11.10.2014 Views

Anclajes de fijación química - tecofix

Anclajes de fijación química - tecofix

Anclajes de fijación química - tecofix

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SPIT EPOMAX<br />

Acero cincado (fijación estándar)<br />

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

3/6<br />

N<br />

N<br />

TRACCIÓN en kN<br />

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

en hormigón seco, húmedo (1)<br />

y sumergido (2)<br />

O<br />

N N f<br />

Rd,p =<br />

Rd, p.<br />

b<br />

N 0 Rd,p<br />

Resistencia en el ELU - rotura por extracción <strong>de</strong>slizamiento<br />

Dimensiones M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30<br />

h ef 80 90 110 125 170 210 280<br />

-40°C a +40°C 9,3 13,9 18,5 23,1 34,7 44,0 64,8<br />

-40°C a +80°C 7,4 11,6 16,2 18,5 27,8 34,7 53,2<br />

-40°C a +120°C 5,6 9,3 11,6 13,9 20,8 27,8 34,7<br />

γ Mc = 2,16<br />

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

hormigón seco, húmedo (1) e inundado (2)<br />

O<br />

N N . f . ΨΨ .<br />

Rd,c =<br />

Rd, c b s c,<br />

N<br />

N 0 Rd,c<br />

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

Dimensiones M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30<br />

h ef 80 90 110 125 170 210 280<br />

-40°C a +40°C 9,3 13,9 18,5 23,1 34,7 44,0 64,8<br />

-40°C a +80°C 7,4 11,6 16,2 18,5 27,8 34,7 53,2<br />

-40°C a +120°C 5,6 9,3 11,6 13,9 20,8 27,8 34,7<br />

γ Mc = 2,16<br />

N<br />

V<br />

V<br />

CIZALLAMIENTO en kN<br />

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

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

O<br />

V V . f . f . Ψ<br />

Rd,c =<br />

Rd, c b β, V S−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 M20 M24 M30<br />

h ef 80 90 110 125 170 210 280<br />

C min 40 45 55 65 85 105 140<br />

S min 40 45 55 65 85 105 140<br />

V 0 Rd,c 2,1 2,7 4,0 5,7 10,1 14,9 26,0<br />

γ Mc = 1,8<br />

V<br />

¬ Resistencia a la rotura por efecto <strong>de</strong> 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 M20 M24 M30<br />

h ef 80 90 110 125 170 210 280<br />

-40°C a +40°C 22,2 33,3 44,4 55,6 83,3 105,6 155,6<br />

-40°C a +80°C 17,8 27,8 38,9 44,4 66,7 83,3 127,8<br />

-40°C a +120°C 13,3 22,2 27,8 33,3 50,0 66,7 83,3<br />

γ Mcp = 1,8<br />

¬ Resistencia a la rotura <strong>de</strong>l acero<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 M20 M24 M30<br />

Varilla SPIT MAXIMA 12,9 20,5 29,8 55,6 79,2 114,1 182,6<br />

Varilla estándar cal. 5.8*12,0 19,3 28,0 52,0 81,3 118,0 186,7<br />

Varilla estándar cal. 8.8*19,3 30,7 44,7 84,0 130,7 188,0 299,3<br />

Varilla estándar cal. 10.9*26,4 41,4 60,0 112,1 175,0 252,1 400,7<br />

Varilla MAXIMA: γ Ms = 1,71 para M8-M16 y γ Ms = 1,49 para M20-M30<br />

Varilla estándar cal. 5.8 y 8.8 : γ Ms = 1,5<br />

Varilla estándar cal. 10.9 : 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 M20 M24 M30<br />

Varilla SPIT MAXIMA 7,7 12,2 17,7 32,9 39,3 56,7 90,7<br />

Varilla estándar cal. 5.8* 7,36 11,6 16,9 31,2 48,8 70,4 112,0<br />

Varilla estándar cal. 8.8*11,68 18,6 27,0 50,4 78,4 112,8 179,2<br />

Varilla estándar cal. 10.9*12,2 19,3 28,1 52,0 81,3 117,3 186,7<br />

Varilla MAXIMA: γ Ms = 1,43 para M8-M16 y γ Ms = 1,5 para M20-M30<br />

Varilla estándar cal. 5.8 et 8.8 : γ Ms = 1,25<br />

Varilla estándar cal. 10.9 : γ Ms = 1,5<br />

(1) El hormigón <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> la fijación está saturado <strong>de</strong> agua.<br />

(2) El hormigón está húmedo y el agujero está lleno <strong>de</strong> agua. Se pue<strong>de</strong><br />

inyectar la resina sin necesidad <strong>de</strong> eliminar el agua.<br />

* Calidad especial disponible bajo <strong>de</strong>manda<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 />

f B<br />

INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN<br />

β N + β V ≤ 1,2<br />

f β,V INFLUENCIA DE LA DIRECCIÓN DE LA CARGA A CIZALLAMIENTO<br />

76<br />

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

C25/30 1,1<br />

C30/40 1,14<br />

C40/60 1,26<br />

C50/60 1,34<br />

Ángulo β [°] f β,V<br />

0 a 55 1<br />

60 1,1<br />

70 1,2<br />

80 1,5<br />

90 a 180 2<br />

90°<br />

≤ β ≤ 180°<br />

90˚<br />

6<br />

180˚ 0˚<br />

c<br />

°≤<br />

≤8<br />

°<br />

V<br />

≤ β<br />

55°

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!