Rozwinięcie leja i kosza zasypowego
Rund, firkantet eller firkant-til-rund tragt — drevet af liter, med hjørnehældning, rasvinkel-vagt og Jenikes kritiske udløbsmål.
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.
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
42 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 |
|---|---|---|---|
| Tragtens formsterująceform | Rund (konisk) · Firkantet (pyramide) · Firkant til rund | Rund (konisk) | — |
| Hvilken ende er firkantet?warunkowevendning | Firkanten foroven, rundt udløb · Rund foroven, firkantet udløb | Firkanten foroven, rundt udløb | — |
| Zastosowanieanvendelse | Generel (industri, landbrug, værksted) · Fødevare / produktkontakt · Støvafsugning / spånsug | Generel (industri, landbrug, værksted) | — |
| Hvad skal der igennem?bulkmateriale | Korn, frø, piller (rasvinkel 25–30°) · Mel og pulver (rasvinkel 35–45°) · Spån, flis, savsmuld (rasvinkel 45–45°) · Fars, kød, klæbrig masse (rasvinkel 50–50°) · Væske (ingen rasvinkel) · Andet — jeg angiver rasvinklen selv | Korn, frø, piller (rasvinkel 25–30°) | Rasvinklen er en GROV forhåndsvurdering. Hvælving og massestrøm kan kun afgøres af målte pulverdata. |
| Rasvinkel (0 = brug tabellen)rasvinkel | 0–70 ° fra vandret · skok 1 | 0 ° fra vandret | Måles på en frit henkastet kegle. Dit eget tal vinder altid over tabellen. |
| Ønsket rumfang (netto)sterującerumfang_L | 1–100.000 L · skok 1 | 164 L | Det tragten rummer ved den valgte fyldningsgrad. |
| Øvre åbning, indvendig ØsterującewarunkoweD_top | 50–4.000 mm · skok 10 | 1.000 mm | — |
| Øvre åbning A (indvendigt)sterującewarunkoweA_top | 50–4.000 mm · skok 10 | 1.000 mm | — |
| Øvre åbning B (indvendigt)warunkoweB_top | 50–4.000 mm · skok 10 | 1.000 mm | — |
| Udløb, indvendig Øwarunkowed_udloeb | 20–2.000 mm · skok 5 | 300 mm | — |
| Udløb a (indvendigt)warunkowea_udloeb | 20–2.000 mm · skok 5 | 300 mm | — |
| Udløb b (indvendigt)warunkoweb_udloeb | 20–2.000 mm · skok 5 | 300 mm | Er b meget mindre end a, bliver udløbet en KILE — se slidsforholdet. |
| Hvad bestemmer tragtens højde?styring | Jeg sætter højden · Jeg sætter vægvinklen | Jeg sætter højden | — |
| Konvergerende højdesterującewarunkowehoejde | 20–4.000 mm · skok 10 | 500 mm | — |
| Vægvinkelsterującewarunkowevaegvinkel | 5–85 ° · skok 1 | 60 ° | — |
| Vinklen måles fravinkelreference | VANDRET (som rasvinklen og som et vinkelmål mod gulvet) · LODRET (som Jenikes θ) | VANDRET (som rasvinklen og som et vinkelmål mod gulvet) | Blandes de to, bliver en 60°-tragt til en 30°-tragt uden at nogen opdager det. Begge tal vises altid. |
| Vinklen gælder forwarunkowevinkel_paa | Den fladeste VÆG · HJØRNE-/viftelinjen | Den fladeste VÆG | — |
| Lige hals over tragtenhals_hoejde | 0–3.000 mm · skok 10 | 0 mm | — |
| Lige udløbsstuds under tragtenudloeb_hoejde | 0–1.500 mm · skok 10 | 0 mm | Studsen er dét udmaderen spænder om. Uden studs er der intet at klemme på. |
| Fyldningsgradfyldningsgrad | 10–100 % · skok 5 | 90 % | — |
| Bulkdensitetbulkdensitet | 50–3.000 kg/m³ · skok 10 | 750 kg/m³ | Bruges til indholdets vægt og til Jenikes B_min. Skal måles VED den konsolidering udløbet ser. |
| Grubość materiałut | 0,5–12 mm · skok 0,5 | 3 mm | — |
| Materiale / legeringlegering | S235JR — almindeligt konstruktionsstål · S355J2 — stærkere konstruktionsstål · DX51D+Z — varmforzinket bånd · 1.4301 (AISI 304) — rustfri · 1.4404 (AISI 316L) — syrefast · EN AW-5754 (AlMg3) — aluminium | S235JR — almindeligt konstruktionsstål | — |
| Typ szwusoemtype | Stumpsvejst · Overlæg (nittet/punktsvejst) · Falset søm | Stumpsvejst | — |
| Rodåbningwarunkowerodaabning | 0–3 mm · skok 0,1 | 1 mm | — |
| Overlægget lægges indvendigtwarunkoweoverlaeg_indvendigt | wł. / wył. | wył. | Et indvendigt trin vender OP mod materialestrømmen og bliver en fangehylde. |
| Kappen deles idele | 1–8 stk · skok 1 | 1 stk | Firkantet: 1 (bukket), 2 (to L-halvdele) eller 4 (svejste hjørner). Rund: antal kiler. |
| Øvre kanttopkant | Skarp (ubearbejdet) · Sik · Ombuk · Stumpsøm mod nabodel · Påsvejst flange | Skarp (ubearbejdet) | — |
| Nedre kantbundkant | Skarp (ubearbejdet) · Sik · Ombuk · Stumpsøm mod nabodel · Påsvejst flange | Skarp (ubearbejdet) | — |
| Sikkens/ombukkets højdewarunkowekanthoejde | 3–100 mm · skok 1 | 20 mm | — |
| Flangens breddewarunkoweflange_bredde | 15–200 mm · skok 5 | 40 mm | — |
| Bolthullets Ø (d₀)warunkoweflange_hul_d | 5–40 mm · skok 1 | 11 mm | — |
| Antal bolthullerwarunkoweflange_huller | 0–48 stk · skok 1 | 8 stk | — |
| Flowvurderingflowvurdering | Ingen — det er kun et geometrisk emne · Rasvinkel (grov forhåndskontrol) · Jenike — jeg har målte pulverdata | Rasvinkel (grov forhåndskontrol) | — |
| Vægfriktionsvinkel φ′warunkowephi_vaeg | 5–45 ° · skok 1 | 20 ° | Målt mod DEN faktiske vægoverflade og finish — ikke mod «stål». |
| Effektiv indre friktionsvinkel δwarunkowedelta_indre | 20–70 ° · skok 1 | 45 ° | — |
| Kritisk trykstyrke σ_kritwarunkowesigma_krit | 0,1–50 kPa · skok 0,1 | 2 kPa | Aflæst hvor flowfunktionen FF skærer flowfaktoren ff. |
| H(θ′) fra Jenikes grafwarunkoweH_faktor | 0,8–3 – · skok 0,1 | 2,2 – | Størrelsesorden 2,0–2,4 akssymmetrisk og 1,0–1,3 planstrøm — men LÆS den af for dit eget θ′. |
| Største kornstørrelse (0 = ukendt)maks_korn | 0–200 mm · skok 1 | 0 mm | — |
Pola zaawansowane
Domyślnie ukryte — mają rozsądną wartość domyślną, a większość elementów ich nie potrzebuje.
| Wymiar w mm | Przedział | Standard | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Excentricitet (udløbet forskudt)excentricitet | 0–2.000 mm · skok 5 | 0 mm | Ændrer IKKE rumfanget (Cavalieri), men gør den ene væg fladere. |
| Falsbredde Wwarunkowefals_W | 3–30 mm · skok 0,5 | 8 mm | — |
| Krav B/d_makswarunkowekorn_faktor | 3–12 × · skok 1 | 6 × | Faglitteraturen angiver 3–10 afhængigt af kornform. Tallet er dit — verificér det mod din egen kilde. |
Gotowe szablony
Szablon ustawia wszystkie wymiary naraz. Nazwa to często słowo, którym element nazywa się w warsztacie — wyszukiwarka biblioteki zna je wszystkie.
Silo-hopper 1000 × 1000 → 600 × 150 (lærebogseksemplet)
Viser hvorfor frustumformlen fejler 5 % — og at hjørnet er 2,4° fladere end fladen
Nazywane też: Silo · silohopper · silotragt · prismatoide · kilehopper
Kornsilotragt Ø2000 → Ø300, 60°
Rund kegle med flange i begge ender, delt i kiler
Nazywane też: silos zbożowy · silotragt · kegletragt · gårdsilo · planlager
Foderhopper 1000 × 1000 → 200 × 200
Firkantet hopper i ét bukket stykke, galvaniseret
Nazywane też: foderhopper · fodertragt · hopper · pyramidehopper · staldtragt
Melsilo med kileudløb 1200 × 1200 → 1200 × 150
Planstrøm: slidsen er 8:1, og Jenike-tallene er indtastet
Nazywane też: melsilo · kileudløb · slidsudløb · planstrøm · wedge hopper · bagerисilo
Spånhopper 800 × 800 → Ø200 til afsugning
Firkant-til-rund i tynd plade, flange foroven
Nazywane też: spånhopper · spåntragt · odpowietrzenie · flishopper · cyklontragt
Farstragt Ø600 → Ø150, hygiejnisk
1.4404, stumpsvejst og slebet, 60° — fars kræver stejle vægge
Nazywane też: farstragt · kødtragt · pølsetragt · slagtertragt · fyldetragt
Procestragt Ø800 → Ø100 med flanger
Rustfri kegle mellem to boltede flanger og en lige hals
Nazywane też: procestragt · doseringstragt · blandetragt · indløbstragt · påfyldningstragt
Påfyldningstragt 600 × 600 → Ø150
Firkantet mund, rundt rør — den klassiske værkstedstragt
Nazywane też: påfyldningstragt · tragt · tud · fyldetragt · overgangstragt · square to round
Grustragt 1500 × 1500 → 400 × 400 i 6 mm
Svejste hjørner, boltet udløbsflange, egen rasvinkel
Nazywane też: grustragt · sandtragt · entreprenørtragt · betontragt · stentragt · knusertragt
Excentrisk tragt Ø900 → Ø200 til sneglemadning
Én væg næsten lodret, den anden 45° — udløbet i siden
Nazywane też: excentrisk tragt · sneglemadning · skæv tragt · sidetragt · indløbstragt
Zastrzeżenie
Przeczytaj je, zanim wytniesz element. Są tutaj, bo nie da się ich obliczeniowo usunąć — nie jako prawo, lecz jako rzemiosło.
- Rasvinklen er en GROV forhåndsvurdering af hældningen. Den siger intet om kohæsion, fugt, konsolideringstid eller vægfriktion og kan derfor hverken bekræfte massestrøm eller udelukke hvælving. Kun målte pulverdata kan det.
- Jenike-tallene (φ′, δ, σ_krit, H(θ′)) opfindes ikke af værktøjet. De skal måles i en forskydningscelle efter metoden i ASTM D6128, mod DEN vægoverflade og finish tragten faktisk får. Værktøjet regner B_min = H(θ′)·σ_krit/(ρ·g) på dine tal og aflæser ikke Jenikes grafer for dig.
- Figuren dimensionerer ikke bæring, ophæng eller vibrationsudmadere. Indholdets vægt vises som nøgletal, men konstruktionen af ben, bøjler og fastgørelser er en styrkeberegning efter EN 1993 (stål) eller EN 1999 (aluminium).
- En silo eller et bunkeranlæg til lagring er byggeri: laster efter EN 1991-4 (Eurocode 1, del 4) og eksplosionssikring efter ATEX 2014/34/EU for brændbart støv (mel, korn, træ) ligger uden for figuren.
- FIRKANT-TIL-RUND udfoldes TILNÆRMET: keglevifternes buer erstattes af korder, og manglen er ≈ Δ²/24 ved vinkeltrinnet Δ. Rund og firkantet tragt udfoldes derimod eksakt.
- Bukkefradraget (BD) i pyramidens hjørner trækkes IKKE fra af strimmel-primitiven: den lægger emnet ud på midterfladen med skarpe hjørner. Skal kappen bukkes frem for at få svejste hjørner, skal fradraget med, før blanketten skæres.
- Hygiejne-reglerne følger EHEDG's principper (ingen spalter, R ≥ 3 mm i indvendige hjørner, gennemsvejste og slebne sømme, Ra ≤ 0,8 µm). De erstatter ikke en godkendelse efter forordning (EF) 1935/2004 eller en HACCP-vurdering.