Rozwinięcie stożka ściętego i redukcji
Konisk overgang mellem to runde diametre — ret, excentrisk eller skråtoppet, radialudfoldet og drevet af liter.
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.
O figurze
En lige (akse-symmetrisk) keglestub: en åben konisk skal med en mindre topåbning og en større bundåbning, der deler samme lodrette akse. Når top-radius sættes til 0, bliver den til en ren kegle.
Koniske overgange mellem to runde diametre i ventilation og procesanlæg — reduktioner på kanaler, tragt-overgange, cyklon-toppe, lamper og emhætter.
VVS-energi og teknisk isolatør — reduktioner mellem to kanaldiametre, tragt-overgange og cyklon-toppe; smed/metalsmed på procesudstyr.
Galvaniseret eller rustfri tyndplade 0,7–2 mm til ventilation; slidfast stål til cyklon-toppe. Valses til konus.
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.
Radial-linje-metoden
Til kegler og frustums hvor alle generatricer mødes i ét toppunkt (apex).
Find keglens sande sidelængde (slanklængden) i opstalten. Slå den som radius fra et centrum og afsæt en cirkelbue lig grundcirklens omkreds (π·d) — det giver sektorvinklen. For et frustum slås en mindre bue med den indre slanklængde. Del buen i 12 og træk radiale linjer ind mod centrum; de bliver fals-/stationslinjer. Sektoren er mønstret.
Co oznaczają wymiary
- Top-radius — Topåbningens radius
- Radius af den lille (øverste) cirkelåbning i mm. 0 mm giver en spids kegle.
- Bund-radius — Bundåbningens radius
- Radius af den store (nederste) cirkelåbning i mm.
- Højde — Lodret højde
- Den lodrette afstand mellem top- og bundåbningen i mm (ikke sidelængden).
- Sider — Facettering
- Antal flader modellen tegnes med (visning). Et højt tal ser glat/rundt ud; et lavt tal viser tydelige gjæringer som i en facetteret udfoldning.
Wykreśl rozwinięcie samodzielnie
Krok po kroku cyrklem i kątownikiem — najpierw na kartonie, potem w blasze.
- 01Tegn opstalten (tværsnit) af keglestubben i 1:1: bundlinjen lig fuld bunddiameter, topåbningen centreret over den, adskilt af den lodrette højde.
- 02Forlæng de to skrå sider opad til de mødes i toppunktet (apex). Mål den sande sidelængde (slanklængden) fra apex til bundkanten og fra apex til topkanten.
- 03Slå med passeren en bue med den ydre slanklængde (apex→bund) som radius fra et centrum på pappet, og en mindre bue med den indre slanklængde (apex→top) fra samme centrum.
- 04Afsæt langs den ydre bue en buelængde lig bundcirklens omkreds (π·d for bunden). Det fastlægger sektorvinklen — træk de to ydre radiale grænselinjer ind mod centrum.
- 05Del bueafsnittet i 12 lige store dele og træk radiale linjer fra centrum; de bliver fals-/stationslinjer i mønstret.
- 06Klip sektoren ud mellem den indre og ydre bue. Tilføj sømtillæg langs den ene radiale kant, og fals langs stationslinjerne, før du runder den til keglestub.
Sektoren er symmetrisk, så sømmen kan lægges ved en hvilken som helst stationslinje — vælg den der giver mindst spild på pladen. Husk at mønstret bygger på den SANDE slanklængde, ikke den lodrette højde.
Uwaga
- Radial-linje-metoden slår slanklængden som radius til den NEUTRALE fiber (middeldiameter), ikke ydre — ellers mødes sømmen ikke.
- Deler du omkredsen i for få stationer, bliver mønstret for lille: korden er kortere end buen. 12 dele er nok til pap, men til plade skal antallet højt (relativ mangel ≈ π²/6N²).
- Skal keglen flanges i kanten, er det KRYMPNING, ikke bukning: Ø1000 med 40 mm skørt = 8 % omkredskrympning. Giv 2–4 % ekstra materiale.
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
19 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 mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Formaform | Skoryguj · Ekscentryczny · Skråt top-snit | Skoryguj | — |
| Stor diameter (indvendig)sterująceD_stor | 20–4.000 mm · skok 1 | 400 mm | Målet mediet fylder i den store ende. Pladen valses til neutral fiber D + t — figuren omregner selv. |
| Lille diameter (indvendig)sterująced_lille | 0–4.000 mm · skok 1 | 200 mm | 0 mm giver en HEL kegle. Der skal være mindst 1 mm forskel til den store — ellers er emnet en cylinder. |
| Lodret højdesterującehoejde | 10–6.000 mm · skok 1 | 300 mm | Afstanden mellem de to endeplan — IKKE skråsiden. Skråsiden er altid længere og står som nøgletal. |
| Excentricitet (topcirklens forskydning)warunkoweeks | 0–2.000 mm · skok 1 | 0 mm | Sæt den til (D − d)/2, hvis topsiden skal flugte med bundens ene side. Rumfanget ændrer sig ikke. |
| Topsnittets hældning fra vandretwarunkowetop_haeldning | 0–60 ° · skok 1 | 25 ° | Største mulige hældning er atan(H/R) — derover skærer snitplanen ned i bundcirklen, og emnet findes ikke. |
| Den retning topsnittet hæver sig iwarunkowetop_azimut | 0–360 ° · skok 5 | 0 ° | Sømmen lægges automatisk 180° herfra — på den lave side, hvor svejsningen er kortest. |
| Kilesømmensoemtype | Stumpsvejst · Nittet overlæg · Punktsvejst overlæg · Falset | Stumpsvejst | Den ene lodrette søm keglestubben altid har. Stumpsøm er den eneste der ikke efterlader en spalte. |
| Store endekant_stor | Rå kant · Sik · Ombuk 90° · Overlæg | Rå kant | En sik eller et ombuk på en RUND kant er krympning, ikke bukning — kantpressens bukketabel gælder ikke. |
| Mål på den store endes kantwarunkowekant_stor_mm | 2–60 mm · skok 1 | 8 mm | Sik og ombuk måles UDVENDIGT — sikkehjulets mål, ikke det flade ben på blanketten. |
| Lille endewarunkowekant_lille | Rå kant · Sik · Ombuk 90° · Overlæg | Rå kant | Feltet er skjult når den lille diameter er 0 — en hel kegle har ingen topåbning at behandle. |
| Mål på den lille endes kantwarunkowekant_lille_mm | 2–60 mm · skok 1 | 8 mm | — |
| Stoplegering | Konstruktionsstål S235JR · Koldvalset dybtrækningsstål DC01 · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Aluminium AlMg3 (5754) · Kobber Cu-DHP · Titanzink (tagzink) | Konstruktionsstål S235JR | Betegnelsen går på følgesedlen og styrer massefylden i vægten — familienavnet er ikke nok. |
| Grubość materiałut_mm | 0,4–12 mm · skok 0,05 | 1,5 mm | Bruges til neutral fiber, til kanttillæg og til vægten. Ved R_n/t < 5 rykker den neutrale fiber indad. |
Pola zaawansowane
Domyślnie ukryte — mają rozsądną wartość domyślną, a większość elementów ich nie potrzebuje.
| Wymiar w mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Radiale kiler (deling af sektoren)gores | 1–12 stk · skok 1 | 1 stk | 1 = udelt. Deling hjælper kun til en vis grænse: sektorhøjden går mod slanklængden L_s, og under den kommer radial deling aldrig. Er L_s alene for stor, skal emnet deles i vandrette bånd. |
| Rodåbning i stumpsømmenwarunkowerodaabning | 0–4 mm · skok 0,5 | 1 mm | Trækkes fra omkredsen, halvdelen på hver rand. 2 mm glemt giver 0,64 mm for stor diameter. |
| Overlæggets breddewarunkowesoem_overlaeg | 0–60 mm · skok 5 | 0 mm | 0 = værkstedets egen regel (BAI: 20/35/50 mm efter færdig Ø). Lasken lægges på ÉN part. |
| Falsens bredde Wwarunkowefals_W | 4–20 mm · skok 1 | 8 mm | Samlet materialeforbrug er 3·W, fordelt med halvdelen på hver part — netto 2·W på omkredsen. |
| Antal ens emnerantal | 1–200 stk · skok 1 | 1 stk | Tælles med i stykliste og vægt. Pladeplanen nester efter værkstedets «antal stk», ikke efter dette tal. |
Gotowe szablony
Szablon ustawia wszystkie wymiary naraz. Nazwa to często słowo, którym element nazywa się w warsztacie — wyszukiwarka biblioteki zna je wszystkie.
Kanalreduktion Ø400 → Ø315
Skråsiden er 303,0 mm ved 300 mm højde, og den falsede søm koster netto 2 × 8 mm på omkredsen
Nazywane też: kanalreduktion · redukcja · overgang · reducer · ventilationsreduktion · konisk overgang
Isoleringskappe: reduktion DN150 → DN100 med 50 mm
Ø268,3 → Ø214,3 indvendigt = det bare rør (168,3 / 114,3) plus 2 × 50 mm isolering i hver ende
Nazywane też: reduktionskappe · isoleringskappe · kappereduktion · izolacja · rørreduktion · blikkappe
Silo-udløbskegle Ø1600 → Ø300
Sektoren spænder over 180° og skal deles i 2 kiler for at ligge på en 1500 × 3000 plade
Nazywane też: udløbskegle · siloudløb · silokonus · tragt · hopper · udløbstragt
Cyklonkonus Ø800 → Ø200
Ø800 → Ø200 på 1200 mm: skråsiden er 1.236,9 mm — 36,9 mm mere end den lodrette højde
Nazywane też: cyklon · cyklonkonus · spånsuger · udskiller · konus · afskillerkonus
Excentrisk reduktion Ø500 → Ø250 (flugtende topside)
Excentricitet 125 mm = (D − d)/2, så den ene side står lodret — rumfanget er uændret, arealet ikke
Nazywane też: excentrisk reduktion · skæv reduktion · forskudt overgang · excentrisk konus · offset reduktion
Kineserhat Ø600 (hel kegle)
Regnhat uden topåbning: sektoren spænder knap 277° — der er kun 83° tilbage af skiven
Nazywane też: kineserhat · regnhat · kinamandshat · aftrækshat · kegletop · udslagskegle
Skråtoppet overgang Ø400 → Ø200, top 25°
Topåbningen bliver en ellipse på 202,5 × 226,1 mm — ikke en cirkel på 200
Nazywane też: skråtoppet · skrå top · skrå kegle · hætte · skrå overgang · tagkegle
Modtagetragt 200 L
Ø900 → Ø200: højden løses MOD de 200 L, så skiltet og emnet siger det samme
Nazywane też: modtagetragt · tragt · påfyldningstragt · indløbstragt · hopper · trakt
Zastrzeżenie
Przeczytaj je, zanim wytniesz element. Są tutaj, bo nie da się ich obliczeniowo usunąć — nie jako prawo, lecz jako rzemiosło.
- Figuren regner GEOMETRI. En konisk skal i trykbærende udstyr skal eftervises efter EN 13445-3 (konisk skal og knækforstærkning) — halv topvinkel over 30° kræver en særskilt eftervisning af knækringen, og den laver værktøjet ikke.
- Tætheden i en ventilationsreduktion er ikke geometri. Runde kanaler skal opfylde tæthedsklassen i EN 12237, og en falset søm uden forsegling holder ikke klasse C.
- Skorstens- og røgrør er certificeret udstyr (EN 1856-1/-2). En konisk overgang i et aftræk må ikke fremstilles efter denne figur.
- Rasvinklen for et bulkmateriale er et INPUT fra leverandøren. Værktøjet opfinder den ikke — en konus der er stejl nok til tørt korn, broer over med fugtigt flis eller klæbrigt slam.
- Excentriske og skråtoppede overgange har ULIGE generatriser. Skal emnet valses, skal valsen stilles efter den enkelte generatris; en konusvalse med én indstilling giver en ret kegle.
- K-faktoren er DIN 6935's forslag og er IKKE standardbelagt for rustfrit, aluminium og titanzink. Ved R_n/t < 5 bruger figuren D_n = D_i + 2·K·t — kontrollér den mod et prøvebuk i det materiale du bruger.
- Isoleringskappens overlæg mod naboemnet følger BAI's brancheaftale (20/35/50 mm efter færdig Ø) og sættes i værkstedets overlægsregel — figuren regner det ikke selv.
- Vindlast, snelast og understøtning af en fritstående kegle (silotag, kineserhat, hætte) er IKKE dækket. Det er en bygningsdel og skal eftervises efter EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.
Dalej stąd
- Zobacz ją w warsztacie 3D Obracaj figurę i zmieniaj liczby. Model 3D nadal nazywa się «round-frustum» — biblioteka go przejęła, ale identyfikator jest niezmienny.
- Szablon: Redukcje Własny szablon izolacji dla tego samego elementu — ze średnicą płaszcza, zakładem i zużyciem powierzchni.
- Keglestub-udfoldning (konus/tragt) Kowol
- Cylinder – pladelængde til krop Kowol
- Klinknagle – deling og kantafstand Kowol
- Pladeudfoldning med K-faktor Projektant techniczny
- Udfoldet længde ved bukning Kowal
- Redukcje Isolering · skabelon
- Rozwijacz pudełek Całe pudełko w rozwinięciu, z wymiarami na wszystkich ściankach — ta sama matematyka gięcia.
- Warsztat 3D Wszystkie figury 3D platformy, także te bez rozwinięcia.
- Cała biblioteka Wszystkie figury, pogrupowane i wyszukiwalne po słowach, pod którymi je znasz.