Przejdź do treści

Rozwinięcie zwoju ślimaka

Helixbladet på en transportsnegl, udviklet som ringblank — ikke som et ret bånd.

Rozwinięcie przybliżoneNapędzany litramiWymiary zewnętrzne15 wymiarów7 szablonów
Smed · Metalsmed …
snegleblad · sneglevinge …
snegleblad · sneglevinge · transportsnegl · snegletransportør · auger · flight · screw flight · skruetransportør · spiralblad · sneglegang · foderskrue · arkimedes-snegl · ringblank

Jak dokładne jest rozwinięcie?

Powierzchnia jest fasetowana lub striangulowana, więc rozwinięcie jest przybliżeniem. Błąd jest znany i podany liczbowo na rysunku — nie jest ukrywany.

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.

O figurze

Et cylindrisk snegleblad: en grøn spiralklinge (helix-flade) viklet om en central aksel, som i en transportsnegl. Klingen spænder radialt fra aksel-radius ud til blad-radius og stiger jævnt op ad højden.

Transportsnegle, snegletransportører og omrørere i procesanlæg, foderanlæg og spildevand. Klingen fremstilles som flade blad-segmenter der bøjes/strækkes til helix og svejses sammen om akselrøret.

Smed, industritekniker og procesoperatør — transportsnegle, snegletransportører og omrørere i proces-, foder- og spildevandsanlæg.

Slidfast stål eller rustfri 3–8 mm blad, svejst om et akselrør. Hardox ved abrasivt materiale.

Źródło: Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4.

Trianguleringsmetoden

Til overgange uden apex og uden parallelle generatricer (rund→firkant, excentriske, skæve dele).

Del top- og bundkanten i punkter og forbind dem på kryds, så hele fladen dækkes af trekanter. Find HVER trekantsides sande længde (typisk via en sandlængde-trekant: plan-afstand vandret, højdeforskel lodret, hypotenusen = sand længde). Læg så trekanterne fladt én ad gangen ved at slå buer fra to kendte punkter (cirkelsnit) — som at folde et net ud. Randen forbindes til en jævn kurve.

Co oznaczają wymiary

Aksel-radiusAksel-radius
Radius på det centrale akselrør (mm) — klingens indre kant sidder her. Bånd-bredden = blad-radius − aksel-radius.
Blad-radiusBlad-radius (ydre)
Radius til klingens yderkant (mm). Klampes altid større end aksel-radius. Differensen til akslen er klingens radiale udlæg.
OmgangeAntal omgange
Hvor mange hele vindinger klingen laver op ad akslen. Sammen med højden giver det stigningen pr. omgang.
HøjdeWysokość
Sneglens samlede længde langs akslen (mm). Stigning pr. omgang = højde ÷ omgange.
SegmenterSegmenter (opløsning)
Antal facetter klingen tegnes med på skærmen — en visnings-glathed, ikke et fysisk mål på emnet.

Wykreśl rozwinięcie samodzielnie

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

  1. 01Find båndets to mål: bredden = blad-radius − aksel-radius, og længden = omgange × den udviklede helix-længde pr. omgang (hypotenusen af omkreds ved middel-radius og stigning pr. omgang).
  2. 02Aftegn det lange, lige bånd som et rektangel (længde × bredde) på pladen — udfold-filen leverer netop dette forenklede, udrullede bånd.
  3. 03Markér en hjælpelinje på tværs af båndet ved hver hele omgang som rulle-/bøje-reference.
  4. 04Skær båndet ud og bøj/stræk det gradvist til en jævn spiral med konstant stigning (den sande klinge er svagt konisk pr. omgang og kan deles i flere blad-segmenter).
  5. 05Fastgør den inderste lange kant til akselrøret langs limflappen og svejs sømmene mellem nabo-segmenter.

Den udrullede klinge er reelt let konisk (ringformet), ikke et rent rektangel — på små snegle er rektangel-tilnærmelsen fin, men ved store udlæg deles klingen i ringformede blad-segmenter, der strækkes til stigningen.

Uwaga

  • En helix kan IKKE rulles af et lige bånd — bladet skæres som en RINGBLANK (annulus med kærv), der strækkes op til stigningen og svejses sammen.
  • Inder- og yderomkreds strækkes forskelligt: yderkanten skal give efter, mens inderkanten stukes — beregn ringblankens indre/ydre radius, ikke et bånd.
  • Illustration/øvelse — bladet fremstilles som flade blad-segmenter, der bøjes til helix.

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

15 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
Bladets udvendige ØsterująceD_ydre50–2.000 mm · skok 5400 mmYdermålet på den færdige vinding — det der bestemmer trugets eller rørets lysning.
Akselrørets udvendige Ød_aksel10–1.000 mm · skok 1114 mmBladets inderkant svejses PÅ dette mål. Skal være mindre end bladets Ø.
Stigning pr. omløbsterującestigning10–2.000 mm · skok 5400 mmFuld stigning = bladets Ø. Halv stigning giver roligere føring og bedre dosering.
Antal omløbomloeb0,25–10 · skok 0,253Sneglens bladlængde = stigning × omløb.
GængeretningHøjregænget (medurs = fremad) · Venstregænget (modurs = fremad)Højregænget (medurs = fremad)
Blanken skæres somblanktypeRingblank (cirkelringsudsnit) · Hel skive med centerhul (traditionel)Ringblank (cirkelringsudsnit)
Blankens størrelsewarunkoweblankdelingÉt helt omløb pr. blank · Et halvt omløb pr. blank · Et kvart omløb pr. blankÉt helt omløb pr. blank
Grubość materiałut1–20 mm · skok 0,56 mm3–8 mm er almindeligt på transportsnegle; slidudsatte snegle går tykkere.
Materiale / legeringlegeringKonstruktionsstål S235JR · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Rustfrit 1.4016 / AISI 430 (ferritisk)Konstruktionsstål S235JR
AkselrøretakselKøbt sømløst/svejst rør · Valset af plade (eget emne) · Kun bladene — akslen leveres af andreKøbt sømløst/svejst rør
Liczba obrotówomdr_min1–200 o/min · skok 140 o/minDriftens eget tal. Bruges kun til kapaciteten, ikke til geometrien.
Fyldningsgradfyldningsgrad5–100 % · skok 530 %Hentes fra materialets egen dimensioneringstabel — værktøjet opfinder den ikke. Tunge, slibende materialer køres lavt; lette, letflydende højere.

Pola zaawansowane

3

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Akseltap pr. endewarunkoweaksel_tillaeg0–1.000 mm · skok 10100 mmOverlængde ud over bladlængden til lejetap og kobling.
Tilpasningstillæg på yderkantentilpasning0–20 mm · skok 10 mmEkstra materiale der beskæres væk EFTER formningen. 0 = ren udviklet geometri.
Antal ens snegleantal_snegle1–20 stk · skok 11 stkGanger antallet af blanke i styklisten. Værktøjets eget «antal emner» ganger oveni.

Gotowe szablony

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

Transportsnegl Ø400, fuld stigning

Ø400/Ø114, P = 400 mm ⇒ blanken bliver Ø482/Ø196 over 313,3° — kærven er 46,7°

Nazywane też: transportsnegl · snegletransportør · auger · screw conveyor · sneglebånd

Foderskrue Ø200 til gårdanlæg

Ø200/Ø60 i 3 mm varmforzinket, 6 omløb — foderrør og kornsnegle på landbrug

Nazywane też: foderskrue · kornsnegl · fodersnegl · indlægssnegl · gårdsnegl

Doseringssnegl med halv stigning

P = D/2 giver roligere føring: Ø250/Ø76, 125 mm stigning, 1.4404 til fødevare

Nazywane też: doseringssnegl · doserskrue · mikrodoserer · halvstigningssnegl · tilførselssnegl

Spildevandssnegl Ø600 med valset aksel

Ø600/Ø168 i 8 mm, aksel valset af samme plade — slidplade bestilles særskilt

Nazywane też: spildevandssnegl · slamsnegl · ristegodssnegl · renseanlægssnegl · shaftless

Ø1200 snegl skåret i kvarte blanke

Hel ringblank ville måle Ø1.365 i 10 mm plade; kvarte omløb giver 650 × 675 mm emner

Nazywane też: stor snegl · silosnegl · udmadersnegl · bunkersnegl · kvartblank

Pillesnegl Ø100 til fyr

Ø100/Ø40, 80 mm stigning, 3 mm plade — 8 omløb i én lang blankrække

Nazywane też: pillesnegl · pilleskrue · brændselssnegl · stokersnegl · træpillesnegl

Arkimedes-snegl Ø800 (vandsnegl)

Ø800/Ø400 og P = 800: den halve diameter i aksel giver b/D = 0,25 og lav formningstøjning

Nazywane też: arkimedes-snegl · vandsnegl · snegleskrue · vandhævesnegl · archimedes screw

Zastrzeżenie

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

  • Figuren leverer BLANKEN, ikke formningen. Helixfladen har negativ Gauss-krumning og kan ikke foldes ud eksakt; ringblanken rammer begge randkurvers længde, men mellemfibrene har materialeoverskud der skal stukkes eller valses væk. Tøjningen står som tal på tegningen.
  • Godstykkelsen efter formning er et SKØN ud fra volumenkonstans, og de to blanktyper går hver sin vej: ringblankens mellemfibre STUKKES sammen og bliver TYKKERE (t′ = t·(1+ε)), mens den hele skives rande STRÆKKES og bliver TYNDERE (t′ = t/(1+ε)). Den virkelige godstykkelse afhænger af værktøj, smøring og antal stik og skal måles på prøveemnet — styrke- og slidberegninger må ikke bruge den nominelle pladetykkelse.
  • Fyldningsgrad og omdrejningstal er INPUT. De skal hentes fra det transporterede materiales egen dimensioneringstabel; værktøjet opfinder dem ikke. Kapaciteten er en geometrisk volumenstrøm uden hensyn til hældning, tilbageløb, propdannelse eller materialets flydeegenskaber.
  • Akslens torsion og bøjning, lejer, mellemlejer, ophæng, drivmotor og momentbehov er IKKE dimensioneret. En snegletransportør er en maskine og er omfattet af Maskindirektivet 2006/42/EF med tilhørende risikovurdering og afskærmning.
  • Slidbestandighed er ikke dækket. Abrasive materialer kræver slidplade, hardfacing eller påsvejst slidkant på bladets yderkant — vælg materialet efter leverandørens slidtal, ikke efter geometrien her.
  • Ved fødevare-, foder- og drikkevandskontakt gælder forordning (EF) 1935/2004 og en HACCP-vurdering. Kantsømmen mellem blad og aksel skal svejses fra begge sider og slibes, ellers står der en spalte tilbage under bladet.
  • Legeringstallene er materialedata (EN 10025-2, EN 10088-2, EN 10346 via repoets egen massefyldetabel). K-faktoren for rustfrit og forzinket er en ekstrapolation — DIN 6935 dækker kun konstruktionsstål.

Dalej stąd