Beregnere
Tilpas dine dele til materialelængder af tømmer, rør, stænger eller profiler, med savspor medregnet ved hvert snit. Gratis, direkte i browseren.
Lineært materiale er alt, hvad du køber i længder og skærer til i længden. Tømmer og fodlister, stålstænger og firkantrør, kobberrør, aluminiumsprofiler, terrassebrædder, rørføring. Bredde og tykkelse er fastlagt, når du køber det, så det eneste spørgsmål er, hvordan du grupperer dine dellængder på materialelængder med så lidt rest som muligt.
Det gør det til et andet problem end pladeskæring, ikke en simplere version af det samme. Der er ingen geometri at bekymre sig om, ingen åreretning og ingen rotation, men antallet af måder at gruppere dele på materialestykker vokser stadig eksplosivt, jo længere listen bliver. Det er nemt at finde et rimeligt svar. At finde det svar, der sparer dig en hel materialelængde på en knap opgave, er den del, der kræver en reel søgning, og det er her, en beregner gør gavn.
Gratis at bruge
Den metode, de fleste bruger ved værkstedsbordet, har et navn i litteraturen: 'first fit decreasing'. Sortér delene med den længste først, og placer derefter hver enkelt på den første materialelængde, hvor der er plads. Det er hurtigt, og ved løse opgaver fungerer det fint. Ved knappe opgaver efterlader det spildplads, fordi et grådigt valg tidligt i processen kan efterlade tre stykker, der hver bærer et afskær, som er lidt for kort til de resterende dele. Én kombinationsudskiftning kunne have frigjort en hel materialelængde, men manuelt er der ingen, der leder efter den.
En optimizer leder efter den. Den gennemsøger kombinationer af grupperinger, som et menneske aldrig ville, hvilket på en lang delliste jævnligt er en materialelængde eller mere værd. Den samme matematiske familie ligger også bag pladelayout, og artiklen om 'stock cutting'-problemet forklarer, hvorfor søgningen er reelt svær frem for blot kedelig.
Hvert snit fjerner en klingebredde, omkring 3 mm for en kapsav, mere for en skæreskive. Tyve snit på én længde er 60 mm tabt, og planen, der ignorerede det, har nu en sidste del, der er 60 mm for kort. Beregneren trækker savsporet fra ved hvert snit, så en gruppering kun vises i resultaterne, hvis den reelt passer. Den respekterer også et trimmesnit i enderne, når du vil rense rå ender eller ikke-vinkelrette fabriksnit, før den første del skæres.
Leverandører sælger sjældent kun én længde. Tømmer kommer ofte i 2,4, 3,0, 3,6 og 4,8 m, stål i 6,0 og 7,5 m, og prisen per meter er sjældent den samme på tværs af dem. Indtast alle de længder, du kan købe, med priser, og beregneren udregner, hvilken blanding der dækker opgaven billigst. Nogle gange er svaret udelukkende lange længder, andre gange er det to lange stykker og ét kort, og den eneste måde at vide det på er at prøve kombinationerne.
Afskær, der er værd at gemme, kan indtastes som materiale i den næste opgave, så bunken af rester bag saven bliver lavere i stedet for højere. Dele og materiale accepterer både metriske mål, decimale tommer eller brøker.
Outputtet er ét diagram per materialelængde, der viser hver del i rækkefølge med dens længde, eksporteret som en PDF til værkstedet. Gruppér de længder, der har identiske sekvenser, og et stopklods gør det meste af arbejdet – én opsætning per længde i stedet for målebånd og blyantstreg for hvert snit. Dele kan mærkes, efterhånden som de kommer af saven, og hver printet mærkat bærer delens navn og dimensioner, hvilket betyder noget, når længder til tre forskellige fag er stablet i samme stativ. Diagrammerne markerer også, hvilken ende der indeholder afskæret, så de brugbare rester bliver lagt til side i stedet for at blive fejet op.
Konstruktionsarbejde i tømmer er lineær skæring med sine egne konventioner, herunder stolpeafstand og rem-længder, og det har en dedikeret side ved 2x4-skæreberegneren. Hvis din opgave drejer sig om plademateriale frem for længder, så start med skæreplansberegneren for arbejdsgangen eller krydsfiner-skæreberegneren for materialespecifikke detaljer.
Gratis at bruge