Kosz dachowy i kalenica
Skotrende, grat og rygning af ét bukket bånd — ved 45°/45° er åbningsvinklen 120°, ikke 90°.
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 mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Hjørnetvariant | Skotrende — indadgående hjørne (kilrende) · Grat — udadgående hjørne på en valm · Rygning — kip mellem to modstående tagflader | Skotrende — indadgående hjørne (kilrende) | — |
| Tagflade 1 — hældning α₁alfa1 | 5–60 ° · skok 0,5 | 45 ° | Hældningen på den ene tagflade, målt fra vandret. 45° er 1:1. |
| Tagflade 2 — hældning α₂alfa2 | 5–60 ° · skok 0,5 | 45 ° | De to tagflader behøver ikke have samme hældning — så er knækket bare ikke symmetrisk. |
| Grundvinkel i planen ψwarunkowegrundvinkel | 45–135 ° · skok 1 | 90 ° | 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 tagfladenvingebredde | 100–500 mm · skok 5 | 250 mm | Målt 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)bundbredde | 0–200 mm · skok 5 | 0 mm | Med en flad bund deles knækket i to: θ₁ på venstre side og θ₂ på højre. Uden bund er der ét knæk. |
| Opkantens højdewarunkoweopkant_h | 0–100 mm · skok 5 | 25 mm | Bukkes 90° på vingen og står altså vinkelret PÅ TAGFLADEN. Den tages af vingens yderste mål, så dækningen bliver vingebredde minus opkant. |
| Midterkam i bundenwarunkowemidterkam | wł. / wył. | wył. | Vandbrems der forhindrer vand i at løbe tværs over renden fra den ene tagflade til den anden. |
| Midterkammens højdewarunkowekam_h | 5–40 mm · skok 1 | 15 mm | Flankerne står 45°, så kammen bruger 2 × højden af bundens bredde. |
| Długośćlaengde | 500–6.000 mm · skok 50 | 4.000 mm | — |
| Længden er måltlaengdemaade | Vandret, målt på plantegningen · Skråt, målt langs selve linjen | Vandret, målt på plantegningen | — |
| Sektionslængdesektionslaengde | 500–6.000 mm · skok 100 | 2.000 mm | Længden på ét stykke. Bundet af båndets håndterbare længde og af transporten. |
| Overlæg pr. samlingoverlaeg | 0–400 mm · skok 10 | 150 mm | Mindst 100 mm (planens §5). Ved lille fald skal det være mere. |
| Antal ens emnerantal | 1–20 stk · skok 1 | 1 stk | — |
| Tagbliktagmateriale | Titanzink (tagzink) · Miedź · Aluminium (AlMg3) · Varmforzinket stålplade · Rustfrit 1.4301 | Titanzink (tagzink) | — |
| Grubość materiałut | 0,6–1 mm · skok 0,05 | 0,7 mm | — |
| De to frie kanterkantafslutning | Skarp klippekant · Ombuk (hem, 180°) · Rullet sik | Ombuk (hem, 180°) | Et hem fjerner ægget og stiver kanten af, så vingen ikke bølger under tagstenene. |
| Kantens højdewarunkowekant_h | 5–30 mm · skok 1 | 10 mm | — |
| Endestykkerendestykker | Ingen endestykker · Nederste ende (ved tagfoden) · Øverste ende (ved kippen) · Begge ender | Ingen endestykker | En plade klippet efter tværsnittet, loddet eller nittet i enden. |
Pola zaawansowane
Domyślnie ukryte — mają rozsądną wartość domyślną, a większość elementów ich nie potrzebuje.
| Wymiar w mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Bukkeradius (0 = materialets mindste)bukkeradius | 0–10 mm · skok 0,1 | 0 mm | — |
| K-faktor (0 = auto)k_faktor | 0–0,5 · skok 0,005 | 0 | Maskinens 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
- Taghældning: fald, procent og forhold Tagdaekker
- Spærlængde og tagfladeareal Traefagenes byggeuddannelse
- Bukketillæg (K-faktor) Kowol
- Udfoldet længde ved bukning Kowal
- Długość krokwi i nachylenie dachu Cieśla
- 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.