Przejdź do treści

Rozwinięcie leja i kosza zasypowego

Rund, firkantet eller firkant-til-rund tragt — drevet af liter, med hjørnehældning, rasvinkel-vagt og Jenikes kritiske udløbsmål.

Rozwinięcie dokładneNapędzany litramiWymiary wewnętrzne42 wymiarów10 szablonów
Smed · Metalsmed …
Izolacja
tragt · hopper · silotragt …
tragt · hopper · silotragt · silos zbożowy · kileudløb · slidsudløb · pyramidehopper · påfyldningstragt · spånhopper · farstragt · grustragt · overgangstragt · tud · kegletragt · funnel · square to round

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 mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Tragtens formsterująceformRund (konisk) · Firkantet (pyramide) · Firkant til rundRund (konisk)
Hvilken ende er firkantet?warunkowevendningFirkanten foroven, rundt udløb · Rund foroven, firkantet udløbFirkanten foroven, rundt udløb
ZastosowanieanvendelseGenerel (industri, landbrug, værksted) · Fødevare / produktkontakt · Støvafsugning / spånsugGenerel (industri, landbrug, værksted)
Hvad skal der igennem?bulkmaterialeKorn, 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 selvKorn, frø, piller (rasvinkel 25–30°)Rasvinklen er en GROV forhåndsvurdering. Hvælving og massestrøm kan kun afgøres af målte pulverdata.
Rasvinkel (0 = brug tabellen)rasvinkel0–70 ° fra vandret · skok 10 ° fra vandretMåles på en frit henkastet kegle. Dit eget tal vinder altid over tabellen.
Ønsket rumfang (netto)sterującerumfang_L1–100.000 L · skok 1164 LDet tragten rummer ved den valgte fyldningsgrad.
Øvre åbning, indvendig ØsterującewarunkoweD_top50–4.000 mm · skok 101.000 mm
Øvre åbning A (indvendigt)sterującewarunkoweA_top50–4.000 mm · skok 101.000 mm
Øvre åbning B (indvendigt)warunkoweB_top50–4.000 mm · skok 101.000 mm
Udløb, indvendig Øwarunkowed_udloeb20–2.000 mm · skok 5300 mm
Udløb a (indvendigt)warunkowea_udloeb20–2.000 mm · skok 5300 mm
Udløb b (indvendigt)warunkoweb_udloeb20–2.000 mm · skok 5300 mmEr b meget mindre end a, bliver udløbet en KILE — se slidsforholdet.
Hvad bestemmer tragtens højde?styringJeg sætter højden · Jeg sætter vægvinklenJeg sætter højden
Konvergerende højdesterującewarunkowehoejde20–4.000 mm · skok 10500 mm
Vægvinkelsterującewarunkowevaegvinkel5–85 ° · skok 160 °
Vinklen måles fravinkelreferenceVANDRET (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_paaDen fladeste VÆG · HJØRNE-/viftelinjenDen fladeste VÆG
Lige hals over tragtenhals_hoejde0–3.000 mm · skok 100 mm
Lige udløbsstuds under tragtenudloeb_hoejde0–1.500 mm · skok 100 mmStudsen er dét udmaderen spænder om. Uden studs er der intet at klemme på.
Fyldningsgradfyldningsgrad10–100 % · skok 590 %
Bulkdensitetbulkdensitet50–3.000 kg/m³ · skok 10750 kg/m³Bruges til indholdets vægt og til Jenikes B_min. Skal måles VED den konsolidering udløbet ser.
Grubość materiałut0,5–12 mm · skok 0,53 mm
Materiale / legeringlegeringS235JR — almindeligt konstruktionsstål · S355J2 — stærkere konstruktionsstål · DX51D+Z — varmforzinket bånd · 1.4301 (AISI 304) — rustfri · 1.4404 (AISI 316L) — syrefast · EN AW-5754 (AlMg3) — aluminiumS235JR — almindeligt konstruktionsstål
Typ szwusoemtypeStumpsvejst · Overlæg (nittet/punktsvejst) · Falset sømStumpsvejst
Rodåbningwarunkowerodaabning0–3 mm · skok 0,11 mm
Overlægget lægges indvendigtwarunkoweoverlaeg_indvendigtwł. / wył.wył.Et indvendigt trin vender OP mod materialestrømmen og bliver en fangehylde.
Kappen deles idele1–8 stk · skok 11 stkFirkantet: 1 (bukket), 2 (to L-halvdele) eller 4 (svejste hjørner). Rund: antal kiler.
Øvre kanttopkantSkarp (ubearbejdet) · Sik · Ombuk · Stumpsøm mod nabodel · Påsvejst flangeSkarp (ubearbejdet)
Nedre kantbundkantSkarp (ubearbejdet) · Sik · Ombuk · Stumpsøm mod nabodel · Påsvejst flangeSkarp (ubearbejdet)
Sikkens/ombukkets højdewarunkowekanthoejde3–100 mm · skok 120 mm
Flangens breddewarunkoweflange_bredde15–200 mm · skok 540 mm
Bolthullets Ø (d₀)warunkoweflange_hul_d5–40 mm · skok 111 mm
Antal bolthullerwarunkoweflange_huller0–48 stk · skok 18 stk
FlowvurderingflowvurderingIngen — det er kun et geometrisk emne · Rasvinkel (grov forhåndskontrol) · Jenike — jeg har målte pulverdataRasvinkel (grov forhåndskontrol)
Vægfriktionsvinkel φ′warunkowephi_vaeg5–45 ° · skok 120 °Målt mod DEN faktiske vægoverflade og finish — ikke mod «stål».
Effektiv indre friktionsvinkel δwarunkowedelta_indre20–70 ° · skok 145 °
Kritisk trykstyrke σ_kritwarunkowesigma_krit0,1–50 kPa · skok 0,12 kPaAflæst hvor flowfunktionen FF skærer flowfaktoren ff.
H(θ′) fra Jenikes grafwarunkoweH_faktor0,8–3 – · skok 0,12,2 –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_korn0–200 mm · skok 10 mm

Pola zaawansowane

3

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

Wymiar w mmPrzedziałStandardWyjaśnienie
Excentricitet (udløbet forskudt)excentricitet0–2.000 mm · skok 50 mmÆndrer IKKE rumfanget (Cavalieri), men gør den ene væg fladere.
Falsbredde Wwarunkowefals_W3–30 mm · skok 0,58 mm
Krav B/d_makswarunkowekorn_faktor3–12 × · skok 16 ×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.

Dalej stąd