Przejdź do treści

Rozwinięcie kolana prostokątnego

Rektangulær kanalbøjning — gjæret med trapez-savtak eller valset med ryg, kværk og to vanger.

Rozwinięcie dokładneNapędzany litramiWymiary zewnętrzne13 wymiarów11 szablonów
Vvs energi · Smed · Metalsmed …
Hydraulika · Izolacja
firkantbøjning · firkantknæ …
firkantbøjning · firkantknæ · kanalbøjning · kanalknæ · rektangulær bøjning · gjæringsknæ · lobsterback · hummerhale · radiusbøjning · grzbiet i podgardle · hæl og hals · ventilationsbøjning · blikknæ · 90-graders knæk

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: Wymiary zewnętrzne. 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 retvinklet, firkantet kanalbøjning bygget af to lige rektangulære ben, der mødes i et fælles hjørne. Tværsnittet er konstant rektangulært hele vejen igennem.

Klassisk i firkantede ventilations- og klimakanaler, hvor luften skal dreje 90° langs en væg eller i et teknikrum. Bruges også til afkast- og indblæsningskanaler i blik.

VVS-energi og teknisk isolatør på firkantede klimakanaler; smed og metalsmed på blik-kanaler i teknikrum.

Galvaniseret stålplade 0,7–1,25 mm til klimakanaler; rustfri i køkken og proces. Falses op langs kanterne.

Źródło: 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.

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

BreddeKanalbredde
Kanaltværsnittets bredde i mm (den ene af de to sider i rektanglet).
HøjdeKanalhøjde
Kanaltværsnittets højde i mm (den anden side i rektanglet).
BenlængdeBenlængde
Længden i mm af hvert af de to lige ben målt fra hjørnet og ud til enden.

Wykreśl rozwinięcie samodzielnie

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

  1. 01Tegn kanalens rektangulære tværsnit i fuld størrelse: Bredde × Højde — det er det profil de fire sider skal følge.
  2. 02Aftegn de to lige ben fra siden som et L: hvert ben har længden Benlængde, og de mødes i et 90°-hjørne.
  3. 03Læg gjæringslinjen ind i hjørnet — diagonalen der halverer det rette hjørne (45°) — for de to sider der danner ydersiden og indersiden af bøjningen.
  4. 04Rul de fire sider ud som ét sammenhængende bånd: afsæt Bredde, Højde, Bredde, Højde i rækkefølge langs en lige grundlinje for hvert ben.
  5. 05Overfør hjørnets gjæringssnit til båndet, så top- og bundflade får deres 45°-snit, mens sideflader følger benenes fulde længde.
  6. 06Tilføj false- og samletillæg langs den ene langkant og i enderne, så pladen kan lukkes og kanalerne kan samles.
  7. 07Klip mønstret i pap, ombuk langs alle fire kanter til det rektangulære profil, og kontrollér at hjørnegjæringen lukker pænt i 90°.

Placér samlefalsen i et hjørne af rektanglet og ikke midt på en flade — så bliver kanten stiv og samlingen pæn. Buk altid efter en ridset linje, så det firkantede profil holder mål hele vejen.

Uwaga

  • Snitkurven på et rektangulært tværsnit er en trapez-savtak (lineær langs siderne, konstant på ryg og hals) — IKKE en sinus som på et rundt rør. Bruger man cos(φ) fra det runde gjæringsrør, drejer bøjningen ikke den ønskede vinkel.
  • Pittsburgh-falsen er asymmetrisk: 25,40 mm på lommesiden, 7,94 mm på hansiden. Lægger man 25,40 mm på begge kanter, bliver kanalen 17,5 mm for stor i omkreds.
  • Læg samlefalsen i et hjørne af rektanglet, ikke midt på en flade — kanten bliver stiv og samlingen pæn.

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

13 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
Bøjningen er lavet somvariantGjæret · PromieńGjæret
Bøjevinkel Θboejevinkel15–90 ° · skok 590 °Det samlede retningsskift. 90° er den almindelige kanalbøjning, 45° bruges til afgreninger.
Antal gjæringssnitwarunkowesegmenter1–6 stk · skok 11 stk1 snit = to ben (det klassiske firkantknæ). 2 snit = tre stykker (lobsterback). n snit giver n + 1 stykker.
Bøjningen skerboejeplanI bredden (A) · I højden (B)I bredden (A)
Kanalbredde Asterującebredde_a50–2.000 mm · skok 10400 mmUDVENDIGT mål. Kanaler bestilles, ophænges og isoleres på ydermål.
Kanalhøjde Bsterującehoejde_b50–2.000 mm · skok 10300 mmUDVENDIGT mål, ligesom bredden.
Indvendig radius R_iradius_ri0–2.000 mm · skok 10200 mmFra bøjningens centrum til kværkpladens INDERSIDE. 0 = skarpt knæk (kun meningsfuldt med ét gjæringssnit).
Lige ben i hver endebenlaengde0–3.000 mm · skok 10150 mmGjæret: målt fra gjæringens hjørnepunkt og ud. Radius: et selvstændigt lige kanalstykke i hver ende.
LængdesømsoemtypeFals · Złączenie narożnika · SvejstFals
Godstykkelse (0 = værkstedets)godstykkelse0–4 mm · skok 0,051 mmHvilken tykkelse en given kanalside kræver står i DS 447/EN 1505 — det er et input, ikke noget værktøjet regner.
MateriałmaterialevalgSom værkstedets (fra opsætningen) · Varmforzinket stålplade · Sort stålplade · Stal nierdzewna · AluminiumSom værkstedets (fra opsætningen)

Pola zaawansowane

2

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Endetillæg til flange/vinkelrammeendetillaeg0–200 mm · skok 50 mmEkstra lige materiale i hver ende. Lægges til benlængden; enden er stadig skåret vinkelret.
Lufthastighedlufthastighed0,5–20 m/s · skok 0,55 m/sBruges kun til at omregne tværsnittet til en luftmængde. Hvilken hastighed der er tilladt er et krav, ikke en beregning.

Gotowe szablony

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

Firkantknæ 400 × 400 — ét gjæringssnit

Ryggen bliver 399,0 mm længere end kværken (W_n · tan 45°) ved t = 1 mm

Nazywane też: firkantknæ · kanalknæ · gering · 90-graders knæk · vinkelstykke

Skarpt knæ uden radius (R_i = 0)

Det klassiske gulvtegnede firkantknæ: gjæringen går fra inderhjørne til yderhjørne

Nazywane też: skarpt knæk · gjæringsknæ · kasseknæ · spidsknæ · hjørnestykke

Lobsterback 90° i tre stykker

To gjæringssnit à 22,5° — blødere luftgang end det skarpe knæ

Nazywane też: lobsterback · hummerhale · segmentbøjning · flerdelt bøjning · gjæringsbøjning

Lobsterback 90° i fem stykker

Fire snit à 11,25° — nærmer sig radiusbøjningen, men skæres af lige plader

Nazywane też: lobsterback · femdelt bøjning · blød gjæringsbøjning · segmentbue · hummerhale

Radiusbøjning 600 × 400, R_i = 300

Ryg og kværk som to rene rektangler; vangerne som plane cirkelringsudsnit

Nazywane też: radiusbøjning · valset bøjning · blød bøjning · buet kanalbøjning · kanalbue

Blød radiusbøjning, R_c/W = 1,5

Centerradius halvanden gang kanalmålet — kanaldatas «bløde» bøjning

Nazywane też: blød bøjning · stor radius · langradius · lavtabsbøjning · radiusbue

45°-bøjning 500 × 300

Ét snit på 22,5° fra vinkelret — savtakkens halve højde af 90°-knækket

Nazywane też: 45 grader · halv bøjning · skråstykke · afgreningsbøjning · 45-graders knæk

Bøjning på højkant 800 × 300

Bøjer i HØJDEN: det er B = 300 mm der bestemmer hæl minus hals, ikke A = 800

Nazywane też: på højkant · lodret bøjning · kantbøjning · smal bøjning · højkantknæ

Hovedkanal 1000 × 500 — hjørnesamling

3.000 mm udrullet omkreds deles i to L-halvdele, så blanketten passer på pladen

Nazywane też: hovedkanal · stor kanal · L-halvdele · delt kanal · hjørnefals

Udsugningsbøjning i rustfri, svejst

Svejst længdesøm uden spalte — procesudsug hvor falsen ikke må samle aflejringer

Nazywane też: wyciąg · procesudsug · rustfri kanal · svejst kanal · emhætte-kanal

Isoleringsopgave 400 × 600, radius

Samme opgave som /isolering/skabeloner/firkant-boejning: sider, ryg og kværk hver for sig

Nazywane też: izolacja · płaszcz · beklædning · isoleringskappe · kanalisolering

Zastrzeżenie

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

  • A × B er UDVENDIGE mål. Det indvendige lysmål er 2 · t mindre på hver led, og det er lysmålet der bestemmer luftmængden — ikke det mål kanalen bestilles efter.
  • Figuren dimensionerer ikke kanalen. Hvilken godstykkelse, hvilken afstivning og hvilken tæthedsklasse en given kanalside kræver står i DS 447 og EN 1505/EN 1507 — det er et input her.
  • Tryktab, lyddæmpning og ledeskovle er IKKE dækket. Et gjæringsknæk uden ledeskovle har et markant større modstandstal end en radiusbøjning; ζ-værdien slås op i kanaldata.
  • Brandspjæld, brandisolerede kanaler og røgudluftningskanaler er ikke dækket. De er certificerede komponenter efter EN 15650 hhv. EN 12101 og må ikke fremstilles efter et udfoldningsmønster.
  • Søm- og flangetillæg er ikke lagt på blanketten (se noterne). Falsens materialeforbrug afhænger af falsemaskinens rullesæt og står i maskinens datablad — værktøjet opfinder det ikke.
  • Springback er ikke kompenseret. Udfoldningen regnes på den ØNSKEDE vinkel; hvor meget der skal overbukkes afhænger af materiale, tykkelse og V-åbning og hører til på maskinen.
  • Ophæng, dilatation og understøtning er ikke dækket. En bøjning i en hovedkanal er et fast punkt i føringen og skal ophænges efter anlæggets egne anvisninger.

Dalej stąd