Rozwinięcie trójnika i odgałęzienia skośnego
Gren i hovedrør: sadelsnit og hullet i røret ud af samme geometri — 1/sin θ er med, så laterals passer.
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
Lige T-stykke: et lige hovedrør med en lodret gren, der står 90° på hovedrøret. Grenens ende er saddelskåret, så den slutter tæt om hovedrørets runde overflade.
Aftrækninger og forgreninger på runde kanaler i ventilation, og på procesrør hvor en sidegren skal tappe af eller føde ind på en gennemgående hovedstreng.
VVS-energi (ventilationstekniker) og teknisk isolatør — aftrækninger og forgreninger på runde kanaler; smed/metalsmed på procesrør.
Galvaniseret spiroplade 0,5–1,5 mm til ventilation; rustfri 1.4301 til proces og fødevarer.
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
- Hoved-Ø — Hoveddiameter
- Det gennemgående hovedrørs udvendige diameter i mm — bestemmer saddel-kurvens krumning som grenen skal skæres efter.
- Gren-Ø — Grendiameter
- Sidegrenens diameter i mm. Grundlinjen i mønstret er grenens omkreds π·d, og kun grenen saddelskæres.
- Hovedlængde — Hovedrørets længde
- Hovedrørets længde langs aksen i mm — afsætningen af selve hovedcylinderens kappe.
- Grenlængde — Grenens længde
- Grenrørets længde i mm fra den fri ende ned til hvor den møder hovedrøret (målt langs grenens akse).
Wykreśl rozwinięcie samodzielnie
Krok po kroku cyrklem i kątownikiem — najpierw na kartonie, potem w blasze.
- 01Tegn grenrørets tværsnit som en cirkel med grenens diameter, og del omkredsen i 12 lige store dele (klokke-metoden 1–12).
- 02Tegn ved siden grundlinjen lig grenens omkreds π·d, og del den i de samme 12 dele; rejs en lodret stationslinje op fra hvert delepunkt.
- 03Tegn hovedrøret i opstalt (en cirkel med hoveddiameteren) der hvor grenen rammer, så du kan aflæse hvor højt hver generatrix støder mod hovedrørets bue.
- 04For hver af de 12 stationer måles den sande længde fra grenens fri ende ned til hovedrørets overflade, og målet sættes af på den tilsvarende lodrette stationslinje.
- 05Forbind toppunkterne med en jævn, bølget kurve — det er saddel-snittet hvor grenen møder hovedrøret.
- 06Tegn grenens fri ende som en ret linje i toppen, læg fals/sammenlægskant til langs den ene side, og klip mønstret ud.
- 07Rul mønstret til et rør og kontrollér saddel-kurven mod hovedrøret før falsning.
Sømmen kan flyttes rundt om grenen via klokkemålet. Læg den øverst eller på siden (kl. 12 eller kl. 3) frem for nederst (kl. 6), så samlingen ikke ligger i bunden hvor den ellers ville samle og slippe vand igennem.
Uwaga
- Hullet i hovedrøret er hverken en cirkel eller en ellipse: X = a·cos φ, Y = R_m·arcsin((a/R_o)·sin φ). Ellipse-tilnærmelsen holder kun for a/R_o < 0,3.
- 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).
- Grenens søm kan flyttes rundt via klokkemålet — læg den væk fra vandets løb og et sted, der er nemt at svejse/nitte.
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 |
|---|---|---|---|
| Hovedrør Ø indvendighoved_d | 20–2.000 mm · skok 1 | 110 mm | Lysningen mediet løber i. Kappen valses til neutral fiber D_n = D_i + t. |
| Gren Ø indvendiggren_d | 20–2.000 mm · skok 1 | 75 mm | Er grenen større end hovedrøret, er det ikke et T-stykke men en overgang. |
| Vinkel mellem aksernetheta | 15–90 ° · skok 1 | 90 ° | 90° = lige T. Derunder er det en lateral, og sadeldybden vokser med 1/sin θ. |
| Antal greneantal_grene | 1 — T-stykke · 2 — kryds | 1 — T-stykke | — |
| Grenens frie længde (udhæng)grenlaengde | 10–2.000 mm · skok 5 | 200 mm | Målt LANGS grenaksen fra hovedrørets yderflade. Sadlen trænger r·cot θ længere op end det. |
| Hovedrørets længdehovedlaengde | 50–3.000 mm · skok 5 | 240 mm | — |
| Grenens plads fra ende 1 (0 = midt)gren_position | 0–3.000 mm · skok 5 | 0 mm | Hele hullet skal ligge inde på røret — det fylder mere end grenens diameter langs aksen. |
| Grenens klokkeslæt på hovedrøretgren_klokke | 0–11 kl. · skok 1 | 3 kl. | 0 = kl. 12. Hullet må ikke ligge hen over hovedrørets længdesøm, som står kl. 12 som standard. |
| Grenens montagemontage | Set-on — grenen ovenpå · Set-in — grenen igennem | Set-on — grenen ovenpå | Valget ændrer huldiameteren med 2·t + rodspalte — det er ikke en teknikalitet. |
| Rodspalte om grenenwarunkowerodspalte | 0–5 mm · skok 0,1 | 1 mm | Spalten der skal fyldes af roden i sadelsømmen. Lægges til hullets radius, ikke til grenen. |
| Længdesømsoemtype | Stumpsvejst · Falset · Nittet overlæg | Stumpsvejst | — |
| Rodåbning i stumpsømmenwarunkowerodaabning | 0–3 mm · skok 0,1 | 1 mm | Spalten deles på de to rande, så omkredsen bliver præcis denne værdi kortere — ikke det dobbelte. |
| Overlæggets bredde (0 = værkstedets regel)warunkoweoverlaeg_b | 0–60 mm · skok 1 | 0 mm | 0 lader værkstedets overlægsregel bestemme bredden efter diameteren. |
| Rørendernes udførelseendeudfoerelse | Lige afskåret · Muffe + spids · Opkant (sik) | Lige afskåret | — |
| Muffens indstiksdybdewarunkowemuffedybde | 10–200 mm · skok 5 | 40 mm | Lægges til hovedrørets længde, så indstikket ikke går fra den frie længde. |
| Godstykkelse — hovedrørt_hoved | 0,4–12 mm · skok 0,1 | 1,5 mm | — |
| Godstykkelse — grent_gren | 0,4–12 mm · skok 0,1 | 1,5 mm | — |
| Materiale / legeringlegering | Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Konstruktionsstål S235JR · Koldvalset dybtrækningsstål DC01 · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Aluminium AlMg3 (5754) · Aluminium, rent (1050A) · Titanzink (tagzink) | Varmforzinket stålplade DX51D+Z | — |
Pola zaawansowane
Domyślnie ukryte — mają rozsądną wartość domyślną, a większość elementów ich nie potrzebuje.
| Wymiar w mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Grenens excentriciteteks | 0–1.000 mm · skok 1 | 0 mm | Grenaksens sideværts forskydning fra hovedaksen. e + a må ikke nå hovedrørets inderflade. |
| Falsbredde Wwarunkowefals_W | 3–30 mm · skok 0,5 | 8 mm | — |
| Længdesømmens klokkeslæt på grenensoem_klokke | 0–11 kl. · skok 1 | 0 kl. | 0 = kl. 12, altså midt på sadlens høje side. Værdien snappes til nærmeste hele station. |
Gotowe szablony
Szablon ustawia wszystkie wymiary naraz. Nazwa to często słowo, którym element nazywa się w warsztacie — wyszukiwarka biblioteki zna je wszystkie.
Lige T på rund kanal Ø200/Ø160
θ = 90°, falset søm, galvaniseret 0,6 mm — hullet er 186,0 mm bredt i buen mod de naive 160
Nazywane też: t-stykke · trójnik · afgrening · kanal-t · spiro-t · grenrør
55° lateral Ø110/Ø75
Golden-tilfældet: 1/sin θ løfter sadeldybden 22 % — den gamle formel skar grenen 3,3 mm for kort
Nazywane też: lateral · skråt T · skrå afgrening · 55 grader · oblique tee
45° lateral på ens diameter Ø160
Gren = hovedrør: snitkurven får spidser, og 45° gør hornene 160 mm lange
Nazywane też: 45 graders lateral · ens diameter · lige store rør · y-gren · skrå tee
Lige-diameter T Ø150 — «fuglenæbbet»
Hullet fylder præcis halvdelen af omkredsen, og snitkurven har spidser ved kl. 3 og kl. 9
Nazywane też: fuglenæb · ens diameter · lige store rør · sadel med spidser · fuld gennemføring
Kryds Ø200/Ø125 (fire-vejs)
To grene kl. 3 og kl. 9 — hullerne ligger en halv omkreds fra hinanden og fri af længdesømmen
Nazywane też: kryds · korsstykke · fire-vejs · cross · krydsstykke
Excentrisk T Ø300/Ø100, 90 mm ud af midten
Grenaksen ligger 90 mm ved siden af hovedaksen — hulmønstret bliver skævt, ikke bare bredere
Nazywane też: excentrisk tee · forskudt gren · offset tee · sidestuds · ude af centrum
Procesrør Ø104/Ø52, set-in og gennemsvejst
Set-in med 1 mm rodspalte: hullet skæres 2·t + spalte større end grenen — 6 mm i diameter
Nazywane też: procesrør · stikledning · studs · nozzle · mejeri-tee · set-in
Isoleringskappe over T-stykke Ø324/Ø219
Alu 0,6 mm med nittet overlæg — kappens mål er over isoleringen, ikke over røret
Nazywane też: isoleringskappe · kappe-tee · teestykke · beklædning · alu-kappe · blikkappe
Zastrzeżenie
Przeczytaj je, zanim wytniesz element. Są tutaj, bo nie da się ich obliczeniowo usunąć — nie jako prawo, lecz jako rzemiosło.
- Brandmodstand er IKKE dækket. Brandspjæld og brandklassificerede kanaler er certificeret udstyr (EN 15650, prøvet efter EN 1366-1) og må ikke fremstilles efter denne figur.
- En afgrening svækker hovedrøret. Ligamentet κ trykkes som geometrisk tal, men hvor lille det må blive, og hvornår der skal forstærkes, står i EN 13480-3 (metalliske rørsystemer) hhv. EN 13445-3 (trykbeholdere) — figuren leverer geometri, ikke styrkeberegning.
- Certificerede aftræks- og skorstensrør (EN 1856-1 / EN 1856-2) er typegodkendt udstyr og må ikke fremstilles efter denne figur.
- Fugeforberedelsen i lateralens spidse kværk er et svejsefagligt valg, ikke et geometrisk. Ved θ under ca. 60° kræver den en kvalificeret svejseprocedure efter EN ISO 15609 / EN ISO 15614 — figuren tegner snitkurven, ikke fugegeometrien.
- Tæthedsklassen på en ventilationskanal (EN 12237 for runde kanaler, klasse A–D) afhænger af sømmens udførelse, tætningsmiddel og montage — ikke af udfoldningen. Klassen skal aftales, ikke udledes.
- Hygiejnisk udførelse følger EHEDG's principper (set-in, gennemsvejst, dead leg ≤ 2·d_i). De erstatter ikke en godkendelse efter forordning (EF) 1935/2004 eller en HACCP-vurdering.
- Snitkurven regnes på grenens NEUTRALE fiber mod den flade montagevalget udpeger. Yderfladens og neutralfiberens snitkurver er ikke ens; forskellen er af størrelsen t/2 og forsvinder i tilpasningsfugen — men den er der.
- Isoleringskappens diametre er målt OVER isoleringen. Isoleringstykkelse, dampspærre og kondensrisiko er ikke en del af denne figur.
Dalej stąd
- Zobacz ją w warsztacie 3D Obracaj figurę i zmieniaj liczby. Model 3D nadal nazywa się «straight-tee» — biblioteka go przejęła, ale identyfikator jest niezmienny.
- Szablon: Trójniki Własny szablon izolacji dla tego samego elementu — ze średnicą płaszcza, zakładem i zużyciem powierzchni.
- Trójniki Isolering · skabelon
- Cylinder – pladelængde til krop Kowol
- Segmentbukket rørknæ – geringsvinkel Kowol
- Klinknagle – deling og kantafstand Kowol
- Udfoldet længde ved bukning Kowal
- 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.