Skip to content

Truncated cone and reducer

Konisk overgang mellem to runde diametre — ret, excentrisk eller skråtoppet, radialudfoldet og drevet af liter.

Exact flat patternLitre-drivenInside dimensions19 dimensions8 presets
Smed · Metalsmed · Beslagsmed …
Plumbing · Insulation
keglestub · reduction · konus …
keglestub · reduction · konus · kegle · frustum · overgang · tragt · reducer · kineserhat · udslagskegle · cyklonkonus · konisk overgang · udløbskegle

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: 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 lige (akse-symmetrisk) keglestub: en åben konisk skal med en mindre topåbning og en større bundåbning, der deler samme lodrette akse. Når top-radius sættes til 0, bliver den til en ren kegle.

Koniske overgange mellem to runde diametre i ventilation og procesanlæg — reduktioner på kanaler, tragt-overgange, cyklon-toppe, lamper og emhætter.

VVS-energi og teknisk isolatør — reduktioner mellem to kanaldiametre, tragt-overgange og cyklon-toppe; smed/metalsmed på procesudstyr.

Galvaniseret eller rustfri tyndplade 0,7–2 mm til ventilation; slidfast stål til cyklon-toppe. Valses til konus.

Source: Materialer/tykkelser: src/lib/kasse/materialer.ts (DIN 6935 for stål; massefylder og handelstykkelser; springback). Ventilation: DS 447:2021 + BR18 §§ 420–452 (src/lib/vvs/artikler.ts). Fremstillingsfælder: docs/PLAN-UDFOLDNINGSBIBLIOTEK.md §9.2/§4.

Radial-linje-metoden

Til kegler og frustums hvor alle generatricer mødes i ét toppunkt (apex).

Find keglens sande sidelængde (slanklængden) i opstalten. Slå den som radius fra et centrum og afsæt en cirkelbue lig grundcirklens omkreds (π·d) — det giver sektorvinklen. For et frustum slås en mindre bue med den indre slanklængde. Del buen i 12 og træk radiale linjer ind mod centrum; de bliver fals-/stationslinjer. Sektoren er mønstret.

What the dimensions mean

Top-radiusTopåbningens radius
Radius af den lille (øverste) cirkelåbning i mm. 0 mm giver en spids kegle.
Bund-radiusBundåbningens radius
Radius af den store (nederste) cirkelåbning i mm.
HøjdeLodret højde
Den lodrette afstand mellem top- og bundåbningen i mm (ikke sidelængden).
SiderFacettering
Antal flader modellen tegnes med (visning). Et højt tal ser glat/rundt ud; et lavt tal viser tydelige gjæringer som i en facetteret udfoldning.

Draw the pattern yourself

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

  1. 01Tegn opstalten (tværsnit) af keglestubben i 1:1: bundlinjen lig fuld bunddiameter, topåbningen centreret over den, adskilt af den lodrette højde.
  2. 02Forlæng de to skrå sider opad til de mødes i toppunktet (apex). Mål den sande sidelængde (slanklængden) fra apex til bundkanten og fra apex til topkanten.
  3. 03Slå med passeren en bue med den ydre slanklængde (apex→bund) som radius fra et centrum på pappet, og en mindre bue med den indre slanklængde (apex→top) fra samme centrum.
  4. 04Afsæt langs den ydre bue en buelængde lig bundcirklens omkreds (π·d for bunden). Det fastlægger sektorvinklen — træk de to ydre radiale grænselinjer ind mod centrum.
  5. 05Del bueafsnittet i 12 lige store dele og træk radiale linjer fra centrum; de bliver fals-/stationslinjer i mønstret.
  6. 06Klip sektoren ud mellem den indre og ydre bue. Tilføj sømtillæg langs den ene radiale kant, og fals langs stationslinjerne, før du runder den til keglestub.

Sektoren er symmetrisk, så sømmen kan lægges ved en hvilken som helst stationslinje — vælg den der giver mindst spild på pladen. Husk at mønstret bygger på den SANDE slanklængde, ikke den lodrette højde.

Watch out

  • Radial-linje-metoden slår slanklængden som radius til den NEUTRALE fiber (middeldiameter), ikke ydre — ellers mødes sømmen ikke.
  • 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).
  • Skal keglen flanges i kanten, er det KRYMPNING, ikke bukning: Ø1000 med 40 mm skørt = 8 % omkredskrympning. Giv 2–4 % ekstra materiale.

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

19 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
The formformCorrect · Eccentric · Skråt top-snitCorrect
Stor diameter (indvendig)driverD_stor20–4.000 mm · step size 1400 mmMålet mediet fylder i den store ende. Pladen valses til neutral fiber D + t — figuren omregner selv.
Lille diameter (indvendig)driverd_lille0–4.000 mm · step size 1200 mm0 mm giver en HEL kegle. Der skal være mindst 1 mm forskel til den store — ellers er emnet en cylinder.
Lodret højdedriverhoejde10–6.000 mm · step size 1300 mmAfstanden mellem de to endeplan — IKKE skråsiden. Skråsiden er altid længere og står som nøgletal.
Excentricitet (topcirklens forskydning)conditionaleks0–2.000 mm · step size 10 mmSæt den til (D − d)/2, hvis topsiden skal flugte med bundens ene side. Rumfanget ændrer sig ikke.
Topsnittets hældning fra vandretconditionaltop_haeldning0–60 ° · step size 125 °Største mulige hældning er atan(H/R) — derover skærer snitplanen ned i bundcirklen, og emnet findes ikke.
Den retning topsnittet hæver sig iconditionaltop_azimut0–360 ° · step size 50 °Sømmen lægges automatisk 180° herfra — på den lave side, hvor svejsningen er kortest.
KilesømmensoemtypeStumpsvejst · Nittet overlæg · Punktsvejst overlæg · FalsetStumpsvejstDen ene lodrette søm keglestubben altid har. Stumpsøm er den eneste der ikke efterlader en spalte.
Store endekant_storRå kant · Sik · Ombuk 90° · OverlægRå kantEn sik eller et ombuk på en RUND kant er krympning, ikke bukning — kantpressens bukketabel gælder ikke.
Mål på den store endes kantconditionalkant_stor_mm2–60 mm · step size 18 mmSik og ombuk måles UDVENDIGT — sikkehjulets mål, ikke det flade ben på blanketten.
Lille endeconditionalkant_lilleRå kant · Sik · Ombuk 90° · OverlægRå kantFeltet er skjult når den lille diameter er 0 — en hel kegle har ingen topåbning at behandle.
Mål på den lille endes kantconditionalkant_lille_mm2–60 mm · step size 18 mm
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, til kanttillæg og til vægten. Ved R_n/t < 5 rykker den neutrale fiber indad.

Advanced fields

5

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

Dimension in mmIntervalStandardExplanation
Radiale kiler (deling af sektoren)gores1–12 stk · step size 11 stk1 = udelt. Deling hjælper kun til en vis grænse: sektorhøjden går mod slanklængden L_s, og under den kommer radial deling aldrig. Er L_s alene for stor, skal emnet deles i vandrette bånd.
Rodåbning i stumpsømmenconditionalrodaabning0–4 mm · step size 0,51 mmTrækkes fra omkredsen, halvdelen på hver rand. 2 mm glemt giver 0,64 mm for stor diameter.
Overlæggets breddeconditionalsoem_overlaeg0–60 mm · step size 50 mm0 = værkstedets egen regel (BAI: 20/35/50 mm efter færdig Ø). Lasken lægges på ÉN part.
Falsens bredde Wconditionalfals_W4–20 mm · step size 18 mmSamlet materialeforbrug er 3·W, fordelt med halvdelen på hver part — netto 2·W på omkredsen.
Antal ens emnerantal1–200 stk · step size 11 stkTælles med i stykliste og vægt. Pladeplanen nester efter værkstedets «antal stk», ikke efter dette tal.

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.

Kanalreduktion Ø400 → Ø315

Skråsiden er 303,0 mm ved 300 mm højde, og den falsede søm koster netto 2 × 8 mm på omkredsen

Also known as: kanalreduktion · reduction · overgang · reducer · ventilationsreduktion · konisk overgang

Isoleringskappe: reduktion DN150 → DN100 med 50 mm

Ø268,3 → Ø214,3 indvendigt = det bare rør (168,3 / 114,3) plus 2 × 50 mm isolering i hver ende

Also known as: reduktionskappe · isoleringskappe · kappereduktion · insulation · rørreduktion · blikkappe

Silo-udløbskegle Ø1600 → Ø300

Sektoren spænder over 180° og skal deles i 2 kiler for at ligge på en 1500 × 3000 plade

Also known as: udløbskegle · siloudløb · silokonus · tragt · hopper · udløbstragt

Cyklonkonus Ø800 → Ø200

Ø800 → Ø200 på 1200 mm: skråsiden er 1.236,9 mm — 36,9 mm mere end den lodrette højde

Also known as: cyklon · cyklonkonus · spånsuger · udskiller · konus · afskillerkonus

Excentrisk reduktion Ø500 → Ø250 (flugtende topside)

Excentricitet 125 mm = (D − d)/2, så den ene side står lodret — rumfanget er uændret, arealet ikke

Also known as: excentrisk reduktion · skæv reduktion · forskudt overgang · excentrisk konus · offset reduktion

Kineserhat Ø600 (hel kegle)

Regnhat uden topåbning: sektoren spænder knap 277° — der er kun 83° tilbage af skiven

Also known as: kineserhat · regnhat · kinamandshat · aftrækshat · kegletop · udslagskegle

Skråtoppet overgang Ø400 → Ø200, top 25°

Topåbningen bliver en ellipse på 202,5 × 226,1 mm — ikke en cirkel på 200

Also known as: skråtoppet · skrå top · skrå kegle · hætte · skrå overgang · tagkegle

Modtagetragt 200 L

Ø900 → Ø200: højden løses MOD de 200 L, så skiltet og emnet siger det samme

Also known as: modtagetragt · tragt · påfyldningstragt · indløbstragt · hopper · 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 (konisk skal og knækforstærkning) — halv topvinkel over 30° kræver en særskilt eftervisning af knækringen, og den laver værktøjet ikke.
  • Tætheden i en ventilationsreduktion er ikke geometri. Runde kanaler skal opfylde tæthedsklassen i EN 12237, og en falset søm uden forsegling holder ikke klasse C.
  • Skorstens- og røgrør er certificeret udstyr (EN 1856-1/-2). En konisk overgang i et aftræk må ikke fremstilles efter denne figur.
  • Rasvinklen for et bulkmateriale er et INPUT fra leverandøren. Værktøjet opfinder den ikke — en konus der er stejl nok til tørt korn, broer over med fugtigt flis eller klæbrigt slam.
  • Excentriske og skråtoppede overgange har ULIGE generatriser. Skal emnet valses, skal valsen stilles efter den enkelte generatris; en konusvalse med én indstilling giver en ret kegle.
  • K-faktoren er DIN 6935's forslag og er IKKE standardbelagt for rustfrit, aluminium og titanzink. Ved R_n/t < 5 bruger figuren D_n = D_i + 2·K·t — kontrollér den mod et prøvebuk i det materiale du bruger.
  • Isoleringskappens overlæg mod naboemnet følger BAI's brancheaftale (20/35/50 mm efter færdig Ø) og sættes i værkstedets overlægsregel — figuren regner det ikke selv.
  • Vindlast, snelast og understøtning af en fritstående kegle (silotag, kineserhat, hætte) er IKKE dækket. Det er en bygningsdel og skal eftervises efter EN 1991-1-3 og EN 1991-1-4.

Onward from here