Przejdź do treści

Kosz dachowy i kalenica

Skotrende, grat og rygning af ét bukket bånd — ved 45°/45° er åbningsvinklen 120°, ikke 90°.

Rozwinięcie dokładneWymiary zewnętrzne21 wymiarów10 szablonów
Vvs energi · Tagdaekker · Toemrer …
Hydraulika · Cieśla · Murarz
skotrende · skotrenderende …
skotrende · skotrenderende · kilrende · renderyg · valley · rygning · rygningskappe · kalenica · kipkappe · Krawędź · gratkappe · valm · valmgrat · tagvinkel · midterkam · vandbrems · tagblik

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.

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

21 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
HjørnetvariantSkotrende — indadgående hjørne (kilrende) · Grat — udadgående hjørne på en valm · Rygning — kip mellem to modstående tagfladerSkotrende — indadgående hjørne (kilrende)
Tagflade 1 — hældning α₁alfa15–60 ° · skok 0,545 °Hældningen på den ene tagflade, målt fra vandret. 45° er 1:1.
Tagflade 2 — hældning α₂alfa25–60 ° · skok 0,545 °De to tagflader behøver ikke have samme hældning — så er knækket bare ikke symmetrisk.
Grundvinkel i planen ψwarunkowegrundvinkel45–135 ° · skok 190 °Vinklen mellem de to tagfladers FALDRETNINGER, set ovenfra. 90° er det almindelige retvinklede hjørne. Ved 180° er det en rygning — vælg varianten i stedet.
Vingens fulde bredde i tagfladenvingebredde100–500 mm · skok 5250 mmMålt I TAGFLADEN, vinkelret på linjen — fra kølen til den yderste kant, opkanten medregnet. Det er IKKE det samme som målet langs tagfoden.
Flad bund/overside (0 = ren kile)bundbredde0–200 mm · skok 50 mmMed en flad bund deles knækket i to: θ₁ på venstre side og θ₂ på højre. Uden bund er der ét knæk.
Opkantens højdewarunkoweopkant_h0–100 mm · skok 525 mmBukkes 90° på vingen og står altså vinkelret PÅ TAGFLADEN. Den tages af vingens yderste mål, så dækningen bliver vingebredde minus opkant.
Midterkam i bundenwarunkowemidterkamwł. / wył.wył.Vandbrems der forhindrer vand i at løbe tværs over renden fra den ene tagflade til den anden.
Midterkammens højdewarunkowekam_h5–40 mm · skok 115 mmFlankerne står 45°, så kammen bruger 2 × højden af bundens bredde.
Długośćlaengde500–6.000 mm · skok 504.000 mm
Længden er måltlaengdemaadeVandret, målt på plantegningen · Skråt, målt langs selve linjenVandret, målt på plantegningen
Sektionslængdesektionslaengde500–6.000 mm · skok 1002.000 mmLængden på ét stykke. Bundet af båndets håndterbare længde og af transporten.
Overlæg pr. samlingoverlaeg0–400 mm · skok 10150 mmMindst 100 mm (planens §5). Ved lille fald skal det være mere.
Antal ens emnerantal1–20 stk · skok 11 stk
TagbliktagmaterialeTitanzink (tagzink) · Miedź · Aluminium (AlMg3) · Varmforzinket stålplade · Rustfrit 1.4301Titanzink (tagzink)
Grubość materiałut0,6–1 mm · skok 0,050,7 mm
De to frie kanterkantafslutningSkarp klippekant · Ombuk (hem, 180°) · Rullet sikOmbuk (hem, 180°)Et hem fjerner ægget og stiver kanten af, så vingen ikke bølger under tagstenene.
Kantens højdewarunkowekant_h5–30 mm · skok 110 mm
EndestykkerendestykkerIngen endestykker · Nederste ende (ved tagfoden) · Øverste ende (ved kippen) · Begge enderIngen endestykkerEn plade klippet efter tværsnittet, loddet eller nittet i enden.

Pola zaawansowane

2

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Bukkeradius (0 = materialets mindste)bukkeradius0–10 mm · skok 0,10 mm
K-faktor (0 = auto)k_faktor0–0,5 · skok 0,0050Maskinens egen bukketabel vinder over enhver formel. 0 = DIN 6935-forslaget.

Gotowe szablony

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

Skotrende, 45°/45° tag

Knækket er 60,000° og åbningen 120,000° — ikke 90°

Nazywane też: skotrende · kilrende · renderyg · valley · skotrenderende

Skotrende under tegltag, 25°

Åbningen er 145,225°, og linjen falder kun 18,25°

Nazywane też: tegltag · skotrende tegl · vingetegl · kilrende tegl · lav taghældning

Skotrende mellem 40° og 20° tagflader

Ulige hældninger: knækket deles skævt — θ₁ ≠ θ₂, og bunden bliver ikke symmetrisk

Nazywane też: ulige tag · asymmetrisk skotrende · tilbygning · udestue · sadeltag mod pulttag

Skotrende i skævt hjørne (60° i planen)

Grundvinklen er ikke 90°, og så holder ingen af tommelfingerreglerne

Nazywane też: skævt hjørne · vinklet tilbygning · karnap · skæv skotrende · ikke retvinklet

Bred skotrende med midterkam

120 mm bund med en 20 mm vandbrems, så vandet ikke løber tværs over renden

Nazywane też: midterkam · vandbrems · vandnæse i rende · bred skotrende · kilrende med kam

Lang skotrende i kobber, sektioner à 3 m

6 m i planen bliver 7,35 m langs linjen ved 45° — plantallet mangler 18,35 % af emnet

Nazywane też: kobberrende · lang skotrende · sektionsdelt · kobber skotrende · kobberblik

Rygningskappe, 30°/30° tag

Knækket er 60° = α₁ + α₂ — her ER den naive regel rigtig

Nazywane też: rygning · kalenica · rygningskappe · kipkappe · rygningsblik

Rygningskappe over asymmetrisk tag (45°/20°)

ρ = 65°, og de to skæg står 45° og 20° fra den vandrette overside

Nazywane też: asymmetrisk rygning · skæv kip · pulttagskappe · ulige tagflader · rygning ulige

Gratkappe på valm, 45°

Samme knæk som skotrenden ved samme hældninger — kun bukkeretningen vender

Nazywane też: Krawędź · gratkappe · valm · valmgrat · hjørnekappe

Skotrende i varmforzinket stål, industritag 10°

Lav hældning: linjen falder kun 7,1°, så overlægget skal op på 250 mm

Nazywane też: industritag · trapezplade · stålskotrende · lav hældning · hal

Zastrzeżenie

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

  • Udfoldningen er EKSAKT — en kæde har ingen geometrisk tilnærmelse. Hele usikkerheden ligger i K-faktoren, og den er materialets, ikke geometriens. Lav altid en prøvebuk på det parti der skal bruges.
  • DIN 6935 dækker KUN konstruktionsstål. For titanzink, kobber, aluminium og rustfrit er K-faktoren ekstrapolation — maskinens egen bukketabel vinder over enhver formel.
  • Kravet om mindst 100 mm dækning i hver side og mindst 100 mm sektionsoverlæg er planens §5-tal. Den gældende anvisning for netop den tagdækning vinder; slå den op hos leverandøren — værktøjet opfinder den ikke.
  • Rendens KAPACITET er ikke regnet. Hvor meget vand en skotrende kan føre afhænger af tagarealet, regnintensiteten og afvandingen nedenfor (DS 432 for afløb), og det er en anden beregning end denne.
  • Fastgørelse, vindlast og snelast er IKKE dækket. En skotrende i et lavt tag kan blive fyldt af sne der smelter fra oven, og både klemmer og underlag skal dimensioneres efter EN 1991-1-3/-1-4.
  • Kontaktkorrosion er ikke vurderet: kobber opstrøms for zink eller aluminium æder blikket igennem. Udfør hele afvandingen i samme metal, eller kontrollér rækkefølgen mod EN 12502-2.
  • Dilatation er ikke regnet her. Titanzink bevæger sig ca. 0,022 mm pr. meter pr. kelvin, og en lang skotrende skal kunne arbejde i samlingerne — nit derfor ikke igennem begge lag.
  • Endestykket leveres som en plade klippet efter tværsnittets MÅLELINJE. Godstykkelsen er ikke trukket fra; skær pladen 1 mm mindre hele vejen rundt, så den kan komme ned i profilet.

Dalej stąd