Przejdź do treści

Korytko kablowe

U-formet bukket pladebakke — bund og to opbukkede sider, evt. med retvendt flange og perforeret bund, i en given længde.

Rozwinięcie dokładneWymiary wewnętrzne16 wymiarów9 szablonów
Elektriker · Automatiktekniker …
Elektryk
taca kablowa · kabelrende …
taca kablowa · kabelrende · føringsvej · installationsbakke · lysbakke · pladebakke · kabelkanal-åben · perforeret bakke · cable tray · U-bakke · elbakke · svagstrømsbakke

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 wewnętrzne. 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.

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

16 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
Sidernes topkantkanttypeSkarp topkant (afgratet) · Sikkerhedssik (ombukket topkant, 90°) · Retvendt flange (opadvendt kant-ombuk)Skarp topkant (afgratet)Skarp kant afgrates blot; sikken bukkes 90° om på den frie kant; den retvendte flange er en opadvendt kant-ombuk der stiver toppen af og beskytter kablerne.
Indvendig bredde (bund)bredde_bund50–1.000 mm · skok 10200 mmDet frie kabelrum på tværs. Kæden regnes på ydermålet bredde + 2·t.
Indvendig sidehøjdesidehoejde25–200 mm · skok 560 mmDet frie kabelrum i højden, fra bundens inderside til topkanten.
Bakkelængdelaengde200–6.000 mm · skok 503.000 mmStandardsektioner er ofte 3.000 mm. Blanketten er tværprofilets udfoldning × denne længde.
Sik-/flangehøjdewarunkowekant_hoejde6–40 mm · skok 115 mmSikkens ombuk eller flangens indvendige højde. Den retvendte flange stiver topkanten af.
Perforeret bundperforeringwł. / wył.wył.Huller/slidser i bunden til ventilation, kabelbindere og afvanding. De lægges i bundens flade felt.
Hulformwarunkoweperf_formRunde huller · Langhuller (slidser langs bakken)Langhuller (slidser langs bakken)
Huldiameter / slidsbreddewarunkoweperf_diameter3–40 mm · skok 0,57 mmRunde huller: diameteren. Langhuller: slidsens bredde.
Slidslængdewarunkoweperf_slids6–80 mm · skok 125 mmLanghullets længde langs bakken. Skal være mindst lig slidsbredden.
Rækker på tværs af bundenwarunkoweperf_raekker1–12 stk. · skok 13 stk.Antal hulrækker fordelt jævnt over bundens flade bredde, symmetrisk om midten.
c/c langs bakkenwarunkoweperf_cc8–200 mm · skok 138 mmHulafstand langs bakkens længde. Standard-perforeringer bruger ofte 38 mm deling.
Grubość materiaługodstykkelse0,7–3 mm · skok 0,051 mmBakkeplade. Hvilken tykkelse lasten KRÆVER står i EN 61537 — det er et input her.
MateriałmaterialevalgSom værkstedets (fra opsætningen) · Varmforzinket stålplade (DX51D+Z) · Stal nierdzewna · AluminiumSom værkstedets (fra opsætningen)

Pola zaawansowane

3

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Kantafstandwarunkoweperf_kant5–100 mm · skok 120 mmFri kant om perforeringen, mod både bukkelinjer og bakkeender. Mindst 2,5·t + R fra et buk.
Wewnętrzny promień gięciabukkeradius0–5 mm · skok 0,10 mm0 = R sættes lig godstykkelsen, som luftbukning selv giver. Maskinens bukketabel vinder over enhver formel.
Coil-/pladebreddecoilbredde600–2.000 mm · skok 501.250 mmBakkeplade roll-formes/skæres af bånd. Blanketten skal kunne ligge inden for bredden i mindst én af sine to retninger.

Gotowe szablony

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

Lysbakke 100 × 60 (perforeret)

100 mm bred, 60 mm høj, langhulsperforeret bund — 1,0 mm varmforzinket

Nazywane też: lysbakke · kabelbakke lille · 100x60 · installationsbakke · perforeret bakke

Perforeret bakke 200 × 60

Klassisk 200 × 60 installationsbakke — tre rækker langhuller, retvendt flange, 1,0 mm

Nazywane też: 200x60 · kabelbakke standard · perforeret bakke · installationsbakke · gitterløs bakke

Kraftig bakke 400 × 110

Bred bæreevnebakke 400 × 110 med retvendt flange og 1,5 mm plade — perforeret bund

Nazywane też: 400x110 · kraftig bakke · bæreevnebakke · hovedføringsvej · bred kabelbakke

Ubrudt bund 150 × 50 (EMC-skærm)

Uperforeret bund til støjfølsomme installationer — hel plade giver bedre skærmvirkning

Nazywane też: ubrudt bakke · emc bakke · tæt bund · skærmet bakke · 150x50

Rustfri bakke 200 × 60

Rustfrit 1,5 mm til fugtige og korrosive miljøer — retvendt flange, ubrudt bund

Nazywane też: rustfri kabelbakke · syrefast bakke · 1.4301 bakke · korrosionsfast bakke · vådrumsbakke

Fordelingsbakke 600 × 100

Bred hovedføringsvej 600 × 100, 2,0 mm — tværblanketten ca. 806 mm skal gå i coilbredden

Nazywane też: 600x100 · fordelingsbakke · hovedvej · bred føringsvej · storbakke

Datakabelbakke 100 × 50 (fintperforeret)

Smal bakke til svagstrøm/data med runde huller og sik — 1,0 mm

Nazywane też: datakabelbakke · svagstrømsbakke · netværksbakke · 100x50 · signalbakke

Aluminium letbakke 200 × 60

Let, korrosionsfast aluminium 1,5 mm — 2,70 mod stålets 7,85 kg/dm³, retvendt flange

Nazywane też: aluminiumbakke · alubakke · letbakke · korrosionsfast bakke · offshore bakke

Kort pasbakke 200 × 60 (500 mm)

Kort tilpasningsstykke på 500 mm — samme profil, skåret i længden på pladsen

Nazywane też: pasbakke · passtykke · kort bakke · tilpasningsstykke · mellembakke

Zastrzeżenie

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

  • Bæreevne og spænd mellem bæringer er IKKE dækket. Hvor langt en bakke må spænde med en given kabellast afhænger af bredde, godstykkelse og bæringstype og er klassificeret ved typeprøvning efter EN 61537 — en udfoldning er ikke en bæreevnedokumentation.
  • Jordforbindelse og potentialudligning er IKKE dækket. En metalkabelbakke er en fremmed, ledende del og skal jordforbindes efter DS/HD 60364-5-54; hver sektionssamling skal have dokumenteret ledningsevne.
  • Figuren er ikke et certificeret bæresystem. EN 61537 klassificerer bakkens bæreevne, sikkerhedsfaktor og montageafstande — de er et input her, ikke et resultat af mønstret.
  • Brandklasse og funktionssikring (fx E30/E90) er IKKE dækket. Kabelanlæg med krav om funktionsbevarelse under brand skal udføres som et certificeret system efter EN 50577 / DIN 4102-12.
  • Perforeringens indflydelse på bæreevnen er ikke regnet. Huller nedsætter tværsnittets inertimoment; den tilladte last for en perforeret bakke står i bakkens egen typeprøvning.
  • Fastgørelse, ophæng, dilatation og lastfordeling er ikke dækket. Afstanden mellem ophæng og valg af bæringer hører til føringsvejsprojektet.
  • Springback er ikke kompenseret. Udfoldningen regnes på de ønskede 90°-buk; hvor meget der skal overbukkes afhænger af materiale, tykkelse og V-åbning og hører til på maskinen.
  • Kun geometrien er sporbar. Godstykkelse, hulmønster og materiale er input; de skal svare til et rigtigt bakkeprogram — værktøjet opfinder hverken bæreevne eller hulbillede.

Dalej stąd