Przejdź do treści

Rozwinięcie kolana segmentowego

Gjæret rørbøjning i n stykker — knæ, S-bøjning og serpentine, med hæl- og halsmål.

Rozwinięcie dokładneWymiary wewnętrzne24 wymiarów10 szablonów
Vvs energi · Smed · Metalsmed …
Hydraulika · Izolacja
rørbøjning · lobsterback …
rørbøjning · lobsterback · hummerhale · drueknæ · gjæret knæ · geringsknæ · segmentbøjning · knærør · S-bøjning · springstykke · serpentine · kanalbøjning · A/B/C/D-bøjning · vandafvisende samling

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 rund rørbøjning sat sammen af flere lige rør-stykker (segmenter), der hver er skåret skråt i enderne (gjæringssnit) og samlet til en glat bue. Jo flere segmenter, jo blødere følger bøjningen den ønskede radius.

Bruges overalt hvor en rund kanal eller et rør skal skifte retning: ventilations- og udsugningsanlæg, spirorør, procesrørføring og smede-/blikkenslagerarbejde. Segmenterede gjæringsbøjninger laves i hånden når der ikke kan trækkes en færdig bøjning.

VVS-energi (ventilationstekniker), teknisk isolatør, smed og metalsmed — hvor en rund kanal eller et spirorør skal skifte retning uden en færdigtrukket bøjning.

Galvaniseret stålplade (DX51D+Z) 0,5–1,5 mm til ventilation, rustfri 1.4301 til proces og fødevarer, aluminium til lette kanaler. Tyndplade, der samles med fals eller blindnitter.

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

Rør-ØRørdiameter
Rørets udvendige diameter i mm — bestemmer tværsnittets størrelse og dermed den udrullede grundlinje (omkredsen π·d).
BøjeradiusBøjeradius
Afstanden i mm fra bøjningens centrum til rørets centerlinje — styrer hvor blød eller skarp buen er.
BøjevinkelBøjevinkel
Hvor mange grader (°) røret skifter retning, fx 90° for en ret vinkel.
SegmenterLiczba segmentów
Antal lige rør-stykker (uden enhed) buen deles i — flere segmenter giver en glattere bøjning og flere gjæringssnit at samle.

Wykreśl rozwinięcie samodzielnie

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

  1. 01Tegn rørets tværsnit som en cirkel med diameter lig Rør-Ø, og del omkredsen i 12 lige store dele med passeren (ur-metoden): nummerér delepunkterne 1–12.
  2. 02Tegn opstalten af ét segment fra siden: afsæt centerlinjen og marker gjæringssnittets vinkel — for en jævn bøjning er hvert ende-snit Bøjevinkel/(2·Segmenter), og mellem-snit det dobbelte.
  3. 03Træk lodrette stationslinjer op fra hvert af de 12 delepunkter til gjæringssnittet, så du kan aflæse hver generatrices sande længde op til snitlinjen.
  4. 04Ved siden afsætter du en vandret udrullet grundlinje lig omkredsen (π · Rør-Ø) og deler den i de samme 12 dele med samme nummerering.
  5. 05Rejs en lodret stationslinje i hvert delepunkt på grundlinjen, og overfør hver generatrices sande længde fra opstalten ud på den tilsvarende stationslinje.
  6. 06Forbind toppunkterne med en jævn kurve gennem en bøjelig lineal — det er mønstret for det halve segment; spejl det om midten for at få det fulde gjæringsstykke.
  7. 07Læg saml-tillæg (false/overlæg) til langs den ene generatrix, klip i pap og rul til en cylinder for at kontrollere at gjæringssnittene flugter.
  8. 08Gentag for hvert af Segmenter stykker (mellemstykkerne er ens og dobbelt så skrå i begge ender) og saml dem skiftevis til den fulde bue.

Sømmen kan flyttes hele vejen rundt om røret via klokkemålet i værktøjet. Læg sømmen øverst eller på siden (klokken 12 eller 3) — aldrig i bunden klokken 6 — så samlingen vender væk fra vandet og leder fugt udenom i stedet for at suge den ind.

Uwaga

  • Regn udfoldningen på den NEUTRALE fiber (middeldiameter), ikke ydre eller indre — på Ø800 med t = 3 mm er forskellen 18,8 mm, nok til at sømmen ikke mødes.
  • 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).
  • Læg aldrig sømmen i bunden (kl. 6) — kondens og vand samler sig i falsen. Læg den kl. 12 eller på siden (kl. 3).

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

24 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
Bøjningens formvariantEnkelt knæ · S-bøjning (springstykke) · Slange / serpentineEnkelt knæ
Indvendig diameterdiameter20–2.000 mm · skok 1100 mmRørets lyse mål. Udrulningen regnes på neutral fiber D_n = D_i + t.
Grubość materiałut0,4–8 mm · skok 0,051 mmTyndplade til ventilation og isoleringskappe, tykplade til proces- og udsugningsrør.
Bøjevinkel pr. knækboejningsvinkel5–180 ° · skok 190 °Det samlede retningsskift. Fordeles ligeligt på gjæringssnittene.
Antal stykker pr. knækantal_stykker2–12 stk · skok 13 stkSTYKKER, ikke snit. 3 stykker = 2 snit. Flere stykker giver en blødere bue og flere sømme.
Bøjeradius R/Drd_forhold0,75–5 ×D · skok 0,051,5 ×DRadius til rørets AKSE, delt med den indvendige diameter. 1×D er kort, 1,5×D er normalen, 3×D er lang.
Lige stub i hver fri endeendelaengde0–1.000 mm · skok 550 mmMåles fra bøjningens tangentpunkt og udad. Giver plads til at spænde og svejse fri af gjæringen.
Segmentet skæres somwarunkowedelingHel kappe (ét stykke pr. segment) · To halvskåle pr. segmentHel kappe (ét stykke pr. segment)
Parallelforskydningwarunkoweforskydning20–4.000 mm · skok 5400 mmAfstanden mellem indløbets og udløbets akser. Mellemrørets længde regnes ud af den.
Lige mellemrør mellem knækkenewarunkowemellemstykke0–4.000 mm · skok 10300 mmMåles fra tangentpunkt til tangentpunkt. 0 = knækkene stødes direkte.
Antal knækwarunkoweantal_knaek2–4 stk · skok 13 stkKnækkene skifter side. Et lige antal giver parallelle ender. Flere end fire: kør figuren én gang pr. sektion.
Materiale / legeringlegeringVarmforzinket DX51D+Z · Konstruktionsstål S235JR · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Aluminium AlMg3 (5754) · Aluminium 1050A (blød) · Kobber Cu-DHP · TitanzinkVarmforzinket DX51D+Z
Længdesømmen lukkes medsoemtypeStumpsvejst (rodåbning trækkes fra) · Overlæg + nitter (lægges på ÉN part) · Falset søm (3·W lægges til)Stumpsvejst (rodåbning trækkes fra)
Længdesømmens klokkeslætklokke0–11 kl. · skok 10 kl.Læses i bøjningens tværsnit: 0 = kl. 12 = hælen (ryggen) · 6 = halsen (kværken) · 3 og 9 = siderne.
Bøjningstype (A/B/C/D)boejningstypeIkke angivet (ingen monteringsanvisning) · A — øverste venstre hjørne · B — øverste højre hjørne · C — nederste venstre hjørne · D — nederste højre hjørneIkke angivet (ingen monteringsanvisning)Hvilken ende der lægges udenpå den anden, så kappen bliver vandafvisende. Tænk på en firkant-sløjfe af rør: A og B er de to øverste hjørner, C og D de to nederste. Praksis fra faget — ikke en standard.
De frie ender afsluttes medende_typeLige afskåret · Samlemuffe (går udenom) · Nippel / spidsende (går indeni) · Løs flangeringLige afskåret
Muffedybde pr. sidewarunkowemuffe_dybde15–200 mm · skok 540 mmHalvdelen sidder på bøjningen, halvdelen på naborøret — stykket bliver det dobbelte.
Flangeringens breddewarunkoweflange_bredde10–120 mm · skok 540 mmMålt fra hullets kant og udad. Skal rumme kantafstanden på begge sider af boltcirklen.
Antal bolthullerwarunkoweflange_bolte0–24 stk · skok 18 stk0 = ringen leveres uden hulbillede.

Pola zaawansowane

5

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Rodåbningwarunkowerodaabning0–4 mm · skok 0,11 mmLuftspalten i stumpsømmen. Glemmes den, bliver diameteren 2·g/π for stor.
Overlæggets bredde (0 = værkstedets regel)warunkoweoverlaeg0–60 mm · skok 10 mm0 lader overlægsreglen under «Værktøj og maskine» bestemme bredden efter diameteren.
Falsbredde Wwarunkowefals_W4–20 mm · skok 0,56 mm
Spillerum i passetwarunkowespillerum0–3 mm · skok 0,10,5 mmSlå passets tolerance op hos leverandøren; værktøjet opfinder den ikke.
Bolthullets Øwarunkoweflange_bolt_d4–24 mm · skok 0,58 mm

Gotowe szablony

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

Gjæret knæ — ét snit

90° i 2 stykker: ét snit på 45°, det klassiske gjærede rørknæ

Nazywane też: gjæret knæ · geringsknæ · mitred elbow · gering · 45-graders snit

Lobsterback Ø300 — 90° i 5 stykker

Hummerhalen: 4 snit à 11,25°, og samlingen ligger kun 8,8 mm uden for buen på R = 450

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

Drueknæ Ø200 — ventilationsbøjning i 4 stykker

Tyndplade 0,7 mm, nittet overlæg, søm i siden så den ikke ses nedefra

Nazywane też: drueknæ · ventilationsbøjning · kanalbøjning · spirobøjning · aftræksknæ

Isoleringskappe om Ø200-rør + 100 mm uld

Ø400 kappe i 0,8 mm alu, to halvskåle pr. segment med sømme kl. 3 og kl. 9

Nazywane też: isoleringsbøjning · kappebøjning · alukappe · bøjningskappe · beklædning

Procesbøjning Ø450 i rustfri — 90° i 6 stykker

1.4404, 3 mm, flangeringe i begge ender; båndet er 1.423 mm og lige akkurat på en 1500-plade

Nazywane też: procesbøjning · rustfri bøjning · tankbøjning · mejeribøjning · 316L-bøjning

Udsugningsbøjning Ø400 — 45° i 3 stykker

Galvaniseret 1,25 mm med samlemuffer i begge ender, 2 snit à 11,25°

Nazywane też: udsugningsbøjning · spånsugsbøjning · afkastbøjning · 45-graders bøjning · industribøjning

Springstykke Ø160 — 500 mm parallelforskydning

To knæk à 45°: mellemrøret regnes til (500 − 140,6)/0,7071 = 508,3 mm

Nazywane też: springstykke · etagebøjning · S-bøjning · offsetbøjning · forskydningsstykke

Slange Ø80 — fire 180°-knæk i en varmeveksler

180° pr. knæk i 4 stykker (3 snit à 30°), 600 mm mellemrør, rustfri 1,5 mm

Nazywane też: serpentine · wąż · varmevekslerrør · mæanderrør · zigzagrør

Nedløbsknæ Ø90 i titanzink — 70°

3 stykker, falset søm, søm kl. 12 så vandet ikke rammer falsen

Nazywane też: nedløbsknæ · afløbsknæ · zinkknæ · tagnedløb · svanehals

Kobberknæ Ø22 — 90° i 3 stykker

Skoleopgaven: Ø22, 1 mm kobber, R = 1,5×D = 33 mm, hals kun 17,8 mm på mellemstykket

Nazywane też: kobberknæ · knærør · kobberbøjning · smedeknæ · øvelsesknæ

Zastrzeżenie

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

  • Figuren er ren GEOMETRI. Den dimensionerer ikke røret: vægtykkelse, tryk, temperatur og understøtning er ikke regnet, og et trykbærende rørsystem skal beregnes efter EN 13480 hhv. PED 2014/68/EU.
  • Strømningsmodstanden i en gjæret bøjning er større end i en trukket, og den vokser når antallet af stykker falder. Værktøjet regner INTET tryktab og har ingen modstandstal — brug rørsystemets egne ζ-værdier eller ækvivalentlængder.
  • Certificerede skorstens- og røggasrør (EN 1856) og brandsikre ventilationskanaler (EN 1366/EN 15650) er typegodkendt udstyr og må ikke fremstilles efter denne figur.
  • Flangeringen er en GENERISK plade-ring med brugerens egne mål. Den er ikke en standardflange: boltbillede, pakningsflade og trykklasse følger hverken EN 1092-1 eller EN 12220, og den må ikke bruges som modflange til en katalogflange uden at målene kontrolleres.
  • Kantafstand og deling i hulbilledet følger repoets nitteregler (kantafstand ≥ 2·d) og værkstedspraksis for mindste deling 3·d. Det er vejledende praksis fra blindnitteleverandørernes montagevejledninger — IKKE en konstruktionsnorm. Bærende og trykbærende samlinger skal dimensioneres særskilt.
  • Spillerummet i muffe- og nippelpasset er et INPUT. Slå passets tolerance op hos leverandøren af det rør bøjningen skal samles med; værktøjet opfinder den ikke.
  • Isoleringskapper i fødevare- og renrumszoner skal kunne rengøres. Nittet overlæg og fals er spalter; vælg stumpsvejst søm og slå «Hygiejnisk udførelse» til, hvis emnet står i en sådan zone.
  • «Bøjningstype A/B/C/D» er PRAKSIS fra faget, formidlet af en teknisk isolatør — ikke en standard, en brancheaftale eller en leverandørtabel. Der er ikke fundet nogen skriftlig kilde til navngivningen, og der er derfor ingen citeret. Kilden bør efterspores i AMU-hæftet til teknisk isolering eller i Isoleringsbranchens undervisningsmateriale, før navngivningen bruges som pensum.
  • Bøjningstypen ændrer INTET i skæremønstret. Gjæringssnittene er skarpe rande uden rundtgående overlæg, så valget er en monteringsanvisning i teksten — det rundtgående overlæg på hoved eller hale skal lægges i hånden af den der samler emnet.

Dalej stąd