Spring til indhold

Kabelbakke

U-formet bukket pladebakke — bund og to opbukkede sider, evt. med retvendt flange og perforeret bund, i en given længde.

Eksakt udfoldningIndvendige mål16 mål9 forlæg
Elektriker · Automatiktekniker …
Elektriker
kabelbakke · kabelrende …
kabelbakke · kabelrende · føringsvej · installationsbakke · lysbakke · pladebakke · kabelkanal-åben · perforeret bakke · cable tray · U-bakke · elbakke · svagstrømsbakke

Hvor sand er udfoldningen?

Fladen er udviklebar, og mønstret er regnet i lukket form. Skæres emnet efter tegningen, passer det — hele usikkerheden ligger i K-faktoren, som er materialets og maskinens, ikke geometriens.

Målene tastes som: Indvendige mål. Selve udfoldningen regnes altid på den neutrale fiber — på Ø800 i 3 mm plade er forskellen mellem det indvendige og det udvendige mål 18,8 mm i udfoldet bredde, og så mødes sømmen ikke.

Bukkematematikkens fagsprog

De ord og formler faget bruger om en udfoldning. Symbolerne er de samme hele vejen gennem Discebo: α er bukkevinklen i grader, R den indvendige bukkeradius, t pladetykkelsen og K K-faktoren — alt i millimeter.

Udfoldning
Emnets overflade lagt fladt ud i ét sammenhængende skæremønster, sådan som pladen ser ud FØR den bukkes eller valses. Kun en udviklebar flade kan foldes ud eksakt; en dobbeltkrum flade kan ikke lægges fladt uden at materialet strækkes.
Udfoldet længde
Den flade længde emnet skal skæres i, for at målene passer når det er bukket færdigt. Den regnes enten som summen af de udvendige mål minus bukkefradragene, eller som summen af de flade ben plus bukketillæggene — de to veje skal give samme tal.L = Σ(udvendige mål) − Σ(BD) = Σ(flade ben) + Σ(BA)
Bukketillæg
Den materiallængde der ligger i selve bukket, målt langs den neutrale fiber. Bukketillægget er altid positivt og lægges til de flade ben.BA = (π/180) · α · (R + K · t)
Bukkefradrag
Det der skal trækkes fra summen af de udvendige mål, fordi de to udvendige mål tilsammen tæller hjørnet med to gange. Her regnes bukkefradraget POSITIVT og trækkes fra; DIN 6935 skriver samme størrelse som udligningsværdien v med modsat fortegn.BD = 2 · OSSB − BA
Ydre tilbagerykning
Afstanden fra det teoretiske udvendige hjørnepunkt ind til hvor bukket begynder. Over 90° klemmes tan(α/2) til højst 1 efter DIN 6935, så tallet ikke eksploderer mod 180°.OSSB = tan(α/2) · (R + t)
Udligningsværdi v efter DIN 6935
Standardens egen skrivemåde for det samme hjørnetab: den udfoldede længde er de to ben plus v, hvor v er negativ. Vores bukkefradrag er altså den samme størrelse med modsat fortegn — vend aldrig det ene uden det andet.L = a + b + v ⇒ v = −BD
K-faktor
Den neutrale fibers placering i pladen, angivet som brøkdel af pladetykkelsen. DIN 6935 skriver korrektionsfaktoren k, som gælder den neutrale linje i formen (R + t·k/2); den amerikanske CAD-konvention skriver (R + K·t), og derfor er K = k/2.k = 0,65 + 0,5 · log₁₀(R/t), k ≤ 1,0 ⇒ K = k/2
Neutral fiber
Det lag i pladen der hverken strækkes eller stuves når emnet bukkes. Udfoldningen regnes altid på den neutrale fiber — det er derfor det gør en forskel om målene på tegningen er indvendige eller udvendige.
Bukkevinkel
Vinklen materialet drejes gennem, ikke vinklen mellem benene. Bukkevinklen er 180° minus åbningsvinklen, så et ret hjørne har bukkevinkel 90° og en fals 180°.α = 180° − åbningsvinklen
Indvendig bukkeradius
Radius på bukkets inderside. Den bestemmes af værktøjet og materialet — ikke af tegningen — og en for lille radius revner emnet i yderfiberen.
Pladetykkelse
Materialets tykkelse. Den indgår i hvert eneste bukketillæg, så en plade der er leveret 0,2 mm tykkere end bestilt flytter den udfoldede længde på hvert buk.
Bukkelinje
Linjen på det udfoldede mønster hvor emnet skal bukkes. Den tegnes med, men skæres aldrig igennem — på en laserfil ligger den derfor i sit eget lag.
Prøvebuk
En strimmel med kendt rå længde, bukket i det materiale og det værktøj der skal bruges i produktionen. Måles de to udvendige ben bagefter, kan bukkefradraget og K-faktoren regnes tilbage. Maskinens egen målte bukketabel vinder over enhver tabel.BD_målt = (A + B) − L₀

DIN 6935 dækker kun koldbukning af flade produkter af konstruktionsstål. Rustfrit, aluminium, kobber, messing og titanzink er ikke omfattet — dér er formlerne en ekstrapolation, og en prøvebuk i det rigtige materiale afgør sagen.

Målene du taster

16 felter. Startværdierne er figurens egne — de er ét sted i koden, så værktøjet, delelinket og røgtesten aldrig kan blive uenige om hvad «standard» er.

Mål i mmIntervalStandardForklaring
Sidernes topkantkanttypeSkarp topkant (afgratet) · Sikkerhedssik (ombukket topkant, 90°) · Retvendt flange (opadvendt kant-ombuk)Skarp topkant (afgratet)Skarp kant afgrates blot; sikken bukkes 90° om på den frie kant; den retvendte flange er en opadvendt kant-ombuk der stiver toppen af og beskytter kablerne.
Indvendig bredde (bund)bredde_bund50–1.000 mm · trinstørrelse 10200 mmDet frie kabelrum på tværs. Kæden regnes på ydermålet bredde + 2·t.
Indvendig sidehøjdesidehoejde25–200 mm · trinstørrelse 560 mmDet frie kabelrum i højden, fra bundens inderside til topkanten.
Bakkelængdelaengde200–6.000 mm · trinstørrelse 503.000 mmStandardsektioner er ofte 3.000 mm. Blanketten er tværprofilets udfoldning × denne længde.
Sik-/flangehøjdebetingetkant_hoejde6–40 mm · trinstørrelse 115 mmSikkens ombuk eller flangens indvendige højde. Den retvendte flange stiver topkanten af.
Perforeret bundperforeringtil / fraslået fraHuller/slidser i bunden til ventilation, kabelbindere og afvanding. De lægges i bundens flade felt.
Hulformbetingetperf_formRunde huller · Langhuller (slidser langs bakken)Langhuller (slidser langs bakken)
Huldiameter / slidsbreddebetingetperf_diameter3–40 mm · trinstørrelse 0,57 mmRunde huller: diameteren. Langhuller: slidsens bredde.
Slidslængdebetingetperf_slids6–80 mm · trinstørrelse 125 mmLanghullets længde langs bakken. Skal være mindst lig slidsbredden.
Rækker på tværs af bundenbetingetperf_raekker1–12 stk. · trinstørrelse 13 stk.Antal hulrækker fordelt jævnt over bundens flade bredde, symmetrisk om midten.
c/c langs bakkenbetingetperf_cc8–200 mm · trinstørrelse 138 mmHulafstand langs bakkens længde. Standard-perforeringer bruger ofte 38 mm deling.
Godstykkelsegodstykkelse0,7–3 mm · trinstørrelse 0,051 mmBakkeplade. Hvilken tykkelse lasten KRÆVER står i EN 61537 — det er et input her.
MaterialematerialevalgSom værkstedets (fra opsætningen) · Varmforzinket stålplade (DX51D+Z) · Rustfrit stål · AluminiumSom værkstedets (fra opsætningen)

Avancerede felter

3

Skjult som udgangspunkt — de har en fornuftig standard, og de fleste emner behøver dem ikke.

Mål i mmIntervalStandardForklaring
Kantafstandbetingetperf_kant5–100 mm · trinstørrelse 120 mmFri kant om perforeringen, mod både bukkelinjer og bakkeender. Mindst 2,5·t + R fra et buk.
Indvendig bukkeradiusbukkeradius0–5 mm · trinstørrelse 0,10 mm0 = R sættes lig godstykkelsen, som luftbukning selv giver. Maskinens bukketabel vinder over enhver formel.
Coil-/pladebreddecoilbredde600–2.000 mm · trinstørrelse 501.250 mmBakkeplade roll-formes/skæres af bånd. Blanketten skal kunne ligge inden for bredden i mindst én af sine to retninger.

Færdige forlæg

Et forlæg sætter alle mål på én gang. Navnet er tit det ord emnet hedder i værkstedet — søgningen i biblioteket kender dem alle.

Lysbakke 100 × 60 (perforeret)

100 mm bred, 60 mm høj, langhulsperforeret bund — 1,0 mm varmforzinket

Kaldes også: lysbakke · kabelbakke lille · 100x60 · installationsbakke · perforeret bakke

Perforeret bakke 200 × 60

Klassisk 200 × 60 installationsbakke — tre rækker langhuller, retvendt flange, 1,0 mm

Kaldes også: 200x60 · kabelbakke standard · perforeret bakke · installationsbakke · gitterløs bakke

Kraftig bakke 400 × 110

Bred bæreevnebakke 400 × 110 med retvendt flange og 1,5 mm plade — perforeret bund

Kaldes også: 400x110 · kraftig bakke · bæreevnebakke · hovedføringsvej · bred kabelbakke

Ubrudt bund 150 × 50 (EMC-skærm)

Uperforeret bund til støjfølsomme installationer — hel plade giver bedre skærmvirkning

Kaldes også: ubrudt bakke · emc bakke · tæt bund · skærmet bakke · 150x50

Rustfri bakke 200 × 60

Rustfrit 1,5 mm til fugtige og korrosive miljøer — retvendt flange, ubrudt bund

Kaldes også: rustfri kabelbakke · syrefast bakke · 1.4301 bakke · korrosionsfast bakke · vådrumsbakke

Fordelingsbakke 600 × 100

Bred hovedføringsvej 600 × 100, 2,0 mm — tværblanketten ca. 806 mm skal gå i coilbredden

Kaldes også: 600x100 · fordelingsbakke · hovedvej · bred føringsvej · storbakke

Datakabelbakke 100 × 50 (fintperforeret)

Smal bakke til svagstrøm/data med runde huller og sik — 1,0 mm

Kaldes også: datakabelbakke · svagstrømsbakke · netværksbakke · 100x50 · signalbakke

Aluminium letbakke 200 × 60

Let, korrosionsfast aluminium 1,5 mm — 2,70 mod stålets 7,85 kg/dm³, retvendt flange

Kaldes også: aluminiumbakke · alubakke · letbakke · korrosionsfast bakke · offshore bakke

Kort pasbakke 200 × 60 (500 mm)

Kort tilpasningsstykke på 500 mm — samme profil, skåret i længden på pladsen

Kaldes også: pasbakke · passtykke · kort bakke · tilpasningsstykke · mellembakke

Forbehold

Læs dem før emnet skæres. De står her fordi de ikke kan regnes væk — ikke som jura, men som fag.

  • Bæreevne og spænd mellem bæringer er IKKE dækket. Hvor langt en bakke må spænde med en given kabellast afhænger af bredde, godstykkelse og bæringstype og er klassificeret ved typeprøvning efter EN 61537 — en udfoldning er ikke en bæreevnedokumentation.
  • Jordforbindelse og potentialudligning er IKKE dækket. En metalkabelbakke er en fremmed, ledende del og skal jordforbindes efter DS/HD 60364-5-54; hver sektionssamling skal have dokumenteret ledningsevne.
  • Figuren er ikke et certificeret bæresystem. EN 61537 klassificerer bakkens bæreevne, sikkerhedsfaktor og montageafstande — de er et input her, ikke et resultat af mønstret.
  • Brandklasse og funktionssikring (fx E30/E90) er IKKE dækket. Kabelanlæg med krav om funktionsbevarelse under brand skal udføres som et certificeret system efter EN 50577 / DIN 4102-12.
  • Perforeringens indflydelse på bæreevnen er ikke regnet. Huller nedsætter tværsnittets inertimoment; den tilladte last for en perforeret bakke står i bakkens egen typeprøvning.
  • Fastgørelse, ophæng, dilatation og lastfordeling er ikke dækket. Afstanden mellem ophæng og valg af bæringer hører til føringsvejsprojektet.
  • Springback er ikke kompenseret. Udfoldningen regnes på de ønskede 90°-buk; hvor meget der skal overbukkes afhænger af materiale, tykkelse og V-åbning og hører til på maskinen.
  • Kun geometrien er sporbar. Godstykkelse, hulmønster og materiale er input; de skal svare til et rigtigt bakkeprogram — værktøjet opfinder hverken bæreevne eller hulbillede.

Videre herfra