Rynna dachowa — półokrągła, ćwierćokrągła i skrzynkowa
Den nominelle størrelse er den UDFOLDEDE BREDDE efter DS/EN 612, ikke en diameter. Figuren regner buens radius baglæns.
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
33 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 |
|---|---|---|---|
| Nominel rendestørrelse (DS/EN 612)stoerrelse | 200 mm udfoldet bredde · 250 mm udfoldet bredde · 280 mm udfoldet bredde · 333 mm udfoldet bredde · 400 mm udfoldet bredde · 500 mm udfoldet bredde · Fri båndbredde | 333 mm udfoldet bredde | Tallet er blikkets UDFOLDEDE BREDDE — ikke en diameter og ikke en åbning. Værktøjet regner buens radius baglæns af det. Leverandørernes rendenumre dækker ikke det samme fra hus til hus; bestil i mm. |
| Fri båndbredde (udfoldet blik)warunkowebaandbredde | 150–800 mm · skok 1 | 333 mm | Titanzink og kobber købes i bånd. Bredden kan ikke gættes — den står på databladet. |
| Rendens profilprofil | Halvrund · Kvartrund · Kasserende (firkantet) | Halvrund | Engelsk/ogee er bevidst UDELADT: profilets to modsatrettede radier er et leverandørprofil, og værktøjet gætter ikke på et tværsnit det ikke kan kilde. |
| Rendens udvendige dybdewarunkowedybde | 40–250 mm · skok 5 | 100 mm | Målt fra forkantens overkant ned til bundens yderside. På en halvrund rende er dybden et RESULTAT af den udfoldede bredde og står derfor ikke her. |
| Forkant (den frie kant udad)forkant | Vulst (rullet kant) · Hem (lukket ombuk) · Skarp klippekant | Vulst (rullet kant) | Vulsten stiver forkanten af og er dét rendejernets krog griber om. |
| Vulstens diameterwarunkowevulst_d | 8–20 mm · skok 1 | 12 mm | Kanten rulles 286° om vulsten. Tommelfingerreglen 2,5·d er præcis den buelængde. |
| Forkantens hemwarunkowehem_for | 10–30 mm · skok 1 | 15 mm | — |
| Bagkant (den frie kant ind mod taget)bagkant | Hem (lukket ombuk) · Skarp klippekant | Hem (lukket ombuk) | — |
| Bagkantens hemwarunkowehem_bag | 10–30 mm · skok 1 | 15 mm | — |
| Bagkanten højere end forkantenoverhoejde | 0–40 mm · skok 1 | 15 mm | 10–20 mm er reglen: ved overbelastning skal renden løbe over UD OVER FORKANTEN, ikke ind over bagkanten og ned bag stern og facade. |
| Grubość materiałut | 0,6–1 mm · skok 0,05 | 0,7 mm | — |
| Blikmaterialeblikmateriale | Titanzink (tagzink) · Miedź · Aluminium · Stål med plastisol (varmforzinket kerne) | Titanzink (tagzink) | Styrer dilatation, kontaktkorrosion, mindste bukkeradius og materialets egne forbehold. |
| Rendelængde (klippet længde)laengde | 500–6.000 mm · skok 50 | 2.000 mm | Overlægget ved samlingen er en DEL af dette mål — det lægges ikke oven i. |
| Strækning der skal dækkesstraekning_m | 1–200 m · skok 0,5 | 12 m | — |
| Overlæg pr. samlingoverlaeg | 0–150 mm · skok 5 | 30 mm | — |
| Samling i strækningensamling | Loddet overlæg (fast) · Nittet overlæg med fugemasse (fast) · Klipset samlestykke (glidende) · Ekspansionsstykke (optager bevægelsen) | Loddet overlæg (fast) | — |
| Samlestykkets længdewarunkowesamlestykke_l | 100–400 mm · skok 10 | 200 mm | — |
| Længdefald mod udløbetfald_promille | 0–10 ‰ · skok 0,5 | 3 ‰ | 2–4 ‰ er almindelig værkstedspraksis, ikke et normkrav værktøjet kan citere. 3 ‰ er 3 mm pr. meter. |
| Antal ens render (tagsider)antal_render | 1–20 stk · skok 1 | 1 stk | — |
| Endebundeendebunde | Ingen — renden er åben i begge ender · Kun i venstre ende · Kun i højre ende · I begge ender | I begge ender | — |
| Udløbstud i rendebundenudloeb | wł. / wył. | wł. | — |
| Udløbets udvendige diameterwarunkoweudloeb_d | 50–150 mm · skok 5 | 75 mm | Hullet i buen bliver BREDERE end diameteren: s_max = R·arcsin(a/R). |
| Udløbets placering i rendelængdenwarunkoweudloeb_pos_pct | 5–95 % · skok 5 | 50 % | — |
| Opland (tagareal renden afvander)sterującetagareal_m2 | 5–2.000 m² · skok 5 | 120 m² | Det vandret projicerede areal. Bruges til DS 432-strømmen q = A·φ·i — ikke til rendens form. |
| Współczynnik spływu φafloebskoefficient | Tætte belægninger inkl. tagflader (tag, asfalt, beton) — 1,0 · Belægning med grus-/græsfuger (fliser) — 0,8 · Grusbelægning — 0,6 · Græs / have — 0,1 | Tætte belægninger inkl. tagflader (tag, asfalt, beton) — 1,0 | — |
| Materiale OPSTRØMS i afvandingenopstroems | Ingenting ovenfor · Kobber (tag, inddækning, rygning) · Bly · Titanzink · Aluminium · Stal nierdzewna · Ubehandlet stål · Tagpap / bitumen | Ingenting ovenfor | Kobber der drypper ned i en zinkrende æder den igennem — først ved udløbet. |
| Arbejdstemperatur ved valsning og bukningarbejdstemperatur | -10–40 °C · skok 1 | 15 °C | Titanzink må ikke bearbejdes under ca. 10 °C. |
Pola zaawansowane
Domyślnie ukryte — mają rozsądną wartość domyślną, a większość elementów ich nie potrzebuje.
| Wymiar w mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Lige stykke over buen (forkant)forkant_lige | 2–40 mm · skok 1 | 5 mm | Det stykke der er lige inden vulsten rulles. Det SKAL være over 0 — et ben der forsvinder i sin egen bukkezone kan ikke bukkes. |
| Værktøjsradius til hem og hjørner (0 = materialets mindste)bukkeradius | 0–10 mm · skok 0,1 | 0 mm | Buens radius er en HELT anden — den regnes af den udfoldede bredde og kan ikke sættes her. |
| Endebundens flangewarunkoweflange_mm | 5–20 mm · skok 1 | 10 mm | Flangen bukkes 90° ind i renden og loddes. Den krumme del kræver V-udskæringer — v = f·p/ρ. |
| Tuddens frie højde under rendenwarunkoweudloeb_h | 30–150 mm · skok 5 | 60 mm | — |
| Natężenie deszczu wregnintensitet | 0,005–0,05 l/(s·m²) · skok 0,001 | 0,014 l/(s·m²) | VEJLEDENDE. Den rigtige kommer fra den lokale kommunale regnrække gange klimafaktor — ikke fra værktøjet. |
| Temperaturspænd til dilatationtemperaturspaend | 40–120 K · skok 5 | 100 K | −20 → +80 °C overfladetemperatur = 100 K. |
Gotowe szablony
Szablon ustawia wszystkie wymiary naraz. Nazwa to często słowo, którym element nazywa się w warsztacie — wyszukiwarka biblioteki zna je wszystkie.
Halvrund zinkrende 333 mm
333 mm udfoldet blik ⇒ R = 83 mm indvendig, altså 166 mm åbning — ikke Ø333
Nazywane też: tagrende · zinkrende · halvrund rende · 333 · hængerende
Halvrund 280 mm — parcelhus
Den almindelige husrende: 280 mm blik ⇒ R = 66 mm og 132 mm åbning
Nazywane też: parcelhusrende · 280 · husrende · almindelig tagrende · zinkrende 280
Halvrund 250 mm — carport og udhus
Lille rende til korte strækninger: 250 mm blik ⇒ R = 57 mm
Nazywane też: carportrende · udhusrende · 250 · lille tagrende · garagerende
Halvrund 400 mm — stort tag
400 mm blik ⇒ R = 104 mm og 209 mm åbning · Ø110 nedløb
Nazywane też: stor tagrende · 400 · landbrugsrende · hallerende · bred rende
Halvrund 500 mm — industrihal
Største DS/EN 612-række: 500 mm blik ⇒ R = 136 mm ved 1,0 mm gods
Nazywane też: industrirende · 500 · hallerende · stålrende · stor rende
Halvrund kobberrende 333 mm
Kobber over zink er harmløst — zink over kobber er ikke. Kobberrenden skal have kobbernedløb
Nazywane też: kobberrende · kobber tagrende · 333 kobber · rødblik · kobbergutter
Kasserende 400 mm (firkantet rende)
Firkantet tværsnit: lige forvæg, plan bund og lige bagvæg — bundens bredde regnes af blikket
Nazywane też: kasserende · firkantet tagrende · kasserende rende · box gutter · kanttagrende
Kvartrund 280 mm i aluminium
Kvartcirkel foran, plan bund, lige bagvæg — bundens bredde falder ud af de 280 mm blik
Nazywane też: kvartrund · kvartrund rende · alurende · aluminiumsrende · 280 alu
Fri båndbredde 450 mm
Når båndet ikke følger DS/EN 612's rækker: indtast databladets bredde, og få radius baglæns
Nazywane też: fri båndbredde · specialrende · 450 · coilbredde · efter datablad
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 og aluminium er K-faktoren ekstrapolation — valsens og falsemaskinens egne tal vinder over enhver formel.
- RENDENS HYDRAULISKE KAPACITET REGNES IKKE HER. l/s-tallet er den dimensionerende regnvandsstrøm efter DS 432 (q = A·φ·i) — altså hvad taget leverer, ikke hvad renden kan tage. Kapaciteten efter EN 12056-3 afhænger af fald, fyldningsgrad, indløbsforhold og udløbenes antal og skal slås op.
- Regnintensiteten er VEJLEDENDE og ikke en fast DS 432:2020-normværdi. Den reelle dimensioneringsregn afhænger af den lokale kommunale regnrække gange klimafaktor.
- Rendejern, ophæng, afstand mellem beslag, snelast og vindlast er IKKE dækket. En rende fyldt med vand og sne er en bærende ophængning og skal dimensioneres efter EN 1991-1-3/-1-4 og leverandørens anvisning.
- Dilatationsafstanden 8–15 m gælder titanzink og er vejledende værkstedspraksis. Den afhænger af profil, fastgørelse og eksponering og skal verificeres mod leverandørens montagevejledning.
- Engelsk/ogee-profilet er bevidst UDELADT: dets to modsatrettede radier er et leverandørprofil, og værktøjet gætter ikke på et tværsnit det ikke kan kilde.
- Endebundens flange er skåret ind i skæremønstret med V-udskæringer. Flangen krympes ved bukningen, og krympning er en HÅNDVÆRKSMÆSSIG operation — udskæringernes antal er et forslag, ikke et facit.
Dalej stąd
- Odwodnienie dachu (woda deszczowa) Hydraulika
- Udfoldet længde ved bukning Kowal
- Cylinder – pladelængde til krop Kowol
- Pladeudfoldning med K-faktor Projektant techniczny
- Klinknagle – deling og kantafstand Kowol
- 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.