Przejdź do treści

Szablon krokwi

Fladt opstregnings-mønster til et spær: kløftsnit mod kip, remudskæring (fugleklo) og haleskæring — med afsætningsvinkler.

Rozwinięcie dokładneWarstwa obojętna (wymiar średni)11 wymiarów6 szablonów
Toemrer · Tagdaekker …
Cieśla
krokiew · spær-skabelon …
krokiew · spær-skabelon · spærskabelon · spærlægte · opstregning · kløftsnit · remudskæring · fugleklo · birdsmouth · hanebånd · taghældning · sadeltag · haleskæring · okap

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: Warstwa obojętna (wymiar średni). 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

11 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
TagformtagtypeSadeltag (spær over halvdelen af spændvidden) · Pulttag / ensidet fald (spær over hele bredden)Sadeltag (spær over halvdelen af spændvidden)Sadeltag: spæret dækker halvdelen af spændvidden (den anden halvdel er et spejlvendt spær). Pulttag: ét fald over hele bredden.
Hældningen tastes somhaeldningsenhedGrader (°) · Rejsning pr. 12 (rise : run)Grader (°)Grader, eller rejsning pr. 12 (rise : run) som på en tømrer-vinkelhage.
Nachylenie dachuwarunkowetaghaeldning5–60 ° · skok 145 °Tagfladens hældning mod vandret. Kløftsnittet afsættes med denne vinkel fra en ret vinkel på kanten.
Rejsning pr. 12 (rise : run)warunkowerejsning_pr_121–24 : 12 · skok 0,512 : 12Rejsning på 12 vandrette enheder. 12 : 12 er 45°, 6 : 12 er 26,57°. θ = atan(rejsning / 12).
Spændvidde (bygningsbredde)spaendvidde1.500–16.000 mm · skok 1007.000 mmBygningens udvendige bredde. På sadeltag deles den i to; på pulttag er hele bredden ét fald.
Spærhøjde (tømmerets højde)spaerhoejde95–400 mm · skok 5220 mmDen dybe dimension på spærtræet, fx 220 i et 45×220. Remudskæringen må højst tage 1/3 af den.
Udhæng (vandret)udhaeng0–1.500 mm · skok 10400 mmVandret afstand fra murkanten ud til haleenden. 0 = intet tagudhæng.
Remmens bredde (sædets anlæg)rem_bredde45–300 mm · skok 5100 mmMurpladens bredde = sædesnittets anlægsbredde. Sammen med hældningen bestemmer den remudskæringens dybde: d = rem · sin θ, og den skal være under 1/3 af spærhøjden.
Haleskæring (udhængets ende)warunkowehaletypeLodret snit (plumb — parallelt med kippen, til lodret stern) · Vinkelret snit (savet vinkelret på spæret) · Vandret snit (level — til vandret undertag/sternbræt)Lodret snit (plumb — parallelt med kippen, til lodret stern)Lodret giver en lodret sternflade; vandret et vandret undertag; vinkelret et rent tværsnit.

Pola zaawansowane

2

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Spærtykkelse (tømmerets tykkelse)spaertykkelse38–100 mm · skok 145 mmTykkelsen ud af planet, fx 45 i et 45×220. Den har ingen snit — den bruges kun til styklisten.
Kip-/rygningsplankens tykkelsekip_tykkelse0–100 mm · skok 525 mmKløftsnittet møder kippens side, ikke bygningens midte. Fradraget på den vandrette run er halvdelen af tykkelsen. 0 = spærene mødes uden kip-planke.

Gotowe szablony

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

Sadeltag 45° (klassisk rejsning)

7 m spændvidde, 45×220 spær, 400 mm udhæng — kløft og sæde afsættes begge med 45°

Nazywane też: sadeltag · 45 grader · rejst tag · spidsloft · 12 på 12

Parcelhustag 30°

9 m spændvidde, 45×195 spær, 500 mm udhæng — kløft 30°, sæde 60°

Nazywane też: parcelhus · 30 grader · villatag · typehus · 7 på 12

Lavthældende tag 15°

6 m spændvidde, 45×220 spær, vandret haleskæring — fladt fald, kløft 15° og sæde 75°

Nazywane też: lavt tag · fladt tag · 15 grader · lavthældende · 3 på 12

Pulttag 18° (ensidet fald)

4 m bredde, ét fald over hele bredden, 45×195 spær, ingen kip-planke

Nazywane też: pulttag · ensidet tag · Szopa · carport · halvtag

Stejlt tag 50° (kirke / spir-agtigt)

5 m spændvidde, 45×245 spær, smal rem 80 mm så remudskæringen holder sig under 1/3

Nazywane też: stejlt tag · 50 grader · spir · mansard · høj rejsning

Landbrugsspær 22° (stor spændvidde)

12 m spændvidde, 45×295 spær — over 6 m langt, så det viser splejse-varslet

Nazywane też: rolnictwo · lade · maskinhus · stor spændvidde · gitterspær

Zastrzeżenie

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

  • Skabelonen tegner GEOMETRI. Bæreevne er IKKE regnet: spærets bøjnings- og forskydningskapacitet, nedbøjning, spærafstand, samlingernes kapacitet og resttværsnittet over remudskæringen hører under EN 1995-1-1 (Eurocode 5). En bærende tagkonstruktion skal projekteres og dokumenteres særskilt.
  • Remudskæringens 1/3-grænse er en TØMRER-TOMMELFINGERREGEL (værkstedspraksis), ikke en dimensioneringsregel. Den præcise efterprøvning af det tilbageværende tværsnit og af forskydningen i udskæringen hører under EN 1995 og afhænger af last og træets styrkeklasse.
  • Vindlast, snelast og STORMFORANKRING er ikke dækket. Spær skal bindes ned mod løft (bindere, spærsko, hulbånd) efter EN 1991-1-3/1-4 og den konkrete geografi — figuren tegner intet beslag.
  • Hanebånd, hanebåndsloft, ås, spærstiver, valm, kviste, skotrende og gratspær er ikke tegnet. Skabelonen er ét almindeligt spær (common rafter); grat-, skot- og skæve spær har egne, længere afsætninger.
  • Materialemodellen er metallisk, for biblioteket er bygget til plade. Vægt-nøgletallet fra motoren bruger stål-massefylde og gælder IKKE for et træemne. Arealet, længderne og vinklerne er rigtige — massen er ikke.
  • Snitmålene er nominelle centerlinjer. Savsnittets bredde (klingens tykkelse) er ikke trukket fra, og fugtbevægelse, træsort og styrkeklasse (fx C24) er ikke vurderet.
  • Kip-fradraget er halv kip-planke-tykkelse og forudsætter, at kløftsnittet møder rygningsplankens side. Ås-tag, kip uden planke og spær der lapper over hinanden i kippen har andre afsætninger.

Dalej stąd