Przejdź do treści

Spirala Archimedesa

Spiralbånd skåret fladt i plade (r = a + b·θ) — planspiral, volut eller snegleplade.

Rozwinięcie dokładneWarstwa obojętna (wymiar średni)8 wymiarów3 szablonów
Smed · Metalsmed …
Hydraulika
arkimedes-spiral · arkimedesspiral …
arkimedes-spiral · arkimedesspiral · spiral · spiralbånd · planspiral · snegl · snegleplade · volut · urfjeder · spiralfjeder · scroll · archimedes spiral · spiralguide

Jak dokładne jest rozwinięcie?

Powierzchnia jest rozwijalna, a rozwinięcie blachy policzono w postaci zamkniętej. Wycięty według rysunku element pasuje — cała niepewność tkwi we współczynniku K, który należy do materiału i maszyny, a nie do geometrii.

Wymiary wpisuje się jako: Warstwa obojętna (wymiar średni). Samo rozwinięcie liczy się zawsze na warstwie obojętnej — przy Ø800 w blasze 3 mm różnica między wymiarem wewnętrznym a zewnętrznym wynosi 18,8 mm szerokości rozwinięcia, i wtedy szew się nie spotka.

O figurze

En plan Arkimedes-spiral (r = a·θ) trukket som et rundt rør med konstant spor-afstand mellem vindingerne. Pladearbejdet er selve røret, der rulles fladt til ét langt rektangel og bøjes til spiral bagefter.

Spiralformede rør- og slangeføringer, varmevekslere, dekorative spiraler og spiral-render. En øvelse i at udvikle et lige rør (parallel-linje) og forme det til spiralen efter rulning.

Smed, VVS-energi og industritekniker — spiralformede rør-/slangeføringer, varmevekslere og dekorative spiraler.

Stål, kobber eller rustfri rør. Kobber til varmevekslere (god varmeleder). Røret rulles fladt og bøjes til spiral.

Źródło: Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4.

Parallel-linje-metoden

Til cylindriske/prismatiske dele hvor alle generatricer er parallelle (rør, lige kanaler, gjæringer).

Tegn et tværsnit (en cirkel for rør) og del omkredsen i lige store dele (klassisk 12 — ur-metoden). Træk lodrette stationslinjer ned fra hvert delepunkt, og afsæt ved siden en udrullet grundlinje lig omkredsen (π·d), delt i samme antal. Overfør hver generatrices sande længde fra opstalten ud på dens stationslinje, og forbind toppunkterne med en jævn kurve. Det er det flade mønster.

Co oznaczają wymiary

OmgangeAntal omgange
Hvor mange hele vindinger spiralen laver. Indgår kvadratisk i rørets udviklede længde (L ≈ π × spor-afstand × omgange²).
Spor-afstandSpor-afstand
Radial afstand mellem to nabo-vindinger (mm) — spiralens 'a' ganget med 2π. Konstant hele vejen ud.
Rør-radiusRør-radius
Radius på selve røret (mm). Udrullet bliver rør-omkredsen 2π × rør-radius til det flade panels bredde.

Wykreśl rozwinięcie samodzielnie

Krok po kroku cyrklem i kątownikiem — najpierw na kartonie, potem w blasze.

  1. 01Beregn rørets udviklede længde: L ≈ π × spor-afstand × omgange² (spiralens omtrentlige buelængde).
  2. 02Aftegn det flade panel som et langt rektangel: bredde = 2π × rør-radius (udrullet omkreds), længde = L — klassisk parallel-linje-udrulning af cylinderen.
  3. 03Markér eventuelt 12 lodrette stationslinjer på tværs som rulle-reference, og afsæt en limflap langs den ene lange kant.
  4. 04Skær rektanglet ud, rul det til et lige rør så de to lange kanter mødes, og luk sømmen langs limflappen.
  5. 05Bøj til sidst det færdige, lige rør blødt til Arkimedes-spiralen (r = a·θ) med konstant spor-afstand.

Røret udvikles som et lige rør — spiralformen kommer først ved bøjning bagefter. Bøj langsomt og jævnt (gerne om en skabelon) så røret ikke folder/klemmer sammen i de inderste, skarpe vindinger.

Uwaga

  • Udvikl RØRET som en lige parallel-linje-udfoldning (rektangel = π·d × længde) og form til spiral EFTER rulning — spiralen er ikke selve pladeudfoldningen.
  • Bøjes røret uden dorn/fyld, bliver det ovalt (ovalitet) i vindingerne — brug dorn eller sandfyld ved lille bøjeradius.
  • Hold konstant spor-afstand mellem vindingerne, så spiralen ligger jævnt.

Słownictwo fachowe gięcia blach

Słowa i wzory, których zawód używa do rozwinięcia blachy. Symbole są te same w całym Discebo: α to kąt gięcia w stopniach, R wewnętrzny promień gięcia, t grubość blachy, a K współczynnik K — wszystko w milimetrach.

Rozwinięcie blachy
Powierzchnia elementu rozłożona na płasko w jeden spójny kontur cięcia — tak, jak blacha wygląda PRZED gięciem lub zwijaniem. Tylko powierzchnia rozwijalna daje się rozwinąć dokładnie; powierzchni podwójnie krzywoliniowej nie da się rozłożyć bez rozciągnięcia materiału.
Długość rozwinięta
Płaska długość, w jakiej trzeba wyciąć element, aby wymiary zgadzały się po zagięciu. Liczy się ją albo jako sumę wymiarów zewnętrznych minus odjęcia na gięcie, albo jako sumę płaskich ramion plus naddatki na gięcie — obie drogi muszą dać tę samą liczbę.L = Σ(udvendige mål) − Σ(BD) = Σ(flade ben) + Σ(BA)
Naddatek na gięcie
Długość materiału zawarta w samym łuku gięcia, mierzona wzdłuż warstwy obojętnej. Naddatek na gięcie jest zawsze dodatni i dodaje się go do płaskich ramion.BA = (π/180) · α · (R + K · t)
Odjęcie na gięcie
Wartość, którą odejmuje się od sumy wymiarów zewnętrznych, ponieważ oba wymiary zewnętrzne liczą naroże dwukrotnie. Tutaj odjęcie na gięcie liczone jest DODATNIO i odejmowane; DIN 6935 zapisuje tę samą wielkość jako wartość korekcyjną v z przeciwnym znakiem.BD = 2 · OSSB − BA
Cofnięcie wymiaru zewnętrznego (outside setback)
Odległość od teoretycznego zewnętrznego naroża do miejsca, w którym zaczyna się łuk gięcia. Powyżej 90° tan(α/2) ogranicza się wg DIN 6935 do najwyżej 1, aby wartość nie rosła nieograniczenie w pobliżu 180°.OSSB = tan(α/2) · (R + t)
Wartość korekcyjna v wg DIN 6935
Zapis normy dla tej samej straty w narożu: długość rozwinięta to a + b + v, przy czym v jest ujemne. Nasze odjęcie na gięcie jest zatem tą samą wielkością z przeciwnym znakiem — nigdy nie odwracaj jednego bez drugiego.L = a + b + v ⇒ v = −BD
Współczynnik K
Położenie warstwy obojętnej w blasze, podane jako ułamek grubości blachy. DIN 6935 zapisuje współczynnik korekcyjny k, obowiązujący dla linii obojętnej w postaci (R + t·k/2); konwencja amerykańska (CAD) zapisuje (R + K·t), stąd K = k/2.k = 0,65 + 0,5 · log₁₀(R/t), k ≤ 1,0 ⇒ K = k/2
Warstwa obojętna
Warstwa w blasze, która podczas gięcia ani się nie rozciąga, ani nie ściska. Rozwinięcie liczy się zawsze na warstwie obojętnej — dlatego ma znaczenie, czy wymiary na rysunku są wewnętrzne, czy zewnętrzne.
Kąt gięcia
Kąt, o jaki obraca się materiał, a nie kąt między ramionami. Kąt gięcia to 180° minus kąt rozwarcia, więc naroże proste ma 90°, a rąbek 180°.α = 180° − åbningsvinklen
Wewnętrzny promień gięcia
Promień po wewnętrznej stronie gięcia. Wyznaczają go narzędzie i materiał, a nie rysunek — zbyt mały promień powoduje pęknięcie we włóknach zewnętrznych.
Grubość blachy
Grubość materiału. Występuje w każdym naddatku na gięcie, więc blacha dostarczona o 0,2 mm grubsza niż zamówiona przesuwa długość rozwiniętą na każdym gięciu.
Linia zginania
Linia na rozwinięciu, wzdłuż której element ma być gięty. Rysuje się ją, ale nigdy nie przecina — w pliku dla lasera leży dlatego na osobnej warstwie.
Gięcie próbne
Pasek o znanej długości surowej, wygięty w tym materiale i na tym narzędziu, które pójdą do produkcji. Po zmierzeniu obu ramion zewnętrznych można wstecz obliczyć odjęcie na gięcie i współczynnik K. Własna, zmierzona tabela gięcia maszyny bije każdą tabelę.BD_målt = (A + B) − L₀

DIN 6935 obejmuje wyłącznie gięcie na zimno wyrobów płaskich ze stali konstrukcyjnej. Stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz i cynk tytanowy nie są objęte — tam wzory są ekstrapolacją, a rozstrzyga gięcie próbne we właściwym materiale.

Wymiary, które wpisujesz

8 pól. Wartości początkowe należą do samej figury — są w jednym miejscu w kodzie, żeby narzędzie, link do udostępniania i test dymny nigdy nie mogły się różnić co do tego, co znaczy «domyślne».

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Startradius (øjet)startradius0–1.000 mm · skok 130 mmRadius hvor spiralens inderkant begynder. 0 = spiralen starter i centrum.
Stigning pr. omgangstigning4–500 mm · skok 160 mmHvor meget radius vokser på én hel omgang. Skal være større end båndbredden, ellers overlapper vindingerne.
Antal omgangeomgange0,5–12 · skok 0,254Hele + delvise omgange. Mange omgange på en stor Ø begrænses af skærekonturens punktbudget.
Båndbredde (radial)baandbredde2–300 mm · skok 125 mmStrimlens bredde målt radialt. Springet mellem vindingerne er stigning minus denne bredde.
OmløbsretningretningMedurs (højredrejet) · Moddurs (venstredrejet)Medurs (højredrejet)Vender kun formen — pladen er den samme, vend blanketten om.
Spiralen bruges somanvendelseAlmindeligt spiralbånd / skabelon · Flad fjeder / planspiral · Dekorativ volut / smedesnegl · Spiralguide / snegleplade (flad)Almindeligt spiralbånd / skabelonStyrer hvilke faglige forbehold der skrives på tegningen. Værktøjet dimensionerer ingen bæreevne.
Grubość materiałut0,4–20 mm · skok 0,12 mmPåvirker ikke plangeometrien — kun vægt, snitbredde og hvor tæt vindingerne kan skæres.

Pola zaawansowane

1

Domyślnie ukryte — mają rozsądną wartość domyślną, a większość elementów ich nie potrzebuje.

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Antal ens spiralerantal_stk1–50 stk · skok 11 stkGanger antallet i styklisten. Værktøjets eget «antal emner» ganger oveni.

Gotowe szablony

Szablon ustawia wszystkie wymiary naraz. Nazwa to często słowo, którym element nazywa się w warsztacie — wyszukiwarka biblioteki zna je wszystkie.

Planspiral / flad fjeder

Ø108 over 6 tætte omgange, 3 mm bånd i 1 mm plade — springet er 3 mm

Nazywane też: planspiral · urfjeder · spiralfjeder · flad fjeder · clock spring · spiralurfjeder

Smedejerns-volut (dekorativ snegl)

2 omgange, 12 mm bånd i 4 mm plade — krølle til gelænder og porte, springet 28 mm

Nazywane też: volut · smedesnegl · krølle · scroll · gelændersnegl · voluttsnegl

Flad snegleplade / spiralguide

Ø630 over 4 omgange, 40 mm bånd i 3 mm plade — spiralbaffel til ventilation og proces

Nazywane też: snegleplade · spiralguide · spiralbaffel · ventilationssnegl · flad snegl · spiralleder

Zastrzeżenie

Przeczytaj je, zanim wytniesz element. Są tutaj, bo nie da się ich obliczeniowo usunąć — nie jako prawo, lecz jako rzemiosło.

  • Figuren leverer den FLADE spiral — geometrien og skærekonturen. Skal båndet trækkes op af planet til en snegl på en aksel, er det en formning der ikke er dækket her; den hører i figuren «snegleblad».
  • Konturen er NOMINEL. Maskinen skal selv kompensere for snitbredden — uden kerf-kompensation bliver båndet én snitbredde for smalt og spalten mellem vindingerne én snitbredde for bred.
  • En spiral på mange omgange kan ikke tegnes uendeligt fint: skærekonturen har et budget på 800 punkter, og kordemanglen ved den ydre radius står som tal. Lad maskinen interpolere ægte cirkelbuer frem for DXF-polylinjen på store spiraler.
  • Bruges spiralen som flad fjeder/planspiral, er fjederkonstant, spændingsniveau og udmattelse IKKE regnet. Dimensionér efter EN 16983 og materialets fjedertilstand — værktøjet leverer kun geometrien, ikke bæreevnen.
  • Er spiralen en bærende eller udsat dekoration (volut i et rækværk), er den en bygningsdel; fastgørelse, vindlast og forankring skal dimensioneres for sig og er ikke dækket.
  • Legerings- og materialetal er materialedata og opfindes ikke. K-faktoren for rustfrit og forzinket er en ekstrapolation — DIN 6935 dækker kun konstruktionsstål — men den gælder først når emnet bukkes, og en flad spiral bukkes ikke.
  • Skarpe skårne kanter skal afgrates. På en smal, springback-følsom strimmel kan et brændt eller lasret snit give en hærdet, sprød kant der skal blødgøres før emnet belastes.

Dalej stąd