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Anclajes de fijación química - tecofix

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SPIT FIX Z<br />

Acero cincado<br />

SPIT Método CC (valores <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> la ATE)<br />

3/4<br />

N<br />

N<br />

TRACCIÓN<br />

¬ Resistencia a la rotura por<br />

extracción- <strong>de</strong>slizamiento<br />

O<br />

N N f<br />

Rd,p =<br />

Rd, p.<br />

b<br />

N 0 Rd,p Resistencia en el ELU - rotura por extracción <strong>de</strong>slizamiento<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16<br />

Hormigón no fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

N 0 Rd,p (C20/25) 4,3 7,6 9,5 16,7<br />

Hormigón fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

N 0 Rd,p (C20/25) 2,4 4,3 5,7 9,5<br />

γ Mc = 2,1<br />

¬ Resistencia a la rotura <strong>de</strong>l cono <strong>de</strong><br />

hormigón<br />

O<br />

N N . f . ΨΨ .<br />

Rd,c =<br />

Rd, c b s c,<br />

N<br />

N 0 Rd,c Resistencia en el ELU - rotura <strong>de</strong>l cono <strong>de</strong> hormigón<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16<br />

Hormigón no fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

N 0 Rd,c (C20/25) 7,5 10,6 13,5 17,8<br />

Hormigón fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

N 0 Rd,c (C20/25) 5,3 7,6 9,6 12,7<br />

γ Mc = 2,1<br />

N<br />

¬ Resistencia a la rotura <strong>de</strong>l acero<br />

V<br />

CIZALLAMIENTO<br />

¬ Resistencia a la rotura <strong>de</strong>l hormigón<br />

en el bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> la losa<br />

V O<br />

Rd,c<br />

VRd, c. fb. fβ, V.<br />

ΨS−<br />

C,<br />

V<br />

V 0 Rd,c Resistencia en el ELU - rotura <strong>de</strong>l hormigón en el<br />

bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> la losa a la distancia mínima a los bor<strong>de</strong>s (C min)<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16<br />

Hormigón no fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

C min 50 60 75 80<br />

S min 75 100 170 175<br />

V 0 Rd,c (C20/25) 3,0 4,4 6,7 8,3<br />

Hormigón fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

C min 50 60 75 80<br />

S min 75 100 170 175<br />

V 0 Rd,c (C20/25) 2,1 3,1 4,8 6,0<br />

γ Mc = 1,5<br />

V<br />

¬ Resistencia a la rotura por efecto <strong>de</strong><br />

palanca<br />

VRd,cp 0<br />

VRd, cp. fb. Ψs.<br />

Ψc,<br />

N<br />

V 0 Rd,cp Resistencia en el ELU - rotura por efecto <strong>de</strong> palanca<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16<br />

Hormigón no fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

V 0 Rd,cp (C20/25) 10,5 14,8 37,7 49,9<br />

Hormigón fisurado<br />

h ef 46 58 68 82<br />

V 0 Rd,cp (C20/25) 7,5 10,6 26,9 35,6<br />

γ Mcp = 1,5<br />

V<br />

¬ Resistencia a la rotura <strong>de</strong>l acero<br />

N Rd,s<br />

Resistencia en el ELU - rotura <strong>de</strong>l acero<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16<br />

N Rd,s 12,9 18,6 26,4 40,0<br />

γ Ms = 1,4<br />

V Rd,s<br />

Resistencia en el ELU - rotura <strong>de</strong>l acero<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16<br />

Hormigón no fisurado<br />

V Rd,s 9,3 15,2 21,6 33,6<br />

Hormigón fisurado<br />

V Rd,s 7,3 13,6 18,4 28,0<br />

γ Ms = 1,25<br />

N Rd = min(N Rd,p ; N Rd,c ; N Rd,s )<br />

β N = N Sd / N Rd ≤ 1<br />

V Rd = min(V Rd,c ; V Rd,cp ; V Rd,s )<br />

β V = V Sd / V Rd ≤ 1<br />

β N + β V ≤ 1,2<br />

f B<br />

INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN<br />

f β,V<br />

INFLUENCIA DE LA DIRECCIÓN DE LA CARGA A CIZALLAMIENTO<br />

Clase <strong>de</strong> hormigón f B Clase <strong>de</strong> hormigón f B<br />

C25/30 1,1 C40/50 1,41<br />

C30/37 1,22 C45/55 1,48<br />

C35/45 1,34 C50/60 1,55<br />

Ángulo β [°] f β,V<br />

0 à 55 1<br />

60 1,1<br />

70 1,2<br />

80 1,5<br />

90 à 180 2<br />

90°<br />

≤ β ≤ 180°<br />

90˚<br />

6<br />

180˚ 0˚<br />

°≤<br />

≤8<br />

°<br />

V<br />

≤ β<br />

55°<br />

40<br />

c

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