Edge profile — free bend profile in thin sheet
Murkroner, vandbrætter, fodblik og rendekasser: 2–8 stykker med knæk imellem, drevet af båndbredde og løbende meter.
How true is the flat pattern?
The surface is developable and the flat pattern is solved in closed form. Cut the part to the drawing and it fits — the whole uncertainty sits in the K-factor, which belongs to the material and the machine, not to the geometry.
Dimensions are entered as: Outside 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.
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
23 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 mm | Interval | Standard | Explanation |
|---|---|---|---|
| Tværsnittets stykker (fra forkant mod bagkant)segmenter | 4 fields per row · max. 8 rows | 3 rows (max. 8) | Læs profilet som du tegner det: første stykke er den frie forkant. Knækket i en række er knækket FØR stykket — første rækkes knæk bruges derfor ikke. |
| Underlagets falddriverunderlagsfald | 0–45 ° · step size 0,5 | 0 ° | Korrigerer knækvinklerne, så «lodret» bliver lodret i verden — ikke i forhold til underlaget. |
| Goods thicknesst | 0,4–4 mm · step size 0,05 | 0,7 mm | — |
| Blikmaterialeblikmateriale | Som konteksten (motorens materialevalg) · Titanzink (tagzink) · Aluminum · Varmforzinket stålplade · Sort stål (males) · Copper · Rustfrit 1.4301/1.4404 | Som konteksten (motorens materialevalg) | Styrer dilatation, kontaktkorrosion og materialets egne bearbejdningsforbehold. |
| Forkant (fri kant, forrest)forkant | Skarp klippekant · Enkelt ombuk · Dobbelt ombuk · Rullet sikke · Stående fals / opkant | Enkelt ombuk | — |
| Forkantens højdeconditionalforkant_h | 3–60 mm · step size 1 | 15 mm | — |
| Bagkant (fri kant, bagest)bagkant | Skarp klippekant · Enkelt ombuk · Dobbelt ombuk · Rullet sikke · Stående fals / opkant | Skarp klippekant | — |
| Bagkantens højdeconditionalbagkant_h | 3–60 mm · step size 1 | 15 mm | — |
| Båndbredde (fra leverandørens datablad)driverbaandbredde | 100–1.500 mm · step size 10 | 670 mm | Titanzink og kobber købes i bånd. Bredden kan ikke gættes — den står på databladet. |
| Emnelængdeemnelaengde | 100–6.000 mm · step size 50 | 2.000 mm | — |
| Strækning der skal dækkesdriverstraekning_m | 0,5–500 m · step size 0,5 | 12 m | — |
| Overlæg pr. samlingoverlaeg | 0–200 mm · step size 5 | 30 mm | — |
| Samling i strækningensamling | Overlæg, nittet (fast) · Overlæg, klemt (glidende) · Stående fals · Løst dilatationsstykke | Overlæg, klemt (glidende) | — |
| Hvis profilet er bredere end båndetdeling | Ét stykke (giv fejl) · Del automatisk med længdesøm | Ét stykke (giv fejl) | — |
| Gering — hjørnets planvinkel (0 = lige snit)gering | 0–180 ° · step size 5 | 0 ° | — |
| Fald i længderetningenfald_promille | 0–50 ‰ · step size 1 | 0 ‰ | — |
| Profilet fører vandvandfoerende | on / off | off | — |
| Arbejdstemperatur ved bukningarbejdstemperatur | -10–40 °C · step size 1 | 15 °C | Titanzink må ikke bearbejdes under ca. 10 °C. |
| Materiale OPSTRØMS i afvandingenopstroems | Ingenting ovenfor · Copper · Bly · Titanzink · Aluminum · Stainless steel · Ubehandlet stål · Tagpap / bitumen | Ingenting ovenfor | Kobber der drypper ned på zink eller aluminium æder blikket igennem. |
Advanced fields
Hidden by default — they have a sensible default, and most parts do not need them.
| Dimension in mm | Interval | Standard | Explanation |
|---|---|---|---|
| Bukkeradius (0 = materialets mindste)bukkeradius | 0–20 mm · step size 0,1 | 0 mm | — |
| K-faktor (0 = auto)k_faktor | 0–0,5 · step size 0,005 | 0 | Maskinens egen bukketabel vinder over enhver formel. 0 = DIN 6935-forslaget. |
| Overlæg i længdesømmenconditionaldel_overlaeg | 20–150 mm · step size 5 | 40 mm | — |
| Temperaturspænd til dilatationtemperaturspaend | 40–120 K · step size 5 | 100 K | −20 → +80 °C overfladetemperatur = 100 K. |
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.
Murkrone (afdækning af muret gesims)
380 mm dækflade med 3° fald, ombuk for og bag — titanzink 0,7 mm
Also known as: murkrone · murafdækning · gesimsinddækning · murkappe · coping
Vandbræt (sålbænksinddækning)
200 mm bræt med 5° fald udad, opkant bag karmen
Also known as: vandbræt · vandbrædt · sålbænk · sålbænksinddækning · vinduesbundstykke
Fodblik (sokkelinddækning)
Opkant bag puds, vandret vange, drypnæse forrest
Also known as: fodblik · sokkelblik · sokkelinddækning · fodinddækning
Tagfodsblik (25° tag)
Ligger på underlaget med 25° fald — knækkene bliver 115°, ikke 90°
Also known as: tagfodsblik · tagfodsbeslag · dryppladeblik · underbeslag · rendejernsblik
Kantafslutning (fladt tag)
Opkant på pappen, dækflade, facadeforkant og vandnæse ind under
Also known as: kantafslutning · roof edge · kantprofil · sternkappe · tagkantprofil
Klemskinne
Lodret klemflade mod væg med afvisende næse i 135°
Also known as: klemskinne · klemliste · afdækningsskinne · membranklemme
Vindskedeinddækning
Tre frie vinkler — facadeside, overside og tagside
Also known as: vindskede · vindskedeinddækning · gavlinddækning · rakekappe
Vinduesindfatning (lysningsinddækning)
Opkant i falsen, lysningsflade og forkant
Also known as: vinduesindfatning · lysningsinddækning · smigindfatning · karminddækning
Opkantprofil (attika/brystning)
Fodflig på taget, høj opkant og overkant udad
Also known as: opkantprofil · attikaprofil · brystningsprofil · opkant
Rygningskappe (30° tag)
To skæg over rygningen — knækket er 60°, ikke 90°
Also known as: rygningskappe · rygningsinddækning · tipping · kipkappe · rygningsblik
Skotrende — tværsnit (25° tagflader)
Knækket er 2 × 17,388° = 34,775°, ikke 180 − 2·25 = 130°
Also known as: skotrende · skotrendeblik · valley · kilrende · renderyg
Rendekasse (skjult tagrende)
U-formet kasse: udvendig vange, bund, bagvange og bagflig
Also known as: rendekasse · skjult rende · kasserende · indbygget tagrende · box gutter
Vandnæse (drypkant)
Fastgørelsesflig, forkant og 45° afvisende næse
Also known as: vandnæse · drypnæse · drypkant · dryplist · afdrypningsprofil
Reservation
Read them before the part is cut. They are here because they cannot be calculated away — not as legal text, but as craft.
- 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, aluminium og rustfrit er K-faktoren ekstrapolation — maskinens egen bukketabel vinder over enhver formel.
- Båndbredden er et INPUT fra leverandørens datablad. Værktøjet foreslår aldrig en handelsbredde; titanzink og kobber leveres i faste båndbredder der skal slås op.
- Dilatationsafstanden 8–15 m gælder titanzink og er vejledende værkstedspraksis. Den afhænger af profil, fastgørelse og eksponering og skal verificeres mod leverandørens montagevejledning.
- Fastgørelse, vindlast og forankring er IKKE dækket. En kantafslutning på et fladt tag er et vindudsat bygningsdel og skal dimensioneres efter EN 1991-1-4 og tagdækningens egne anvisninger.
- Geringssnittet leveres som afsætningstabel og 1:1-detalje, ikke i skærefilen: blanketten fra kæde-udfoldningen er retvinklet.
- Brandkrav, akustik og inddækningens tæthed mod den øvrige klimaskærm er uden for figurens område.