Screw conveyor flight
Helixbladet på en transportsnegl, udviklet som ringblank — ikke som et ret bånd.
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: 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.
About the figure
Et cylindrisk snegleblad: en grøn spiralklinge (helix-flade) viklet om en central aksel, som i en transportsnegl. Klingen spænder radialt fra aksel-radius ud til blad-radius og stiger jævnt op ad højden.
Transportsnegle, snegletransportører og omrørere i procesanlæg, foderanlæg og spildevand. Klingen fremstilles som flade blad-segmenter der bøjes/strækkes til helix og svejses sammen om akselrøret.
Smed, industritekniker og procesoperatør — transportsnegle, snegletransportører og omrørere i proces-, foder- og spildevandsanlæg.
Slidfast stål eller rustfri 3–8 mm blad, svejst om et akselrør. Hardox ved abrasivt materiale.
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
- Aksel-radius — Aksel-radius
- Radius på det centrale akselrør (mm) — klingens indre kant sidder her. Bånd-bredden = blad-radius − aksel-radius.
- Blad-radius — Blad-radius (ydre)
- Radius til klingens yderkant (mm). Klampes altid større end aksel-radius. Differensen til akslen er klingens radiale udlæg.
- Omgange — Antal omgange
- Hvor mange hele vindinger klingen laver op ad akslen. Sammen med højden giver det stigningen pr. omgang.
- Højde — Height
- Sneglens samlede længde langs akslen (mm). Stigning pr. omgang = højde ÷ omgange.
- Segmenter — Segmenter (opløsning)
- Antal facetter klingen tegnes med på skærmen — en visnings-glathed, ikke et fysisk mål på emnet.
Draw the pattern yourself
Step by step with compass and square — in cardboard first, in sheet metal after.
- 01Find båndets to mål: bredden = blad-radius − aksel-radius, og længden = omgange × den udviklede helix-længde pr. omgang (hypotenusen af omkreds ved middel-radius og stigning pr. omgang).
- 02Aftegn det lange, lige bånd som et rektangel (længde × bredde) på pladen — udfold-filen leverer netop dette forenklede, udrullede bånd.
- 03Markér en hjælpelinje på tværs af båndet ved hver hele omgang som rulle-/bøje-reference.
- 04Skær båndet ud og bøj/stræk det gradvist til en jævn spiral med konstant stigning (den sande klinge er svagt konisk pr. omgang og kan deles i flere blad-segmenter).
- 05Fastgør den inderste lange kant til akselrøret langs limflappen og svejs sømmene mellem nabo-segmenter.
Den udrullede klinge er reelt let konisk (ringformet), ikke et rent rektangel — på små snegle er rektangel-tilnærmelsen fin, men ved store udlæg deles klingen i ringformede blad-segmenter, der strækkes til stigningen.
Watch out
- En helix kan IKKE rulles af et lige bånd — bladet skæres som en RINGBLANK (annulus med kærv), der strækkes op til stigningen og svejses sammen.
- Inder- og yderomkreds strækkes forskelligt: yderkanten skal give efter, mens inderkanten stukes — beregn ringblankens indre/ydre radius, ikke et bånd.
- Illustration/øvelse — bladet fremstilles som flade blad-segmenter, der bøjes til helix.
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
15 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 |
|---|---|---|---|
| Bladets udvendige ØdriverD_ydre | 50–2.000 mm · step size 5 | 400 mm | Ydermålet på den færdige vinding — det der bestemmer trugets eller rørets lysning. |
| Akselrørets udvendige Ød_aksel | 10–1.000 mm · step size 1 | 114 mm | Bladets inderkant svejses PÅ dette mål. Skal være mindre end bladets Ø. |
| Stigning pr. omløbdriverstigning | 10–2.000 mm · step size 5 | 400 mm | Fuld stigning = bladets Ø. Halv stigning giver roligere føring og bedre dosering. |
| Antal omløbomloeb | 0,25–10 · step size 0,25 | 3 | Sneglens bladlængde = stigning × omløb. |
| Gængeretning | Højregænget (medurs = fremad) · Venstregænget (modurs = fremad) | Højregænget (medurs = fremad) | — |
| Blanken skæres somblanktype | Ringblank (cirkelringsudsnit) · Hel skive med centerhul (traditionel) | Ringblank (cirkelringsudsnit) | — |
| Blankens størrelseconditionalblankdeling | Ét helt omløb pr. blank · Et halvt omløb pr. blank · Et kvart omløb pr. blank | Ét helt omløb pr. blank | — |
| Goods thicknesst | 1–20 mm · step size 0,5 | 6 mm | 3–8 mm er almindeligt på transportsnegle; slidudsatte snegle går tykkere. |
| Materiale / legeringlegering | Konstruktionsstål S235JR · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Rustfrit 1.4016 / AISI 430 (ferritisk) | Konstruktionsstål S235JR | — |
| Akselrøretaksel | Købt sømløst/svejst rør · Valset af plade (eget emne) · Kun bladene — akslen leveres af andre | Købt sømløst/svejst rør | — |
| Rotation speedomdr_min | 1–200 o/min · step size 1 | 40 o/min | Driftens eget tal. Bruges kun til kapaciteten, ikke til geometrien. |
| Fyldningsgradfyldningsgrad | 5–100 % · step size 5 | 30 % | Hentes fra materialets egen dimensioneringstabel — værktøjet opfinder den ikke. Tunge, slibende materialer køres lavt; lette, letflydende højere. |
Advanced fields
Hidden by default — they have a sensible default, and most parts do not need them.
| Dimension in mm | Interval | Standard | Explanation |
|---|---|---|---|
| Akseltap pr. endeconditionalaksel_tillaeg | 0–1.000 mm · step size 10 | 100 mm | Overlængde ud over bladlængden til lejetap og kobling. |
| Tilpasningstillæg på yderkantentilpasning | 0–20 mm · step size 1 | 0 mm | Ekstra materiale der beskæres væk EFTER formningen. 0 = ren udviklet geometri. |
| Antal ens snegleantal_snegle | 1–20 stk · step size 1 | 1 stk | Ganger antallet af blanke i styklisten. Værktøjets eget «antal emner» ganger oveni. |
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.
Transportsnegl Ø400, fuld stigning
Ø400/Ø114, P = 400 mm ⇒ blanken bliver Ø482/Ø196 over 313,3° — kærven er 46,7°
Also known as: transportsnegl · snegletransportør · auger · screw conveyor · sneglebånd
Foderskrue Ø200 til gårdanlæg
Ø200/Ø60 i 3 mm varmforzinket, 6 omløb — foderrør og kornsnegle på landbrug
Also known as: foderskrue · kornsnegl · fodersnegl · indlægssnegl · gårdsnegl
Doseringssnegl med halv stigning
P = D/2 giver roligere føring: Ø250/Ø76, 125 mm stigning, 1.4404 til fødevare
Also known as: doseringssnegl · doserskrue · mikrodoserer · halvstigningssnegl · tilførselssnegl
Spildevandssnegl Ø600 med valset aksel
Ø600/Ø168 i 8 mm, aksel valset af samme plade — slidplade bestilles særskilt
Also known as: spildevandssnegl · slamsnegl · ristegodssnegl · renseanlægssnegl · shaftless
Ø1200 snegl skåret i kvarte blanke
Hel ringblank ville måle Ø1.365 i 10 mm plade; kvarte omløb giver 650 × 675 mm emner
Also known as: stor snegl · silosnegl · udmadersnegl · bunkersnegl · kvartblank
Pillesnegl Ø100 til fyr
Ø100/Ø40, 80 mm stigning, 3 mm plade — 8 omløb i én lang blankrække
Also known as: pillesnegl · pilleskrue · brændselssnegl · stokersnegl · træpillesnegl
Arkimedes-snegl Ø800 (vandsnegl)
Ø800/Ø400 og P = 800: den halve diameter i aksel giver b/D = 0,25 og lav formningstøjning
Also known as: arkimedes-snegl · vandsnegl · snegleskrue · vandhævesnegl · archimedes screw
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 leverer BLANKEN, ikke formningen. Helixfladen har negativ Gauss-krumning og kan ikke foldes ud eksakt; ringblanken rammer begge randkurvers længde, men mellemfibrene har materialeoverskud der skal stukkes eller valses væk. Tøjningen står som tal på tegningen.
- Godstykkelsen efter formning er et SKØN ud fra volumenkonstans, og de to blanktyper går hver sin vej: ringblankens mellemfibre STUKKES sammen og bliver TYKKERE (t′ = t·(1+ε)), mens den hele skives rande STRÆKKES og bliver TYNDERE (t′ = t/(1+ε)). Den virkelige godstykkelse afhænger af værktøj, smøring og antal stik og skal måles på prøveemnet — styrke- og slidberegninger må ikke bruge den nominelle pladetykkelse.
- Fyldningsgrad og omdrejningstal er INPUT. De skal hentes fra det transporterede materiales egen dimensioneringstabel; værktøjet opfinder dem ikke. Kapaciteten er en geometrisk volumenstrøm uden hensyn til hældning, tilbageløb, propdannelse eller materialets flydeegenskaber.
- Akslens torsion og bøjning, lejer, mellemlejer, ophæng, drivmotor og momentbehov er IKKE dimensioneret. En snegletransportør er en maskine og er omfattet af Maskindirektivet 2006/42/EF med tilhørende risikovurdering og afskærmning.
- Slidbestandighed er ikke dækket. Abrasive materialer kræver slidplade, hardfacing eller påsvejst slidkant på bladets yderkant — vælg materialet efter leverandørens slidtal, ikke efter geometrien her.
- Ved fødevare-, foder- og drikkevandskontakt gælder forordning (EF) 1935/2004 og en HACCP-vurdering. Kantsømmen mellem blad og aksel skal svejses fra begge sider og slibes, ellers står der en spalte tilbage under bladet.
- Legeringstallene er materialedata (EN 10025-2, EN 10088-2, EN 10346 via repoets egen massefyldetabel). K-faktoren for rustfrit og forzinket er en ekstrapolation — DIN 6935 dækker kun konstruktionsstål.
Onward from here
- See it in the 3D workshop Turn the figure and adjust the numbers. The 3D model is still called «cylinder-spiral-blade» — the library took it over, but the id is immutable.
- Cylinder – pladelængde til krop Metal worker
- Keglestub-udfoldning (konus/tragt) Metal worker
- Rondel-udbytte af plade Metal worker
- Udfoldet længde ved bukning Metal fabricator
- Emner pr. plade (laserskæring) Technical designer
- The box unfolder A whole box unfolded with dimensions on every side — the same bending maths.
- 3D-workshop All the platform's 3D figures, including those without a flat pattern.
- The whole library Every figure, grouped and searchable by the words you know them under.