Skip to content

Elliptical cone

Kegle og keglestub med OVAL grundflade — ret, skæv eller afskåret. Frembringer-udfoldet og drevet af liter.

Approximate flat patternLitre-drivenInside dimensions12 dimensions7 presets
Smed · Metalsmed · Beslagsmed …
Plumbing · Insulation
elliptisk kegle · oval kegle …
elliptisk kegle · oval kegle · oval keglestub · oval overgang · oval reduktion · oval hætte · oval tragt · excentrisk oval kegle · skæv kegle · elliptisk keglestub · aftrækshætte · hopper

How true is the flat pattern?

The surface is faceted or triangulated, so the pattern is an approximation. The error is known and printed as a number on the drawing — it is not hidden.

Dimensions are entered as: Inside dimensions. The flat pattern itself is always computed on the neutral fibre — at Ø800 in 3 mm sheet the difference between the inside and the outside dimension is 18.8 mm of developed width, and then the seam does not meet.

About the figure

En elliptisk kegle: en kegle hvis grundflade er en ellipse i stedet for en cirkel, med spidsen lodret over ellipsens centrum. Fordi generatricerne ikke har samme længde hele vejen rundt, kan den ikke udvikles som en ren sektor.

Overgange fra en oval/elliptisk åbning til et punkt eller en studs — fx ovale emhætte-tragte, elliptiske indløb og overgange hvor pladsen kræver et fladtrykt keglesnit.

VVS-energi og teknisk isolatør — overgange fra en oval/elliptisk åbning til en studs; smed/metalsmed på fladtrykte keglesnit, hvor pladsen kræver det.

Galvaniseret eller rustfri tyndplade 0,7–2 mm. Trianguleres og valses.

Source: Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4.

Trianguleringsmetoden

Til overgange uden apex og uden parallelle generatricer (rund→firkant, excentriske, skæve dele).

Del top- og bundkanten i punkter og forbind dem på kryds, så hele fladen dækkes af trekanter. Find HVER trekantsides sande længde (typisk via en sandlængde-trekant: plan-afstand vandret, højdeforskel lodret, hypotenusen = sand længde). Læg så trekanterne fladt én ad gangen ved at slå buer fra to kendte punkter (cirkelsnit) — som at folde et net ud. Randen forbindes til en jævn kurve.

What the dimensions mean

A-radiusHalvakse A
Ellipse-grundfladens halve bredde langs den ene akse (X) i mm.
B-radiusHalvakse B
Ellipse-grundfladens halve bredde langs den anden akse (Z) i mm.
HøjdeLodret højde
Den lodrette afstand fra grundfladen op til spidsen (apex) i mm.
SiderFacettering
Antal flader modellen tegnes med (visning). Højt tal = glat overflade; lavt tal = synlige facetter.

Draw the pattern yourself

Step by step with compass and square — in cardboard first, in sheet metal after.

  1. 01Tegn ellipse-grundfladen i plan i 1:1 ud fra halvakserne A og B, og marker spidsens placering (over centrum) i opstalten.
  2. 02Del ellipse-randen i lige mange punkter rundt om (fx 12) — bemærk at buelængden mellem punkterne varierer, fordi det er en ellipse, ikke en cirkel.
  3. 03Forbind hvert randpunkt med spidsen; hver generatrix bliver en trekant med to nabopunkter på randen.
  4. 04Find hver generatrices sande længde med en sandlængde-trekant: planafstanden fra punkt til centrum vandret, højden lodret, hypotenusen = sand længde. Find også de sande korder mellem nabopunkterne på randen.
  5. 05Læg trekanterne fladt én ad gangen fra sømmen: slå en bue med den sande generatrix fra spidsen og en bue med den sande korde fra forrige randpunkt (cirkelsnit), og afsæt skæringen.
  6. 06Forbind randpunkterne med en jævn kurve til mønsterranden og læg sømtillæg langs startkanten.

Sømmen er bevægelig: læg den helst ved en af ellipsens akse-ender (kortakse-enden giver den korteste, mest stejle generatrix), så samlingen bliver nem og symmetrisk.

Watch out

  • Generatricerne har IKKE samme længde hele vejen rundt, så figuren kan ikke udvikles som en ren sektor — hver station trianguleres for sig.
  • 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).
  • Notér valseretningen: aluminium og titanzink revner ved buk LANGS valsningen (fordobl radius), og slebet rustfri/kobber/zink giver skakternet facade ved 90°-drejning.

The vocabulary of bending

The words and formulas the trade uses for a flat pattern. The symbols are the same throughout Discebo: α is the bend angle in degrees, R the inside bend radius, t the sheet thickness and K the K-factor — all in millimetres.

Flat pattern (development)
The part's surface laid out flat as one continuous cutting outline — the way the sheet looks BEFORE it is bent or rolled. Only a developable surface can be unfolded exactly; a doubly curved surface cannot be laid flat without stretching the material.
Flat length
The flat length the part must be cut to so the dimensions come out right once it is bent. It is either the sum of the outside dimensions minus the bend deductions, or the sum of the flat legs plus the bend allowances — both routes must give the same number.L = Σ(udvendige mål) − Σ(BD) = Σ(flade ben) + Σ(BA)
Bend allowance
The length of material that sits in the bend itself, measured along the neutral fibre. The bend allowance is always positive and is added to the flat legs.BA = (π/180) · α · (R + K · t)
Bend deduction
The amount subtracted from the sum of the outside dimensions, because the two outside dimensions between them count the corner twice. Here the bend deduction is taken as POSITIVE and subtracted; DIN 6935 writes the same quantity as the compensation value v with the opposite sign.BD = 2 · OSSB − BA
Outside setback
The distance from the theoretical outside corner point in to where the bend starts. Above 90°, tan(α/2) is clamped to at most 1 per DIN 6935, so the number does not explode towards 180°.OSSB = tan(α/2) · (R + t)
Compensation value v to DIN 6935
The standard's own way of writing the same corner loss: the flat length is a + b + v, where v is negative. Our bend deduction is therefore the same quantity with the opposite sign — never flip one without the other.L = a + b + v ⇒ v = −BD
K-factor
Where the neutral fibre sits in the sheet, given as a fraction of the sheet thickness. DIN 6935 writes the correction factor k, which applies to the neutral line in the form (R + t·k/2); the American CAD convention writes (R + K·t), so K = k/2.k = 0,65 + 0,5 · log₁₀(R/t), k ≤ 1,0 ⇒ K = k/2
Neutral fibre
The layer in the sheet that is neither stretched nor compressed when the part is bent. The flat pattern is always computed on the neutral fibre — which is why it matters whether the drawing's dimensions are inside or outside.
Bend angle
The angle the material is turned through, not the angle between the legs. The bend angle is 180° minus the included angle, so a square corner is 90° and a seam fold is 180°.α = 180° − åbningsvinklen
Inside bend radius
The radius on the inside of the bend. It is set by the tooling and the material, not by the drawing — too small a radius cracks the part in the outer fibre.
Sheet thickness
The thickness of the material. It enters every single bend allowance, so sheet delivered 0.2 mm thicker than ordered shifts the flat length at every bend.
Fold line
The line on the flat pattern where the part is to be bent. It is drawn but never cut through — in a laser file it therefore sits on its own layer.
Test bend
A strip of known raw length, bent in the material and the tooling that production will use. Measure the two outside legs afterwards and the bend deduction and K-factor can be worked back. The machine's own measured bend table beats any table.BD_målt = (A + B) − L₀

DIN 6935 covers only cold bending of flat products in structural steel. Stainless, aluminium, copper, brass and titanium zinc are not included — there the formulas are an extrapolation, and a test bend in the actual material settles it.

The dimensions you type

12 fields. The starting values belong to the figure itself — they live in one place in the code, so the tool, the share link and the smoke test can never disagree about what «default» means.

Dimension in mmIntervalStandardExplanation
Stor halvakse (grundflade, indvendig)drivera15–1.500 mm · step size 1300 mmHalvdelen af den brede diameter mediet fylder. Pladen valses til neutral fiber a + t/2 — figuren omregner selv.
Lille halvakse (grundflade, indvendig)driverb10–1.500 mm · step size 1200 mmHalvdelen af den smalle diameter. Skal være mindre end eller lig den store halvakse — «a» er den store.
Lodret højdedriverhoejde20–3.000 mm · step size 1350 mmAfstanden mellem grundflade og spids/top — IKKE frembringeren. Frembringeren er længere og står som nøgletal.
Stor halvakse i toppen (0 = hel kegle)top_a0–1.500 mm · step size 10 mm0 giver en HEL kegle med spids. Et positivt tal giver en keglestub; den lille halvakse i toppen følger samme forhold.
Frembringer-sømmensoemtypeStumpsvejst · Nittet overlæg · Punktsvejst overlæg · FalsetStumpsvejstDen ene lodrette søm keglen altid har. Kun stumpsøm uden rodåbning giver en skærbar DXF (strimmel mangler konturkort).
AlloyinglegeringKonstruktionsstål S235JR · Koldvalset dybtrækningsstål DC01 · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Aluminium AlMg3 (5754) · Kobber Cu-DHP · Titanzink (tagzink)Konstruktionsstål S235JRBetegnelsen går på følgesedlen og styrer massefylden i vægten — familienavnet er ikke nok.
Goods thicknesst_mm0,4–12 mm · step size 0,051,5 mmBruges til neutral fiber og til vægten. a_n = a + t/2, b_n = b + t/2.

Advanced fields

5

Hidden by default — they have a sensible default, and most parts do not need them.

Dimension in mmIntervalStandardExplanation
Excentricitet (spidsens forskydning i a-retningen)eks0–1.000 mm · step size 10 mm0 = ret kegle (spids over centrum). Et tal forskyder spidsen til siden — keglen bliver skæv med ulige lange frembringere.
Rodåbning i stumpsømmenconditionalrodaabning0–4 mm · step size 0,50 mmDeles med det halve på hver rand. Et tal over 0 koster materiale og spærrer skærefilen (strimmel-begrænsning).
Overlæggets breddeconditionalsoem_overlaeg0–60 mm · step size 50 mm0 = værkstedets egen regel. Lasken lægges på ÉN part. Overlæg spærrer skærefilen (strimmel-begrænsning).
Falsens bredde Wconditionalfals_W4–20 mm · step size 18 mmSamlet forbrug 3·W, netto 2·W på omkredsen. Fals spærrer skærefilen (strimmel-begrænsning).
Antal ens emnerantal1–200 stk · step size 11 stkTælles med i stykliste og vægt. Pladeplanen nester efter værkstedets «antal stk».

Ready-made presets

A preset sets every dimension at once. The name is often the word the part goes by in the workshop — the library's search knows them all.

Oval aftrækshætte 400 × 240 (hel kegle)

Hel oval kegle 400 × 240 mm på 300 mm højde — frembringeren er længst ved den store akse, kortest ved den lille

Also known as: aftrækshætte · oval hætte · regnhat · kineserhat · ventilationshætte · oval kegle

Oval overgang 500 × 300 → 250 × 150

Keglestub med forhold s = 0,5: rumfanget er ×1,75 af den fulde kegle mellem samme ender

Also known as: oval overgang · oval reduktion · oval reducer · elliptisk overgang · kanaltilslutning · oval studs

Excentrisk oval kegle 600 × 400, spids 150 mm ude

Skæv kegle: frembringeren ved θ=0 er kortere end ved θ=180° — men rumfanget er uændret (Cavalieri)

Also known as: skæv oval kegle · excentrisk kegle · forskudt kegle · asymmetrisk hætte · skæv overgang · offset kegle

Oval korntragt 1000 × 600 → 200 × 120

Flanken har TO vinkler — fladest ved den store akse, stejlest ved den lille; begge skal slå kornets rasvinkel

Also known as: oval tragt · korntragt · hopper · aflang tragt · påfyldningstragt · silotragt

Oval isoleringskappe over flad kanal-overgang

300 × 180 → 200 × 120 med isolering hele vejen — stumpsøm, så blanketten er skærbar

Also known as: oval isoleringskappe · kappereduktion · blikkappe · isoleringsovergang · oval kappe · jacket

Oval kegle 220 × 120 × 170 (kompakt hætte)

Den gamle 3D-models mål i virkelig størrelse: hel oval kegle 220 × 120 mm, 170 mm høj

Also known as: oval kegle · kompakt hætte · lille kegle · oval spids · elliptisk kegle · hætte

Oval modtagetragt 100 L

800 × 500 → 200 × 125: højden løses MOD de 100 L, så skiltet og emnet siger det samme

Also known as: modtagetragt · oval hopper · påfyldningstragt · oval tragt · indløbstragt · trakt

Reservation

Read them before the part is cut. They are here because they cannot be calculated away — not as legal text, but as craft.

  • Figuren regner GEOMETRI. En konisk skal i trykbærende udstyr skal eftervises efter EN 13445-3; en elliptisk skal er ikke en aksesymmetrisk skal, og standardens koniske formler dækker den ikke uden en særskilt FEM-eftervisning.
  • Tætheden i en oval ventilationsovergang er ikke geometri. Kanaler skal opfylde tæthedsklassen i EN 12237 (rund) hhv. EN 1507 (rektangulær), og en falset søm uden forsegling holder ikke klasse C.
  • Skorstens- og røgrør er certificeret udstyr (EN 1856-1/-2). En oval konisk overgang i et aftræk må ikke fremstilles efter denne figur.
  • Rasvinklen for et bulkmateriale er et INPUT fra leverandøren. En oval tragt har TO flankevinkler (ved stor og lille akse) — den fladeste skal være stejlere end rasvinklen, ellers broer materialet over.
  • Excentriske (skæve) kegler har ULIGE lange frembringere. Skal emnet valses, skal valsen stilles efter den enkelte frembringer; en konusvalse med én indstilling giver en ret, symmetrisk kegle.
  • Udfoldningen er TILNÆRMET (trekantsudfoldning): grundfladens bue erstattes af korder, og manglen ≈ Δ²/24 står som nøgletal. Til plade bør opdelingen være mindst 180 stationer.
  • Isoleringskappens overlæg mod naboemnet følger BAI's brancheaftale og sættes i værkstedets overlægsregel — figuren regner det ikke selv, og et overlæg spærrer skærefilen.
  • Vindlast, snelast og understøtning af en fritstående oval kegle (hætte, tragttag) er IKKE dækket. Det er en bygningsdel og skal eftervises efter EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.

Onward from here