Skip to content

Screw conveyor flight

Helixbladet på en transportsnegl, udviklet som ringblank — ikke som et ret bånd.

Approximate flat patternLitre-drivenOutside dimensions15 dimensions7 presets
Smed · Metalsmed …
snegleblad · sneglevinge …
snegleblad · sneglevinge · transportsnegl · snegletransportør · auger · flight · screw flight · skruetransportør · spiralblad · sneglegang · foderskrue · arkimedes-snegl · ringblank

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-radiusAksel-radius
Radius på det centrale akselrør (mm) — klingens indre kant sidder her. Bånd-bredden = blad-radius − aksel-radius.
Blad-radiusBlad-radius (ydre)
Radius til klingens yderkant (mm). Klampes altid større end aksel-radius. Differensen til akslen er klingens radiale udlæg.
OmgangeAntal omgange
Hvor mange hele vindinger klingen laver op ad akslen. Sammen med højden giver det stigningen pr. omgang.
HøjdeHeight
Sneglens samlede længde langs akslen (mm). Stigning pr. omgang = højde ÷ omgange.
SegmenterSegmenter (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.

  1. 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).
  2. 02Aftegn det lange, lige bånd som et rektangel (længde × bredde) på pladen — udfold-filen leverer netop dette forenklede, udrullede bånd.
  3. 03Markér en hjælpelinje på tværs af båndet ved hver hele omgang som rulle-/bøje-reference.
  4. 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).
  5. 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 mmIntervalStandardExplanation
Bladets udvendige ØdriverD_ydre50–2.000 mm · step size 5400 mmYdermålet på den færdige vinding — det der bestemmer trugets eller rørets lysning.
Akselrørets udvendige Ød_aksel10–1.000 mm · step size 1114 mmBladets inderkant svejses PÅ dette mål. Skal være mindre end bladets Ø.
Stigning pr. omløbdriverstigning10–2.000 mm · step size 5400 mmFuld stigning = bladets Ø. Halv stigning giver roligere føring og bedre dosering.
Antal omløbomloeb0,25–10 · step size 0,253Sneglens bladlængde = stigning × omløb.
GængeretningHøjregænget (medurs = fremad) · Venstregænget (modurs = fremad)Højregænget (medurs = fremad)
Blanken skæres somblanktypeRingblank (cirkelringsudsnit) · Hel skive med centerhul (traditionel)Ringblank (cirkelringsudsnit)
Blankens størrelseconditionalblankdelingÉt helt omløb pr. blank · Et halvt omløb pr. blank · Et kvart omløb pr. blankÉt helt omløb pr. blank
Goods thicknesst1–20 mm · step size 0,56 mm3–8 mm er almindeligt på transportsnegle; slidudsatte snegle går tykkere.
Materiale / legeringlegeringKonstruktionsstål S235JR · Varmforzinket stålplade DX51D+Z · Rustfrit 1.4301 / AISI 304 · Rustfrit 1.4404 / AISI 316L · Rustfrit 1.4016 / AISI 430 (ferritisk)Konstruktionsstål S235JR
AkselrøretakselKøbt sømløst/svejst rør · Valset af plade (eget emne) · Kun bladene — akslen leveres af andreKøbt sømløst/svejst rør
Rotation speedomdr_min1–200 o/min · step size 140 o/minDriftens eget tal. Bruges kun til kapaciteten, ikke til geometrien.
Fyldningsgradfyldningsgrad5–100 % · step size 530 %Hentes fra materialets egen dimensioneringstabel — værktøjet opfinder den ikke. Tunge, slibende materialer køres lavt; lette, letflydende højere.

Advanced fields

3

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

Dimension in mmIntervalStandardExplanation
Akseltap pr. endeconditionalaksel_tillaeg0–1.000 mm · step size 10100 mmOverlængde ud over bladlængden til lejetap og kobling.
Tilpasningstillæg på yderkantentilpasning0–20 mm · step size 10 mmEkstra materiale der beskæres væk EFTER formningen. 0 = ren udviklet geometri.
Antal ens snegleantal_snegle1–20 stk · step size 11 stkGanger 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