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Tank und Behälter

Lodret eller liggende tank: rullet kappe, otte bundtyper, studse, sadler — drevet af liter.

Exakte AbwicklungLitergetriebenInnenmaße38 Maße6 Vorlagen
Industritekniker · Smed …
SHK · Isolierung
Tank · Behälter · mælketank …
Tank · Behälter · mælketank · vandtank · Silo · procestank · lagertank · gårdtank · kar · cisterne · bulk tank

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 vandret trykbeholder: et cylindrisk kappe-rør lukket i hver ende af en buet bund. Modellen viser en glat tank med to udadbuede ender.

Tankbygning og apparatbyg — fx trykluft-, vand- og procesbeholdere. Som øvelse demonstrerer den en sammensat del, hvor en cylinder og to kupler udvikles hver for sig og samles.

Smed, industritekniker, skibsmontør og procesoperatør — tank- og apparatbyg; teknisk isolatør kapsler tanken udenom.

Stål eller rustfri kappeplade 2–8 mm (1.4404 i fødevarer/klor-CIP); kuplede ender presses. Isoleringskappe udenom: alu/rustfri 0,5–1,0 mm.

Quelle: Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4. Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Yderkappe: src/lib/sortiment.ts (pladekappe alu/alu-zink/rustfri 0,5–1,0 mm) + src/lib/calculations.ts (overlæg, «Faglig Regning», BAI 2024).

Sammensat del (flere metoder)

Delen består af flere stykker, der hver udvikles med sin egen metode og samles bagefter.

Identificér hvert delstykke (fx kappe + bund + studs) og udvikl dem hver for sig med den rette metode (parallel-linje til cylindre, gore til kupler, parallel-/radial-linje til studse). Marker hvor delene mødes, og pas samlingerne sammen — sømmene placeres så de er nemme at svejse/nitte og leder vand væk.

Was die Maße bedeuten

DiameterKappe-diameter
Cylinderens udvendige diameter i mm. Bestemmer både kappens omkreds (π·diameter) og bundenes radius.
CylinderlængdeKappelængde
Den lige del af kappen i mm, målt mellem de to bunde. Bliver højden på kappe-rektanglet når kappen rulles ud.

Die Abwicklung selbst anreißen

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

  1. 01Tegn kappen som ét rektangel (parallel-linje): bredden = π·diameter (den udrullede omkreds), højden = cylinderlængden.
  2. 02Del rektanglets bredde i 12 lige store felter og træk lodrette stationslinjer — de bliver valse-/rulle-linjer. Læg en smal limflap langs den ene lodrette søm.
  3. 03Udvikl hver bund som en halvkugle i gore-blade (appelsinbåde): del kuglefladen i 12 ens, spidse blade.
  4. 04For hvert gore-blad afsættes meridianbuen (R·90°) som lodret midterlinje med stationer; i hver station måles bladets halve bredde ud til begge sider og forbindes til et symmetrisk blad. Alle 12 blade er ens.
  5. 05Skær 12 blade til hver ende, buk hvert blad let skålformet og lim bladene kant-mod-kant til to halvkugle-bunde.
  6. 06Rul kappe-rektanglet til et rør om stationslinjerne og lim sømmen langs flappen.
  7. 07Sæt en bund i hver ende af kappen og lim hele vejen rundt.

Gore-bladene er en buildbar tilnærmelse til den buede bund — let at samle i pap og plade. Placér kappens lodrette søm væk fra, hvor delen belastes, og pas de to bunde nøje til kappens omkreds, så samlingen lukker tæt.

Achtung

  • Denne tank er ATMOSFÆRISK. Trykbærende beholdere over klassegrænsen er certificeret udstyr efter PED/EN 13445 — geometrien her er ikke en trykberegning.
  • Cylinderkappen udrulles rent (parallel-linje), men de kuplede ender kan ikke foldes ud (Theorema Egregium) — de presses eller petal-svejses.
  • På en LIGGENDE tank: sømmen må aldrig ligge kl. 6 (bundfald og kondens samler sig der); default klokken 12.

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

38 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
AufbauformLodret (stående) · Liggende (på sadler)Lodret (stående)Opstillingen bestemmer både rumfangsmodellen og understøtningen.
AnwendunganvendelseGenerel (vand, regnvand, teknisk væske) · Fødevare / mejeri · Drikkevand · KemikalierGenerel (vand, regnvand, teknisk væske)
Indvendig diameterTreiberD_indv200–4.000 mm · Schrittweite 101.000 mm
Cylinderhøjde (tangent→tangent)TreiberH_cyl100–12.000 mm · Schrittweite 101.200 mmDen lige del. Bundens og toppens højde ligger uden for.
Frirum (ullage)frirum0–25 % · Schrittweite 15 %
Bund (liggende: begge ender)bundtypePlan · Plan med fald · Konisk (hopper) · Excentrisk konisk · Klöpper (DIN 28011) · Korbbogen (DIN 28013) · Elliptisk 2:1 · HalvkugleKonisk (hopper)
Konusvinkel fra vandretTreiberbedingtkonusvinkel15–85 ° · Schrittweite 160 °
Bundfaldbedingtbundfald0–15 ° · Schrittweite 0,53 °EHEDG: mindst 3° mod ét lavpunkt.
Udløb Øbedingtudloeb_diameter25–600 mm · Schrittweite 5100 mmKonisk bund: keglens lille diameter. Plan bund: hullet skæres i bundpladens lavpunkt.
Kuplet ende fremstilles sombedingtkuppelmetodePresset af en ronde · Petaler (kalot + blade)Presset af en ronde
TopbedingttoptypeOffen · Plant låg · Konisk tag · KupletKonisk tag
Dachneigungbedingttaghaeldning3–45 ° · Schrittweite 120 °
Kuppelform på toppenbedingttopkuppelKlöpper (DIN 28011) · Korbbogen (DIN 28013) · Elliptisk 2:1 · HalvkugleKlöpper (DIN 28011)
Godstykkelse — kappet_mantel0,5–12 mm · Schrittweite 0,53 mm
Godstykkelse — bundt_bund0,5–12 mm · Schrittweite 0,53 mm
Godstykkelse — tag/lågbedingtt_tag0,5–12 mm · Schrittweite 0,52 mm
Materiale / legeringlegeringRustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Konstruktionsstål S235JR · Varmforzinket DX51D+Z · Aluminium AlMg3 (5754) · Kobber Cu-DHP · TitanzinkRustfrit 1.4301 / AISI 304
Klorholdig CIP-rengøringbedingtcip_klorein / ausausKlorider giver grubetæring i 1.4301 — 1.4404 tåler dem.
NahtartsoemtypeStumpsvejst · Overlæg + nitter · Falset sømStumpsvejst
Rodåbningbedingtrodaabning0–3 mm · Schrittweite 0,11 mm
MandehulmandehulIntet mandehul · Ø400 mm · Ø500 mm · Ø600 mmIntet mandehul
Overløb Ø (0 = intet)overloeb0–300 mm · Schrittweite 50 mm
Gennemføringernes montagemontageSet-in (studsen gennem kappen) · Set-on (studsen ovenpå kappen)Set-in (studsen gennem kappen)Valget ændrer huldiameteren med 2·t — det er ikke en teknikalitet.
Studse / nozzlerstudse7 Felder pro Zeile · max. 12 Zeilen0 Zeilen (max. 12)
Understøtningstoette3 ben · 4 ben · 2 sadler · Bæreskørt3 ben
Sadlens omslutningbedingtsadel_omslutning90–180 ° · Schrittweite 5120 °
Understøtningens højdestoette_hoejde50–3.000 mm · Schrittweite 10400 mm
Dämmstärkeisolering0–200 mm · Schrittweite 100 mm

Erweiterte Felder

10

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

Maß in mmIntervallStandardErklärung
Bestilt rumfang (til sammenligning)rumfang_L5–50.000 L · Schrittweite 51.000 LKun til sammenligning på tegningen. Det er rumfangs-boksen øverst der styrer målene.
Væskens massefyldevaeskefylde0,6–1,9 kg/L · Schrittweite 0,011 kg/LVand 1,00 · mælk 1,03 · CIP-lud 1,05–1,20.
Konussens excentricitetbedingtbund_eks0–1.500 mm · Schrittweite 50 mm
Lig kant h₁ på kuplet endebedingtligkant0–150 mm · Schrittweite 540 mmSlå den op i DIN 28011/28013 — værktøjet opfinder den ikke.
Antal kiler / petaler (0 = auto)gores0–24 stk · Schrittweite 10 stk
Tagåbning Ø (0 = spids)bedingttagaabning0–1.500 mm · Schrittweite 100 mm
Falsbredde Wbedingtfals_W3–30 mm · Schrittweite 0,58 mm
Antal skud (0 = auto)antal_skud0–12 stk · Schrittweite 10 stk
Segmenter pr. skud (0 = auto)segmenter0–16 stk · Schrittweite 10 stk
Mandehullets højde (0 = midt på)bedingtmandehul_hoejde0–12.000 mm · Schrittweite 100 mm

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.

Mælketank (gårdtank) 3000 L

Liggende, elliptisk 2:1-ender, 1.4404, hygiejnisk, 2 sadler

Auch genannt: mælketank · gårdtank · køletank · mejeritank · bulk tank

Vandtank 1000 L, lodret

Ø1000, plan bund, plant låg — det klassiske «1 m³»

Auch genannt: vandtank · 1000 liter · kubikmetertank · brugsvandstank

Procestank 5000 L med konisk bund

60° hopper ned til Ø100 udløb, konisk tag

Auch genannt: procestank · hopper · Silo · blandetank · tragtbund

Regnvandstank 2000 L, liggende

Nedgravningsklar liggende beholder med Klöpper-ender

Auch genannt: regnvandstank · nedgravningstank · vandbeholder

Bryggekar 500 L, åben top

Plan bund med 3° fald mod udløb — selvdrænende

Auch genannt: bryggekar · urtekar · kar · ostekar · åben tank

Lagertank 10.000 L

Ø2000, flere skud og segmenter — pladeplanen bider

Auch genannt: lagertank · opbevaringstank · 10 m³ · storagetank

Vorbehalt

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

  • Figuren beskriver en ATMOSFÆRISK tank. Den er ikke trykbærende og må ikke bruges til at dimensionere en trykbeholder — beholdere over PED 2014/68/EU's klassegrænser er certificeret udstyr og skal beregnes efter EN 13445.
  • Brændstoftanke til vejgående køretøjer er typegodkendt udstyr (ECE R34 / ADR) og må ikke fremstilles efter denne figur.
  • Sadel- og understøtningstallene (A ≤ 0,2·L, slidplade θ + 12°, b ≥ 1,56·√(R·t)) er VEJLEDENDE og skal verificeres mod EN 13445-3 kap. 16 eller ASME VIII App. G før de bruges som krav.
  • Hygiejne-reglerne følger EHEDG's principper (fald ≥ 3°, R ≥ 3 mm, dead leg ≤ 2·d_i, Ra ≤ 0,8 µm). De erstatter ikke en godkendelse efter forordning (EF) 1935/2004 eller en HACCP-vurdering.
  • Den lige kant h₁ på en kuplet ende er et INDTASTET mål. Slå den op i DIN 28011 hhv. DIN 28013 for din diameter og tykkelse — værktøjet opfinder den ikke.
  • Tykkelsen efter presning af en kuplet ende er ikke pladetykkelsen: materialet tyndes 10–20 % i knækket. Styrke- og vægtberegninger skal bruge den pressede tykkelse.

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