstruktionsstål S235JR | — |
| Akselrøretaksel | Købt sømløst/svejst rør · Valset af plade (eget emne) · Kun bladene — akslen leveres af andre | Købt sømløst/svejst rør | — |
| Drehzahlomdr_min | 1–200 o/min · Schrittweite 1 | 40 o/min | Driftens eget tal. Bruges kun til kapaciteten, ikke til geometrien. |
| Fyldningsgradfyldningsgrad | 5–100 % · Schrittweite 5 | 30 % | Hentes fra materialets egen dimensioneringstabel — værktøjet opfinder den ikke. Tunge, slibende materialer køres lavt; lette, letflydende højere. |
Erweiterte Felder
Standardmäßig ausgeblendet — sie haben einen sinnvollen Vorgabewert, und die meisten Teile brauchen sie nicht.
| Maß in mm | Intervall | Standard | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Akseltap pr. endebedingtaksel_tillaeg | 0–1.000 mm · Schrittweite 10 | 100 mm | Overlængde ud over bladlængden til lejetap og kobling. |
| Tilpasningstillæg på yderkantentilpasning | 0–20 mm · Schrittweite 1 | 0 mm | Ekstra materiale der beskæres væk EFTER formningen. 0 = ren udviklet geometri. |
| Antal ens snegleantal_snegle | 1–20 stk · Schrittweite 1 | 1 stk | Ganger antallet af blanke i styklisten. Værktøjets eget «antal emner» ganger oveni. |
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.
Transportsnegl Ø400, fuld stigning
Ø400/Ø114, P = 400 mm ⇒ blanken bliver Ø482/Ø196 over 313,3° — kærven er 46,7°
Auch genannt: transportsnegl · snegletransportør · auger · screw conveyor · sneglebånd
Foderskrue Ø200 til gårdanlæg
Ø200/Ø60 i 3 mm varmforzinket, 6 omløb — foderrør og kornsnegle på landbrug
Auch genannt: foderskrue · kornsnegl · fodersnegl · indlægssnegl · gårdsnegl
Doseringssnegl med halv stigning
P = D/2 giver roligere føring: Ø250/Ø76, 125 mm stigning, 1.4404 til fødevare
Auch genannt: doseringssnegl · doserskrue · mikrodoserer · halvstigningssnegl · tilførselssnegl
Spildevandssnegl Ø600 med valset aksel
Ø600/Ø168 i 8 mm, aksel valset af samme plade — slidplade bestilles særskilt
Auch genannt: spildevandssnegl · slamsnegl · ristegodssnegl · renseanlægssnegl · shaftless
Ø1200 snegl skåret i kvarte blanke
Hel ringblank ville måle Ø1.365 i 10 mm plade; kvarte omløb giver 650 × 675 mm emner
Auch genannt: stor snegl · silosnegl · udmadersnegl · bunkersnegl · kvartblank
Pillesnegl Ø100 til fyr
Ø100/Ø40, 80 mm stigning, 3 mm plade — 8 omløb i én lang blankrække
Auch genannt: pillesnegl · pilleskrue · brændselssnegl · stokersnegl · træpillesnegl
Arkimedes-snegl Ø800 (vandsnegl)
Ø800/Ø400 og P = 800: den halve diameter i aksel giver b/D = 0,25 og lav formningstøjning
Auch genannt: arkimedes-snegl · vandsnegl · snegleskrue · vandhævesnegl · archimedes screw
Vorbehalt
Lies sie, bevor das Teil geschnitten wird. Sie stehen hier, weil sie sich nicht wegrechnen lassen — nicht als Jura, sondern als Handwerk.
- Figuren leverer BLANKEN, ikke formningen. Helixfladen har negativ Gauss-krumning og kan ikke foldes ud eksakt; ringblanken rammer begge randkurvers længde, men mellemfibrene har materialeoverskud der skal stukkes eller valses væk. Tøjningen står som tal på tegningen.
- Godstykkelsen efter formning er et SKØN ud fra volumenkonstans, og de to blanktyper går hver sin vej: ringblankens mellemfibre STUKKES sammen og bliver TYKKERE (t′ = t·(1+ε)), mens den hele skives rande STRÆKKES og bliver TYNDERE (t′ = t/(1+ε)). Den virkelige godstykkelse afhænger af værktøj, smøring og antal stik og skal måles på prøveemnet — styrke- og slidberegninger må ikke bruge den nominelle pladetykkelse.
- Fyldningsgrad og omdrejningstal er INPUT. De skal hentes fra det transporterede materiales egen dimensioneringstabel; værktøjet opfinder dem ikke. Kapaciteten er en geometrisk volumenstrøm uden hensyn til hældning, tilbageløb, propdannelse eller materialets flydeegenskaber.
- Akslens torsion og bøjning, lejer, mellemlejer, ophæng, drivmotor og momentbehov er IKKE dimensioneret. En snegletransportør er en maskine og er omfattet af Maskindirektivet 2006/42/EF med tilhørende risikovurdering og afskærmning.
- Slidbestandighed er ikke dækket. Abrasive materialer kræver slidplade, hardfacing eller påsvejst slidkant på bladets yderkant — vælg materialet efter leverandørens slidtal, ikke efter geometrien her.
- Ved fødevare-, foder- og drikkevandskontakt gælder forordning (EF) 1935/2004 og en HACCP-vurdering. Kantsømmen mellem blad og aksel skal svejses fra begge sider og slibes, ellers står der en spalte tilbage under bladet.
- Legeringstallene er materialedata (EN 10025-2, EN 10088-2, EN 10346 via repoets egen massefyldetabel). K-faktoren for rustfrit og forzinket er en ekstrapolation — DIN 6935 dækker kun konstruktionsstål.
Von hier aus weiter
- In der 3D-Werkstatt ansehen Dreh die Figur und stell an den Zahlen. Das 3D-Modell heißt weiterhin «cylinder-spiral-blade» — die Bibliothek hat es übernommen, aber die ID ist unveränderlich.
- Cylinder – pladelængde til krop Metalsmed
- Keglestub-udfoldning (konus/tragt) Metalsmed
- Rondel-udbytte af plade Metalsmed
- Udfoldet længde ved bukning Metallbauer
- 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.