GUIDE TECHNIQUE DE LA FIXATION
CHEVILLES
MÉcANIQUES chevilles chimiques chevilles LÉGÈRES
2023-2024
EDITION
RÉVOLUTIONNEZ VOS CALCULS DE FIXATIONS
Conforme à la nouvelle norme de calcul
Eurocode 2 partie 4 (EN 1992-4)
Dimensionnement des fixations pour les charges Statiques, Sismiques, et Feu
Réalisez vos calculs avec saisie de combinaisons de charges, afin de les rendre plus rapides
Réalisez vos calculs avec ancrages variables pour les chevilles chimiques
Une interface visuelle et conviviale avec son moteur 3D pour une modélisation simple de toutes vos applications :
Platines rectangulaires, circulaires, triangulaires
Platines polygonales grâce à son nouvel éditeur
2D
Applications pré-définies telles les garde-corps, les potences
Les scellements d’armatures rapportées
Technologie HTML5
Version en ligne accessible et compatible avec tous les navigateurs WEB via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vos calculs sont réalisables en version @online, en toute sécurité et confidentialité
MODULE GRAITEC Éléments Finis
Permet de calculer votre épaisseur de platine en fonction de la section du profilé et de sa position
Exportez les modèles BIM pour REVIT et AUTOCAD à partir de la solution choisie
Réalisez tous vos calculs de chevilles dans le béton ou dans la maçonnerie
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ENTRE VOS MAINS
Convivial et utilisable sur Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome, SPIT i-EXPERT dispose d’un grand nombre de modèles de calcul, des cas les plus simples aux plus complexes pour vous aider à dimensionner les fixations selon les règles européennes en vigueur.
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avant-propos
La conception des fixations est couverte par la norme européenne EN 1992-4. Dans ce guide de la fixation, nous proposons des fiches techniques dédiées à chaque produit avec les données suivantes :
¬ Données techniques générales sur le produit, c'est-à-dire dimensions, données d'installation, schémas techniques, application, domaine d'utilisation, propriétés mécaniques
¬ Épaisseur minimale du matériau support, distances caractéristiques et distances minimum
¬ Résistances caractéristiques indiquées dans l'ETE
¬ Charges recommandées déterminées à partir des performances et des facteurs de sécurité partiels indiqués dans l'ETE
¬ Résistance de conception Rd pour chaque type d'action, statique, sismique et feu, en fonction du champ d'application de l'agrément.
Toutes les performances sont déterminées à partir des performances données dans l'ETE, et sont garanties pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr.
¬ Les performances pour la charge de traction sont données pour la rupture décisive, c'est-à-dire la rupture par arrachement, la rupture du cône de béton et la rupture de l'acier.
¬ Les performances pour la charge de cisaillement sont données pour la rupture de l'acier. Pour faciliter la conception de votre projet, nous vous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert conformément à la norme EN 1992-4.
index Logiciel i-Expert INTRODUCTION GENERALItés 02 - 17 GUIDE de sélection des PRODUITS 18 - 21 CHEVILLES MÉcaniQUES 22 - 57 CHEVILLES CHIMIQUES 58 - 80 CHEVILLES lÉgÈres 81 - 88
GENERALITÉs
TYPE DE CHEVILLES
CHEVILLES À EXPANSION PAR VISSAGE À COUPLE CONTRÔLÉ - TYPE A
L’expansion de la cheville est obtenue par l’application d’un couple agissant sur la vis ou le boulon, et l’intensité de l’ancrage est contrôlée par ce couple
CHEVILLE À EXPANSION PAR FRAPPE - TYPE B
L’expansion est réalisée par frappe sur un manchon ou un cône. Dans le cas de la cheville SPIT GRIP, l’expansion du manchon est assurée par enfoncement dans le cône, l’ancrage étant contrôlé par la course du cône.
CHEVILLES À VERROUILLAGE DE FORME - TYPE C
Les chevilles à verrouillage de forme sont ancrées par verrouillage mécanique assuré par une chambre dans le béton. La chambre peut être réalisée par frappe ou par rotation du manchon d’ancrage dans un trou foré, ou encore par enfoncement du manchon d’ancrage sur le boulon à filetage conique dans un trou cylindrique.
CHEVILLES À SCELLEMENT CHIMIQUE - TYPE D
Les chevilles à scellement chimique sont ancrées dans les trous forés par scellement des éléments métalliques sur les faces du trou foré à l’aide d’un mortier de résine. Les charges de traction sont transmises au béton via les contraintes de scellement entre les éléments métalliques et la résine, et entre la résine et la face béton du trou foré.
CHEVILLES PLASTIQUES
L’expansion des chevilles en plastique est assuré par frappe ou vissage dans l’élément d’expansion qui comprime le manchon contre la paroi du trou foré. L’élément d’expansion peut être un clou ou une vis.
RÉFÉRENTIELS EUROPÉENS
VIS À BÉTON
CHEVILLES À VERROUILLAGE DE FORME
CHEVILLES À EXPANSION PAR FRAPPE
CHEVILLES À SCELLEMENT CHIMIQUE
CHEVILLES À EXPANSION À COUPLE CONTROLÉ VIS À BÉTON CHEVILLES À VERROUILLAGE DE FORME CHEVILLES À EXPANSION PAR FRAPPE CHEVILLES À SCELLEMENT CHIMIQUE
CHEVILLES À SCELLEMENT CHIMIQUE : assemblages de fers à béton post-installés
CHEVILLES À SCELLEMENT CHIMIQUE : pour maçonnerie
CHEVILLES PLASTIQUES
DEE 330232-00-0601
DEE 330499-00-0601
DEE 330747-00-0601
DEE 330087-00-0601
DEE 330076-00-0604
DEE 330196-00-0604
CHEVILLES PLASTIQUES DEE 330284-00-0604
* Documents disponibles sur le site www.eota.eu
MÉTHODE DE CONCEPTION EN 1992-4
OPTIONS DES ETE
Applications pour béton à haut niveau de risque
• Risque de pertes de vies humaines «réel»
• Conséquences économiques notables
• Aptitude de l’ouvrage à remplir ses fonctions compromise
Applications pour béton à risque modéré
• Risque de pertes en vies humaines «négligeable»
• Conséquences économiques faibles
• Dommages localisés
Chevilles à usage multiple, pour applications non structurelles (les exemples types comprennent les tuyauteries, les canalisations et les chemins de câbles)
Application pour assemblages fers à béton conçus conformément à l’Eurocode 2
Evaluation des chevilles chimiques dans support de maçonnerie
Chevilles pour fixations de systèmes composites d’isolation thermique extérieure par enduit
Applications non structurelles dans support béton et maçonnerie
Conception d'ancrages pour le béton soumis à des actions quasi-statiques et sismiques
OPTION N° FISSURÉ ET NON FISSURÉ NON FISSURÉ SEULEMENT C20/25 SEULEMENT C20/25 À C50/60 VALEUR UNIQUE DE EN FONCTION DE LA DIRECTION DISTANCES MINIMUM ET DISTANCES CARACTÉRISTIQUES D'ENTRAXES ET DE BORD FRk FRk Ccr Scr Cmin Smin 1 • • • • • • • 2 • • • • • • • 3 • • • • • • • 4 • • • • • • • 5 • • • • • 6 • • • • • 7 • • • • • • • 8 • • • • • • • 9 • • • • • • • 10 • • • • • • • 11 • • • • • 12 • • • • • TYPE DE CHEVILLES APPROPRIÉES RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN* DOMAINE D’APPLICATION CHEVILLES
EXPANSION A
À
COUPLE CONTROLÉ
2
Concept de sécurité
GÉNÉRALITÉS
Dans la conception d’ancrages selon la méthode EN 1992-4, on appliquera le concept des coefficients partiels de sécurité à l’état limite ultime. On montrera que la valeur de la sollicitation Sd est inférieure à la valeur de la résistance de la cheville à l’état limite ultime Rd.
Sd ≤ Rd
à l’état limite ultime à l’état limite de service
Résistance moyenne de ruine
Résistance caractéristique
Résistance de calcul (ELU)
Sollicitation de calcul
Sollicitation (ELS)
DIFFÉRENTS TYPES DE MODES DE RUPTURE
Résistance moyenne de ruine
Résistance caractéristique
Résistance de calcul (ELU)
Charge recommandée S< Rrec
Sollicitation de calcul
Sollicitation (ELS)
Conformément à la méthode EN 1992-4, la résistance de la cheville doit être vérifiée pour chacun des types de rupture sous charge de traction et de cisaillement. Cette différenciation des modes de rupture a pour but d’appliquer un coefficient de sécurité approprié en fonction du mode de rupture.
CHARGE COMBINÉE (OBLIQUE)
La charge oblique FSd avec un angle α s’obtient par :
FSd = (NSd)² + (VSd)² α = arctan (VSd/NSd)
avec : NSd : sollicitation en traction (NSd = FSd x cos α)
VSd : sollicitation en cisaillement (VSd = FSd x sin α)
Pour vérifier la résistance pour une charge oblique, en utilisant la méthode CC, nous devons vérifier :
‣ la résistance à la traction : βN = NSd / NRd ≤ 1
‣ la résistance au cisaillement : βV = VSd / VRd ≤ 1
‣ la résistance en oblique avec l’équation suivante : βN + βV ≤ 1,2
Sk Sd Rd Rrec Rk Ru,m Rk=Ru.m
Sd=Sk. Rrec
(1-k.v)
= Rd
Sk Sd Rk=Ru.m
Rd Rk Ru,m Sd=Sk Rd=Rk
Sd < Rd
(1-k.v)
/ M
PRINCIPE DU CONCEPT PARTIEL DE SÉCURITÉ
N Rupture cône béton N Rupture extractionglissement N Rupture acier N Rupture par fendage TRACTION V Rupture par effet de levier V Rupture acier V Rupture béton en bord de dalle
CISAILLEMENT
0.2 0.2 1.0 βN + βV
1.0 βV βN
≤1,2
NSd FSd VSd
3
Sollicitations de calcul
TYPE DE CHARGE
Charges statiques ou quasi-statiques
Les charges statiques ou quasi-statiques représentent le poids propre de l’élément fixé, les sollicitations permanentes, variables tels que le vent, la neige, etc…
CALCUL DES SOLLICITATIONS
Les charges dynamiques sont des sollicitations dont l’intensité varie au cours du temps. Par exemple les machines industrielles sollicitées par des vibrations, des chocs réguliers…
Certaines charges dynamiques peuvent être considérées comme des charges quasi-statiques.
Charges sismiques
Les sollicitations sismiques sont calculées en fonction du spectre d'accélération selon l'Eurocode 8.
Les sollicitations de calcul à l’état limite ultime, pour la charge de traction et la charge de cisaillement, se calculent conformément à l’Eurocode 2 ou 3.
Dans le cas le plus simple : la sollicitation de calcul est déterminée de la façon suivante (charge permanente «G» et une charge variable «Q») :
Les coefficients 1,35 et 1,5 sont les coefficients partiels de sécurité appliqués aux sollicitations. Nous utiliserons, dans ce guide, un coefficient de sécurité : γF = 1,4
Sk = G + Q
Autres cas :
Les charges variables peuvent être influencées par le vent ou/et la neige. Pour calculer ces sollicitations à l’état limite ultime, nous prendrons la plus défavorable des actions combinées suivantes. Détails de l’Eurocode 1 pour les codes de calcul.
Symboles : G = charge permanente
QB = charge d’exploitation des planchers de batiment
W = action due au vent
Sn = action due à la neige
Ψ0 = 0,77 pour tous les locaux, à l’exception des bureaux d’archives et des parkings. Si l’action variable de base est la neige, Ψ0 augmente de 10%.
TEMPS CHARGE TEMPS PULSATOIRE CHOC ALTERNATIVE
Charges dynamiques Sd = 1.35 x G + 1.5 x Q Sd = γF . Sk
SISMIQUE TEMPS ACTION PERMANENTE ACTION VARIABLE DE BASE D'ACCOMPAGNEMENT E.L.U. 1,35 G + 1,5 QB + 1,2 W 1,35 G + 1,5 W + 1,3 Ψ0 QB 1,35 G + 1,5 Sn + 1,3 Ψ0 QB
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Résistance de calcul
RÉSISTANCE ULTIME
La valeur de la résistance ultime Rd, dans n’importe quelle direction et pour tout type de rupture, se calcule à partir de la résistance caractéristique et du coefficient partiel de sécurité.
Rd = Rk γM
Rk : Résistance caractéristique de la cheville
γM : Coefficient partiel de sécurité en fonction du type de rupture
RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE
La résistance caractéristique de la cheville, pour la rupture du cône de béton, dans n’importe quelle direction, se calcule à partir de la valeur de la charge moyenne de ruine d’une cheville, en pleine masse. La résistance caractéristique correspond au fractile 5 % - des charges de rupture pour un niveau de confiance (90 %).
FRk = (1- k.v) . FRu,m
Ce calcul dépend du nombre d’essais (k) et du coefficient de variation (v) Exemple : pour un nombre d’essais égal à 10 chevilles, k = 2,568.
Les résistances caractéristiques pour la rupture acier se calculent de la façon suivante :
En traction : NRk,s = A0.fuk [N]
A0 : section min. [mm²]
En cisaillement : VRk,s = 0,5.AS.fuk[N]
As : section résistante[mm²]
fuk : résistance min. de la rupture fuk : min tensile strength [N/mm²] de l’acier en traction [N/mm²] de l’acier en traction [N/mm²]
CALCUL DES COEFFICIENTS PARTIELS DE SÉCURITÉ
Pour la rupture cône béton : γMc = γc γ1 γ2
γc : Coefficient partiel de sécurité de béton en compression : γc = 1,5
γ1 : Coefficient partiel de sécurité tenant compte de la dispersion de la résistance à la traction du béton de l’ouvrage.
γ1 =1 pour béton fabriqué et traité en prenant des précautions normales (EUROCODE 2, chap. 7)
γ2 : Coefficient partiel de sécurité, tenant compte de la sécurité de mise en oeuvre* d’un système d’ancrage.
Charge de traction :
γ2 = 1 pour systèmes à haute sécurité de mise en oeuvre*
γ2 = 1,2 pour systèmes à sécurité de mise en oeuvre* normale,
γ2 = 1,4 pour systèmes à sécurité de mise en oeuvre* faible mais encore acceptable.
Charge de cisaillement :
γ2 = 1
Pour rupture acier : γMs
Charge de traction :
γMs = 1,2 ≥1,4 fyk/fuk
Charge de cisaillement :
γMs = 1,0 ≥1,25 fyk/fuk
avec fuk ≤ 800 N/mm² et fyk/fuk ≤ 0,8
γMs = 1,5 avec fuk > 800 N/mm² ou fyk/fuk > 0,8
* Sécurité de mise en œuvre signifie la prise en compte du comportement de l’ancrage sous l’influence des défauts de pose tels que le diamètre du trou foré, le nettoyage du trou, l’intensité de l’ancrage et l’impact sur l’armature lors du perçage.
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Tenue au séisme
QUALIFICATION DES CHEVILLES SELON 2 CATÉGORIES DE PERFORMANCES SISMIQUES C1 ET/OU C2
CATÉGORIE NIVEAU D'EXIGENCES SISMIQUES SELON FD 06.029
CATÉGORIE C1 Adaptée aux applications non structurelles et aux applications structurelles de classe de ductilité DCL
ESSAIS REQUIS SELON RAPPORT TECHNIQUE TR049
Essais dynamiques dans un béton fissuré (largeur 0,5 mm) Essais similaires aux protocoles d'essais des référentiels américains
CATÉGORIE C2 Adaptée aux applications structurelles et non structurelles Essais plus sévères avec des variations d'ouverture de fissures simulant un séisme (largeur 0,8 mm)
SÉLECTION DES PERFORMANCES SISMIQUES C1 OU C2, ADAPTÉES EN FONCTION DE LA ZONE DE SISMICITÉ, DE LA
Dérogations possibles suivantes :
1) Dans le cas de la classe de ductilité DCL, la catégorie de performance C1 est autorisée. La catégorie d’importance est celle du bâtiment concerné. Pour un ancrage structural dans un bâtiment en béton, la classe de ductilité DCL est possible en zone de sismicité 2 et catégorie d’importance III.
2) Pour un bâtiment en acier ou en bois, dimensionné en classe de ductilité DCL et ancré dans ses fondations béton par des chevilles, la catégorie de performance C1 est autorisée. L’Annexe Nationale de la NF EN 1998-1 (2013) précise les conditions d’application de la classe de ductilité DCL.
3) Pour les bâtiments en béton dont la conception parasismique suit les indications de l’Annexe Nationale pour la classe de ductilité DCL+ (zone de sismicité 3, catégories d’importance II et III), la catégorie de performance C1 est autorisée.
4) Quand la clause 4.4.1 (2) de la NF EN 1998-1 est vérifiée, la catégorie de performance C1 est autorisée
5) En zones de sismicité 3 et 4 la catégorie de performance C1 est possible en cas d’assemblage rendu hyperstatique par la multiplication des points d’ancrages afin d’éviter la chute d’élément (4 points d’ancrage au minimum).
CATÉGORIE TYPES DE BÂTIMENT
I Bâtiments dont est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories ; exemple : hangar agricoles, etc.
II
III
Maisons individuelles
Immeubles d'habitation de moins de 28 m
Bâtiments à usage commercial ou de bureau (moins de 300 personnes)
Bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle (moins de 300 personnes)
Parcs de stationnements ouverts au public
Etablissements scolaires
Etablissements recevant du public ERP (plus de 300 personnes)
Immeubles d'habitation ou bureaux de plus de 28 m
Bâtiments à usage commercial ou de bureau (plus de 300 personnes)
Bâtiments de production d'énergie
Bâtiments abritant les moyens opérationnels de secours ou de la défense (homme et/ou matériel)
Bâtiments assurant le maintien des communications (tours hertziennes, centres vitaux des réseaux de télécommunication
IV
Bâtiments assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes
Bâtiments des établissements de santé
Bâtiments de distribution et de stockage de l'eau potable
Bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie
Bâtiments dont l'intégrité en cas de séisme est d'importance vitale pour la protection civile
Le territoire français est divisé en 5 zones de sismicité croissante selon le décret n°2010-1255 du 22 otobre 2010.
La zone sismique des communes est consultable sur le site : http://macommune.prim.net
CATÉGORIE D'IMPORTANCE DU BÂTIMENT ET DU TYPE D'ÉLÉMENTS FIXÉS ZONE SISMIQUE APPLICATIONS STRUCTURELLES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS À UNE EXIGENCE D’OPÉRABILITÉ OU DE CONTINUITÉ DE SERVICE CAT. I CAT. II CAT. III CAT. IV CAT. I CAT. II CAT. III CAT. IV CAT. I CAT. II CAT. III CAT. IV Très faible (1) Pas d’exigence règlementaire Pas d’exigence règlementaire Pas d’exigence règlementaire Faible (2) DCL(1) : C1 autre cas : C2(2)(4) C2 C1 C1 C2 Modéré (3) C2(2)(3)(4) C2(2)(3)(4) C2 C1(5) ou C2 C1(5) ou C2 C1(5) ou C2 C2 Moyen (4) C2(2)(4) C2(2)(4) C2 C1(5) ou C2 C1(5) ou C2 C1(5) ou C2 C2 Fort (5) C2(2)(4) C2(2)(4) C2 C2 C2 C2 C2
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LOGICIEL I-EXPERT I-EXPERT 7
La classification du béton s’effectue en fonction de sa résistance à la compression qui repose sur la classification par résistance mesurée sur cylindres, comme indiqué dans la norme NF EN 206-1. A titre d’information, le tableau ci-dessous donne une équivalence entre les valeurs caractéristiques et la résistance moyenne sur spécimens cylindriques et cubiques, en MPa, à 28 jours.
RÉSISTANCE DU BÉTON DOMAINE
* Classes de béton les plus courantes
D'APPLICATION
Conformément au guide ETE, nous devons vérifier si le béton est fissuré ou non fissuré, en calculant les contraintes s’exerçant dans les ouvrages ou une partie des ouvrages servant de matériau de base (§4.7 - EN1992-4) :
σL : Sollicitations dans le béton induites par des charges externes, y compris les charges des chevilles
σR : Sollicitations dans le béton dues à des blocages de déformations intrinsèques imposées (par exemple retrait du béton) ou de déformations extrinsèques imposées (par exemple, dues à un déplacement du support ou à des variations de température).
A défaut d’analyse détaillée, il conviendrait alors de prendre l’hypothèse σR = 3N/mm² conformément à l’Eurocode 2.
Si l’on ne dispose pas des détails nécessaires pour effectuer le calcul ci-dessus, utiliser le tableau ci-dessous. Néanmoins, il appartient au concepteur de vérifier l’état du matériau de base (fissuré ou non fissuré).
OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES UTILISÉS EN TANT QUE BASE D’ANCRAGE
Eléments fléchis (dalles, longrine, poutre, panne) en béton armé X Eléments fléchis (dalles, longrine, poutre, panne) en béton précontraint X
Mur extérieur d’un bâtiment en béton non armé (selon BAEL) ou avec armature de peau X
extérieur d’un bâtiment en béton armé X
intérieur d’un bâtiment X Poteau de rive ou d’angle X Poteau intérieur X
Dallage radier X
Zones de clavetage d’un bâtiment réalisée à partir d’éléments préfabriqués X
CLASSES DE BÉTON RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE fck RÉSISTANCE MOYENNE SELON EUROCODE 2 SELON P18-305 CYLINDRE 16 X 32 CM CUBE 15 X 15 X 15 CM CYLINDRE (fcm) 16 X 32 CM CUBE 15 X 15 X 15 CM CUBE 20 X 20 X 20 CM C 16/20 B16 16 20 20 25 24 C 20/25* B20 20 25 25 31 29 C 25/30 B25 25 30 30 37 36 C 30/37* B30 30 37 37 46 43 C 35/45 B35 35 45 45 56 53 C 40/50* B40 40 50 50 62 59 C 45/55 B45 45 55 55 69 65 C 50/60* B50 50 60 60 72 68
ÉTAT DU BÉTON NON FISSURÉ FISSURÉ
Mur
Mur
Extrémité d’éléments fléchis (ex. : nez de balcon en porte-à-faux) X Cuvelage X : BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ σL+ σR ≤ 0
8
BÉTON
Nous donnons ci-après, des zones de béton considéré comme non fissuré (comprimées ou neutres) pour des exemples de structures simples, selon les critères de conception du béton armé. Modèles extraits du rapport technique N° CEN/TC250/SC2/WG2 "effect of cracking" publié par CEN.
Dalles, poutres – Appui simple
Dalles, poutres, planchers collaborants - Appuis multiples
Dalles en porte-à-faux
Poutres en porte-à-faux
0.15L L L h h h h 0.4h 0.4h 0.4h A A – A A – A A – A B – B B – B 0.15L 0.25L L 0.25L 0.15L1 0.15L2 0.15L3 L1 L2 L3 0.15L1 0.25L2 0.25L1 0.25L3 0.25L2 0.15L2 B AB A A B B A A A A B B C C Zone béton non fissuré Zone béton non fissuré Zone béton non fissuré Zone béton non fissuré
BÉTON 9
Autres supports/fixations en plafond
MAÇONNERIES
Briques terre cuite perforées type ECO-30, non enduites ou enduites
Rc = 3.7 N/mm² – 57x20x30 (cm)
NF EN 771-1
Briques terre cuite traditionnelles
Murbric type T20, non enduites ou enduites
Rc = 14.5 N/mm² – 20x24x50
NF EN 771-1
Briques terre cuite
Rc = 55 N/mm² 22x10x5.5 (cm)
NF EN 771-1
Blocs en béton pleins B120
Rc = 13,5 N/mm² - 20x20x50 (cm)
NF EN 771-3
Bloc en béton creux type B40, non enduit ou enduit
Rc = 6,5 N/mm² – 20x20x50 (cm)
NF EN 771-3
Plaque de plâtre type BA13 et BA10 + polystyrène
NFP 72-302
FIXATIONS DE FERS À BÉTON ET TIGES FILETÉES M8 À M20 EN PLAFOND
Béton cellulaire
Mvn = 500 kg/m3
NF EN 771-4
Caractéristiques du tamis et caractéristiques de pose :
1 - Injection de résine (EPOBAR pour fers à béton ou VIPER XTREM pour tiges filetée) avec l’embout d’injection
2 - Introduction du bouchon dans le trou
3 - Pose : le fer à béton (ou la tige filetée) est maintenu par les ailettes du bouchon
Dans ce cas, les résistances de calcul en plafond sont à diminuer de 20 %.
1 - Forer un trou correspondant au diamètre et à la profondeur choisie
2 - Brosser soigneusement à l’écouvillon métallique
3 - Evacuer la poussière à l'aide d'une soufflette
4 - Couper une longueur de tamis correspondant à la longueur Lt indiquée sur le tableau ci-dessus et y insérer le bouchon
5 - Introduire la tige filetée dans le bouchon et l’enfoncer dans le tamis de la valeur lr du tableau ci-dessus
6 - Remplir de résine le volume du tamis restant
7 - Introduire l’ensemble dans le forage jusqu’au blocage du bouchon dans le trou
8 - Pousser en tournant à la main la tige au travers du bouchon jusqu’en butée au fond du trou. Un excédent de résine doit apparaître
9 - Attendre la polymérisation complète avant d’utiliser le scellement et de serrer au couple
DIMENSIONS ÉPAISSEUR MINI. DU SUPPORT DIAMÈTRE DE PERÇAGE PROFONDEUR DE PERÇAGE LONG.
CODES BOUCHONS (mm) d0 (mm) h0 (mm) lr (mm) dt (mm) lt (mm) M8 120 15 80 10 12,5 75 63400 W5 63460 M10 130 15 90 10 12,5 85 63400 W5 63460 M12 160 18 110 15 15 105 63410 W7 63470 M16 175 22 125 50 20,5 120 63420 W10 63480 M20 220 28 170 65 26 165 63430 W13 63490
TIGE INSÉRÉE DANS LE TAMIS DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU TAMIS LONGUEUR DU TAMIS CODES TAMIS TYPES DE BOUCHONS
l d L
AVEC UTILISATION D’UN BOUCHON ET D’UN EMBOUT D’INJECTION: AVEC UTILISATION D’UN TAMIS
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Propriétés mécaniques de l’acier
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Caractéristiques mécaniques
Les propriétés de l’acier sont déterminées par : - la résistance à la traction fuk (N/mm²), - la limite d’élasticité fyk (N/mm²).
Acier zingué : la norme NF EN 20898-1 donne les caractéristiques des goujons et des vis en fonction de la nuance d’acier.
Acier inoxydable : la norme NF EN 25100-0 donne les caractéristiques de l’acier inoxydable.
Charges de rupture minimum (kN) - Filetage métrique ISO selon NF EN 20898-1
DIMENSIONS DES CLÉS, ÉCROUS, RONDELLES
ÉCROUS : dimensions des écrous pour douilles de clés dynamométriques
RONDELLES : dimensions des rondelles utilisées avec les produits SPIT (certains produits sont disponibles avec rondelles larges)
DIAMÈTRE DE FILETAGE NOMINAL PAS DU FILETAGE SECTION NOMINAL NUANCE D’ACIER NUANCE D’ACIER INOX A4 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9 50 70 80 (mm) (mm) As/mm² Charge de rupture minimum Charge de rupture minimum 1.6 0.35 1.27 0.42 0.51 0.53 0.64 0.66 0.76 1.02 1.32 1.55 0.64 0,89 1.02 2.0 0.4 2.07 0.68 0.83 0.87 1.04 1.08 1.24 1.66 2.15 2.53 1.04 1,45 1.66 2.5 0.45 3.39 1.12 1.36 1.42 1.70 1.76 2.03 2.71 3.53 4.14 1.70 2,37 2.71 3.0 0.5 5.03 1.66 2.01 2.11 2.51 2.62 3.02 4.02 5.23 6.14 2.51 3,52 4.02 3.5 0.6 6.78 2.24 2.71 2.85 3.39 3.53 4.07 5.42 7.05 8.27 3.39 4,74 5.42 4.0 0.7 8.78 2.90 3.51 3.69 4.39 4.57 5.27 7.02 9.13 10.70 4.39 6,15 7.02 5.0 0.8 14.2 4.69 5.68 5.96 7.10 7.38 8.52 11.35 14.80 17.30 7.10 9,94 11.35 6.0 1.0 20.1 6.63 8.04 8.44 10.00 10.40 12.10 16.10 20.90 24.50 10.00 14,07 16.10 7.0 1.0 28.9 9.54 11.60 12.10 14.40 15.00 17.30 23.10 30.10 35.30 14.40 20,23 23.10 8.0 1.25 36.6 12.10 14.60 15.40 18.30 19.00 22.00 29.20 38.10 44.60 18.30 25,62 29.20 10.0 1.5 58.0 19.10 23.20 24.40 29.00 30.20 34.80 46.40 60.30 70.80 29.00 40,60 46.40 12.0 1.75 84.3 27.80 33.70 35.40 42.20 43.80 50.60 67.40 87.70 103.00 42.20 59,01 67.40 14.0 2.0 115.0 38.00 46.00 48.30 57.50 59.80 69.00 92.00 120.00 140.00 57.50 80,50 92.00 16.0 2.0 157.0 51.80 62.80 65.90 78.50 81.60 94.00 125.00 163.00 192.00 78.50 109,90 125.00 18.0 2.5 192.0 63.40 76.80 80.60 96.00 99.80 115.00 159.00 200.00 234.00 96.00 134,40 159.00 20.0 2.5 245.0 80.80 98.00 103.00 122.00 127.00 147.00 203.00 255.00 299.00 122.00 171,50 203.00 22.0 2.5 303.0 100.00 121.00 127.00 152.00 158.00 182.00 252.00 315.00 370.00 152.00 212,10 252.00 24.0 3.0 353.0 116.00 141.00 148.00 176.00 184.00 212.00 293.00 367.00 431.00 176.00 247,10 293.00 27.0 3.0 459.0 152.00 184.00 193.00 230.00 239.00 275.00 381.00 477.00 560.00 230.00 321,30 381.00 30.0 3.5 561.0 185.00 224.00 236.00 280.00 292.00 337.00 466.00 583.00 684.00 280.00 392,70 466.00 33.0 3.5 694.0 229.00 278.00 292.00 347.00 361.00 416.00 576.00 722.00 847.00 347.00 485,80 576.00 36.0 4.0 817.0 270.00 327.00 343.00 408.00 425.00 490.00 678.00 885.00 997.00 408.00 571,90 678.00 39.0 4.0 976.0 322.00 390.00 410.00 488.00 508.00 586.00 810.00 1020.00 1200.00 488.00 683,20 810.00
e
s
Sw M Ø
d1 d2
RONDELLES SELON NF EN ISO 7091 RONDELLES SPÉCIALES SPIT TRIGA Z XTREM RONDELLES SPIT TRIGA Z A4 (mm) d2 d1 s d2 d1 s d2 d1 s M6 12 6,6 1,6 18 6,7 2 18 6,3 2 M8 16 9,0 1,6 20 8,7 2 22 8,2 2 M10 20 11,0 2 26 10,5 3 28 10,5 3 M12 24 13,5 2,5 30 12,5 3 30 12,3 3 M16 30 17,5 3 40 16,7 4 - -M20 37 22,0 3 45 20,7 4 - -M24 44 26,0 4 - - - - -M30 56 33,0 4 - - - - -ÉCROUS SELON DIN 934 ÉCROUS SELON NF EN ISO 4032 (mm) Sw e M Sw e M M6 10 11,5 5 10 11,05 5,2 M8 13 15 6,5 13 14,38 6,8 M10 17 19,6 8 16 17,77 8,4 M12 19 21,9 10 18 20,03 10,8 M16 24 27,7 13 24 26,75 14,8 M20 30 34,6 16 30 32,95 18 M24 36 41,6 19 36 39,55 21,5 M30 46 53,1 24 46 50,85 25,6
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES NUANCE D’ACIER ZINGUÉ NUANCE D’ACIER INOX* 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9 50 70 80 Distance à la traction min. fuk (N/mm²) 330 400 420 500 520 600 800 1040 1220 500 700 800 Limite d’élasticité min. fyk (N/mm²) 190 240 340 300 420 480 640 940 1100 210 450 600 * acier inoxydable A1, A2 & A4
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CORROSION/Atmosphères
CHOIX DES NUANCES D’ACIER EN FONCTION DES ATMOSPHÈRES
La corrosion atmosphérique est liée à l’atmosphère ambiante. Les agents se combinent aux composants de l’air. Le mélange d’oxygène, d’eau vaporisée et de rejets industriels, principalement chlorés et sulfureux, agresse et altère les métaux et alliages. On distingue six principaux types d’atmosphère :
SEC Locaux propres, chauffés l’hiver sans condensation. Intérieur d’habitation, locaux climatisés.
HUMIDE Locaux soumis à la condensation, entrepôt, stockage, cave,
RURAL Extérieur des habitations en climat tempéré loin des grandes agglomérations et usine (campagne).
URBAIN Extérieur des habitations en ville, avec une ou plusieurs usines procurant des fumées créant un accroissement sensible de la corrosion atmosphérique.
INDUSTRIEL
Milieu correspondant aux atmosphères des usines et à leur voisinage et nécessitant une conception réfléchie de la protection : forte corrosion atmosphérique.
MARIN Atmosphère de bord de mer ou sur mer. Forte corrosion due à la présence d’une humidité relative importante combinée à une certaine teneur de l’air en sel marin.
Source : NFA 91-102 - Surface métallique Nuance inadaptée au milieu
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Nuance adaptée
CHOIX DES NUANCES D’ACIER EN FONCTION DES CONTACTS ENTRE LES MATÉRIAUX
La corrosion électrolytique apparaît lors de l’assemblage de deux métaux différents. Il se crée alors un couple électrolytique qui donne lieu à la corrosion de l’un des deux éléments.
TYPES D'ATMOSPHÈRE ELECTRO-ZINGUÉ 5-10 µm GALVANISÉ À CHAUD 45 µm MINI INOX A4 INT É RIEUR
… EXT É RIEUR
MATIÈRE DE LA PIÈCE À FIXER MATIÈRE DE LA FIXATION ACIER INOXYDABLE ACIER GALVANISÉ À CHAUD ACIER ÉLECTROZINGUÉ ALLIAGE ZAMAK LAITON Acier inoxydable Acier galvanisé à chaud Acier électrozingué Acier brut Alliage d’aluminium Pas de corrosion de la fixation Corrosion modérée de la fixation Corrosion de la fixation
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REVÊTEMENTS ET RÉSISTANCE À LA CORROSION
TABLEAU DES PRINCIPAUX ACIERS
Temps d’exposition au brouillard salin (heures) Type de revêtement Acier zingué (5-7 µm) Acier galvanisé à chaud (70 µm) Shérardisation (20 µm) Dacromet 500 grade A (5 - 7 µm) Shérardisation (35 µm) Dacromet 500 grade B (8 - 10 µm) Acier inox A4 (316L) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 > 5000 FRANCE NF EN 10088-1 SELON NORMES NFA 35-573 1990 NFA 35-574 1990 (ou NFA 36-209 ou NFA 35-577) U.S.A. ALLEMAGNE SUÈDE R.U. ITALIE QUALITÉ NUANCE SYMBOLE CODE AISI MATIÈRE DIN SIS BS 970 UNI X2 CrNi 19-11 14306 Z3 CN 18-10 304 L 1.4306 X2 Cr Ni 18-09 2352 304-512 X2 CrNi 18-11 A2L Z3 CN 19-11 X5 CrNi 18-10 14301 Z6 CN 18-09 304 1.4301 X5 Cr Ni 18-09 2332 304-515 X5 CrNi 18-10 A2 Z7 CN 18-09 X10 CrNi 18-8 14310 Z11 CN 17-08 ≈ 302 1.4300 X12 Cr Ni 18-09 2330/31 302-525 X10 CrNi 18-09 A2 Z11 CN 18-08 Z12 CN 18-09 X4 CrNi 18-12 14303 Z5 CN 18-11 305 1.4303 X5 CrNi-19-11 305-519 X8 CrNi 18-12 A2 X6CrNiTi 18-10 14541 Z6 CND 18-10 321 1.4541 X10 CrNiTi 18-09 2337 321-512 A3 X5CrNiMo 17-12-2 14401 Z6 CND 17-12 316 1.4401 X5CrNiMo 18-10 2343 316-516 X5CrNiMo17-12 A4 X6 CrNiMoTi 17-12-2 14571 Z6 CNDT 17-11 316 Ti 1.4571 X10CrNiTi 18-10 2334 320-517 X6CrNiMoTi17-12 A5 X2 CrNiMo 17-13-3 14404 Z3 CND 17-12 316 L 1.4404 X2CrNiMo 18-10 2353 316-512 X2CrNiMo17-12 A4L X2CrNiMoN17-13-3 14406 Z3 CND 17-11 AZ A4L X3CrNiCu 18-9-3 14560 Z4 CNU 19-09 FF A2
corrosion 13
INOXYDABLES AUSTÉNITIQUES
UNITÉS
Longueur : 1 mm = 0,1 cm = 0,0394 in (pouce)
Force : 1 kN = 100 daN = 1000 N ~ 100 kg
1 kg = 9,81 N
1 N = 0,2248 lbf (livre-force)
TABLE DE CONVERSION
Résistance à la compression du béton :
1 MPa = 1 N/mm² = 10 kg/cm²
1 MPa = 10 bars
1 N/mm² = 149,2 lbf/in² (livre-force par pouce carré)
MÉTRIQUE IMPÉRIALE FACTEUR DE CONVERSION UNITÉ SYMBOLE UNITÉ SYMBOLE IMPÉRIALE/ MÉTRIQUE MÉTRIQUE/ IMPÉRIALE Résistance du béton newton par mm2 N/mm2 (=MPa) livre-force par inch2 lbf/in2 (=psi) 1 lbf/in2 = 0,00689 N/mm2 1 N/mm2 = 145,0 lbf/inch2 Couple de serrage newton-mètre Nm livre-force foot lbf/ft 1 lbf ft = 1,356 Nm 1 Nm = 0,738 lbf ft Masse tonne t livre lb 1 lb = 0,00454 t 1 t = 220,26 lb tonne t tonne t 1 t = 1,016 t 1 t = 0,9842 t kilogramme kg livre lb 1 lb = 0,4536 kg 1 kg = 2,204 lb Force kilonewton kN tonne-force tf 1 tf = 0,10036 kN 1 kN = 9,9640 tf kilonewton kN livre-force lbf 1 lbf = 0,004448 kN 1 kN = 224,8 lbf newton N livre-force lbf 1 lbf = 4,448 N 1 N = 0,2248 lbf Longueur mètre m foot ft 1ft = 0,3048 m 1 m = 3,2808 ft centimètre cm inch in 1 in = 2,54 cm 1 cm = 0,3937 in millimètre mm inch in 1 in = 25,4 mm 1 mm = 0,03937 in Surface millimètre carré mm2 inch2 in2 1 in2 = 645,16 mm² 1 mm2 = 0,0015 in2 Température degré Celsius °C degré Fahrenheit °F 1°F = (9/5 °C + 32) 1°C = 5/9 (°F - 32) 0 °C = 32 °F 30 °C = 86 °F 10 °C = 50 °F 40 °C = 104 °F 20 °C = 68 °F 50 °C = 122 °F
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Unités
SYMBOLES UTILISÉS
Sollicitations
Sk Sollicitation sur la cheville à l'état limite de service (ELS)
Sd Sollicitation sur la cheville à l'état limite ultime (ELU)
Résistances de la cheville
Ru,m Charge moyenne de ruine
Rk Résistance caractéristique
Rd Résistance de calcul
Frec Charge recommandée
Types de résistance
uncr Résistance pour béton non fissuré cr Résistance pour béton fissuré
C1 Résistance sismique selon catégorie C1
C2 Résistance sismique selon catégorie C2
fi,R Résistance au feu
Types de charge
N Effort de traction (NSd, NRu,m, NRk, NRdp, NRds, NRdc, Nrec)
V Effort de cisaillement (VSd, VRu,m, VRk, VRds, VRdc, Vrec)
F Effort oblique (FSd, FRu,m, FRk, FRds, FRdc, Frec)
M Moment de flexion (MRk, MRec)
Caractéristiques techniques de la cheville
hef Profondeur d’ancrage effective
hnom Profondeur d’enfoncement dans le béton
h0 Profondeur de perçage
d Diamètre du filetage
d0 Diamètre de perçage
df Diamètre de passage dans l’élément à fixer
dnom Diamètre extérieur de la cheville
L Longueur totale de la cheville
l2 Longueur filetée
Tinst Couple de serrage
tfix Epaisseur de l’élément à fixer
hmin Epaisseur minimum du matériau support
Distances
S Distance d’entraxe
Scr Distance entre-axes caractéristique permettant la transmission de la résistance caractéristique en traction
Smin
Cmin
Distance entre-axes minimale admissible
Distance aux bords libres minimale admissible
Ccr,N Distance caractéristique aux bords libres permettant la transmission de la résistance caractéristique en traction
Béton et acier
fcm Valeur moyenne nominale de la résistance à la compression du béton sur cylindre
fck Résistance à la compression caractéristique du béton
fuk
Résistance nominale à la rupture de l’acier en traction
fyk Valeur nominale de la limite élastique de l’acier
L d0 hef tfix df Tinst hmin h0 d N V F S C V C fck fcm fuk
TERMINOLOGIE 15
Laboratoire d’essais
SPIT possède son propre laboratoire d’essais lui permettant de tester tous les types de fixations dans n’importe quel matériau de base. Ce laboratoire assure également le développement de nouveaux produits, les agréments et le contrôle de la qualité.
Notre laboratoire est agréé COFRAC conformément au programme 39.2 « Essai des chevilles mécaniques - Partie 2 : Chevilles à Expansion ». Les essais pour chevilles métalliques pour béton sont réalisés conformément au Guides TR048 et TR049.
Pour l’exécution de ces essais, le laboratoire est équipé de bancs d’essais à hautes performances capables d’appliquer des charges d’extraction-glissement jusqu’à 80 tonnes. Cet équipement permet également de réaliser des essais de cisaillement, essais sous charges de longue durée, essais sous charges pulsatoires, essais dans fissures statiques de 0,3 mm à 0,5 mm, essais dans fissures dynamiques et essais sismiques pour qualifier les chevilles C1 & C2.
ÉQUIPEMENT POUR ESSAIS DANS BÉTON FISSURÉ
ÉQUIPEMENT POUR ESSAIS D’EXTRACTION-GLISSEMENT
FOUR DESTINÉ À TESTER LE COMPORTEMENT DES RÉSINES CHIMIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE
BANC D'ESSAI SISMIQUE
LABORATOIRE SPIT
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I-calc
APPLICATION I-CALC
I-CALC App : L’application calculette de volume de résine SPIT
I-CALC permet de déterminer le nombre de cartouches de résine SPIT nécessaire à votre chantier (scellements d’armatures, tiges filetées), afin de quantifier vos besoins selon les conditions de travail.
Android app on Available on the
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i-CALC APPLICATION
Guide de selection
CHEVILLES MÉCANIQUES POUR CHARGES
CHEVILLES MÉCANIQUES POUR CHARGES MOYENNES
CHEVILLES PLASTIQUE POUR CHARGES LÉGÈRES
GAMME Diamètre cheville Version acier inox Agrément Agrément béton fissuré Agrément Sismique
LOURDES TRIGA Z XTREM M6 - M20 ETE 05/0044 TRIGA Z XTREM A4 M8 - M16 GUARDIA - GUARDIA A4 M12 ETE 07/0047 FIX Z XTREM M8 - M20 ETE 15/0388 FIX Z XTREM A4 M8 - M16 ETE 15/0388 FIX3 M6 - M20 ETE 13/0005 TAPCON XTREM Ø8 - Ø14 ETE 16/0276 TAPCON XTREM LT A4 Ø6 - Ø10 ETE 22/0364 TAPCON Ø5 - Ø6 ETE 16/0373 (1) - ETE 16/0276 Ø6 GRIP+ L & GRIP+ A4 M6 - M16 ETE 21/0176
PRIMA M6 - M12 SOCOTEC KX 0827 TRINEO/B M6 - M10 ETE 22/0628 - ETE 22/0883 DYNABOLT M6 - M12 CHEVILLES CHIMIQUES MAXIMA+ Tiges Zn & A4 M8 - M30 ETE 18/0197 EPCON C8 XTREM - Tiges Zn & A4 M8 - M30 ETE 10/0309 - ETE 07/0189(2) VIPER XTREM - Tiges Zn & A4 M8 - M30 ETE 17/0514 - ETE 17/0513(2) VIPER XTREM - Tiges Multicône M12 - M20 ETE 17/0514 ATP - ATP A4 M8 - M20 MULTI-MAX - Tiges Zn & A4 M8 - M24 ETE 13/0435 - ETE 13/0436(2) MULTI-MAX - Maçonnerie M8 - M12 ETE 13/0437 C-MIX PLUS - Maçonnerie M8 - M16 SOCOTEC 18056808000007 EASYMIX M8 - M10 SOCOTEC 18046808000010
PROLONG Ø10 - Ø16 ETE 17/0202 B-LONG XTREM - B-LONG XTREM A4 Ø8 - Ø10 ETE 13/1068 - ETE 20/0542 HIT M - HIT M A2 Ø5 - Ø8 ETE 06/0032 (1) pour applications non structurelles (2) pour applications scellements d'armatures Evaluation Technique Européenne ETE ACIER INOXYDABLE A4/A2
SOCOTEC
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ENQUÊTE
Agrément feu Fixation étanche Béton Pierre / Bloc de béton plein / Brique pleine Bloc de béton creux / Brique creuse Plaque de plâtre Béton cellulaire Dalle alvéolaire Page 22 25 28 30 33 36 38 41 44 47 50 53 56 58 60 63 66 69 71 73 75 78 81 83 86 CONVIENT UTILISATION POSSIBLE WATERPROOF
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Guide de selection
Guide de selection
Retrouvez les fiches techniques des produits listés ci-dessous sur notre site internet : www.spitpaslode.com
CHEVILLES MÉCANIQUES POUR
GAMME Diamètre cheville Agrément Agrément béton fissuré Agrément feu
LOURDES TAPCON PLUS Ø10 - Ø14 CHEVILLES POUR CHARGES LÉGÈRES L M10 ACS Ø10 UDZ Ø6 ETE 05/0038 (1) SDA Ø6 ETE 10/0166 (1) P6 & G8 Ø6 - Ø8 RM6 M6 LAITON M4 - M8 STELLIX M4 - M6 ZENTECH M4 - M6 CC M4 - M6 DRIVA & DRILL Ø4,5 - Ø3 DRIVA CLICK Ø4,5 PRO6 Ø5 - Ø14 COLORTECH Ø5 - Ø8 NYL Ø5 - Ø14 ARPON M6 - M8 CHEVILLES ISOLATION PTH-KZ Ø8 ETE 18/1103 PTH-S Ø8 ETE 18/1102 PTH-X Ø8 ETE 18/1095 PTH-SX Ø8 ETE 18/1101 ISO Ø10 ETE 04/0076 CB Ø8 ISOMET Ø8 SOCOTEC PT 3043 ISOWOOD Ø4,5 (1) pour applications non structurelles
CHARGES
Evaluation Technique Européenne ETE ENQUÊTE SOCOTEC
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Béton
Pierre / Bloc de béton plein / Brique pleine
Matériau support : bois uniquement CONVIENT UTILISATION POSSIBLE
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Bloc de béton creux / Brique creuse Plaque de plâtre
Béton
cellulaire
Guide de selection
TRIGA Z XTREM
Fixation haute sécurité, haute performance pour béton fissuré et non fissuré et performance sismique de catégories C1 et C2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
GAMME Prof. d'ancrage mini. Épais. maxi. pièce à fixer Épais. mini. du support Ø de filetage Prof. de perçage Ø de perçage Ø de passage Long. totale cheville Couple de serrage Code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) hef t fix h min d h 0 d 0 df L T inst V6-10/5 50 5 100 M6 70 10 12 65 15 050673 V6-10/20 20 80 050674 V8-12/1* 60 1 120 M8 80 12 14 65 25 050677 V8-12/10 10 80 050678 V8-12/20 20 90 050679 V8-12/50 50 120 053001 E8-12/20 20 99 050681 E8-12/55 55 134 050684 V10-15/1* 70 1 140 M10 90 15 17 75 50 050687 V10-15/10 10 95 050688 V10-15/20 20 105 050689 V10-15/55 55 140 053003 E10-15/20 20 114 050691 E10-15/35 35 129 050692 E10-15/55 55 149 050693 V12-18/1* 80 1 160 M12 105 18 20 80 80 053905 V12-18/10 10 105 050696 V12-18/25 25 120 050697 V12-18/55 55 150 053004 E12-18/25 25 132 050698 E12-18/45 45 152 050699 E12-18/65 65 172 050701 E12-18/100 100 207 050702 V16-24/10 100 10 200 M16 131 24 26 130 120 050704 V16-24/25 25 145 050705 V16-24/50 50 170 050710 E16-24/25 25 159 050706 E16-24/55 55 189 050707 E16-24/100 100 234 050708 V20-28/25 125 25 250 M20 157 28 31 170 200 050711 E20-28/25 25 192 050712 E20-28/60 60 227 050713 E20-28/100 100 267 050714 TF V8-12/16 60 16 120 M8 80 12 14 85 25 050686 TF V8-12/26 60 26 120 M8 80 12 14 95 25 053002 TF V10-15/27 70 27 140 M10 90 15 17 105 50 050695 TF V12-18/40* 80 40 160 M12 105 18 20 130 80 050715 E12-18/A* 80 - 160 M12 105 18 - 162 80 050703 E12-18/QC* 80 - 160 M12 105 18 - 178 80 050671 * Non visé par l’ETE Tinst L hmin L h0 hef Tinst tfix d0 df d d ETE - 05/0044 ETE
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 800 800 830 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 640 640 640 640 640 660 Seq,V [mm2] Section équivalente résistante en cisaillement version vis 39,2 76,1 108,8 175,3 335,1 520,2 Seq,E [mm2] Section équivalente résistante en cisaillement version écrou 35,2 61,8 82,0 104,1 183,3 277,3 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 12,7 31,2 62,3 109,2 277,5 541,0 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 12,2 30,0 59,8 104,8 266,4 538,8 M [Nm] Moment de flexion admissible 5,8 12,4 24,8 43,5 110,7 216,0 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13 16 18 24 30
MÉTHODE DE POSE ⁃ Charges critiques pour la sécurité ⁃ Rails de ponts roulants ⁃ Passerelles et poteaux métalliques ⁃ Platines ⁃ Rails de sécurité ⁃ Cornières escaliers préfabriqués APPLICATION ACIER ZINGUÉ Zn
CARACTÉRISTIQUES
22
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 Profondeur d'ancrage hef [mm] 50 60 70 80 100 125 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 120 140 160 200 250 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 75 90 105 120 150 187,5 Scr ≥ [mm] 150 180 210 240 300 375 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 50 60 70 80 100 150 S ≥ [mm] 100 100 160 200 220 300 Smin [mm] 50 60 70 80 100 125 C ≥ [mm] 80 100 100 160 180 300 Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRk,p [kN] 17,4 20,0 28,8 35,2 49,2 68,8 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRk,p [kN] 5,0 12,0 16,0 24,6 34,4 48,1
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 Type V/TF VRk,s [kN] 23,4 32,6 49,1 72,7 117,2 173,5 Type E VRk,s [kN] 14,3 19,0 31,0 47,4 93,1 109,9
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRec [kN] 7,6 9,5 13,7 16,8 23,4 32,7 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 150 NRec [kN] 2,4 5,7 7,6 11,7 16,4 22,9 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 Type V/TF VRec [kN] 13,4 18,6 28,1 41,5 67,0 99,1 Type E VRec [kN] 8,2 10,9 17,7 27,1 53,2 62,8 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
23
TRIGA Z XTREM
TRIGA Z XTREM
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU
POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À
L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
RÉSISTANCE
À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C2 [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRd,cr [kN] C20/25 3,3 8,0 10,7 16,4 23,0 32,1 C40/50 4,7 11,3 15,1 23,2 32,5 45,4 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5
CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 Type V/TF VRd,s [kN] ≥ C20/25 18,7 26,1 39,3 58,2 93,8 138,8 Type E VRd,s [kN] ≥ C20/25 11,4 15,2 24,8 37,9 74,5 87,9 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRd,uncr [kN] C20/25 10,7 13,3 19,2 23,5 32,8 45,8 C40/50 10,7 18,9 27,2 33,2 46,4 64,8 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 Type V/TF VRd,s [kN] ≥ C20/25 18,7 26,1 39,3 58,2 93,8 138,8 Type E VRd,s [kN] ≥ C20/25 11,4 15,2 24,8 37,9 74,5 87,9 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRd,fi R30 [kN] 0,9 2,8 4,5 17,6 32,8 51,1 NRd,fi R60 [kN] 0,6 2,1 3,3 11,4 21,3 33,2 NRd,fi R90 [kN] 0,4 1,3 2,1 5,3 9,8 15,3 NRd,fi R120 [kN] 0,3 0,9 1,5 2,2 4,1 6,4 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 VRd,fi R30 [kN] 0,9 2,8 4,5 17,6 32,8 51,1 VRd,fi R60 [kN] 0,6 2,1 3,3 11,4 21,3 33,2 VRd,fi R90 [kN] 0,4 1,3 2,1 5,3 9,8 15,3 VRd,fi R120 [kN] 0,3 0,9 1,5 2,2 4,1 6,4 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRd,C1 [kN] C20/25 - - 6,1 17,2 24,0C40/50 - - 8,7 24,3 33,9Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 VRd,s [kN] ≥ C20/25 - - 13,7 22,7 48,4VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 NRd,C2 [kN] C20/25 - - 3,5 6,3 11,0C40/50 - - 5,0 8,9 15,6Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C2 = min[NRk,p,eq,C2 / γMc ; NRk,s,eq,C2 / γMs,N] γMc = 1,5
CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef [mm] 50 60 70 80 100 125 VRd,s,C2 [kN] ≥ C20/25 - - 11,6 22,7 46,5VRd,s,C2 = VRk,s,eq,C2 /γMs,V γMs,V = 1,25
Logiciel SPIT i-Expert Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
24
Fixation haute sécurité, haute performance pour béton fissuré et non fissuré
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
GAMME Prof. d'ancrage mini. Épais. maxi. pièce à fixer Épais. mini. du support Ø de filetage Prof. de perçage Ø de perçage Ø de passage Long. totale cheville Couple de serrage Code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) hef t fix h min d h 0 d 0 df L T inst V6-10/10 50 10 100 M6 70 10 12 70 10 050694 V8-12/30 60 30 120 M8 80 12 14 100 25 050596 TF8-12/30 30 100 057902 V10-15/25 70 25 140 M10 90 15 17 115 50 050601 E10-15/45 45 139 050604 V12-18/25 80 25 160 M12 105 18 20 120 80 050605 E12-18/45 45 152 050608 E16-24/20 95 20 200 M16 130 24 26 157 170 052940 Tinst L hmin L h0 hef Tinst tfix d0 df d d
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 Type V Seq,V [mm2] Section équivalente résistante en cisaillement version vis 39,2 76,1 108,8 175,3 335,1 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 800 800 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 600 600 600 600 600 M0Rk,s [mm2] Moment de flexion caractéristique 12,2 30,0 59,8 104,8 266,4 M [mm2] Moment de flexion admissible 5,8 12,4 24,8 43,5 110,7 Type E Seq,E [mm2] Section équivalente résistante en cisaillement version écrou 35,2 61,8 82,0 104,1 183,3 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 700 700 700 700 700 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 350 350 350 350 350 M0Rk,s [mm2] Moment de flexion caractéristique 10,6 26,2 52,3 91,7 233,1 M [mm2] Moment de flexion admissible 4,4 10,9 21,8 38,2 97,1 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13 16 18 24 ⁃ Charges
sécurité ⁃ Rails de
⁃ Passerelles et poteaux métalliques ⁃ Platines ⁃ Rails de sécurité
critiques pour la
ponts roulants
APPLICATION CARACTÉRISTIQUES ACIER INOXYDABLE
TRIGA Z A4 25
MÉTHODE DE POSE
A4
TRIGA Z A4
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/E/TF NRk,p [kN] 17,4 16,0 20,0 25,0 50,0 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/E/TF NRk,p [kN] 5,0 9,0 16,0 24,6 34,4
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 Profondeur d'ancrage hef [mm] 50 60 70 80 100 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 120 140 160 200 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 75 90 105 120 150 Scr ≥ [mm] 150 180 210 240 300 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 50 60 70 80 100 S ≥ [mm] 100 100 160 160 180 Smin [mm] 50 60 70 80 100 C ≥ [mm] 80 100 100 160 180
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/TF VRk,s [kN] 21,5 31,4 49,1 60,1 91,0 Type E VRk,s [kN] 12,6 16,6 27,2 41,4 91,0 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/TF NRec [kN] 7,1 7,6 9,5 11,9 23,8 Type E NRec [kN] 4,8 7,6 9,5 11,9 23,8 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/E/TF NRec [kN] 2,4 4,3 7,6 11,7 16,4 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/TF VRec [kN] 11,5 16,9 26,4 32,3 52,0 Type E VRec [kN] 4,5 5,9 9,7 14,8 52,0 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
26
TRIGA Z A4
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
CISAILLEMENT
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/TF NRd,uncr [kN] C20/25 10,0 10,7 13,3 16,7 33,3 C40/50 10,0 15,1 18,9 23,6 46,4 Type E NRd,uncr [kN] C20/25 6,7 10,7 13,3 16,7 33,3 C40/50 6,7 12,1 18,9 23,6 46,4 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 Type V/TF: γMs,N = 1,60 Type E: M6-M12 γMs,N = 2,40 ; M16 γMs,N = 1,50
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/TF VRd,s [kN] ≥ C20/25 16,2 23,6 36,9 45,2 72,8 Type E VRd,s [kN] ≥ C20/25 6,3 8,3 13,6 20,7 72,8 VRd,s = VRk,s /γMs,V Type V/TF: γMs,V = 1,33 Type E: M6-M12 γMs,V = 2,00 ; M16 γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/E/TF NRd,cr [kN] C20/25 3,3 6,0 10,7 16,4 23,0 C40/50 4,7 8,5 15,1 23,2 32,5 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 Type V/TF: γMs,N = 1,60 Type E: M6-M12 γMs,N = 2,40 ; M16 γMs,N = 1,50 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 hef [mm] 50 60 70 80 100 Type V/TF VRd,s [kN] ≥ C20/25 16,2 23,6 36,9 45,2 72,8 Type E VRd,s [kN] ≥ C20/25 6,3 8,3 13,6 20,7 72,8 VRd,s = VRk,s /γMs,V Type V/TF: γMs,V = 1,33 Type E: M6-M12 γMs,V = 2,00 ; M16 γMs,V = 1,25
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
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Cheville mécanique dédiée pour les applications de garde-corps, dans le béton
ETE - 07/0047 ETE PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 Cône fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 1000 500 Corps fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 550 700 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 50 50 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 33 26 M [Nm] Moment de flexion admissible 13,7 10,8 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 16 13
MÉTHODE DE POSE ⁃ Garde-corps APPLICATION d0 hef tfix hmin h0 df L Tinst POSSIBLE 6 mm maxi. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME Prof. d'ancrage mini. Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Diamètre de perçage Épais. mini. du support Diamètre de passage Long. totale cheville Couple de serrage Code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef t fix h 0 d 0 h min df L T inst 12X105/20 70 20 95 12 150 14 104 35 051061 12X110/20 A4 70 20 100 12 150 14 110 25 055304 CARACTÉRISTIQUES ACIER INOXYDABLE A4 ACIER ZINGUÉ Zn VERSIONS ZINGUÉES & INOX A4
28
GUARDIA
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A4
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE
À
L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ
CISAILLEMENT
[kN]
DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 Profondeur d'ancrage hef [mm] 70 70 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 150 150 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 105 105 Scr ≥ [mm] 210 210 Distances minimum dans béton non fissuré Smin [mm] 70 70 Cmin [mm] 50 50 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 hef [mm] 70 70 NRk,p [kN] 28,8 20,0
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 hef [mm] 70 70 VRk,s [kN] 14,3 12,8 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 hef [mm] 70 70 NRec [kN] 12,8 9,5 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 hef [mm] 70 70 VRec [kN] 6,8 5,9 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
TRACTION DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 hef [mm] 70 70 NRd,uncr [kN] C20/25 17,9 13,3 C40/50 17,9 13,9 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 GUARDIA 12X105/20: γMs,N = 1,4 GUARDIA 12X115/20 A4: γMs,N = 1,87
DIMENSIONS 12X105/20 12X110/20 A4 hef [mm] 70 70 VRd,s [kN] ≥ C20/25 9,5 8,2 VRd,s = VRk,s /γMs,V GUARDIA 12X105/20: γMs,V = 1,5 GUARDIA 12X115/20 A4: γMs,V = 1,56
Logiciel SPIT i-Expert Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
29
GUARDIA
C2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
⁃ Charpentes et poutres en bois et en acier
⁃ Rails de guidage d’élévateurs ⁃ Portes et portails industriels
⁃ Cornières de soutien de maçonnerie
⁃ Systèmes de stockage
⁃ Platines, consoles
⁃ Garde-corps
⁃ Escaliers, supportage
⁃ Chemins de câble
MÉTHODE DE POSE
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
GAMME Repérage lettres Profondeur d'ancrage maximum Profondeur d'ancrage minimum Ø de filetage Ø de perçage Ø de passage Long. totale cheville Couple de serrage Code Prof. d'ancrage maxi. Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support Prof. d'ancrage mini. Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef h nom t fix h 0 h min h ef h nom t fix h 0 h min d d 0 df L T inst 8X65/5 B 46 55 5 65 100 - - - - 8 8 9 65 20 057763 8X75/15 D 15 75 057764 8X90/30 E 30 - 90 057765 8X120/60 G 60 120 057766 10X85/25-5 D 60 68 5 75 120 40 48 25 55 100 10 10 12 85 45 057768 10X90/30-10 E 10 30 90 057769 10X100/40-20 F 20 40 100 057770 10X120/60-40 G 40 60 120 057771 10X140/80-60 I 60 80 140 057772 10X160/100-80 - 80 100 160 057773 12X105/30-10 F 70 80 10 90 140 50 60 30 70 100 12 12 14 105 60 057775 12X115/40-20 G 20 40 115 057776 12X135/60-40 I 40 60 135 057777 12X155/80-60 J 60 80 155 057796 12X180/105-85 L 85 105 180 057779 16X145/45-25 I 85 98 25 110 170 65 78 45 90 130 16 16 18 145 110 057781 16X170/70-50 K 50 70 170 057782 16X180/80-60 L 60 80 180 057783 20X170/30 K 100 113 30 130 200 - - - - 20 20 22 170 160 057785 20X200/60 M 60 - 200 057786 20X220/80 O 80 220 057787 Rondelle large (LW) 8X65/5 B 46 55 5 65 100 - - - - - 8 8 9 65 20 057666 8X130/70 I 70 130 057667 10X160/100-80 J 60 68 80 75 120 40 48 100 55 100 10 10 12 160 45 057668 12X135/60-40 I 70 80 40 90 140 50 60 60 70 100 12 12 14 135 60 057669 12X155/80-60 J 60 80 155 057670 12X180/105-85 L 85 105 180 057671 12X220/123* O 123 - - - - - 220 057672 12X255/158* R 158 - - - - - 255 057673 16X180/80-60 L 85 98 60 105 170 65 78 80 105 170 16 16 18 180 110 057675 16X220/100* O 100 - - - - - 220 100 057676 16X250/130* Q 130 - - - - - 250 100 057677 d0 hef tfix hmin h0 df L d hnom Tinst ETE - 15/0388 * ETE - 17/0073 ETE
DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 Section au-dessus du cône fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 900 830 830 830 720 720 600 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 800 670 670 670 580 580 580 As [mm2] Section résistante 22,9 35,3 45,4 45,4 88,2 88,2 165,1 Partie filetée fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 750 730 730 730 600 600 500 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 680 580 580 580 480 480 410 As [mm2] Section résistante 36,6 58,0 84,3 84,3 156,0 156,0 245,0 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 31,2 62,3 109,2 109,2 277,5 277,5 540,9 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 28,0 52,8 91,3 78,6 194,0 199,8 315,7 M [Nm] Moment de flexion admissible 8,7 14,7 25,8 22,4 54,4 57,0 90,5 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 13 17 19 19 24 24 30
Cheville à expansion par vissage pour béton fissuré et non fissuré, et performance sismique de catégories C1 et
APPLICATION Rondelle Standard (NF E 25513) Large (DIN 440 / ISO 7094) DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M8 M10 M12 M16 Ø extérieur [mm] 16 20 24 30 36 28 34 44 56 Épaisseur [mm] 1,6 2 2,5 3 3 3 3 4 5 ACIER ZINGUÉ Zn
Vds CEA 4001 M8 - M12
XTREM 30
CARACTÉRISTIQUES
FIX Z
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
DIMENSIONS M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 Profondeur d'ancrage hef [mm] 46 40 60 50 70 65 85 100 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 120 100 140 130 170 200 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 69 60 90 75 105 97,5 127,5 150 Scr ≥ [mm] 138 120 180 150 210 195 255 300 Distances minimum dans béton non fissuré Cmin [mm] 50 60 60 60 60 90 90 100 S ≥ [mm] 75 120 120 145 145 140 140 160 Smin [mm] 50 55 55 60 60 90 90 130 C ≥ [mm] 90 70 70 100 100 105 105 120 Distances minimum dans béton fissuré Cmin [mm] 50 55 55 60 60 80 80 100 S ≥ [mm] 75 90 90 145 145 110 110 130 Smin [mm] 50 55 55 60 60 90 90 100 C ≥ [mm] 65 70 70 100 100 100 100 120 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRk,p [kN] 9,0 20,0 30,0 20,0 40,0 35,0 49,2 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -NRk,p [kN] - 12,4 17,4 - 25,8 -BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRk,p [kN] 5,0 9,0 16,0 12,0 20,0 25,0 30,0 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -NRk,p [kN] - 8,7 12,2 - 18,0 - -
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -VRk,s [kN] 13,7 16,0 23,0 25,3 45,0 47,1 61,0
BÉTON
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRec [kN] 4,3 9,5 14,3 9,5 19,0 16,6 23,4 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -NRec [kN] - 5,9 8,3 - 12,3 - -
FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRec [kN] 2,4 4,3 7,6 5,7 9,5 12,0 14,3 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -NRec [kN] - 4,1 5,8 - 8,6 -NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
BÉTON
DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 hef,2 [mm] - 40 50 - 65
VRec [kN] 6,5 9,0 12,9 14,4 25,7 26,9 29,0 VRec = VRd,s / γF ; γF
1,4
C50/60
- -
=
31
FIX Z XTREM
FIX Z XTREM
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
RÉSISTANCE
[kN]
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRd,uncr [kN] C20/25 6,0 13,3 20,0 13,3 26,7 23,3 32,8 C40/50 8,5 15,3 23,0 18,8 34,0 32,9 46,4 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -NRd,uncr [kN] C20/25 - 8,3 11,6 - 17,2 -C40/50 - 9,5 13,3 - 21,9 -Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -VRd,s [kN] ≥ C20/25 9,1 12,6 18,1 20,2 36,0 37,7 40,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5; M12-M16 L>220 : γMs,V = 1,25
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRd,C1 [kN] C20/25 3,1 4,9 10,7 5,6 13,3 11,7 20,0 C40/50 4,4 7,0 15,1 7,9 18,9 16,5 28,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 VRd,s,C1 [kN] ≥ C20/25 4,0 12,6 18,1 14,2 36,0 26,4 40,7 VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5 M12-M16 L>220 : γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRd,cr [kN] C20/25 3,3 6,0 10,7 8,0 13,3 16,7 20,0 C40/50 4,7 6,9 12,3 11,3 17,0 23,5 28,3 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -NRd,cr [kN] C20/25 - 5,8 8,1 - 12,0 -C40/50 - 6,7 9,3 - 15,3 -Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 hef,2 [mm] - 40 50 - 65 -VRd,s [kN] ≥ C20/25 9,1 12,6 18,1 20,2 36,0 37,7 40,7 VRd,s = VRk,s / γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5 M12-M16 L>220 : γMs,V = 1,25
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRd,C2 [kN] C20/25 - 1,9 4,0 3,5 12,0 5,9 17,1 C40/50 - 2,1 4,6 4,9 15,3 8,4 24,1 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C2 = min[NRk,p,eq,C2 / γMc ; NRk,s,eq,C2 / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 VRd,s,C2 [kN] ≥ C20/25 - 7,6 11,0 14,2 27,1 26,4 29,8 VRd,s,C2 = VRk,s,eq,C2 /γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5 M12-M16 L>220 : γMs,V = 1,25
L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE
RÉSISTANCE À
C2 [kN]
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 NRd,fi R30 [kN] 0,9 2,8 3,6 1,7 6,6 3,1 10,4 NRd,fi R60 [kN] 0,7 2,3 3,1 1,3 5,7 2,4 9,0 NRd,fi R90 [kN] 0,5 1,8 2,6 1,1 4,9 2,0 7,6 NRd,fi R120 [kN] 0,4 1,6 2,4 0,8 4,4 1,6 6,9 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 L>220 M16 M16 L>220 M20 hef,1 [mm] 46 60 70 70 85 85 100 VRd,fi R30 [kN] 0,9 2,8 3,6 1,7 6,6 3,1 10,4 VRd,fi R60 [kN] 0,7 2,3 3,1 1,3 5,7 2,4 9,0 VRd,fi R90 [kN] 0,5 1,8 2,6 1,1 4,9 2,0 7,6 VRd,fi R120 [kN] 0,4 1,6 2,4 0,8 4,4 1,6 6,9 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU
Logiciel SPIT i-Expert Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
32
FIX Z XTREM a4
Cheville à expansion par vissage pour béton fissuré et non fissuré, et performance sismique de catégories C1 et C2
CARACTÉRISTIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
⁃ Charpentes et poutres en bois et en acier
⁃ Rails de guidage d’élévateurs
⁃ Portes et portails industriels
⁃ Cornières de soutien de maçonnerie
⁃ Systèmes de stockage
d0 hef tfix hmin h0 df L d hnom Tinst ETE - 15/0388 ETE
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 Section au-dessus du cône fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 900 830 720 720 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 800 670 580 580 As [mm2] Section résistante 22,9 35,3 52,8 103,8 Partie filetée fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 750 730 730 600 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 680 580 580 480 As [mm2] Section résistante 36,6 58,0 84,3 156,0 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 31,2 62,3 109,2 277,5 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 25,0 44,9 77,5 187,5 M [Nm] Moment de flexion admissible 10,0 18,0 31,0 75,0 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 13 17 19 24 MÉTHODE DE POSE APPLICATION ACIER INOXYDABLE
A4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME Repérage Profondeur d'ancrage maximum Profondeur d'ancrage minimum Ø de filetage Ø de perçage Ø de passage Long. totale cheville Couple de serrage Code Prof. d'ancrage maxi. Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support Prof. d'ancrage mini. Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef h nom t fix h 0 h min h ef h nom t fix h 0 h min d d 0 df L T inst 8X55/5 0 48 5565 100 35 42 5 52 100 8 8 9 56 20 058616 8X70/20-7 1 7 20 71 058617 8X90/40-27 3 27 40 91 058618 10X70/10 1 60 6875 120 40 48 10 55 100 10 10 12 70 45 058619 10X95/35-15 2 15 35 95 058620 10X105/45-25 3 25 4 5 105 058621 10X130/70-50 4 50 70 130 058622 12X95/20 1 70 8090 140 50 60 20 70 100 12 12 14 95 75 058623 12X110/35-15 2 15 35 110 058624 12X120/45-25 3 25 45 120 058625 12X140/65-45 4 45 65 140 058626 16X120/20 1 85 98110 170 65 78 20 90 130 16 16 18 120 110 058627 16X140/40-20 2 20 40 140 058628
⁃ Garde corps
⁃ Equerres de bardage
⁃ Murs-rideaux
Vds CEA 4001 M8 - M12
33
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Nota
CISAILLEMENT BÉTON
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRk,p [kN] 12,0 20,0 30,0 40,0 hef,2 [mm] 35 40 50 65 NRk,p [kN] 9,0 12,4 17,4 25,8 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRk,p [kN] 4,0 9,0 16,0 20,0 hef,2 [mm] 35 40 50 65 NRk,p [kN] 3,0 8,7 12,2 18,0
DIMENSIONS M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 Profondeur d'ancrage hef [mm] 48 40 60 50 70 65 85 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 120 100 140 130 170 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 72 60 90 75 105 97,5 127,5 Scr ≥ [mm] 144 120 180 150 210 195 255 Distances minimum dans béton non fissuré Cmin [mm] 60 60 60 60 60 90 90 S ≥ [mm] 50 120 120 100 145 105 140 Smin [mm] 50 55 55 60 60 90 90 C ≥ [mm] 60 65 65 100 100 105 105 Distances minimum dans béton fissuré Cmin [mm] 60 55 55 60 60 80 80 S ≥ [mm] 60 90 90 145 145 110 110 Smin [mm] 60 55 55 60 60 90 90 C ≥ [mm] 60 65 65 100 100 100 100
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 hef,2 [mm] 35 40 50 65 VRk,s [kN] 12,4 18,7 28,2 51,9
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRec [kN] 5,7 9,5 14,3 19,0 hef,2 [mm] 35 40 50 65 NRec [kN] 4,3 5,9 8,3 12,3 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRec [kN] 1,9 4,3 7,6 9,5 hef,2 [mm] 35 40 50 65 NRec [kN] 1,4 4,1 5,8 8,6 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 hef,2 [mm] 35 40 50 65 VRec [kN] 5,9 9,1 13,7 21,2 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
34
FIX Z XTREM a4
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
CISAILLEMENT
RÉSISTANCE
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRd,uncr [kN] C20/25 8,0 13,3 20,0 26,7 C40/50 9,2 15,3 22,1 32,6 hef,2 [mm] 35 40 50 65 NRd,uncr [kN] C20/25 6,0 8,3 11,6 17,2 C40/50 8,5 9,5 13,3 21,8 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 hef,2 [mm] 35 40 50 65 VRd,s [kN] ≥ C20/25 8,2 12,7 19,2 29,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRd,C1 [kN] C20/25 2,7 4,9 10,7 13,3 C40/50 3,8 5,7 12,3 16,9 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 VRd,s,C1 [kN] ≥ C20/25 3,8 8,3 12,1 19,3 VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5 RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
RESISTANCE FOR FIRE EXPOSURE
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRd,fi R30 [kN] 4,9 9,9 9,2 16,1 NRd,fi R60 [kN] 3,2 6,3 6,5 11,3 NRd,fi R90 [kN] 1,5 2,6 3,7 6,5 NRd,fi R120 [kN] 0,7 0,8 2,3 4,1 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 VRd,fi R30 [kN] 4,9 9,9 9,2 16,1 VRd,fi R60 [kN] 3,2 6,3 6,5 11,3 VRd,fi R90 [kN] 1,5 2,6 3,7 6,5 VRd,fi R120 [kN] 0,7 0,8 2,3 4,1 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
DESIGN
[kN]
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRd,cr [kN] C20/25 2,7 6,0 10,7 13,3 C40/50 3,8 6,9 12,3 16,9 hef,2 [mm] 60 55 60 80 NRd,cr [kN] C20/25 2,0 5,8 8,1 12,0 C40/50 2,8 6,7 9,3 15,2 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 hef,2 [mm] 35 40 50 65 VRd,s [kN] ≥ C20/25 8,2 12,7 19,2 29,7 VRd,s = VRk,s / γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5
À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 NRd,C2 [kN] C20/25 - 1,7 4,0 9,7 C40/50 - 2,0 4,6 12,4 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C2 = min[NRk,p,eq,C2 / γMc ; NRk,s,eq,C2 / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ; M20 : γMs,N = 1,5
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 hef,1 [mm] 48 60 70 85 VRd,s,C2 [kN] ≥ C20/25 - 5,0 7,3 14,5 VRd,s,C2 = VRk,s,eq,C2 /γMs,V M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ; M20 : γMs,V = 1,5
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C2 [kN]
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
XTREM
35
FIX Z
a4
Cheville à expansion par vissage pour béton non fissuré
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
GAMME Repérage lettres Profondeur d'ancrage maximum Profondeur d'ancrage minimum Ø de filetage Ø de perçage Ø de passage Long. totale cheville Couple de serrage Code Prof. d'ancrage maxi. Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support Prof. d'ancrage mini. Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef h nom t fix h 0 h min h ef h nom t fix h 0 h min d d 0 df L T inst 6X45/5*35 4551 100 25,6 35 5 41 100 6 6 8 45 10 050510 6X55/15* - 5 15 55 050520 6X85/45* - 35 45 85 050530 8X55/540 4860 80 30 38 5 50 80 8 8 9 55 15 057450 8X70/20-10 C 10 20 70 057451 8X90/40-30 E 30 40 90 057452 8X100/50-40 F 40 50 100 057453 8X115/65-55 G 55 65 115 057454 8X130/80-70 H 70 80 130 057455 8X160/110-100 J 100 110 160 057456 10X65/550 6070 100 40 50 5 60 100 10 10 12 65 30 057460 10X75/15-5 C 5 15 75 057461 10X85/25-15 D 15 25 85 057462 10X95/36-26 E 26 36 95 057463 10X110/50-40 F 40 50 110 057464 10X125/65-55 G 55 65 125 057465 10X140/80-70 I 70 80 140 057466 10X160/100-90 J 90 100 160 057467 12X80/565 7790 130 50 62 5 75 100 12 12 14 80 50 057470 12X100/25-10 F 10 25 100 057471 12x115/40-25 G 25 40 115 057472 12x125/50-35 H 35 50 125 057473 12X140/65-50 I 50 65 140 057474 12X160/85-70 J 70 85 160 057664 12X180/105-90 L 90 105 180 057576 12X220/145-130 O 130 145 220 057477 16X100/580 95110 160 65 80 5 95 130 16 16 18 100 100 057480 16X125/30-15 G 15 30 125 057481 16X150/55-40 I 40 55 150 057482 16X170/75-60 K 60 75 170 057483 16X185/90-75 L 75 90 185 057484 16X235/140-125* - 125 140 235 057485 20X150/10 - - 10 150 057490 20X170/30 K - - - - - 100 113 30 130 200 20 20 22 170 160 057491 20X220/80 0 - 80 220 057492 Rondelle large (LW) 12X300/200* - 70 80 200 90 140 - - - - - 12 12 14 300 60 057673 16X300/205-190* - 85 98 205 110 170 65 78 190 90 130 16 16 18 300 110 057675 * hors ETE d0 hef tfix hmin h0 df L d hnom Tinst ETE - 13/0005 ETE
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 Section au-dessus du cône fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 700 750 750 750 700 600 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 580 600 600 600 570 580 As [mm2] Section résistante - 23,8 34,7 56,1 103,9 165,1 Partie filetée fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 600 650 650 650 600 500 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 480 410 As [mm2] Section résistante 20,1 36,6 58 84,3 157 245 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 12,7 31,2 62,3 109,2 277,5 540,9 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 9 24 49 85 200 315,7 M [Nm] Moment de flexion admissible 3,7 9,8 20,0 34,7 81,6 90,5 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13 17 19 24 30
MÉTHODE DE POSE Rondelle Standard (NF E 25513) Large (DIN 440 / ISO 7094) DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M12 M16 Ø extérieur [mm] 16 20 24 30 37 44 56 Épaisseur [mm] 1,6 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 APPLICATION ⁃ Charpentes et poutres en bois et en acier ⁃ Rails de guidage d’élévateurs ⁃ Portes et portails industriels ⁃ Cornières de soutien de maçonnerie ⁃ Systèmes de stockage
ACIER ZINGUÉ Zn
36
FIX3
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
à C50/60
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
Logiciel SPIT i-Expert
MINIMUM DIMENSIONS M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 Profondeur d'ancrage hef [mm] 40 40 50 50 65 65 80 100 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 100 100 130 130 160 200 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 60 60 75 75 97,5 97,5 120 150 Scr ≥ [mm] 120 120 150 150 195 195 240 300 Distances minimum dans béton non fissuré Smin [mm] 45 50 60 100 70 100 90 130 Cmin [mm] 55 65 65 100 70 100 105 120
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef,1 [mm] 25 30 40 50 65NRd,uncr [kN] C20/25 2,4 5,0 8,3 11,6 17,2C40/50 2,4 7,1 11,7 16,4 24,3hef,2 [mm] 35 40 50 65 80 100 NRd,uncr [kN] C20/25 3,8 8,3 11,6 17,2 23,5 32,8 C40/50 3,8 11,7 16,4 24,3 33,2 46,4 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; M8-M12 : γMs,N = 1,5 ; M16 : γMs,N = 1,47 ; M20 : γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef,1 [mm] 25 30 40 50 65hef,2 [mm] 35 40 50 65 80 100 VRd,s [kN] 2,4 8,0 11,0 21,9 29,2 40,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V M8-M16 : γMs,V = 1,25 ; M20 : γMs,V = 1,5 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef,1 [mm] 25 30 40 50 65NRk,p [kN] 5,7 7,5 12,4 17,4 25,8hef,2 [mm] 35 40 50 65 80 100 NRk,p [kN] 5,7 12,4 17,4 25,8 35,2 49,2 CISAILLEMENT
NON FISSURÉ ‒ C20/25
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef,1 [mm] 25 30 40 50 65hef,2 [mm] 35 40 50 65 80 100 VRk,s [kN] 3,6 10,0 13,7 27,4 36,5 61,0
BÉTON
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef,1 [mm] 25 30 40 50 65hef,2 [mm] 35 40 50 65 80 100 VRec [kN] 1,7 5,7 7,8 15,7 20,9 29,0 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 M20 hef,1 [mm] 25 30 40 50 65NRec [kN] 1,7 3,6 5,9 8,3 12,3hef,2 [mm] 35 40 50 65 80 100 NRec [kN] 2,7 5,9 8,3 12,3 16,8 23,4 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
Les charges recommandées sont déterminées
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier FIX3 37
à partir
TAPCON XTREM
Vis à béton pour béton fissuré et non fissuré et performance sismique de catégories C1 et C2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GAMME Profondeur d'ancrage minimum Profondeur d'ancrage maximum Ø de filetage Ø de perçage Long. totale cheville Couple de serrage Code Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Prof. de perçage Épais. mini. du support (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h nom,1 t fix h 0 h min h nom,2 t fix h 0 h min d d 0 L T inst HFL 6X50/15 40 10 40 80 - - -7,5 6 50 10 058730 6X80/45-25 40 55 25 60 100 80 058731 6X100/65-45 60 55 45 60 100 100 058732 8X50/5 45 5 55 100 - - -10,6 8 50 20 058733 8X60/15 15 - - - - 60 058734 8X70/25-5 25 65 5 75 120 70 058735 8X80/35-15 35 65 15 75 120 80 058736 8X100/55-35 55 65 35 75 120 100 058737 8X120/75-55 75 65 55 75 120 120 058738 8X140/95-75 95 65 75 75 120 140 058739 10X60/5 55 5 65 100 - - -12,6 10 60 40 058740 10X70/15 15 - - - - 70 058741 10X90/35-5 35 85 5 95 130 90 058742 10X100/45-15 45 85 15 95 130 100 058743 10X120/65-35 65 85 35 95 130 120 058744 10X140/85-55 85 85 55 95 130 140 058745 10X160/105-75 105 85 75 95 130 160 058746 12X80/15 65 15 75 120 - - -14,6 12 80 60 058747 12X110/45-10 45 100 10 110 150 110 058748 14X130/55-15 75 55 85 130 115 15 125 170 16,6 14 130 80 058768 14X150/75-35 75 115 35 125 170 150 058769 CSK 6X60/25-5 40 20 40 80 55 5 60 100 7,5 6 60 10 058773 6X80/45-25 40 25 80 058774 6X100/65-45 60 45 100 058775 6X120/85-65 80 65 120 058776 6X140/105-85 100 85 140 058777 8X80/35-15 45 35 55 80 65 15 75 120 10,5 8 80 20 058653 ETE - 16/0276 ETE
VERSION
df HFL CSK d0 tfix hmin h0 L d hnom Tinst PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 As [mm2] Section résistante 20,4 39,6 65,0 97,7 134,0 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 13,0 35,1 74,0 134,0 220,0 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 10,9 26,0 56,0 113,0 185,0 M [Nm] Moment de flexion admissible 5,0 13,0 28,0 56,5 92,5 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 13 13 15 17 21 MÉTHODE DE POSE APPLICATION CARACTÉRISTIQUES ACIER ZINGUÉ Zn ⁃ Chemins de câbles, rails ⁃ Equerres ⁃ E-Clips, corne de vache ⁃ TRH clip, suspentes ⁃ Goulottes ⁃ Étais de banche ⁃ Barrières de sécurité temporaires ⁃ Lisses basses
38
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CISAILLEMENT
ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à
DIMENSIONS Ø6 Ø6 Ø8 Ø8 Ø10 Ø10 Ø12 Ø12 Ø14 Ø14 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 40 55 45 65 55 85 65 100 75 115 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 80 80 80 80 102 80 120 87 138 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 60 82,5 67,5 97,5 82,5 127,5 97,5 150 112,5 172,5 Scr ≥ [mm] 120 165 135 195 165 255 195 300 225 345 Distances minimum dans béton non fissuré Cmin [mm] 35 40 35 50 40 50 50 70 70 70 S ≥ [mm] Smin [mm] 35 40 35 50 40 50 50 70 70 70 C ≥ [mm] Distances minimum dans béton fissuré Cmin [mm] 35 40 35 50 40 50 50 70 70 70 S ≥ [mm] Smin [mm] 35 40 35 50 40 50 50 70 70 70 C ≥ [mm]
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRk,p [kN] 4,0 7,5 12,0 16,0 21,7 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRk,p [kN] 9,0 16,0 26,0 35,2 43,4 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRk,p [kN] 2,0 5,0 9,0 12,0 15,2 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRk,p [kN] 4,0 12,0 19,3 24,6 30,4
BÉTON FISSURÉ
DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 VRk,s [kN] 7,0 13,5 22,5 33,5 56,0 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRk,s [kN] 7,0 17,0 34,0 42,0 56,0
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRec [kN] 1,9 3,6 5,7 7,6 10,3 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRec [kN] 4,3 7,6 12,4 16,8 20,7 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRec [kN] 1,0 2,4 4,3 5,7 10,7 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRec [kN] 1,9 5,7 9,2 11,7 14,5 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
C50/60 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 VRec [kN] 4,0 7,7 12,9 19,1 32,0 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRec [kN] 4,0 9,7 19,4 24,0 32,0 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier TAPCON XTREM 39
TAPCON
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
Logiciel SPIT i-Expert
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C2 [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRd,uncr [kN] C20/25 2,7 5,0 8,0 10,7 14,5 C40/50 3,8 7,1 11,3 15,1 20,5 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRd,uncr [kN] C20/25 6,0 10,7 17,3 23,5 28,9 C40/50 8,5 15,1 24,5 33,2 40,9 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 10,8 18,0 26,8 44,8 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 13,6 27,2 33,6 44,8 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRd,cr [kN] C20/25 1,3 3,3 6,0 8,0 10,1 C40/50 1,9 4,7 8,5 11,3 14,3 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRd,cr [kN] C20/25 2,7 8,0 12,9 16,4 20,3 C40/50 3,8 11,3 18,2 23,2 28,6 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 10,8 18,0 26,8 44,8 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 13,6 27,2 33,6 44,8 VRd,s = VRk,s / γMs,V γMs,V = 1,25
TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRd,fi R30 [kN] 0,9 2,4 4,4 7,3 10,3 NRd,fi R60 [kN] 0,8 1,7 3,3 5,8 8,2 NRd,fi R90 [kN] 0,6 1,1 2,3 4,2 5,9 NRd,fi R120 [kN] 0,4 0,7 1,7 3,4 4,8 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRd,fi R30 [kN] 0,9 2,4 4,4 7,3 10,3 VRd,fi R60 [kN] 0,8 1,7 3,3 5,8 8,2 VRd,fi R90 [kN] 0,6 1,1 2,3 4,2 5,9 VRd,fi R120 [kN] 0,4 0,7 1,7 3,4 4,8 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi ; γM,fi = 1,0 γM,fi = 1,0
CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 VRd,s,C1 [kN] ≥ C20/25 3,8 - 10,8 -hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRd,s,C1 [kN] ≥ C20/25 4,4 6,8 12,2 16,8 17,9 VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,1 [mm] 40 45 55 65 75 NRd,C1 [kN] C20/25 1,3 - 6,0 -C40/50 1,9 - 8,5 -hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRd,C1 [kN] C20/25 2,7 8,0 12,9 16,4 20,3 C40/50 3,8 11,3 18,2 23,2 28,6 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5
CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 VRd,s,C2 [kN] ≥ C20/25 - 7,9 14,8 25,3 32,6 VRd,s,C2 = VRk,s,eq,C2 / γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 hnom,2 [mm] 55 65 85 100 115 NRd,C2 [kN] C20/25 - 1,6 3,6 4,7 7,0 C40/50 - 2,3 5,1 6,7 9,9 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C2 = min[NRk,p,eq,C2 / γMc ; NRk,s,eq,C2 / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4. XTREM 40
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
Vis à béton pour béton fissuré et non fissuré et performance sismique de catégorie C1 MÉTHODE
GAMME Profondeur d'ancrage minimum Profondeur d'ancrage maximum Ø de filetage Ø de perçage Long. totale cheville Couple de serrage Code Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Ø de perçage Épais. mini. du support Prof. d'enfoncement Épais. maxi. pièce à fixer Ø de perçage Épais. mini. du support (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h nom,1 t fix h 0 h min h nom,2 t fix h 0 h min d d 0 L T inst HFL 6X50/15 35 15 45 80 45 5 55 80 7,6 6 50 10 058651 6X60/25-5 25 15 60 058652 8X70/25-5 45 25 55 80 65 5 75 120 10,5 8 70 20 058655 8X80/35-15 35 15 80 058656 10X90/35-5 55 35 65 100 85 5 95 130 12,5 10 90 40 058657 10X100/45-15 45 15 100 058658 10X120/65-35 65 35 120 058659 CSK 8X80/35-15 45 35 55 80 65 15 75 120 10,5 8 80 20 058653 10X90/35-5 45 35 65 100 85 5 95 130 12,5 10 90 40 058654 df HFL CSK d0 tfix hmin h0 L d hnom Tinst ⁃ Chemins de câbles ⁃ Equerres ⁃ E-Clips, corne de vache ⁃ TRH clip, suspentes ⁃ Goulottes ⁃ Étais de banche ⁃ Barrières de sécurité temporaires ⁃ Garde-corps ⁃ Sièges de stade ETE - 22/0364 ETE
VERSION
DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 As [mm2] Section résistante 20,4 36,3 60,8 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 13,0 30,8 66,9 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 10,9 26,0 56,0 M [Nm] Moment de flexion admissible 5,0 13,0 28,0 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 13 13 15
APPLICATION
DE POSE
ACIER INOXYDABLE
41
A4 TAPCON XTREM LT a4
TAPCON XTREM LT a4
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
(1) Seulement pour des applications non structurelles (fixations redondantes)
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
DIMENSIONS Ø6 Ø6 Ø8 Ø8 Ø10 Ø10 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 35 (1) 45 45 65 55 85 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 80 80 80 120 100 130 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 37,5 51,0 48,0 73,5 60,0 97,5 Scr ≥ [mm] 75 102 96 147 120 195 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 35 35 35 35 40 40 S ≥ [mm] Smin [mm] 35 35 35 35 40 40 C ≥ [mm] TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 NRk,p [kN] 3,5 9,0 11,0 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRk,p [kN] 4,0 17,0 25,0 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 NRk,p [kN] 2,5 3,0 6,0 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRk,p [kN] 1,5 8,0 17,0
CISAILLEMENT BÉTON
DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 VRk,s [kN] 7,0 13,5 22,5 hnom,2 [mm] 45 65 85 VRk,s [kN] 7,0 17,0 34,0 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 NRec [kN] 1,7 4,3 5,2 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRec [kN] 1,9 8,1 11,9 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 NRec [kN] 1,2 1,4 2,9 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRec [kN] 0,7 3,8 8,1 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 VRec [kN] 4,0 7,7 12,9 hnom,2 [mm] 45 65 85 VRec [kN] 4,0 9,7 19,4 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
BÉTON
42
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
(1) Seulement pour des applications non structurelles (fixations redondantes)
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 NRd,uncr [kN] C20/25 2,3 6,0 7,3 C40/50 3,3 8,4 10,4 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRd,uncr [kN] C20/25 2,7 11,3 16,7 C40/50 3,8 15,9 23,6 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 10,8 18,0 hnom,2 [mm] 45 65 85 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 13,6 27,2 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 NRd,cr [kN] C20/25 1,7 2,0 4,0 C40/50 2,4 2,8 5,7 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRd,cr [kN] C20/25 1,0 5,3 11,3 C40/50 1,4 7,5 16,0 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] 35 (1) 45 55 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 10,8 18,0 hnom,2 [mm] 45 65 85 VRd,s [kN] ≥ C20/25 5,6 13,6 27,2 VRd,s = VRk,s / γMs,V γMs,V = 1,25
TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRd,fi R30 [kN] 0,9 2,4 4,4 NRd,fi R60 [kN] 0,8 1,7 3,3 NRd,fi R90 [kN] 0,6 1,1 2,3 NRd,fi R120 [kN] 0,4 0,7 1,7 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,2 [mm] 45 65 85 VRd,fi R30 [kN] 0,9 2,4 4,4 VRd,fi R60 [kN] 0,8 1,7 3,3 VRd,fi R90 [kN] 0,6 1,1 2,3 VRd,fi R120 [kN] 0,4 0,7 1,7 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] - 45 55 hnom,2 [mm] 45 65 85 VRd,s,C1 [kN] ≥ C20/25 2,8 8,0 11,2 VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS Ø6 Ø8 Ø10 hnom,1 [mm] - 45 55 NRd,C1 [kN] C20/25 - 2,0 4,0 C40/50 - 2,8 5,7 hnom,2 [mm] 45 65 85 NRd,C1 [kN] C20/25 1,0 5,7 11,3 C40/50 1,4 8,0 16,0 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5
TAPCON XTREM
43
LT a4
TAPCON
Vis à béton, pour béton fissuré et non fissuré, et dalle alvéolaire
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
MÉTHODE DE POSE
GAMME Profondeur d'enfoncement Épaisseur maxi. de la pièce à fixer Profondeur de perçage Épaisseur mini. du support Ø de filetage Ø de perçage Longueur totale cheville Couple de serrage Code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h nom t fix h 0 h min d d 0 L T inst HFL 5X40/5 35 5 40 80 6,5 5 40 8 058726 5X50/15 15 50 058727 5X60/25 25 60 058728 6X40/5 35 5 40 80 7,5 6 40 10 058729 CSK 5X40/5 35 5 40 80 6,5 5 40 8 058770 5X60/25 25 60 058771 6X40/5 35 5 40 80 7,5 6 40 10 058772 PAN 5X40/5 35 5 40 80 5 40 058779 5X50/15 15 6,5 50 8 058780 5X60/25 25 60 058781 6X30/5* 25 3 28 80 7,0 6 28 10 058787 6X40/5 35 5 40 7,5 40 058782 DOME 6X40/5 35 5 40 80 7,5 6 40 10 058783 6X60/5 25 60 058784 ROD 6X35/M6-M8 35 - 40 80 7,5 6 35 10 058788 6X35/M8-M10 35 - 40 80 35 058785 6X55/M8-M10 55 - 60 100 55 058786 ETE - 16/0373 * ETE - 17/0174 ETE HFL CSK DOME ROD PAN df d0 tfix hmin h0 L d hnom Tinst
VERSION
DIMENSIONS Ø5 Ø6 As [mm2] Section résistante 33,0 44,2 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 27,0 41,4 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 5,3 10,0 M [Nm] Moment de flexion admissible 7,15 5,0 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13
ACIER ZINGUÉ Zn
APPLICATION ⁃ Chemins de câbles, rails ⁃ Consoles ⁃ Plafonds suspendus ⁃ Equerres de fenêtre ⁃ E-Clips, corne de vache ⁃ TRH clip, suspentes
44
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES
[kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 35 25 35 55 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 80 80 80 100 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 52,5 150 52,5 82,5 Scr ≥ [mm] 105 200 105 165 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 35 150 35 40 S ≥ [mm] Smin [mm] 35 200 35 40 C ≥ [mm] Distances minimum dans la dalle alvéolaire Cmin [mm] - - 100 100 S ≥ [mm] Smin [mm] - - 100 100 C ≥ [mm]
CARACTÉRISTIQUES
TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 NRk,p [kN] 1,5 0,9 3,0 7,5 DALLE ALVÉOLAIRE DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Épaisseur paroi [mm] - - ≥ 25 ≥ 35 NRk,p [kN] - - 1,0 3,0 CISAILLEMENT BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 VRk,s [kN] 4,4 0,9 7,0 7,0 DALLE ALVÉOLAIRE DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Épaisseur paroi [mm] - - ≥ 25 ≥ 35 VRk,p [kN] - - 1,0 3,0
TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 NRec [kN] 0,6 0,4 1,4 3,6 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
ALVÉOLAIRE DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Épaisseur paroi [mm] - - ≥ 25 ≥ 35 NRec [kN] - - 0,5 1,4 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
DALLE
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 VRec [kN] 2,5 0,4 4,0 4,0 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 DALLE ALVÉOLAIRE DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Épaisseur paroi [mm] - - ≥ 25 ≥ 35 VRec [kN] - - 0,5 1,4 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier TAPCON 45
CISAILLEMENT BÉTON
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LA DALLE ALVÉOLAIRE [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
TRACTION DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 NRd,uncr [kN] C20/25 0,8 0,6 2,0 5,0 C40/50 1,2 0,6 2,8 7,1 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 VRd,s [kN] ≥ C20/25 3,5 0,6 5,6 5,6 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25 ; Ø6X30: γMs,V = 1,5 TRACTION DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Épaisseur paroi [mm] - - ≥ 25 ≥ 35 NRd [kN] - - 0,7 2,0 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = min[NRk,p / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 Épaisseur paroi [mm] - - ≥ 25 ≥ 35 VRd,s [kN] - - 0,7 2,0 VRd,s = VRk,s / γMs,V γMs,V = 1,25
TRACTION DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 NRd,fi R30 [kN] - 0,27 0,75 0,90 NRd,fi R60 [kN] - 0,27 0,75 0,80 NRd,fi R90 [kN] - 0,22 0,60 0,60 NRd,fi R120 [kN] - 0,17 0,40 0,40 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS Ø5 Ø6X30 Ø6 Ø6 hnom [mm] 35 25 35 55 VRd,fi R30 [kN] - 0,27 0,75 0,90 VRd,fi R60 [kN] - 0,27 0,75 0,80 VRd,fi R90 [kN] - 0,22 0,60 0,60 VRd,fi R120 [kN] - 0,17 0,40 0,40 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi ; γM,fi = 1,0 γM,fi = 1,0
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
46
Logiciel SPIT i-Expert
TAPCON
GRIP+L/GRIP+A4
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
d0 L = hef Tinst h1 LS d hmin ⁃ Gaines de ventilation ⁃ Plafonds suspendus ⁃ Chemins de câble ⁃ Sprinklers ETE - 21/0176 ETE
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 M16 Acier zingué M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique (classe 4.6/4.8) 6,1 15,0 29,9 52,4 133,3 (classe 5.6/5.8) 7,6 18,8 37,4 65,5 166,6 (classe 6.8) 9,2 22,5 44,9 78,7 199,9 (classe 8.8) 12,2 30.0 59,9 104,9 266,6 Inox A4 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique (classe A4-50) 7,6 18,8 37,4 65,5 166,6 (classe A4-70) 10,6 26,3 52,4 91,8 233,1 (classe A4-80) 12,2 30.0 59,9 104,9 266,6
MÉTHODE
POSE APPLICATION CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME Prof. ancrage mini. Ø filetage Long. filetée Prof. perçage Ø perçage Epais. mini. support Long. totale cheville Couple de serrage Code version acier zingué Code version inox A4 Outil d'expansion (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef d L s h1 d 0 h min L T inst M6X25 25 6 10 27 8 100 25 4 058581 058589 ST-M M6x25 058596 M8X30 30 8 13 33 10 100 30 11 058583 058591 ST-M M8x30 058597 M10X25* 25 10 13 28 12 80 25 17 058584 - ST-M M10x25 058598 M10X40 40 10 17 43 12 100 40 17 058585 058592 ST-M M10x40 058599 M12X50 50 12 21 54 15 100 50 38 058586 058593 ST-M M12x50 058601 M16X65 65 16 27 70 20 130 65 60 058587 058594 ST-M M16x65 058602 * version acier zingué uniquement CARACTÉRISTIQUES ACIER ZINGUÉ Zn ACIER INOXYDABLE A4 Vds CEA 4001 M8 - M16
Cheville femelle à expansion par déformation contrôlée pour béton fissuré et non fissuré et dalle alvéolaire
DE
47
GRIP+L/GRIP+a4
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Profondeur d'ancrage hef [mm] 25 30 25 40 50 65 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 80 100 100 130 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 37,5 45 60 60 75 97,5 Scr ≥ [mm] 75 90 120 120 150 195 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 60 60 75 80 100 130 Smin [mm] 105 105 60 140 175 230 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Profondeur d'ancrage hef [mm] 25 30 - 40 50 65 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 80 80 - 80 100 130 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 150 150 - 60 150 195 Scr ≥ [mm] 200 200 - 120 200 260 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 60 60 - 100 100 130 Smin [mm] 65 80 - 100 130 175 TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ
Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRk,cr [kN] 1,5 3,0 4,0 5,0 7,5 12,0 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRk,cr [kN] 2,5 3,5 - 3,5 6,5 12,5 DALLE ALVÉOLAIRE Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Épaisseur paroi [mm] ≥ 25 ≥ 25 ≥ 35 - -NRk,p [kN] 6,0 6,0 8,0 - - -
‒ C20/25 à C50/60
TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ
C20/25 à C50/60 Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRec [kN] 0,6 1,2 1,6 1,7 2,6 4,1 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRec [kN] 0,9 1,2 - 1,2 2,2 4,3 DALLE ALVÉOLAIRE Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Épaisseur paroi [mm] ≥ 25 ≥ 25 ≥ 35 - -NRk,p [kN] 2,0 2,0 2,7 - -NRec = NRd,cr / γF ; γF = 1,4
‒
Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRec [kN] 0,6 1,2 1,6 1,7 2,6 4,1 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRec [kN] 0,9 1,2 - 1,2 2,2 4,3 DALLE ALVÉOLAIRE Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Épaisseur paroi [mm] ≥ 25 ≥ 25 ≥ 35 - -VRec [kN] 2,0 2,0 2,7 - -VRec = VRd / γF ; γF = 1,4
CISAILLEMENT
Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRk,cr [kN] 1,5 3,0 4,0 5,0 7,5 12,0 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRk,cr [kN] 2,5 3,5 - 3,5 6,5 12,5 DALLE ALVÉOLAIRE Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Épaisseur paroi [mm] ≥ 25 ≥ 25 ≥ 35 - -VRk [kN] 3,6 6,7 10,5 - - -
48
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ [kN]
CISAILLEMENT
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LA DALLE ALVÉOLAIRE [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRd,cr [kN] 0,83 1,7 2,2 2,4 3,6 5,7 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRd,cr [kN] 1,2 1,7 - 1,7 3,1 6,0 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = NRk,p,cr / γMc Acier zingué: M6-M8-M10x25 : γMc = 1,8 ; M10x40-M12-M16 : γMc = 2,1 Inox A4 : γMc = 2,1
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRd,cr [kN] 0,83 1,7 2,2 2,4 3,6 5,7 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRd,cr [kN] 1,2 1,7 - 1,7 3,1 6,0 VRd,cr = VRk,cr / γMc Acier zingué: M6-M8-M10x25 : γMc = 1,8 ; M10x40-M12-M16 : γMc = 2,1 Inox A4 : γMc = 2,1
TRACTION Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRd,fi R30 [kN] 0,2 0,4 0,54 0,9 1,7 3,1 NRd,fi R60 [kN] 0,2 0,3 0,54 0,6 1,3 2,4 NRd,fi R90 [kN] 0,1 0,3 0,54 0,6 1,1 2,0 NRd,fi R120 [kN] 0,1 0,2 0,43 0,5 0,8 1,6 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 NRd,fi R30 [kN] 0,20 0,73 - 0,87 1,63 2,19 NRd,fi R60 [kN] 0,18 0,59 - 0,87 1,63 3,19 NRd,fi R90 [kN] 0,14 0,44 - 0,87 1,63 3,14 NRd,fi R120 [kN] 0,10 0,37 - 0,69 1,30 2,51 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRd,fi R30 [kN] 0,2 0,4 0,54 0,9 1,7 3,1 VRd,fi R60 [kN] 0,2 0,3 0,54 0,6 1,3 2,4 VRd,fi R90 [kN] 0,1 0,3 0,54 0,6 1,1 2,0 VRd,fi R120 [kN] 0,1 0,2 0,43 0,5 0,8 1,6 Inox A4 DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 hef [mm] 25 30 25 40 50 65 VRd,fi R30 [kN] 0,20 0,73 - 0,87 1,63 2,19 VRd,fi R60 [kN] 0,18 0,59 - 0,87 1,63 3,19 VRd,fi R90 [kN] 0,14 0,44 - 0,87 1,63 3,14 VRd,fi R120 [kN] 0,10 0,37 - 0,69 1,30 2,51 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
TRACTION Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Épaisseur paroi [mm] ≥ 25 ≥ 25 ≥ 35 - -NRd [kN] 2,9 2,9 3,8 - -NRd = NRk,p / γMc γMc = 2,1 CISAILLEMENT Acier zingué DIMENSIONS M6 M8 M10 M10 M12 M16 Épaisseur paroi [mm] ≥ 25 ≥ 25 ≥ 35 - -VRd [kN] 1,75 3,2 5,0 - -VRd = VRk / γMc γMc = 2,1 Logiciel SPIT i-Expert
49
GRIP+L/GRIP+A4
PRIMA
Cheville métallique universelle à grande expansion, pour béton, maçonneries pleines et creuses et dalle alvéolaire
Portes industrielles
Rayonnages pour stockage
Panneaux indicateurs ⁃ Volets de sécurité ⁃ Poteaux de clôtures et portails
MÉTHODE DE POSE
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES &
ACIER ZINGUÉ Zn MAÇONNERIES d0 hef Tinst hmin h0 L d tfix df Enquête Technique SOCOTEC N° KX 0827
APPLICATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME Prof. mini. d'ancrage Épais. maxi. pièce à fixer Ø de filetage Prof. de perçage Ø de perçage Épais. mini. du support Ø de passage Long. totale de la vis Couple de serrage Code Béton Brique vis 5.8 vis 8.8 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (Nm) (Nm) h ef t fix d h 0 d 0 h min df L T inst T inst T inst CHEVILLE SEULE M6X50 37 - M6 60 12 100 8 50 8 10 5 050399 M8X55 42 - M8 65 14 100 10 55 15 25 7,5 050401 M10X65 52 - M10 75 16 100 12 65 30 50 13 050402 M12X80 62 - M12 90 20 125 14 80 50 80 23 073560 TYPE B (LIVRÉE AVEC VIS CLASSE 8.8 ET RONDELLE PRÉMONTÉE) M6X50/10 B 37 10 M6 60 12 100 8 60 - 10 5 050404 M6X50/25 B 25 70 050405 M8X55/10 B 42 10 M8 65 14 100 10 60 - 25 7,5 050406 M8X55/25 B 25 80 050407 M8X55/40 B 40 90 050408 M10X65/10 B 52 10 M10 75 16 100 12 75 - 50 13 073640 M10X65/25 B 25 90 073650 M10X65/50 B 50 110 073660 M12X80/10 B 62 10 M12 90 20 125 14 90 - 80 23 073680 M12X80/25 B 25 110 073690
⁃
⁃
⁃
⁃ Escaliers
CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 Vis classe 5.8 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 520 520 520 520 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 7,9 19,5 38,9 68,1 M [Nm] Moment de flexion admissible 3,2 7,8 15,6 28,4 As [mm2] Section résistante 20,1 36,6 58 84,3 Wel [mm2] Module d’inertie en flexion 12,7 31,2 62,3 109,2 Vis classe 8.8 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 800 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 640 640 640 640 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 12,2 30,0 59,8 104,8 M [Nm] Moment de flexion admissible 5,0 12,4 24,8 43,7 As [mm2] Section résistante 20,1 36,6 58 84,3 Wel [mm2] Module d’inertie en flexion 12,7 31,2 62,3 109,2 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13 17 19
MINIMUM
MINIMUM DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 37 42 52 62 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 100 100 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation BÉTON NON FISSURÉ Ccr ≥ [mm] 55 63 78 93 Scr ≥ [mm] 110 126 156 186 MAÇONNERIES Ccr ≥ [mm] 200 200 200 200 Scr ≥ [mm] 200 200 200 200 Distances minimum BÉTON NON FISSURÉ Cmin [mm] 50 55 60 65 Smin [mm] 60 70 80 110
ÉPAISSEUR
DISTANCES
50
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont données, pour une distance
MAÇONNERIES
DALLE ALVÉOLAIRE (type DSL 20)
DALLE ALVÉOLAIRE (type DSL 20)
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 NRk,p [kN] 10,5 13,4 18,4 24,0
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Briques terre cuite traditionnelles BP 300 (fb > 30 N/mm²) NRk [kN] 7,6 9,6 12,0 12,0 Briques terre cuite (fb = 11 N/mm²) NRk [kN] 2,8 4,4 4,4 8,0 Blocs en béton pleins B 120 (fb = 13,5 N/mm²) NRk [kN] 1,6 3,8 5,0 7,6 Briques terre cuite creuses non enduites NRk [kN] 0,6 0,6 -
Briques terre cuite creuses enduites NRk [kN] 4,8 4,8 4,8 4,8 Blocs en béton creux non enduits NRk [kN] 0,8 0,8 -Blocs en béton creux enduits NRk [kN] 5,0 7,0 7,4 8,8
MAÇONNERIES
-
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Vis classe 8.8 8,1 14,6 23,3 33,0 VRk,s [kN] Vis classe 5.8 5,2 9,5 15,1 21,9 VRk,s [kN]
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Briques terre cuite traditionnelles BP 300 (fb > 30 N/mm²) VRk [kN] 4,0 7,6 12,0 17,6 Briques terre cuite (fb = 11 N/mm²) VRk [kN] 3,4 7,6 12,0 17,6 Blocs en béton pleins B 120 (fb = 13,5 N/mm²) VRk [kN] 2,0 7,0 8,8 12,6 Briques terre cuite creuses non enduites VRk [kN] 2,0 2,0 -Briques terre cuite creuses enduites VRk [kN] 6,4 8,0 10,0 12,0 Blocs en béton creux non enduits VRk [kN] 3,2 3,2 -Blocs en béton creux enduits VRk [kN] 6,4 8,0 10,0 12,0
MAÇONNERIES
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 NRec [kN] 3,6 4,6 6,3 8,2 NRec = NRd,uncr / γF ; γF = 1,5 MAÇONNERIES DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Briques terre cuite traditionnelles BP 300 (fb > 30 N/mm²) NRec [kN] 1,90 2,40 3,00 3,00 Briques terre cuite (fb = 11 N/mm²) NRec [kN] 0,70 1,10 1,10 2,00 Blocs en béton pleins B 120 (fb = 13,5 N/mm²) NRec [kN] 0,40 0,95 1,25 1,90 Briques terre cuite creuses non enduites NRec [kN] 0,15 0,15 -Briques terre cuite creuses enduites NRec [kN] 1,20 1,20 1,20 1,20 Blocs en béton creux non enduits NRec [kN] 0,20 0,20 -Blocs en béton creux enduits NRec [kN] 1,25 1,75 1,85 2,20 NRec = NRd / γF ; γF = 1,5
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 NRec [kN] 2,50 2,75 3,00NRec = NRd / γF ; γF = 1,5
NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Vis classe 8.8 4,6 8,4 13,3 18,9 VRec [kN] Vis classe 5.8 2,5 4,5 7,2 10,4 VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,25
CISAILLEMENT BÉTON
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Briques terre cuite traditionnelles BP 300 (fb > 30 N/mm²) VRec [kN] 1,00 1,90 3,00 4,40 Briques terre cuite (fb = 11 N/mm²) VRec [kN] 0,85 1,90 3,00 4,40 Blocs en béton pleins B 120 (fb = 13,5 N/mm²) VRec [kN] 0,50 1,75 2,20 3,15 Briques terre cuite creuses non enduites VRec [kN] 0,50 0,50 -Briques terre cuite creuses enduites VRec [kN] 1,60 2,00 2,50 3,00 Blocs en béton creux non enduits VRec [kN] 0,80 0,80 -Blocs en béton creux enduits VRec [kN] 1,60 2,00 2,50 3,00 VRec = VRd / γF ; γF
= 1,25
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Vis classe 8.8 2,10 3,90 6,20 - VRec [kN] Vis classe 5.8 1,40 2,50 4,00 - VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,25
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier PRIMA 51
d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
PRIMA
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques et feu sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
RÉSISTANCE
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M12 M16 hef [mm] 37 42 52 62 NRd,fi R30 [kN] - 1,09 1,20 1,20 NRd,fi R60 [kN] - 0,89 1,10 1,10 NRd,fi R90 [kN] - 0,68 1,04 1,04 NRd,fi R120 [kN] - 0,58 1,00 1,00 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M12 M16 hef [mm] 37 42 52 62 VRd,fi R30 [kN] - 1,09 1,20 1,20 VRd,fi R60 [kN] - 0,89 1,10 1,10 VRd,fi R90 [kN] - 0,68 1,04 1,04 VRd,fi R120 [kN] - 0,58 1,00 1,00 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M12 M16 hef [mm] 37 42 52 62 NRd,uncr [kN] C20/25 5,0 6,4 8,8 11,4 C40/50 5,1 9,0 12,4 16,2 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 2,1 ; γMs,N = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M12 M16 hef [mm] 37 42 52 62 Vis classe 8.8 6,5 11,7 18,6 26,4 VRd,s [kN] Vis classe 5.8 4,2 7,6 12,1 17,5 VRd,s [kN] VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Briques terre cuite traditionnelles BP 300 (fb > 30 N/mm²) NRd [kN] 2,60 3,30 4,20 4,20 Briques terre cuite (fb = 11 N/mm²) NRd [kN] 1,00 1,50 1,50 2,80 Blocs en béton pleins B 120 (fb = 13,5 N/mm²) NRd [kN] 0,55 1,30 1,30 2,60 Briques terre cuite creuses non enduites NRd [kN] 0,20 0,20
Briques terre cuite creuses enduites NRd [kN] 1,70 1,70 1,70 1,70 Blocs en béton creux non enduits NRd [kN] 0,28 0,28 -Blocs en béton creux enduits NRd [kN] 1,75 2,45 2,60 3,10 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk / γM γM = 2,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Briques terre cuite traditionnelles BP 300 (fb > 30 N/mm²) VRd [kN] 1,40 2,60 4,20 6,20 Briques terre cuite (fb = 11 N/mm²) VRd [kN] 1,20 2,60 4,20 6,20 Blocs en béton pleins B 120 (fb = 13,5 N/mm²) VRd [kN] 0,70 2,45 3,10 4,20 Briques terre cuite creuses non enduites VRd [kN] 0,70 0,70 -Briques terre cuite creuses enduites VRd [kN] 2,20 2,80 3,50 4,20 Blocs en béton creux non enduits VRd [kN] 1,10 1,10 -Blocs en béton creux enduits VRd [kN] 2,20 2,80 3,50 4,20 VRd = VRk / γM ; γM = 2,5
- -
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 NRd [kN] 2,50 2,75 3,00Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRec = NRd / γF ; γF = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 37 42 52 62 Vis classe 8.8 2,10 3,90 6,20 - VRd [kN] Vis classe 5.8 1,40 2,50 4,00 - VRd [kN] VRd = VRk / γM ; γM = 2,5
Logiciel SPIT
À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LA DALLE ALVÉOLAIRE [kN]
i-Expert
52
CARACTÉRISTIQUES
Cheville métallique universelle à grande expansion, pour béton fissuré et non fissuré, et maçonneries pleines et creuses
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES &
d0 Tinst hmin h0 hef d tfix h nom L df TRINEO/B TRINEO/B-P ETE-22/0628 ETE-22/0883 ETE
DISTANCES MINIMUM DIMENSIONS M6 M8 M10 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 55 58 73 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 90 100 120 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ Ccr ≥ [mm] 64,5 69 85,5 Scr ≥ [mm] 129 138 171 MAÇONNERIES Ccr ≥ [mm] 200 200 200 Scr ≥ [mm] 200 200 200 Distances minimum BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ Cmin [mm] 55 60 120 for S ≥ [mm] 90 95 115 Smin [mm] 90 95 115 for C ≥ [mm] 55 60 120 MAÇONNERIES PLEINES Cmin [mm] 120 120 180 Smin // [mm] 480 480 720 Smin Ʇ [mm] 240 240 360 MAÇONNERIES CREUSES Cmin [mm] 100 100 100 Smin // [mm] 400 400 400 Smin Ʇ [mm] 200 200 200
ACIER ZINGUÉ Zn MAÇONNERIES CARACTÉRISTIQUES
GAMME Profondeur d'enfoncement Profondeur mini. d'ancrage Épaisseur maxi. pièce à fixer Diamètre de filetage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Épaisseur mini. du support Diamètre de passage Longueur totale de la vis Couple de serrage Code Béton Maçonneries (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (Nm) h nom h ef t fix d h 0 d 0 h min df L T inst T inst Type B ( version femelle) M6x55/B 55 43 10 6 65 10 90 7 66 20 4-6 566476 M8x58/B 58 46 10 8 70 12 100 9 69 35 4-6 566477 M10x73/B 73 57 15 10 85 15 120 11 89 50 8-10 566478 Type P* (version traversante) M6x65/B-P 55 43 10 6 65 10 90 12 65 20 4-6 566479 M6x80/B-P 25 80 566480 M8x70/B-P 58 46 10 8 70 12 100 14 70 35 4-6 566481 M8x85/B-P 25 85 566482 APPLICATION ⁃ Chaudières ⁃ Éclairage ⁃ Chemins de câbles ⁃ Tableaux électriques ⁃ Tuyaux, colliers ⁃ Équerres de bardage PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
CHEVILLES DIMENSIONS M6 M8 M10 Vis classe 8.8 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 640 640 640 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 12,2 30,0 59,8 M [Nm] Moment de flexion admissible 5,0 12,4 24,8 As [mm2] Section résistante 20,1 36,6 58,0 Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 12,7 31,2 62,3 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13 17
TECHNIQUES
DES
MÉTHODE DE POSE
TRINEO/B 53
TRINEO/B
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
MAÇONNERIES
béton creux B40 (fb ≥ 7,5 N/mm²)
en béton creux B40 (fb ≥ 5,4 N/mm²)
en béton creux BC20 (fb ≥ 8 N/mm²)
cuite (fb ≥ 18 N/mm²)
creuses
Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10 N/mm²)
CHARGES RECOMMANDÉES
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
MAÇONNERIES
Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10 N/mm²)
- -
MAÇONNERIES
1,4
en béton creux B40 (fb ≥ 7,5 N/mm²)
en béton creux B40 (fb ≥ 5,4 N/mm²)
en béton creux BC20 (fb ≥ 8 N/mm²)
terre cuite (fb ≥ 18 N/mm²)
terre cuite creuses Poroton (fb ≥ 6 N/mm²)
Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 8,75 N/mm²)
VRec [kN]
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10 N/mm²) VRec
Briques terre cuite creuses Porotherm R30 (fb ≥ 8 N/mm²)
/
TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 NRec [kN] 2,4 2,6 4,8 NRec = NRd,uncr / γF ; γF = 1,4
DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 7,5 N/mm²) NRec [kN] 0,25 0,34 0,34 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 5,4 N/mm²) NRec [kN] 0,21 0,26 0,26 Blocs en béton creux BC20 (fb ≥ 8 N/mm²) NRec [kN] 0,43 0,57 0,57 Briques terre cuite (fb ≥ 18 N/mm²) NRec [kN] 0,57 0,57 0,70 Briques terre cuite creuses Poroton (fb ≥ 6 N/mm²) NRec [kN] 0,21 0,43 0,43 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 8,75 N/mm²) NRec [kN] 0,21
Briques terre
NRec [kN] 0,21
Briques terre cuite
NRec [kN] 0,21 0,43 0,43 NRec = NRd / γF ; γF = 1,4
- -
cuite creuses
creuses Porotherm R30 (fb ≥ 8 N/mm²)
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 VRec [kN] 4,6 7,8 13,3 VRec
= VRd,s / γF ; γF =
DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 Blocs
VRec [kN] 0,25 0,34 0,34 Blocs
VRec [kN] 0,21 0,26 0,26 Blocs
VRec [kN] 0,43 0,57 0,57 Briques
VRec [kN] 0,57 0,57 0,70
VRec [kN] 0,21 0,43 0,43
Briques
0,21
- -
[kN] 0,21 - -
VRec [kN] 0,21 0,43 0,43 VRec
TRACTION BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 NRk,p [kN] 5,0 5,5 10,0
= VRd
γF ; γF = 1,4
DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 7,5 N/mm²) NRk [kN] 0,90 1,20 1,20 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 5,4 N/mm²) NRk [kN] 0,75 0,90 0,90 Blocs en béton creux BC20 (fb ≥ 8 N/mm²) NRk [kN] 1,50 1,50 2,00 Briques terre cuite (fb ≥ 18 N/mm²) NRk [kN] 2,00 2,00 2,50 Briques terre cuite creuses Poroton (fb ≥ 6 N/mm²) NRk [kN] 0,75 1,50 1,50 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 8,75 N/mm²) NRk [kN] 0,75 -Briques terre cuite
NRk [kN] 0,75
Briques terre cuite creuses Porotherm
NRk [kN] 0,75 1,50 1,50 CISAILLEMENT BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 VRk,s [kN] 8,0 13,7 23,2 MAÇONNERIES DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 Blocs
VRk [kN] 0,90 1,20 1,20 Blocs
VRk [kN] 0,75 0,90 0,90 Blocs
VRk [kN] 1,50 1,50 2,00 Briques terre
VRk [kN] 2,00 2,00 2,50 Briques
VRk [kN] 0,75 1,50 1,50 Briques
VRk [kN] 0,75
VRk [kN] 0,75
Briques
VRk [kN] 0,75 1,50 1,50
creuses
-
R30 (fb ≥ 8 N/mm²)
en
terre cuite creuses Poroton (fb ≥ 6 N/mm²)
terre cuite
Optibric PV 3+ (fb ≥ 8,75 N/mm²)
-Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10 N/mm²)
- -
terre cuite creuses Porotherm R30 (fb ≥ 8 N/mm²)
EN PLEINE
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
POUR UNE CHEVILLE
MASSE [kN]
54
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
CISAILLEMENT
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 7,5 N/mm²) NRd [kN] 0,36 0,48 0,48 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 5,4 N/mm²) NRd [kN] 0,30 0,36 0,36 Blocs en béton creux BC20 (fb ≥ 8 N/mm²) NRd [kN] 0,60 0,80 0,80 Briques terre cuite (fb ≥ 18 N/mm²) NRd [kN] 0,80 0,80 0,98 Briques terre cuite creuses Poroton (fb ≥ 6 N/mm²) NRd [kN] 0,29 0,60 0,60 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 8,75 N/mm²) NRd [kN] 0,29 NA NA Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10 N/mm²) NRd [kN] 0,29 NA NA Briques terre cuite creuses Porotherm R30 (fb ≥ 8 N/mm²) NRd [kN] 0,29 0,60 0,60 Les distances
NRd = NRk / γM γM = 2,5
Scr et Ccr doivent être respectées
DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 Blocs en béton creux B40 (fb ≥
N/mm²) VRd [kN] 0,36 0,48 0,48 Blocs en béton creux B40 (fb
N/mm²) VRd [kN] 0,30 0,36 0,36 Blocs en béton creux BC20 (fb ≥ 8 N/mm²) VRd [kN] 0,60 0,80 0,80 Briques terre cuite (fb ≥ 18 N/mm²) VRd [kN] 0,80 0,80 0,98 Briques terre cuite creuses Poroton (fb ≥ 6 N/mm²) VRd [kN] 0,29 0,60 0,60 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 8,75 N/mm²) VRd [kN] 0,29 NA NA Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10 N/mm²) VRd [kN] 0,29 NA NA Briques terre cuite creuses Porotherm R30 (fb ≥ 8 N/mm²) VRd [kN] 0,29 0,60 0,60 VRd = VRk / γM γM = 2,5
7,5
≥ 5,4
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 NRd [kN] C20/25 3,3 3,7 6,7 C40/50 7,4 8,2 11,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 hnom [mm] 55 58 73 VRd,s [kN] ≥ C20/25 6,4 11,0 18,6 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25
Nota:
valeurs indiquées en
TRINEO/B 55
Logiciel SPIT i-Expert
Les
italique et soulignées correspondent à la rupture acier
DYNABOLT
Cheville à expansion pour béton, maçonneries pleines et dalles alvéolaires
TECHNIQUES
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité
CISAILLEMENT
CARACTÉRISTIQUES
GAMME Profondeur mini. d'ancrage Épaisseur maxi. pièce à fixer Diamètre de filetage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Épaisseur mini. du support Longueur totale de la vis Couple de serrage Code (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef t fix d h 0 d 0 h min L T inst M6X45/8 HB 25 8 6 45 8 55 45 9 050252 M6X70/30 HB 30 30 70 050253 M8X55/10 HB 28 8 8 50 10 65 55 20 050255 M8X80/35 HB 34 35 80 050256 M10X65/10 HB 44 12 10 65 12 80 65 40 050258 M10X75/20 HB 18 75 050259 M10X105/45 HB 46 105 050260 M12X110/50 HB 44 49 12 65 16 95 110 70 050262
DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 Partie filetée fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 600 600 600 600 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 480 480 480 480 M0Rk,s [Nm] Module d’inertie en flexion 9,15 22,5 44,8 72,0 M [Nm] Moment de flexion caractéristique 4,5 11,2 22,4 36,0 Wel [mm3] Moment de flexion admissible 12,7 31,2 62,3 109,2 SW [mm] Dimension douille d'entraînement 10 13 17 19
⁃ Plaques murales ⁃ Auvents ⁃ Panneaux indicateurs ⁃ Cornières ⁃ Garde-corps APPLICATION MÉTHODE DE POSE d0 hhef tfix Tinst h0 d hmin L TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 NRk [kN] 5,7 8,1 12,9 13,7 BRIQUE TERRE CUITE TRADITIONNELLE BP400 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 NRk [kN] 5,7 8,2 12,8 13,6 DALLE ALVÉOLAIRE DIMENSIONS M12 Cmin [mm] 50 100 200 Smin [mm] 125 125 125 NRk [kN] 8,6 9,5 14,1
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 VRk [kN] 6,1 11,0 17,4 23,3 BRIQUE TERRE CUITE TRADITIONNELLE BP400 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 VRk [kN] 6,1 11,0 17,4 23,3
ALVÉOLAIRE DIMENSIONS M12 Cmin [mm] 50 100 200 Smin [mm] 125 125 125 VRk [kN] 8,6 9,5 14,1
DALLE
56
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont données, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS BRIQUE TERRE CUITE TRADITIONNELLE BP400 [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LA DALLE ALVÉOLAIRE [kN]
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 NRec [kN] 1,9 2,8 4,4 4,7 BRIQUE TERRE CUITE TRADITIONNELLE BP400 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 NRec [kN] 2,2 2,9 5,3 5,9 DALLE ALVÉOLAIRE DIMENSIONS M12 Cmin [mm] 50 100 200 Smin [mm] 125 125 125 NRec [kN] 2,9 3,2 4,8 NRec = NRd / γF ; γF = 1,4 CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 VRec [kN] 2,7 4,9 7,8 11,3 BRIQUE TERRE CUITE TRADITIONNELLE BP400 DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 VRec [kN] 2,8 5,1 8,1 11,8 DALLE ALVÉOLAIRE DIMENSIONS M12 Cmin [mm] 50 100 200 Smin [mm] 125 125 125 VRec [kN] 2,9 3,2 4,8 VRec = VRd / γF ; γF = 1,4
RÉSISTANCE
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 NRd [kN] 2,7 3,9 6,1 6,5 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk / γMc ; γMc = 2,1 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 VRd [kN] 3,8 6,9 10,9 15,8 VRd = VRk / γMs ; γMs = 1,6
À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
TRACTION DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 NRd [kN] 3,1 4,1 7,4 8,2 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk / γM ; γM = 2,1 CISAILLEMENT DIMENSIONS M6 M8 M10 M12 hef [mm] 30 34 44 46 VRd [kN] 3,8 6,9 10,9 15,8 VRd = VRk / γMs ; γMs = 1,6
TRACTION DIMENSIONS M12 Cmin [mm] 50 100 200 Smin [mm] 125 125 125 NRd [kN] 4,1 4,5 6,7 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk / γMc ; γMc = 2,1 CISAILLEMENT DIMENSIONS M12 Cmin [mm] 50 100 200 Smin [mm] 125 125 125 VRd [kN] 4,1 4,5 6,7 VRd = VRk / γMc ; γMc = 2,1 Logiciel SPIT i-Expert DYNABOLT 57
MAXIMA+
Fixation au mortier de synthèse pour charges lourdes, pour béton non fissuré
CARACTÉRISTIQUES
A4
Zn PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
Fixation de silos de stockage, supports de tuyauteries
⁃ Fixation de panneaux indicateurs
⁃ Fixation de barrières de sécurité
ACIER INOXYDABLE
ACIER ZINGUÉ
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 AS [mm2] Section résistante 36,6 58,0 84,3 157,0 227,0 330,0 530,0 Wel [mm2] Module d’inertie en flexion 31,2 62,3 109,2 277,5 482,4 845,5 1721,0 Tiges SPIT fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 520 520 520 520 520 520 520 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 420 420 420 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 19,5 39,0 68,0 173,0 301,0 528,0 1074,0 M [Nm] Moment de flexion admissible 8,0 15,9 27,8 70,7 122,9 215,4 438,3 Tiges classe A4-70 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 700 700 700 700 700 700fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 350 350 350 350 350 350M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 26,2 52,3 91,7 233,1 405,2 710,3M [Nm] Moment de flexion admissible 10,7 21,4 37,4 95,1 165,4 289,9ETE - 18/0197 ETE
⁃ Fixation de charpentes métalliques ⁃ Fixation de
vibrations) ⁃
machines (résiste aux
APPLICATION x2 x2 x2 MÉTHODE DE POSE TEMPS DE POLYMÉRISATION TEMPÉRATURE TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION BÉTON SEC BÉTON HUMIDE ≤ 0°C 5 hours 10 hours 0°C ‣ 5°C 1 hour 2 hours 5°C ‣ 20°C 20 min. 40 min. ≥ 30°C 10 min. 20 min. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME Prof. mini. d'ancrage Épais. maxi. pièce à fixer Épais. mini. du support Diamètre de filetage Prof. de perçage Diamètre de perçage Diamètre de passage Long. totale de la tige Couple de serrage Code tiges SPIT Code capsule (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) Version Version h ef t fix h min d h 0 d 0 df L T inst zinguée inox A4 M8X110 80 15 110 8 80 10 9 110 10 060215 060222 060204 M10X130 90 20 120 10 90 12 12 130 20 060216 060223 060205 M12X160 110 25 140 12 110 14 14 160 30 060217 060224 060206 M16X190 125 35 160 16 125 18 18 190 60 060218 060225 060207 M20X260 170 65 220 20 170 25 22 260 120 060219 060226 060208 M24X300 210 63 265 24 210 28 26 300 200 060220 060227 060209 M30X380 280 70 350 30 280 32 33 380 300 060221 - 060210 L p d0 hmin L d hef = h0 df tfix Tinst
58
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité. Pour les charges de traction, le tableau ci-dessous indique la résistance à l’adhérence en N/mm². La charge de traction caractéristique est déterminée par la formule : N0Rk,p = Π.d hef τRk
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Profondeur d'ancrage hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 110 120 140 160 220 265 350 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 120 135 165 187,5 255 315 420 Scr ≥ [mm] 240 270 330 375 510 630 840 Distances minimum dans béton non fissuré Cmin [mm] 40 45 55 65 85 105 140 S ≥ [mm] 40 45 55 65 85 105 140 Smin [mm] 40 45 55 65 85 105 140 C ≥ [mm] 40 45 55 65 85 105 140
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 80 90 110 125 170 210 280 τRk,uncr [N/mm2] 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 11,0 10,0
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 140,0 VRks [kN] Tiges classe A4-70 13,0 20,0 30,0 55,0 86,0 124,0 140,0 VRks [kN]
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT NRec [kN] 12,2 19,3 28,1 45,8 72,7 99,8 128,0 Tiges classe A4-70 NRec [kN] 9,9 15,7 22,5 27,3 43,3 59,4 70,2 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 80,0 VRec [kN] Tiges classe A4-70 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8 64,1 VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT C20/25 12,2 19,3 28,1 45,8 72,7 99,8 128,0 NRd,uncr [kN] C40/50 12,2 19,3 28,1 52,3 81,3 117,3 181,1 Tiges classe A4-70 C20/25 13,9 21,9 31,6 45,8 72,7 99,8 98,3 NRd,uncr [kN] C40/50 13,9 21,9 31,6 58,8 92,0 132,1 98,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] Studs M8-M24: γMC = 1,5 ; Studs M30: γMC = 1,8 Tiges SPIT : γMS,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMS,N = 1,87 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 112,0 VRd,s [kN] ≥C20/25 Tiges classe A4-70 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 89,7 VRd,s [kN] ≥C20/25 VRd,s = VRk,s /γMS,V Tiges SPIT : γMS,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMS,V = 1,56 Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
Logiciel SPIT i-Expert MAXIMA+ 59
Résine pure epoxy, hautes performances pour béton fissuré & non fissuré et performance sismique de catégorie C1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES
(1)Codes des tiges
APPLICATION
Fixation de charpentes métalliques
⁃ Fixation de machines (résiste aux vibrations)
⁃ Fixation de silos de stockage, supports de tuyauteries
⁃ Fixation de panneaux indicateurs
⁃ Fixation de barrières de sécurité
* ETE - 07/0189 : pour applications scellements d'armatures
DOMAINE D'EMPLOI
Durée de stockage : 36 mois
Température d'utilisation : 0°C / +40°C
Plage de température en service :
⁃ Plage 1 : -40°C / +40°C
⁃ Plage 2 : -40°C /+80°C
Conditions d'utilisation :
⁃ Catégorie 1 : Béton sec ou humide
⁃ Catégorie 2 : Trous immergés
MÉTHODE DE POSE x2
x2 x2
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES DE LA RÉSINE SPIT EPCON C8
Hydroxyde
Hypochlorite
Hydroxyde de sodium
Acétone
Résistance (+): Les échantillons en contact avec les substances n’ont pas présenté d’endommagements visibles tels que des fissures, surfaces attaquées, angles éclatés ou gonflements importants. Sensible (o) : à utiliser avec précautions en fonction de l’exposition du terrain d’utilisation. Prendre des précautions. Les échantillons en contact avec la substance ont légèrement attaqué le matériau.
ETE - 10/0309 * ETE - 07/0189 ETE
d0 hmin L d hef = h0 df tfix Tinst
TEMPÉRATURE TEMPS MAX. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE 45 % PERFORMANCE TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION COMPLÈTE 5°C 26 min. 15 h 26 h 10°C 20 min. 12 h 23 h 20°C 14 min. 6 h 12 h 30°C 8 min. 5 h 8 h 40°C 5 min. 3 h 6 h
SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATION % RÉSISTANCE SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATION % RÉSISTANCE Acide sulfurique 10 (o) Toluène (o) Acide chlorhydrique 10 (o) Ethanol (o) Acide nitrique 10 (o) Méthyle éthyle cétone (MEK) (-) Acide acétique 10 (o) Méthanol (-)
10 (o) Eau distillée - déminéralisée
d’ammonium
(+)
5 (o) Eau salée 100
de sodium
(+)
50 (o) Essence 100
(+)
(-) Huile de machine 100 (+)
GAMME Profondeur mini. d'ancrage Épaisseur maxi. pièce à fixer Épaisseur mini. du support Diamètre de filetage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Diamètre de passage Longueur totale de la tige Couple de serrage Code(1) tiges SPIT (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) Version Version h ef t fix h min d h 0 d 0 df L T inst zinguée inox A4 M8X110 80 15 110 8 80 10 9 110 10 060215 060222 M10X130 90 20 120 10 90 12 12 130 20 060216 060223 M12X160 110 25 140 12 110 14 14 160 30 060217 060224 M16X190 125 35 160 16 125 18 18 190 60 060218 060225 M20X260 170 65 220 20 170 25 22 260 120 060219 060226 M24X300 210 63 265 24 210 28 26 300 200 060220 060227 M30X380 280 70 350 30 280 35 33 380 400 060221EPCON C8 XTREM cartouche 450 ml 055887
filetées SPIT
zingué et inox A4,
consulter notre catalogue.
acier
pour les versions standards
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Tiges SPIT fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 600 600 600 600 520 520 520 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 420 420 420 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 22 45 79 200 301 520 1052 Tiges classe 8.8 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 800 800 800 800 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 640 640 640 640 640 640 640 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 30 60 105 266 519 898 1799 Tiges classe A4-70 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 700 700 700 700 700 700fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 350 350 350 350 350 350M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 26 52 92 233 454 786⁃
ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE
PRODUIT CONFORME EPCON C8 XTREM 60
Zn
A4
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité. Pour les charges de traction, le tableau ci-dessous indique la résistance à l’adhérence en N/mm². Toutes les dimensions peuvent être installées avec une longueur
4d à 20d. La charge de
est déterminée par la formule :
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Profondeur d'ancrage hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 110 120 140 160 220 265 350 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 120 135 165 187,5 255 315 420 Scr ≥ [mm] 240 270 330 375 510 630 840 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 40 50 60 80 100 120 150 S ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 150 Smin [mm] 40 50 60 80 100 120 150 C ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 150 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 40 40 48 64 80 96 120 hef max [mm] 160 200 240 320 400 480 600 τRk,uncr [N/mm2] 16 16 16 15 14 13 13 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 40 40 48 64 80 96 120 hef max [mm] 160 200 240 320 400 480 600 τRk,cr [N/mm2] 9 9 9 8,5 8 7,5 7
d'ancrage
traction
N0Rk,p = Π.d hef τRk
de
caractéristique
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 40 40 48 64 80 96 120 hef max [mm] 160 200 240 320 400 480 600 Tiges SPIT 9,2 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 140,0 VRk,s [kN] Tiges classe 8.8 15,0 23,0 34,0 63,0 98,0 141,0 224,0 VRk,s [kN] Tiges classe A4-70 13,0 20,0 30,0 55,0 86,0 124,0 140,0 VRk,s [kN] TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 8,7 13,8 20,1 27,3 43,3 59,4 91,5 NRec [kN] Tiges classe 8.8 12,8 16,7 22,5 27,3 43,3 59,4 91,5 NRec [kN] Tiges classe A4-70 9,9 15,7 22,5 27,3 43,3 59,4 70,2 NRec [kN] BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 7,2 10,1 14,8 19,1 30,3 41,6 64,0 NRec [kN] Tiges classe 8.8 7,2 10,1 14,8 19,1 30,3 41,6 64,0 NRec [kN] Tiges classe A4-70 7,2 10,1 14,8 19,1 30,3 41,6 64,0 NRec [kN] NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 80,0 VRec [kN] Tiges classe 8.8 8,6 13,1 19,4 36,0 56,0 80,6 128,0 VRec [kN] Tiges classe A4-70 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8 64,1 VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
EPCON C8 XTREM 61
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques et sismiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
CISAILLEMENT
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT VRd,s [kN] ≥C20/25 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 112,0 Tiges classe 8.8 VRd,s [kN] ≥C20/25 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 179,2 Tiges classe A4-70 VRd,s [kN] ≥C20/25 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 89,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMs,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT C20/25 12,2 19,3 28,1 38,2 60,6 83,2 128,0 NRd,uncr [kN] C40/50 12,2 19,3 28,1 52,3 81,3 117,3 181,1 Tiges classe 8.8 C20/25 17,9 23,3 31,5 38,2 60,6 83,2 128,0 NRd,uncr [kN] C40/50 19,3 28,1 42,4 54,0 85,7 117,6 181,1 Tiges classe A4-70 C20/25 13,9 21,9 31,5 38,2 60,6 83,2 98,3 NRd,uncr [kN] C40/50 13,9 21,9 31,6 54,0 85,7 117,6 98,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,8 Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMs,N = 1,87
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT VRd,s [kN] ≥C20/25 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 112,0 Tiges classe 8.8 VRd,s [kN] ≥C20/25 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 179,2 Tiges classe A4-70 VRd,s [kN] ≥C20/25 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 89,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMs,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT / Tiges classe ≥ 5.8 / Tiges classe A4-70 NRd,uncr [kN] ≥C20/25 10,1 14,1 20,7 26,7 42,4 58,2 89,6 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,8 Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMs,N = 1,87
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 - 8,4 11,8 22,0 - -Tiges classe 8.8 VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 - 12,9 18,8 35,0 - -Tiges classe A4-70 VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 - 9,0 13,2 24,7 - -VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMs,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT / Tiges classe ≥ 5.8 / Tiges classe A4-70 NRd,C1 [kN] C20/25 - 9,7 13,1 22,7 - -Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1
γMc
NRk,s,eq,C1 / γMs,N]
SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMs,N = 1,87
/
;
γMc = 1,8 Tiges
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
62
EPCON C8 XTREM
ETE - 17/0514
* ETE - 17/0513
Résine chimique vinylester, pour
CARACTÉRISTIQUES
Zn
A4
TR
fissuré & non fissuré et performance sismique de catégorie C1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(1)Codes des tiges filetées SPIT acier zingué et inox A4, pour les versions standards consulter notre catalogue.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
⁃ Fixation de charpentes métalliques
⁃ Fixation de machines (résiste aux vibrations)
⁃ Fixation de silos de stockage, supports de tuyauteries
⁃ Fixation de panneaux indicateurs
⁃ Fixation de barrières de sécurité
* ETE - 17/0513 : pour applications scellements d'armatures
DOMAINE D'EMPLOI
Durée de stockage : 36 mois
Température d'utilisation : -10°C / +40°C
Plage de température en service :
⁃ Plage 1 : -40°C / +40°C
⁃ Plage 2 : -40°C /+80°C
Conditions d'utilisation :
⁃ Catégorie 1 : Béton sec ou humide
⁃ Catégorie 2 : Trous immergés
TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES DE LA RÉSINE SPIT VIPER
(+): Les échantillons en contact avec les substances n’ont pas présenté d’endommagements visibles tels que des fissures, surfaces attaquées, angles éclatés ou gonflements importants. Sensible (o) : à utiliser avec précautions en fonction de l’exposition du terrain d’utilisation. Prendre des précautions. Les échantillons en contact avec la substance ont légèrement attaqué le matériau.
GAMME Profondeur mini. d'ancrage Épaisseur maxi. pièce à fixer Épaisseur mini. du support Diamètre de filetage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Diamètre de passage Longueur totale de la tige Couple de serrage Code(1) tiges SPIT (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) Version Version h ef t fix h min d h 0 d 0 df L T inst zinguée inox A4 M8X110 80 15 110 8 80 10 9 110 10 060215 060222 M10X130 90 20 120 10 90 12 12 130 20 060216 060223 M12X160 110 25 140 12 110 14 14 160 30 060217 060224 M16X190 125 35 160 16 125 18 18 190 60 060218 060225 M20X260 170 65 220 20 170 25 22 260 120 060219 060226 M24X300 210 63 265 24 210 28 26 300 200 060220 060227 M30X380 280 70 350 30 280 35 33 380 400 060221VIPER XTREM car touche 280 ml 060187 VIPER XTREM car touche 410 ml 060189/060188 VIPER XTREM TR car touche (version tropicale) 410 ml 060201 VIPER XTREM car touche 825 ml 060190
ETE
béton
APPLICATION d0 hmin L d hef = h0 df tfix Tinst MÉTHODE DE POSE x2 x2 x2
TEMPÉRATURE TEMPS MAXI. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION Version standard Version tropicale Version standard Version tropicale -10°C ‣ -5°C 90 min. - 24 h-4°C ‣ 0°C 50 min. - 240 min.1°C ‣ 5°C 25 min. 60 min. 120 min. 240 min. 6°C ‣ 10°C 15 min. 40 min. 90 min. 180 min. 11°C ‣ 20°C 7 min. 15 min. 60 min. 120 min. 21°C ‣ 30°C 4 min. 8 min. 45 min. 60 min. 31°C ‣ 40°C 2 min. 4 min. 30 min. 60 min.
SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATION % RÉSISTANCE SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATION % RÉSISTANCE Acide acétique 50-75 (o) Heptane 100 (+) Acide acétique 0-50 (+) Hexane 100 (o) Acétone 10 (+) Acide chlorhydrique 25 (o) Hydroxyde d’ammonium ou Ammoniac 20 (o) Acide chlorhydrique 15 (+) Hydroxyde d’ammonium ou Ammoniac 5 (+) Acide lactique 0-100 (+) Eau bromée 5 (+) Acide nitrique 5-15 (o) Eau chlorée 0-100 (+) Acide phosphorique 80 (+) Acide citrique 0-100 (+) Acide phosphorique, vapeur et condensé (+) Acide phosphorique concentré 100 (+) Eau de mer 0-100 (+) Eau déionisée 0-100 (+) Carbonate de sodium 10 (+) Eau déminéralisée (+) Chlorure de sodium 0-100 (+) Carburant diesel 0-100 (+) Hydroxyde de sodium ou soude caustique 25 (o) Alcool éthylique (Ethanol) 10 (o) Acide sulfurique 71-75 (o) Ethylène-glycol 0-100 (+) Acide sulfurique 0-70 (+) Acide formique 10 (+) Acide sulfurique Fumes (+) Carburant 100 (+) Acide sulfurique/Acide phosphorique 10:20 (+) Huile lourde moteur 100 (+) Térébenthine (huile) (o) Résistance
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Tiges SPIT fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 600 600 600 600 520 520 520 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 420 420 420 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 22 45 79 200 301 520 1052 Tiges classe 8.8 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 800 800 800 800 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 640 640 640 640 640 640 640 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 30 60 105 266 519 898 1799 Tiges classe A4-70 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 700 700 700 700 700 700fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 350 350 350 350 350 350M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 26 52 92 233 454 786ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE
VERSION TROPICALE
APPROVED PRODUCT
63
VIPER XTREM
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité. Pour les charges de traction, le tableau ci-dessous indique la résistance à l’adhérence en N/mm². Toutes les dimensions peuvent être installées avec une longueur
de 7d à 20d. La charge de traction caractéristique est déterminée par la formule
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Profondeur d'ancrage hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 110 120 140 160 220 265 350 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Scr ≥ [mm] 160 180 220 250 340 420 560 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 40 45 45 50 55 60 80 S ≥ [mm] 40 50 60 75 90 115 140 Smin [mm] 40 50 60 75 90 115 140 C ≥ [mm] 40 45 45 50 55 60 80 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 56 70 84 112 140 168 210 hef max [mm] 160 200 240 320 400 480 360 τRk,uncr [N/mm2] 15 15 15 13 11 10 8,5 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 40 40 48 64 80 96 120 hef max [mm] 160 200 240 320 400 480 600 τRk,cr [N/mm2] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0
N0Rk,p = Π.d hef τRk
d'ancrage
:
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef min [mm] 40 40 48 64 80 96 120 hef max [mm] 160 200 240 320 400 480 600 Tiges SPIT 9,2 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 140,0 VRk,s [kN] Tiges classe 8.8 15,0 23,0 34,0 63,0 98,0 141,0 224,0 VRk,s [kN] Tiges classe A4-70 13,0 20,0 30,0 55,0 86,0 124,0 140,0 VRk,s [kN] TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 8,7 13,8 20,1 32,7 51,9 71,3 106,8 NRec [kN] Tiges classe 8.8 13,8 20,0 27,0 32,7 51,9 71,3 106,8 NRec [kN] Tiges classe A4-70 9,9 15,7 22,5 32,7 51,9 71,3 70,2 NRec [kN] BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 6,2 8,8 12,8 19,4 33,1 49,0 75,4 NRec [kN] Tiges classe 8.8 6,2 8,8 12,8 19,4 33,1 49,0 75,4 NRec [kN] Tiges classe A4-70 6,2 8,8 12,8 19,4 33,1 49,0 70,2 NRec [kN] NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 80,0 VRec [kN] Tiges classe 8.8 8,6 13,1 19,4 36,0 56,0 80,6 128,0 VRec [kN] Tiges classe A4-70 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8 64,1 VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN] Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
64
VIPER XTREM
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
C1 [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 NRd,fi R30 [kN] 1,6 2,3 3,1 5,8 9,0 13,0 20,6 NRd,fi R60 [kN] 1,1 1,7 2,4 4,5 7,1 10,2 16,2 NRd,fi R90 [kN] 0,5 1,0 1,8 3,3 5,2 7,5 11,9 NRd,fi R120 [kN] 0,3 0,7 1,5 2,7 4,2 6,1 9,7 NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 VRd,fi R30 [kN] 1,6 2,3 3,1 5,8 9,0 13,0 20,6 VRd,fi R60 [kN] 1,1 1,7 2,4 4,5 7,1 10,2 16,2 VRd,fi R90 [kN] 0,5 1,0 1,8 3,3 5,2 7,5 11,9 VRd,fi R120 [kN] 0,3 0,7 1,5 2,7 4,2 6,1 9,7 VRd,fi = VRk,s,fi /γM,fi γM,fi = 1,0
CISAILLEMENT
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT VRd,s [kN] ≥C20/25 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 112,0 Tiges classe 8.8 VRd,s [kN] ≥C20/25 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 179,2 Tiges classe A4-70 VRd,s [kN] ≥C20/25 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 89,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMs,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT C20/25 12,2 19,3 28,1 45,8 72,7 99,8 149,5 NRd,uncr [kN] C40/50 12,2 19,3 28,1 52,3 81,3 117,3 186,7 Tiges classe 8.8 C20/25 19,3 28,0 37,8 45,8 72,7 99,8 149,5 NRd,uncr [kN] C40/50 19,3 30,3 44,4 58,3 96,3 129,8 197,4 Tiges classe A4-70 C20/25 13,9 21,9 31,6 45,8 72,7 99,8 98,3 NRd,uncr [kN] C40/50 13,9 21,9 31,6 58,3 92,0 129,8 98,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMs,N = 1,87
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT VRd,s [kN] ≥C20/25 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 112,0 Tiges classe 8.8 VRd,s [kN] ≥C20/25 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 179,2 Tiges classe A4-70 VRd,s [kN] ≥C20/25 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 89,7 VRd,s = VRk,s /γMs,V Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMs,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT / Tiges classe ≥ 5.8 / Tiges classe A4-70 NRd,uncr [kN] ≥C20/25 8,7 12,3 18,0 27,2 46,3 68,6 105,6 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMs,N = 1,87
L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 - 8,4 11,8 22,0 - -Tiges classe 8.8 VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 - 12,9 18,8 35,0 - -Tiges classe A4-70 VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 - 9,0 13,2 24,7 - -VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMs,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 280 Tiges SPIT / Tiges classe ≥ 5.8 / Tiges classe A4-70 NRd,C1 [kN] C20/25 8,0 11,7 18,0 25,6 43,3 59,4 91,4 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 Tiges SPIT & Tiges classe 8.8 : γMs,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMs,N = 1,87
RÉSISTANCE À
SELON CATÉGORIE
65
VIPER XTREM
VIPER XTREM
Résine chimique vinylester avec tige XTREM, pour béton fissuré & non fissuré et performance sismique de catégorie C1 et C2
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATION
⁃ Fixation de charpentes métalliques
⁃ Fixation de machines (résiste aux vibrations)
⁃ Fixation de silos de stockage, supports de tuyauteries
⁃ Fixation de panneaux indicateurs
⁃ Fixation de barrières de sécurité
DOMAINE D'EMPLOI
Durée de stockage : 36 mois
Température d'utilisation : -10°C / +40°C
Plage de température en service :
⁃ Plage 1 : -40°C / +40°C
⁃ Plage 2 : -40°C /+80°C
Conditions d'utilisation :
⁃ Catégorie 1 : Béton sec ou humide
⁃ Catégorie 2 : Trous immergés
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES DE LA RÉSINE SPIT VIPER
CARACTÉRISTIQUES
GAMME Profondeur mini. d'enfoncement Épaisseur maxi. de la pièce à fixer Épaisseur mini. du support Diamètre de filetage Diamètre de perçage Diamètre de passage Longueur totale de la tige Couple de serrage Code tiges SPIT XTREM (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h om min. h nom max. t fix min. t fix max. h min d d 0 df L T inst M12X150 60 108 77 29 hnom + 30 mm 12 14 14 150 30 060191 M12X205 60 144 132 48 12 14 14 205 30 060192 M16X200 95 144 89 40 hnom + 2d0 16 18 18 200 50 060193 M16X250 95 192 139 42 16 18 18 248 50 060194 M20X270 100 180 151 71 20 22 22 270 150 060195 M20X330 100 240 211 71 20 22 22 330 150 060196 VIPER XTREM car touche 280 ml 060187 VIPER XTREM car touche 410 ml 060189/060188 VIPER XTREM TR car touche (version tropicale) 410 ml 060201 VIPER XTREM car touche 825 ml 060190 ETE - 17/0514 * ETE - 17/0513 ETE
DIMENSIONS M12 M16 M20 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 800 800 800 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 640 640 640 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 105 266 519 M [Nm] Moment de flexion admissible 42 106 207 d0 hmin L d hnom = h0 df tfix Tinst hef ACIER ZINGUÉ
VERSION TROPICALE
APPROVED PRODUCT
TECHNIQUES
Zn
TR
MÉTHODE DE POSE x2 x2 x2 TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION TEMPÉRATURE TEMPS MAXI. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION Version standard Version tropicale Version standard Version tropicale -10°C ‣ -5°C 90 min. - 24 h-4°C ‣ 0°C 50 min. - 240 min.1°C ‣ 5°C 25 min. 60 min. 120 min. 240 min. 6°C ‣ 10°C 15 min. 40 min. 90 min. 180 min. 11°C ‣ 20°C 7 min. 15 min. 60 min. 120 min. 21°C ‣ 30°C 4 min. 8 min. 45 min. 60 min. 31°C ‣ 40°C 2 min. 4 min. 30 min. 60 min.
SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATION % RÉSISTANCE SUBSTANCES CHIMIQUES CONCENTRATION % RÉSISTANCE Acide acétique 50-75 (o) Heptane 100 (+) Acide acétique 0-50 (+) Hexane 100 (o) Acétone 10 (+) Acide chlorhydrique 25 (o) Hydroxyde d’ammonium ou Ammoniac 20 (o) Acide chlorhydrique 15 (+) Hydroxyde d’ammonium ou Ammoniac 5 (+) Acide lactique 0-100 (+) Eau bromée 5 (+) Acide nitrique 5-15 (o) Eau chlorée 0-100 (+) Acide phosphorique 80 (+) Acide citrique 0-100 (+) Acide phosphorique, vapeur et condensé (+) Acide phosphorique concentré 100 (+) Eau de mer 0-100 (+) Eau déionisée 0-100 (+) Carbonate de sodium 10 (+) Eau déminéralisée (+) Chlorure de sodium 0-100 (+) Carburant diesel 0-100 (+) Hydroxyde de sodium ou soude caustique 25 (o) Alcool éthylique (Ethanol) 10 (o) Acide sulfurique 71-75 (o) Ethylène-glycol 0-100 (+) Acide sulfurique 0-70 (+) Acide formique 10 (+) Acide sulfurique Fumes (+) Carburant 100 (+) Acide sulfurique/Acide phosphorique 10:20 (+) Huile lourde moteur 100 (+) Térébenthine (huile) (o)
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ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité. Pour les charges de traction, le tableau ci-dessous indique la résistance à l’adhérence en N/mm². Toutes les dimensions peuvent être installées avec une longueur d'ancrage de 7d à 20d. La charge de traction caractéristique est déterminée par la formule : N0Rk,p = Π.d hef τRk
CISAILLEMENT BÉTON
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
DIMENSIONS M12 M16 M20 Profondeur d'enfoncement hnom std [mm] 110 125 170 Profondeur d'ancrage hef [mm] 60 96 100 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 140 160 215 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 90 144 150 Scr ≥ [mm] 180 288 300 Distances minimum dans béton fissuré et non fissuré Cmin [mm] 55 60 120 S ≥ [mm] 55 60 120
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom min [mm] 60 96 100 hnom max [mm] 144 192 240 τRk,uncr [N/mm2] 17 17 17 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom min [mm] 60 96 100 hnom max [mm] 144 192 240 τRk,cr [N/mm2] 17 16 14
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom min [mm] 60 96 100 hnom max [mm] 144 192 240 VRks [kN] 34,0 63,0 98,0
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 NRec [kN] 18,3 32,7 50,9 BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 NRec [kN] 18,3 22,9 36,3 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 VRec [kN] 19,4 36,0 56,0 VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier VIPER XTREM 67
CISAILLEMENT BÉTON
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques et sismiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]
RÉSISTANCE À
L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C2 [kN]
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier CISAILLEMENT DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 VRd,s [kN] ≥C20/25 27,2 50,4 78,4 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 NRd,uncr [kN] C20/25 25,6 45,8 71,2 C40/50 29,5 59,3 93,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = = 1,5
CISAILLEMENT DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 VRd,s [kN] ≥C20/25 27,2 50,4 78,4 VRd,s = VRk,s /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 NRd,cr [kN] C20/25 25,6 32,1 50,9 C40/50 29,5 45,4 72,0 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = = 1,5
CISAILLEMENT DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 VRd,s,C1 [kN] ≥C20/25 18,9 35,2 54,9 VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 NRd,C1 [kN] C20/25 22,5 27,3 43,3 C40/50 25,6 38,6 50,3 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = = 1,5
CISAILLEMENT DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 VRd,s,C2 [kN] ≥C20/25 18,9 35,2 54,9 VRd,s,C2 = VRk,s,eq,C2 /γMs,V γMs,V = 1,25 TRACTION DIMENSIONS M12 M16 M20 hnom std [mm] 110 125 170 NRd,C2 [kN] C20/25 10,7 27,3 28,5 C40/50 10,7 30,9 28,5 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,C2 = min[NRk,p,eq,C2 / γMc ; NRk,s,eq,C2 / γMs,N] γMc = 1,5 ; γMs,N = = 1,5 Logiciel SPIT i-Expert
68
VIPER XTREM
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A4
Ancrage chimique femelle, charges lourdes, pour béton non fissuré avec résine VIPER XTREM ou résine EPCON C8 XTREM
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
A4
APPLICATION
⁃ Fixation de charpentes métalliques
⁃ Fixation de machines (résiste aux vibrations)
⁃ Fixations électriques (éclairages publics, chemins de câbles, etc.)
⁃ Fixations étanches à l’eau (barrages, etc.)
⁃ Fixations pour barrières de protection, rails de sécurité
DE POSE
MÉCANIQUES DES CHEVILLES
TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION
* NETTOYAGE PREMIUM :
⁃ 2 aller-retour de soufflage à l’air comprimé
⁃ 2 aller-retour de brossage avec écouvillon sur mandrin
⁃ 2 aller-retour de soufflage à l’air comprimé
RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES DES RÉSINES SPIT
Résine VIPER XTREM : voir la fiche technique du produit
Résine EPCON C8 XTREM : voir la fiche technique du produit
PROPRIÉTÉS
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 ATP - Version zinguée fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 520 520 520 520 520 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 420 ATP - Version inox A4 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 650 650 650 -fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 350 350 350 - -
GAMME Prof. mini. d'ancrage Épais. mini. du support Long. filetée Prof. départ fileté Ø de filetage Prof. de perçage Ø de perçage Long. totale cheville Couple de serrage Code Version zinguée Version inox A4 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) hef hmin l2 LD d hO dO L Tinst M8X60 60 100 20 4,5 8 65 14 60 15 062770 062860 M10X65 65 100 25 7 10 70 20 65 30 062480 062960 M12X75 75 125 30 8 12 75 24 75 70 062760 063100 M12X120 120 180 38 5 12 125 18 120 70 062500M16X125 125 180 40 9,5 16 130 28 125 120 052800 051175 M20X170 170 225 50 12,5 20 175 35 170 200 062810VIPER XTREM cartouche 280 ml 060187 VIPER XTREM cartouche 410 ml 060189 / 060188 VIPER XTREM TR car touche (version tropicale) 410 ml 060201 EPCON C8 XTREM cartouche 450 ml 055887 l2 LD d0 hmin d hef = L Tinst h0
RÉSINE VIPER XTREM TEMPÉRATURE TEMPS MAXI. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION Version standard Version tropicale Version standard Version tropicale -10°C ‣ -5°C 90 min. - 24 h-4°C ‣ 0°C 50 min. - 240 min.1°C ‣ 5°C 25 min. 60 min. 120 min. 240 min. 6°C ‣ 10°C 15 min. 40 min. 90 min. 180 min. 11°C ‣ 20°C 7 min. 15 min. 60 min. 120 min. 21°C ‣ 30°C 4 min. 8 min. 45 min. 60 min. 31°C ‣ 40°C 2 min. 4 min. 30 min. 60 min. RÉSINE EPCON C8 XTREM TEMPÉRATURE TEMPS MAX. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE 45 % PERFORMANCE TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION COMPLÈTE 5°C 26 min. 15 h 26 h 10°C 20 min. 12 h 23 h 20°C 14 min. 6 h 12 h 30°C 8 min. 5 h 8 h 40°C 5 min. 3 h 6 h x2 x2 x2 MÉTHODE
ACIER ZINGUÉ Zn ACIER INOXYDABLE
ATP
69
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A4
RÉSISTANCES
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont données pour une distance d'entraxe
≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
ÉPAISSEUR
DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 M16 M20 Profondeur d'ancrage hef [mm] 60 65 75 120 125 170 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 125 180 180 225 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 90 97,5 112,5 180 187,5 255 Scr ≥ [mm] 180 195 225 360 375 510 Distances minimum dans béton non fissuré Cmin [mm] 40 45 55 65 65 85 S ≥ [mm] 40 45 55 65 65 85 Smin [mm] 40 45 55 65 65 85 C ≥ [mm] 40 45 55 65 65 85
MINIMUM DU SUPPORT,
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef [mm] 60 65 75 120 125 170 Tiges classe 5.8 7,3 11,6 16,9 16,9 31,4 48,8 VRd,s [kN] ≥C20/25 Tiges classe 8.8 11,6 18,4 26,8 26,8 50,4 78,4 VRd,s [kN] ≥C20/25 Tiges classe A4-70 8,3 12,8 19,2 19,2 35,3 55,1 VRd,s [kN] ≥C20/25 VRd,s = VRk,s /γMS,V Tiges classe 5.8 & 8.8 : γMS,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMS,V = 1,56
CARACTÉRISTIQUES
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 M16 M20 hef [mm] 60 65 75 120 125 170 NRk,p [N/mm2] 16,0 20,0 30,0 30,0 60,0 95,0 CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 M16 M20 hef [mm] 60 65 75 120 125 170 Tiges classe 5.8 9,2 14,5 21,1 21,1 39,3 61,0 VRk,s [kN] Tiges classe 8.8 14,5 23,0 33,5 33,5 63,0 98,0 VRk,s [kN] Tiges classe A4-70 13,0 20,0 30,0 30,0 55,0 86,0 VRk,s [kN]
[kN]
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 M16 M20 hef [mm] 60 65 75 120 125 170 NRec [kN] C20/25 7,6 9,5 14,3 14,3 28,6 45,2 NRec [kN] C40/60 9,6 12,0 18,0 18,0 36,0 57,0 NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 M16 M20 hef [mm] 60 65 75 120 125 170 Tiges classe 5.8 5,2 8,3 12,1 12,1 22,4 34,9 VRec [kN] Tiges classe 8.8 8,3 13,3 19,3 19,3 36,0 56,0 VRec [kN] Tiges classe A4-70 6,0 9,2 13,7 13,7 25,2 39,4 VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M12 M16 M20 hef [mm] 60 65 75 120 125 170 NRd,uncr [kN] C20/25 10,7 13,3 20,0 20,0 40,0 63,3 NRd,uncr [kN] C40/60 13,4 16,8 25,2 25,2 50,4 79,8 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMC = 1,8
Logiciel SPIT i-Expert
70
ATP
Résine époxyacrylate, pour béton non fissuré
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES
Zn
A4
APPLICATION
⁃ Fixation de charpentes métalliques
⁃ Fixation de machines (résiste aux vibrations)
⁃ Fixation de silos de stockage, supports de tuyauteries
⁃ Fixation de panneaux indicateurs
⁃ Fixation de barrières de sécurité
* ETE - 13/0436 : pour applications scellements d'armatures
DOMAINE D'EMPLOI
Durée de stockage : 36 mois
Température d'utilisation : -5°C / +40°C
Plage de température en service :
⁃ Plage 1: -40°C / +40°C
⁃ Plage 2: - 40°C /+80°C
Conditions d'utilisation :
⁃ Catégorie 1 : Béton sec ou humide
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION
ETE
ETE
ETE d0 hmin L d hef = h0 df tfix Tinst
x2 x2 x2
- 13/0435 *
- 13/0436
MÉTHODE DE POSE
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 Tiges SPIT fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 600 600 600 600 520 520 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 420 420 420 420 420 420 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 22 45 79 200 301 520 Tiges classe A4-70 fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 700 700 700 700 700 700 fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 350 350 350 350 350 350 M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 26 52 92 233 454 786
TEMPÉRATURE TEMPS MAXI. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION -5°C ‣ 0°C - 360 min. 0°C ‣ 5°C 18 min. 180 min. 5°C ‣ 10°C 12 min. 90 min. 10°C ‣ 20°C 6 min. 60 min. 20°C ‣ 30°C 4 min. 45 min. 30°C ‣ 40°C 2 min. 35 min.
GAMME Profondeur mini. d'ancrage Épaisseur maxi. pièce à fixer Épaisseur mini. du support Diamètre de filetage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Diamètre de passage Longueur totale de la tige Couple de serrage Code(1) tiges SPIT (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) Version Version h ef t fix h min d h 0 d 0 df L T inst zinguée inox A4 M8X110 80 15 110 8 80 10 9 110 10 060215 060222 M10X130 90 20 120 10 90 12 12 130 20 060216 060223 M12X160 110 25 140 12 110 14 14 160 30 060217 060224 M16X190 125 35 160 16 125 18 18 190 60 060218 060225 M20X260 170 65 220 20 170 25 22 260 120 060219 060226 M24X300 210 63 265 24 210 28 26 300 200 060220 060227 MULTI-MAX cartouche 410 ml 060 047 MULTI-MAX cartouche 280 ml 060 040 (1)Codes des tiges filetées SPIT acier zingué et inox A4, pour les versions standards consulter notre catalogue.
ACIER ZINGUÉ
ACIER INOXYDABLE
71
MULTI-MAX
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité. Pour les charges de traction, le tableau ci-dessous indique la résistance à l’adhérence en N/mm². Toutes les dimensions peuvent être installées avec une longueur d'ancrage de 8d à 12d. La charge de traction caractéristique est déterminée par la formule : N0Rk,p = Π.d hef τRk
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
Logiciel SPIT i-Expert
CISAILLEMENT DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 Tiges SPIT 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 VRd,s [kN] ≥C20/25 Tiges classe A4-70 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 VRd,s [kN] ≥C20/25 VRd,s = VRk,s /γMS,V Tiges SPIT : γMS,V = 1,25 ; Tiges classe A4-70 : γMS,V = 1,56 TRACTION DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 Tiges SPIT 10,1 14,1 19,6 27,9 47,5 66,0 NRd,uncr [kN] C20/25 Tiges classe A4-70 10,1 14,1 19,6 27,9 47,5 66,0 NRd,uncr [kN] C20/25 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N] γMC = 1,8 ; Tiges SPIT : γMS,N = 1,5 ; Tiges classe A4-70 : γMS,N = 1,87
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 Profondeur d'ancrage hef [mm] 80 90 110 125 170 210 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 110 120 140 155 214 262 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation Ccr ≥ [mm] 120 135 165 187,5 255 315 Scr ≥ [mm] 240 270 330 375 510 630 Distances minimum dans béton non fissuré Cmin [mm] 40 50 60 80 100 120 S ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 Smin [mm] 40 50 60 80 100 120 C ≥ [mm] 40 50 60 80 100 120 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef min [mm] 64 80 96 128 160 192 hef max [mm] 96 120 144 192 240 288 τRk,uncr [N/mm2] 9,0 9,0 8,5 8,0 8,0 7,5
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef min [mm] 64 80 96 128 160 192 hef max [mm] 96 120 144 192 240 288 Tiges SPIT 9,2 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 VRks [kN] Tiges classe A4-70 13,0 20,0 30,0 55,0 86,0 124,0 VRks [kN]
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN] RÉSISTANCE
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 Tiges SPIT 7,2 10,1 14,0 19,9 33,9 47,1 NRec [kN] Tiges classe A4-70 7,2 10,1 14,0 19,9 33,9 47,1 NRec [kN] NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60 DIMENSIONS M8 M10 M12 M16 M20 M24 hef [mm] 80 90 110 125 170 210 Tiges SPIT 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 VRec [kN] Tiges classe A4-70 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8 VRec [kN] VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4
À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
CISAILLEMENT
POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN] Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
72
MULTI-MAX
Résine chimique vinylester pour fixation dans les maçonneries creuses
⁃ Enseignes ⁃ Echafaudages
⁃ Tableaux électriques
⁃ Radiateurs ⁃ Sabots de charpente
⁃ Gaines de ventilation climatiques
⁃ Retours de garde-corps
⁃ Stores bannes
⁃ Prises d’escalades amovibles
⁃ Echelles métalliques
⁃ Mains courantes
⁃ Haubanages de poteaux et conduites
⁃ Cloisons amovibles
Codes des tamis et tiges dans notre catalogue. (1) 2 Nm dans les briques creuses OPTIBRIC PV 3+ et dans les blocs de béton creux. *
de stockage : 36 mois
TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION TEMPÉRATURE TEMPS MAXI. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION -5°C ‣ 0°C - 360 min. 0°C ‣ 5°C 18 min. 180 min. 5°C ‣ 10°C 12 min. 90 min. 10°C ‣ 20°C 6 min. 60 min. 20°C ‣ 30°C 4 min. 45 min. 30°C ‣ 40°C 2 min. 35 min. ID-ALL Tinst d0 h0 d L hef tfix Ls TAMIS d0 h0 Tinst d Ls L hef tfix ETE - 13/0437 ETE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME Profondeur mini. d'ancrage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Diamètre du filetage Longueur mini. de la tige filetée Diamètre extérieur ID-ALL/TAMIS Longueur totale ID-ALL/TAMIS Couple de serrage (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef h 0 d 0 d L d nom L s T inst ID-ALL + tige M8 65 70 16 8 76 + tfix 16 70 3(1) ID-ALL + tige M10 65 70 16 10 78 + tfix 16 70 3(1) Tamis Ø15 + tige M8 130 135 15 8 138 + tfix 15 130 3(1) Tamis Ø15 + tige M10 130 135 15 10 140 + tfix 15 130 3(1) Tamis Ø20 + tige M12 85 90 20 12 98 + tfix 20 85 3(1) MULTI-MAX cartouche 410 ml * 060047 MULTI-MAX cartouche 280 ml
060040
CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM DIMENSIONS M8 M10 M12 M8/M10 TAMIS 15X130 15X130 20X85 ID-ALL BRIQUE TERRE CUITE CREUSE (fb > 12 N/mm²) Cmin = Ccr [mm] 100 100 100 100 Smin = Scr [mm] 200 200 200 200 BLOCS EN BÉTON CREUX (fb > 4 N/mm²) Cmin = Ccr [mm] 100 100 100 100 Smin = Scr [mm] 200 200 200 200
ACIER ZINGUÉ
MAÇONNERIES MÉTHODE DE POSE MULTI-MAX 73
APPLICATION
*
Durée
DISTANCES
CARACTÉRISTIQUES
Zn
MULTI-MAX
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
TRACTION MAÇONNERIES
CISAILLEMENT
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
TRACTION MAÇONNERIES
CISAILLEMENT
DIMENSIONS ID-ALL TAMIS Ø20X80 Ø15X130 M8 M10 M12 M8 M10 Blocs en béton creux (fb ≥ 6,0 N/mm²) NRd [kN] 0,76 0,57 0,57 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRd [kN] 0,57 0,94 0,57 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRd [kN] 0,33 0,94 0,45 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRd [kN] 0,45 0,33 0,76 Maçonneries silico calcaire KSL-R (P) 240 (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRd [kN] 0,57 1,33 1,14
DIMENSIONS ID-ALL TAMIS Ø20X80 Ø15X130 M8 M10 M12 M8 M10 Blocs en béton creux (fb ≥ 6,0 N/mm²) NRk [kN] 2,28 1,75 1,72 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRk [kN] 1,72 2,84 1,72 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRk [kN] 1,00 2,84 1,36 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRk [kN] 1,36 1,00 2,28 Maçonneries silico calcaire KSL-R (P) 240 (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRk [kN] 1,72 4,00 3,44
MAÇONNERIES DIMENSIONS ID-ALL TAMIS Ø20X80 Ø15X130 M8 M10 M12 M8 M10 Blocs en béton creux (fb ≥ 6,0 N/mm²) VRk [kN] 2,84 2,28 3,44 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRk [kN] 1,72 4,00 1,36 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRk [kN] 4,56 3,44 4,00 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRk [kN] 1,00 4,56 1,72 Maçonneries silico calcaire KSL-R (P) 240 (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRk [kN] 10,28 12,56 11,40 10,28 13,72 TRACTION MAÇONNERIES DIMENSIONS ID-ALL TAMIS Ø20X80 Ø15X130 M8 M10 M12 M8 M10 Blocs en béton creux (fb ≥ 6,0 N/mm²) NRec [kN] 0,57 0,43 0,43 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRec [kN] 0,43 0,71 0,43 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRec [kN] 0,25 0,71 0,34 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRec [kN] 0,34 0,25 0,57 Maçonneries silico calcaire KSL-R (P) 240 (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRec [kN] 0,43 1,00 0,86 γF = 1,4 ; γM = 2,4
MAÇONNERIES DIMENSIONS ID-ALL TAMIS Ø20X80 Ø15X130 M8 M10 M12 M8 M10 Blocs en béton creux (fb ≥ 6,0 N/mm²) VRec [kN] 0,71 0,57 0,86 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRec [kN] 0,43 1,00 0,34 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRec [kN] 1,14 0,86 1,00 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRec [kN] 0,25 1,14 0,43 Maçonneries silico calcaire KSL-R (P) 240 (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRec [kN] 2,57 3,14 2,85 2,57 3,43 γF = 1,4 ; γM = 2,4
MAÇONNERIES DIMENSIONS ID-ALL TAMIS Ø20X80 Ø15X130 M8 M10 M12 M8 M10 Blocs en béton creux (fb ≥ 6,0 N/mm²) VRd [kN] 0,94 0,76 1,14 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRd [kN] 0,57 1,33 0,45 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRd [kN] 1,52 1,14 1,33 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRd [kN] 0,33 1,52 0,57
KSL-R (P) 240 (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRd [kN] 3,42 4,18 3,79 3,42 4,56
Maçonneries silico calcaire
Logiciel SPIT i-Expert
74
Résine polyester pour fixation dans le béton et les maçonneries pleines & creuses
APPLICATION
⁃ Enseignes
⁃ Echafaudages
⁃ Tableaux électriques
⁃ Radiateurs
⁃ Sabots de charpente
⁃ Gaines de ventilation climatiques
⁃ Retours de garde-corps
⁃ Stores bannes
⁃ Prises d’escalades amovibles
⁃ Echelles métalliques
⁃ Mains courantes
⁃ Haubanages de poteaux et conduites
⁃ Cloisons amovibles
* Durée de stockage : 36 mois
(1) Tamis plastique Ø15X85 pour goujons M8 et M10 dans les matériaux creux.
Tamis plastique Ø15X130 pour tiges filétées M8X170 - Utilisation de tiges filetées standard du commerce.
Tamis plastique Ø20X85 pour goujons M12 et douilles M8 et M10 dans les matériaux creux.
TEMPS DE MANIPULATION ET DE POLYMÉRISATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VERSION GAMME Profondeur mini. d'ancrage Profondeur de perçage Diamètre de perçage Diamètre filetage/ tamis Longueur du taraudage Longueur tige/ tamis Epaisseur maxi. pièce à fixer Couple de serrage Code Creux Plein Creux Plein (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) h ef h 0 h 0 d 0 d 0 d /d nom d L / L s t fix T inst GOUJONS M8X100 75 80 75 15 10 8 - 100 12 5 061650 M10X100 75 80 75 16 10 - 100 20 8 061660 M12X100 75 80 75 16 12 - 100 20 8 061670 DOUILLES M8X58 58 80 58 8 20 58 - 8 061740 M10X58 58 80 58 10 23 58 - 8 061750 TAMIS (1) Ø15X85 - 90 15 15 - 85 - - 557070 Ø15X130 - 135 15 15 - 130 - - 557080 Ø20X85 - 90 20 20 - 85 - - 557090 TIGES FILET É ES M8X110 80 - 80 - 10 8 - 110 15 10 055800 M10X130 90 - 90 - 12 10 - 130 20 20 055801 M12X160 110 - 110 - 14 12 - 160 25 30 055802 M16X190 125 - 125 - 18 16 - 190 35 60 055803 C-MIX PLUS (gris) cartouche 380 ml* 055881 C-MIX PLUS (pierre) cartouche 380 ml* 055882 C-MIX PLUS (gris) cartouche 300 ml* 055866 C-MIX PLUS (pierre) cartouche 300 ml* 055865
TEMPÉRATURE TEMPS MAXI. DE MANIPULATION TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION cartouche 300 ml cartouche 380 ml cartouche 300 ml cartouche 380 ml -5°C ‣ 0°C 40 min. - 180 min.0°C ‣ 10°C 20 min. 10 min. 90 min. 75 min. 10°C ‣ 20°C 9 min. 4 min. 60 min. 40 min. 20°C ‣ 30°C 5 min. 2 min. 30 min. 25 min. 30°C ‣ 40°C 3 min. 1 min. 20 min. 20 min. ACIER ZINGUÉ Zn MAÇONNERIES CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE DE POSE l2 d0 d Ls L hef = h0 tfix Tinst d dnom L = hef x2 x2 x2 N°18056808000007 Enquête Technique SOCOTEC C-MIX PLUS 75
C-MIX PLUS
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité. RÉSISTANCES
Les charges recommandées sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25
MAÇONNERIES
MAÇONNERIES
terre cuite BP 400
de béton pleins B80
terre cuite creuses C40 enduites
terre cuite creuses C40 non enduites
en béton creux B40 enduits
en béton creux B40 non enduits
* Tamis Ø15X130 + tige filetée M8X170
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8* M10* M12* M16* VRk [kN] 11,4 18,4 26,6 50,4 * Tiges filetées MAÇONNERIES DIMENSIONS TAMIS + GOUJON TAMIS + DOUILLE TAMIS M15X130 M8 M10 M12 M8 M10 M12 TIGE* M8 Briques terre cuite BP 400 VRk [kN] 7,2 10,0 16,0 8,0 10,0 16,0Blocs de béton pleins B80 VRk [kN] 7,2 8,8 12,8 7,2 8,8 12,8Briques terre cuite creuses C40 enduites VRk [kN] 8,0 8,0 2,4 Briques terre cuite creuses C40 non enduites VRk [kN] 5,2 5,2 5,2 Blocs en béton creux B40 enduits VRk [kN] 8,0 8,0 8,0 Blocs en béton creux B40 non enduits VRk [kN] 7,2 7,2 7,2 * Tamis Ø15X130 + tige filetée M8X170 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8* M10* M12* M16* NRk [kN] 17,9 25,2 37,0 56,0 * Tiges filetées MAÇONNERIES DIMENSIONS TAMIS + GOUJON TAMIS + DOUILLE TAMIS M15X130 M8 M10 M12 M8 M10 M12 TIGE* M8 Briques terre cuite BP 400 NRk [kN] 5,2 5,2Blocs de béton pleins B80 NRk [kN] 20,0 20,0Briques creuses C40 enduites NRk [kN] 4,0 4,0 2,4 Briques creuses C40 non enduites NRk [kN] 2,4 2,4 2,4 Blocs en béton creux B40 enduits NRk [kN] 6,4 6,4 4,0 Blocs en béton creux B40 non enduits NRk [kN] 3,6 3,6 3,6 * Tamis Ø15X130 + tige filetée M8X170
CARACTÉRISTIQUES [kN]
CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN] DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM DIMENSIONS - TIGES FILETÉES M8 M10 M12 M16 BÉTON NON FISSURÉ Cmin = Ccr [mm] 80 90 110 125 Smin = Scr [mm] 160 180 220 250 DIMENSIONS - TAMIS 15X85 15X85 20X85BRIQUE TERRE CUITE Cmin = Ccr [mm] 80 90 110 125 Smin = Sc [mm] 160 180 220 250 BRIQUE TERRE CUITE CREUSE Cmin = Ccr [mm] 100 100 100 100 Smin = Scr [mm] 200 200 200 200 BLOCS EN BÉTON CREUX Cmin = Ccr [mm] 100 100 100 100 Smin = Scr [mm] 200 200 200 200 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8* M10* M12* M16* NRec [kN] 4,5 6,3 9,3 14,0 * Tiges filetées
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE
DIMENSIONS TAMIS + GOUJON TAMIS + DOUILLE TAMIS M15X130 M8 M10 M12 M8 M10 M12 TIGE* M8 Briques terre cuite BP 400 NRec [kN] 1,3 1,3Blocs de béton pleins B80 NRec [kN] 5,0 5,0Briques terre cuite creuses C40 enduites NRec [kN] 1,0 1,0 0,6 Briques terre cuite creuses C40 non enduites NRec [kN] 0,6 0,6 0,6 Blocs en béton creux B40 enduits NRec [kN] 1,6 1,6 1,0 Blocs en béton creux B40 non enduits NRec [kN] 0,9 0,9 0,9 * Tamis Ø15X130 + tige filetée M8X170
DIMENSIONS M8* M10* M12* M16* VRec [kN] 2,9 4,6 6,7 12,6
Tiges filetées
*
TAMIS + DOUILLE TAMIS M15X130 M8 M10 M12 M8 M10 M12 TIGE* M8 Briques
VRec [kN] 1,8 2,5 4,0 2,0 2,5 4,0Blocs
VRec [kN] 1,8 2,2 3,2 1,8 2,2 3,2Briques
VRec [kN] 2,0 2,0 0,6
VRec [kN] 1,3 1,3 1,3
VRec [kN] 2,0 2,0 2,0
VRec [kN] 1,8 1,8 1,8
DIMENSIONS TAMIS + GOUJON
Briques
Blocs
Blocs
76
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
CISAILLEMENT MAÇONNERIES DIMENSIONS TAMIS + GOUJON TAMIS + DOUILLE TAMIS M15X130 M8 M10 M12 M8 M10 M12 TIGE* M8 Briques terre cuite BP 400 VRd [kN] 2,4 3,3 5,3 2,7 3,3 5,3Blocs de béton pleins B80 VRd [kN] 2,4 2,9 4,3 2,4 2,9 4,3Briques terre cuite creuses C40 enduites VRd [kN] 2,7 2,7 0,8 Briques terre cuite creuses C40 non enduites VRd [kN] 1,7 1,7 1,7 Blocs en béton creux B40 enduits VRd [kN] 2,7 2,7 2,7 Blocs en béton creux B40 non enduits VRd [kN] 2,4 2,4 2,4 * Tamis Ø15X130 + tige filetée M8X170
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8* M10* M12* M16* NRd [kN] 6,0 8,4 12,3 18,6 * Tiges filetées CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8* M10* M12* M16* VRd [kN] 3,8 6,1 8,8 16,8 * Tiges filetées
TRACTION MAÇONNERIES DIMENSIONS TAMIS + GOUJON TAMIS + DOUILLE TAMIS M15X130 M8 M10 M12 M8 M10 M12 TIGE* M8 Briques terre cuite BP 400 NRd [kN] 1,7 1,7Blocs de béton pleins B80 NRd [kN] 6,7 6,7Briques terre cuite creuses C40 enduites NRd [kN] 1,3 1,3 0,8 Briques terre cuite creuses C40 non enduites NRd [kN] 0,8 0,8 0,8 Blocs en béton creux B40 enduits NRd [kN] 2,1 2,1 1,3 Blocs en béton creux B40 non enduits NRd [kN] 1,2 1,2 1,2 * Tamis Ø15X130 + tige filetée M8X170 C-MIX
77
PLUS
Cheville
mécano-chimique, à base de résine vinylester, pour béton et maçonneries pleines et creuses
TEMPS DE POLYMÉRISATION
CARACTÉRISTIQUES
DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
APPLICATION
M8X140-Ø16
⁃ Chaudières murales
⁃ Mains courantes
⁃ Supportage
M10X140-Ø16
⁃ Ballons d’eau chaude
⁃ Armoires électriques
⁃ Lavabos
M10X140-Ø16 EXT.
⁃ Supports de clim
⁃ Eclairage en façade
⁃ Enseignes en applique
TEMPÉRATURE TEMPS D’ATTENTE AVANT POLYMÉRISATION 5°C 90 min. 15°C 60 min. 25°C 45 min. 35°C 30 min.
ACIER ZINGUÉ Zn MAÇONNERIES x2 x2 x2 MÉTHODE DE POSE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAMME EASYMIX Goujon Ø perçage Prof. perçage Epais. maxi. pièce à fixer Couple de serrage maxi. Code Ø extérieur Long. totale Ø filetage Long. totale Long. filetée utile Maçonnerie Béton (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (Nm) Blister Boite dnom LS d L Lf dO hO tfix Tinst Tinst x4 x12 M8X140-Ø16 8 060230 060228 M10X140-Ø16 16 135 10 180 40 16 150 30 3 10 060231 060229 M10X140-Ø16 EXT* 10 060232* Version pour application en extérieur, fournie avec goujon en acier avec revêtement de zinc lamellaire (5µm). T25 Tinst d0 h0 dL tfix Ls Lf dnom Enquête Technique SOCOTEC N°180468080000010
DIMENSIONS M8/M10 BÉTON NON FISSURÉ Cmin = Ccr [mm] 80 Smin = Scr [mm] 160 BRIQUE TERRE CUITE CREUSE Cmin = Ccr [mm] 100 Smin = Scr [mm] 200 BLOCS EN BÉTON CREUX Cmin = Ccr [mm] 100 Smin = Scr [mm] 200 RÉSINE EMBARQUÉE : VINYLESTER* *Durée de stockage : 36 mois EASYMIX 78
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
‒ C20/25
Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 6,0 N/mm²)
Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²)
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10,0
terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 8,0 N/mm²)
CISAILLEMENT
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 6,0 N/mm²)
VRk [kN] 7,2
Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²)
VRk [kN]
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10,0 N/mm²) VRk [kN]
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 8,0 N/mm²)
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10,0 N/mm²)
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS M8/M10 NRec [kN] 2,5 MAÇONNERIES DIMENSIONS M8/M10 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 6,0 N/mm²) NRec [kN] 0,65 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) NRec [kN] 0,40 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10,0 N/mm²) NRec [kN] 0,40 Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 8,0 N/mm²) NRec [kN] 0,40 NRec = NRd / γF ; γF = 1,4
C50/60 DIMENSIONS M8/M10 VRec [kN] 2,5 MAÇONNERIES DIMENSIONS M8/M10 Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 6,0 N/mm²) VRec [kN] 1,80 Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²) VRec [kN] 1,30 Briques
VRec
1,30 Briques
VRec [kN] 1,30 VRec
γ
1,4
DIMENSIONS M8/M10 NRk [kN] 10,0 MAÇONNERIES DIMENSIONS M8/M10
NRk
2,6
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 à
[kN]
terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 8,0 N/mm²)
= VRd / γF ;
F =
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ
[kN]
NRk
1,6
[kN]
NRk
1,6
NRk
1,6
N/mm²)
[kN]
Briques
[kN]
DIMENSIONS M8/M10 VRk
10,0
DIMENSIONS M8/M10
[kN]
MAÇONNERIES
5,2
5,2
VRk
5,2
79
[kN]
EASYMIX
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
CISAILLEMENT
en béton creux B40 (fb ≥ 6,0 N/mm²)
terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²)
NRd [kN]
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10,0 N/mm²)
NRd [kN]
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 8,0 N/mm²) NRd [kN]
Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk,p / γMc γMc = 2,1
Blocs en béton creux B40 (fb ≥ 6,0 N/mm²)
VRd [kN] 2,4
Briques terre cuite creuses Optibric PV 3+ (fb ≥ 9,0 N/mm²)
VRd [kN] 1,7
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R20 Th+ (fb ≥ 10,0 N/mm²)
VRd [kN] 1,7
Briques terre cuite creuses Porotherm GF R37 Th+ (fb ≥ 8,0 N/mm²)
VRd [kN] 1,7
VRd = VRk / γMc γMc = 2,1
TRACTION DIMENSIONS M8/M10 NRd [kN] C20/25 3,3 Les distances
respectées NRd = NRk,p / γMc γMc = 2,1 CISAILLEMENT DIMENSIONS M8/M10 VRd [kN] ≥ C20/25 3,3 VRd = VRk / γMc γMc = 2,1 TRACTION DIMENSIONS M8/M10 Blocs
NRd
0,9
Scr et Ccr doivent être
[kN]
Briques
0,5
0,5
0,5
DIMENSIONS M8/M10
80
Logiciel SPIT i-Expert EASYMIX
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES &
DISTANCES MINIMUM DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 Profondeur d'enfoncement hef [mm] 70 70 90 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 140 200 200 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation BÉTON NON FISSURÉ Ccr ≥ [mm] 70 70 70 Scr ≥ [mm] 140 140 140 MAÇONNERIES Ccr ≥ [mm] 70 70 70 Scr ≥ [mm] 140 140 140 Distances minimum BÉTON NON FISSURÉ Cmin [mm] 60 60 60 Smin [mm] 50 50 50 MAÇONNERIES PLEINES Cmin [mm] 60 60 60 Smin [mm] 50 50 50 MAÇONNERIES CREUSES Cmin [mm] 105 105 105 Smin [mm] 200 200 200 MAÇONNERIES
⁃ Sabots de charpente ⁃ Muraillères, sablières extérieures ⁃ Bardage ⁃ Equerres de bardage ⁃ Tasseaux, chevrons APPLICATION
Cheville grande longueur pour béton, maçonneries pleines & creuses, et béton cellulaire
GAMME Prof. d'ancrage mini. Épaisseur maxi. pièce à fixer Diamètre extérieur de la cheville Prof. perçage au travers de la pièce à fixer Prof. perçage dans support Diamètre de perçage Épais. mini. du support Longueur totale de la cheville Couple de serrage Code Version tête F Version tête H (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) h ef t fix d nom L3 h 0 d 0 h min L T inst 10X80/10 70 10 10 80 80 10 140 80 10 56665310X100/30 30 110 100 566654 10X115/45 45 125 115 566655 10X145/75 75 155 145 566656 10X160/90 90 170 160 566657 10X185/115 115 195 185 566658 10X210/140 140 220 210 566659 12X120/50 70 50 12 135 85 12 200 120 10566675 12X145/75 75 160 145 566676 12X165/95 95 180 165 566677 12X185/115 115 200 185 566678 12X210/140 140 225 210 566679 16X145/55 90 55 16 165 110 16 200 145 20566680 16X165/75 75 185 165 566681 16X185/95 95 205 185 566682 16X200/110 110 220 200 566683 16X240/150 150 260 240 566428 16X270180 180 290 270 566484 Ø12 et Ø16 non visés par l'ETE
ACIER ZINGUÉ Zn ETE - 17/0202 ETE MÉTHODE DE POSE Tinst d0 = dnom hmin h0 L tfix hef L3 F : Tête fraisée TORX 40 (Ø10) HS : Tête hexagonale + rondelle large pour Ø12 et Ø16 Ø10 : Sw = 13 mm Ø12 : Sw = 17 mm Ø16 : Sw = 19 mm PROLONG 81
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
CISAILLEMENT
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement. Logiciel SPIT i-Expert
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES [kN]
CISAILLEMENT
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25
N/mm²)
Briques terre cuite creuses non enduites (fb = 4,5 N/mm²)
(Mvn = 500 kg/m3)
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 NRk [kN] 2,8 4,5 6,3 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) NRk [kN] 3,2 4,2 6,0 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRu,m [kN] 0,8 1,26 2,4 Briques terre cuite creuses non enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRk [kN] 0,8 0,6 0,6 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) NRk [kN] 0,7 1,1 1,4
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 VRk [kN] 2,8 7,1 14,4 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) VRk [kN] 3,2 6,4 13,9 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) VRk [kN] 0,8 1,9 2,7 Briques terre cuite creuses non enduites (fb = 4,5 N/mm²) VRk [kN] 0,8 2,0 2,9 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) VRk [kN] - -TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 NRec [kN] 1,00 1,56 2,20 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) NRec [kN] 1,15 1,48 2,08 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRec [kN] 0,28 0,44 0,84 Briques terre cuite creuses non enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRec [kN] 0,28 0,24 0,24 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) NRec [kN] 0,25 0,38 0,52
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 VRec [kN] 1,00 2,50 5,40 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) VRec [kN] 1,15 2,24 4,86 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) VRec [kN] 0,28 0,70 0,84 Briques terre cuite creuses non enduites (fb = 4,5 N/mm²) VRec [kN] 0,28 0,70 1,02 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) VRec [kN] - - -
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 NRd [kN] 1,40 2,23 3,14 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) NRd [kN] 1,60 2,10 3,00 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRd [kN] 0,40 0,63 1,20 Briques terre cuite creuses non enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRd [kN] 0,40 0,30 0,30 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) NRd [kN] 0,35 0,54 0,74
DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 VRd [kN] 1,40 3,57 7,71 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø10 Ø12 Ø16 hef [mm] 70 70 90 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) VRd [kN] 1,60 3,20 6,94 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5
VRd [kN] 0,40 0,97 1,37
VRd [kN] 0,40 1,00 1,45
cellulaire
VRd [kN]
- -
Béton
-
82
PROLONG
ETE
ETE - 13/1068
ETE - 20/0542*
*pour Ø10 seulement
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A4
B-LONG XTREM
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GAMME Béton Bloc de béton plein Brique terre cuite / béton cellulaire
Prof. d'enfon-
F : Tête fraisée
TORX 30 (Ø8)
TORX 40 (Ø10)
HS : Tête hexagonale + rondelle soudée
MÉTHODE DE POSE
* Dans le béton cellulaire le couple de serrage doit être réduit de 50% par rapport à la valeur indiquée. Produits sur commandes spéciales
⁃ Sabots de charpente ⁃ Muraillères, sablières extérieures ⁃ Bardage ⁃ Equerres de bardage ⁃ Tasseaux, chevrons ⁃ Chauffe-eau ⁃ Isolation ⁃ Façades ventilées APPLICATION Tinst d0 hmin h0 L tfix hnom ACIER INOXYDABLE A4 MAÇONNERIES CARACTÉRISTIQUES ACIER ZINGUÉ Zn ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 50 40 50 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 80 100 Distances caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation BÉTON NON FISSURÉ Ccr ≥ [mm] 50 80 100 Scr ≥ [mm] 60 65 90 MAÇONNERIES Ccr ≥ [mm] 100 100 100 Scr ≥ [mm] 200 200 200 Distances minimum BÉTON NON FISSURÉ Cmin [mm] 50 50 60 Smin [mm] 50 60 70 MAÇONNERIES Cmin [mm] 100 100 100 Smin [mm] 200 200 200
Cheville grande longueur pour béton, maçonneries pleines & creuses, et béton cellulaire
Données de pose Code
cement mini. Épais. maxi. pièce à fixer Prof. d'enfoncement mini. Épais. maxi. pièce à fixer Prof. d'enfoncement mini. Épais. maxi. pièce à fixer Prof. perçage Ø de perçage Épais. mini. du support Long. totale de la cheville Couple de serrage Version tête F Version tête HS (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) h nom t fix h nom t fix h nom t fix h 0 d 0 h min L T inst VERSION ZINGUÉE 8X60/10 50 10 50 10 50 10 60 8 100 60 12 5679508X80/30 30 30 30 80 5679518X100/50 50 50 50 100 5679528X120/70 70 70 70 120 5679538X150/100 100 100 100 150 56795410X60/10 40 20 50 10 70hnom +10 mm 10 hnom X2 60 16* - 567969 10X80/30 40 30 10 80 567957 567970 10X100/50 60 50 30 100 567958 567971 10X120/70 80 70 50 120 567959 567972 10X140/90 100 90 70 140 567960 567973 10X160/110 120 110 90 160 567961 567974 10X180/130 140 130 110 180 567962 567975 10X200/150 160 150 130 200 567963 567976 10X230/180 190 180 160 230 567964 567977 10X260/210 220 210 190 260 567965 567978 10X280/230 240 230 210 280 567966 567979 10X300/250 260 250 230 300 567967 567980 VERSION INOX A4 8X80/30 50 30 50 30 50 30 60 8 100 80 12 5679428X100/50 50 50 50 100 56794310X60/10 40 20 50 10 70 - hnom +10 mm 10 hnom X2 60 16* - 567986 10X80/30 40 30 10 80 567981 567987 10X100/50 60 50 30 100 567982 567988
83
B-LONG XTREM
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
TRACTION - Température : -40°C < T < +50°C(2)
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25
MAÇONNERIES(1)
Briques terre cuite Wienerberger MZ 28-1,8 (fb = 20 MPa)
[kN] 3,00 - 3,00 -
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
[kN] 2,00 - 2,00 -
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
Blocs en béton creux B40 (fb = 4 MPa)
cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 2,4 MPa)
cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 5 MPa)
- -
CISAILLEMENT
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25
MAÇONNERIES(1)
Briques terre cuite Wienerberger MZ 28-1,8 (fb = 20 MPa)
3,00
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
2,00
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
[kN] - - 1,20
Blocs en béton creux B40 (fb = 4 MPa) VRk [kN] 1,25
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
MAÇONNERIES(1)
terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
[kN] 0,60 - 0,60 -
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
NRec [kN] - - 0,43 -
Blocs en béton creux B40 (fb = 4 MPa)
NRec [kN] 0,40 - 0,30 -
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 2,4 MPa)
NRk [kN] - - 0,21 0,21
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 5 MPa)
(1) Autres matériaux support spécifiés dans l’ETE.
(2) Pour une utilisation à des températures comprises entre -40°C <T <+80°C : les valeurs ci-dessus doivent être réduites, consulter les performances indiquées dans l’ETE.
MAÇONNERIES(1)
cuite Wienerberger
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
VRec [kN] 0,60 - 0,60 -
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
VRec [kN] - - 0,43 -
Blocs en béton creux B40 (fb = 4 MPa)
VRec [kN] 0,40 - 0,30 -
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 2,4 MPa)
VRec [kN] - - 0,21 0,21
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 5 MPa)
VRec [kN] - - 0,54 0,71
DIMENSIONS
hnom [mm]
70 NRk [kN] 3,00 3,50 5,50
Ø8 Ø10 Ø10 Ø10
50 40 50
-
Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70
DIMENSIONS
NRk
NRk
NRk [kN]
1,20 -
NRk [kN] 1,25
1,20Béton
NRk [kN]
0,60 0,60 Béton
NRk [kN]
1,50 2,00
- -
-
- -
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 VRk [kN] 6,90 9,10 9,10 9,10
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70
VRk [kN]
- 3,00 -
VRk
[kN]
- 2,00 -
- 1,20Béton
VRk [kN] - - 0,60 0,60 Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 5 MPa) VRk [kN] - - 1,50 2,00 TRACTION - Température : -40°C
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 NRec [kN] 1,20 1,40 2,20 -
VRk
-
cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 2,4 MPa)
< T < +50°C(2)
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 Briques terre
Wienerberger MZ
MPa) NRec [kN] 0,90
0,90Briques
NRec
cuite
28-1,8 (fb = 20
-
[kN]
NRec
- - 0,54 0,71
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 VRec [kN] 3,30 4,30 4,30 4,30
‒ C20/25
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 Briques
28-1,8
20 MPa) VRec
terre
MZ
(fb =
[kN] 0,80 - 0,90 -
ZINGUÉES & INOX
84
VERSIONS
A4
Logiciel SPIT i-Expert
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques et sismiques sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
TRACTION - Température : -40°C < T < +50°C(2)
MAÇONNERIES(1)
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10
hnom [mm] 50 40 50 70
Briques terre cuite Wienerberger MZ 28-1,8 (fb = 20 MPa)
NRd [kN] 1,20 - 1,20 -
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
NRd [kN] 0,80 - 0,80 -
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
NRd [kN] - - 0,60 -
Blocs en béton creux B40 (fb = 4 MPa)
NRd [kN] 0,60 - 0,50 -
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 2,4 MPa)
NRd [kN] - - 0,30 0,30
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 5 MPa)
NRd [kN] - - 0,75 1,00
Les distances Scr et Ccr doivent être respectées
NRd = NRk / γM ; γM = 2,0
CISAILLEMENT MAÇONNERIES(1)
DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10
hnom [mm] 50 40 50 70
Briques terre cuite Wienerberger MZ 28-1,8 (fb = 20 MPa)
VRd [kN] 1,10 - 1,20 -
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
VRd [kN] 0,80 - 0,80 -
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
VRd [kN] - - 0,60 -
Blocs en béton creux B40 (fb = 4 MPa)
VRd [kN] 0,60 - 0,50 -
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 2,4 MPa) VRd [kN] - - 0,30
Béton cellulaire YTONG «Clima» Block (fb = 5 MPa)
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
Résistances caractéristiques en conditions sismiques pour fixer des panneaux de façade par l'intermédiaire d'équerres selon ETE 20/0542
TRACTION - Temperature : -40°C < T < +50°C(2)
MAÇONNERIES
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
NRd,seis [kN] 0,83
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
NRd,seis [kN] 0,33
NRd,seis = NRk,seis / γM ; γM = 2,0
(1) Autres matériaux support spécifiés dans l’ETE.
(2) Pour une utilisation à des températures comprises entre -40°C <T <+80°C : les valeurs ci-dessus doivent être réduites, consulter les performances indiquées dans l’ETE.
CISAILLEMENT MAÇONNERIES
DIMENSIONS Ø10
hnom [mm] 50
Briques terre cuite creuses Wienerberger Porotherm BIOPLAN (fb = 12 MPa)
VRd,seis [kN] 0,48
Briques terre cuite creuses DANESI/Poroton P800 (fb = 10,5 MPa)
VRd,seis [kN] 0,38
VRd,seis = VRk,seis / γM ; γM = 2,0
0,30
VRd [kN] - - 0,75 1,00
γM
γM
TRACTION - Température : -40°C
(2) BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 NRd [kN] 1,70 1,90 3,10Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk / γM ; γM = 2,0 CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø8 Ø10 Ø10 Ø10 hnom [mm] 50 40 50 70 VRd [kN] 4,60 6,00 6,00 6,00 VRd = VRk / γM ; γM = 2,0
VRd = VRk /
;
= 2,0
< T < +50°C
DIMENSIONS
Ø10 hnom [mm] 50
B-LONG XTREM
ZINGUÉES & INOX A4 85
VERSIONS
HIT M
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A2
Cheville à frapper pour fixation légère, pour béton et tous types de matériaux
⁃
⁃
MÉTHODE DE POSE ETE
TECHNIQUES
(1) En maçonnerie, l’épaisseur de la pièce à fixer peut varier de ± 5 mm pour Ø5 et Ø6 mm, et de ± 10 mm pour Ø8 mm, afin d'assurer un bon contact entre la collerette et la pièce à fixer.
ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
caractéristiques d'entraxes et de bords garantissant la capacité maximum de la fixation
86
Goulottes ⁃ Rails de cloisons sèches
Petits appareillages électriques
Tasseaux
⁃
⁃
⁃
Solins d'étanchéité
Grilles anti-rongeurs
CARACTÉRISTIQUES
GAMME Prof. d'enfoncement mini. Épais. maxi. pièce à fixer Prof. perçage au travers de la pièce à fixer Prof. perçage dans support Ø de perçage Épais. mini. du support Ø tête cylindrique Long. totale de la cheville Type de clou Code Clou acier zingué Clou acier inox A2 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) h nom t fix (1) L+8 h 0 d 0 h min d c L TYPE P 5X25/5 P 20 5 35 30 5 100 9 27 PZ2 0501165X35/15 P 15 45 37 0501176X30/5 P 25 5 40 35 6 100 11 32 PZ2 050118 060104 6X40/12 P 12 47 39 0501196X50/25 P 25 60 52 050121 060105 6X65/40 P 40 75 67 050122 060106 6X30/5 M7X150 30 - - 40 6 100 11 32 M7 0501428X40/10 P 30 10 50 40 8 100 13 42 PZ2 060090 060107 8X40/10 P20 10 50 42 0553788X60/30 P 30 70 62 060091 060108 8X90/60 P 60 100 92 060092 060109 8X110/80 P 80 120 112 0600938X130/100 P 100 140 132 0600948X160/125 P 30 125 166 40 8 100 15 158 PZ3 0576018X180/145 P 145 186 178 0576028X200/165 P 165 206 198 057603TYPE V 6X40/12 V 25 12 47 35 6 100 10 39 PZ2 0501296X50/25 V 25 60 52 0501316X65/40 V 40 75 67 0501328X60/30 V 30 30 70 40 8 100 11,5 62 PZ3 0600958X90/60 V 60 100 92 0600968X110/80 V 80 120 112 0600978X130/100 V 100 140 132 060098 -
⁃ Isolants APPLICATION
DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 Profondeur d'enfoncement hnom [mm] 20 25 30 Épaisseur minimum du support hmin [mm] 100 100 100
BÉTON NON FISSURÉ Ccr ≥ [mm] 100 100 100 Scr ≥ [mm] 100 100 100 MAÇONNERIES Ccr ≥ [mm] 100 100 100 Scr ≥ [mm] 100 100 100 A2 ACIER INOXYDABLE MAÇONNERIES
ACIER ZINGUÉ Zn d0 hmin h0 L tfix dc hnom
Distances
CARACTÉRISTIQUES
IMPORTANT : pour les références 8X160/125P, 8X180/145P & 8X200/165P, expansion par vissage uniquement ETE - 06/0032
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A2
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]
Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.
CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]
Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr
MAÇONNERIES
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 hnom [mm] 20 25 30 NRec [kN] 0,21 0,32 0,42
DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 hnom [mm] 20 25 30 Blocs en béton pleins B120 (fb = 13,5 N/mm²) NRec [kN] 0,11 0,14 0,18 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) NRec [kN] 0,07 0,28 0,43 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRec [kN] 0,07 0,11 0,21 Blocs en béton creux B40 enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRec [kN] 0,25 0,45 0,60 Briques terre cuite creuses Eco-30 non enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRec [kN] 0,10 0,14 0,17 Briques terre cuite creuses Eco-30 enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRec [kN] 0,25 0,35 0,45 Briques terre cuite traditionnelles non enduites (fb = 14,5 N/mm²) NRec [kN] 0,15 0,2 0,25 Briques terre cuite traditionnelles enduites (fb = 14,5 N/mm²) NRec [kN] 0,25 0,35 0,45 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) NRec [kN] 0,04 0,06 0,08 Plaque de plâtre BA13 NRec [kN] 0,04 0,04 0,05 Plaque de plâtre BA10 + polystyrène NRec [kN] 0,05 0,05 0,06 NRec = NRd / γF ; γF = 1,4 TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 hnom [mm] 20 25 30 NRk [kN] 0,60 0,90 1,20 MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 hnom [mm] 20 25 30 Blocs en béton pleins B120 (fb = 13,5 N/mm²) NRk [kN] 0,30 0,40 0,50 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) NRk [kN] 0,20 0,80 1,20 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRk [kN] 0,20 0,30 0,60 Blocs en béton creux B40 enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRk [kN] 0,95 1,70 2,25 Briques terre cuite creuses Eco-30 non enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRk [kN] 0,30 0,40 0,50 Briques terre cuite creuses Eco-30 enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRk [kN] 0,95 1,30 1,70 Briques terre cuite traditionnelles non enduites (fb = 14,5 N/mm²) NRk [kN] 0,55 0,75 0,95 Briques terre cuite traditionnelles enduites (fb = 14,5 N/mm²) NRk [kN] 0,95 1,30 1,70 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) NRk [kN] 0,15 0,20 0,30 Plaque de plâtre BA13 NRk [kN] 0,15 0,15 0,18 Plaque de plâtre BA10 + polystyrène NRk [kN] 0,18 0,18 0,20
CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS 5X25/5 5X25/5 6X30/5 à 6X50/25 6X65/40 8X40/10 à 8X90/60 8X110/80 à 8X200/165 hnom [mm] 20 25 25 30 30 VRk [kN] 1,90 2,80 2,25 4,30 3,55 MAÇONNERIES DIMENSIONS 5X25/5 5X25/5 6X30/5 à 6X50/25 6X65/40 8X40/10 à 8X90/60 8X110/80 à 8X200/165 hnom [mm] 20 25 25 30 30 Blocs en béton pleins B120 (fb = 13,5 N/mm²) VRk [kN] 1,90 2,80 2,25 4,30 3,55 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) VRk [kN] 1,90 2,80 2,25 4,30 3,55 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) VRk [kN] 1,90 2,25 2,25 2,80 2,80 Blocs en béton creux B40 enduits (fb = 6,5 N/mm²) VRk [kN] 1,90 2,25 2,25 2,80 2,80 Briques terre cuite creuses Eco-30 non enduites (fb = 4,5 N/mm²) VRk [kN] 0,55 0,75 0,75 0,90 0,90 Briques terre cuite creuses Eco-30 enduites (fb = 4,5 N/mm²) VRk [kN] 0,90 1,10 1,30 1,70 1,70 Briques terre cuite traditionnelles non enduites (fb = 14,5 N/mm²) VRk [kN] 1,90 2,25 2,25 2,80 2,80 Briques terre cuite traditionnelles enduites (fb = 14,5 N/mm²) VRk [kN] 1,90 2,80 2,25 4,30 3,55 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) VRk [kN] 0,15 0,20 0,20 0,30 0,30 Plaque de plâtre BA13 VRk [kN] 0,15 0,15 0,15 0,18 0,18 Plaque de plâtre BA10 + polystyrène VRk [kN] 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS 5X25/5 5X25/5 6X30/5 à 6X50/25 6X65/40 8X40/10 à 8X90/60 8X110/80 à 8X200/165 hnom [mm] 20 25 25 30 30 VRec [kN] 0,50 0,75 0,60 1,15 0,95 MAÇONNERIES DIMENSIONS 5X25/5 5X25/5 6X30/5 à 6X50/25 6X65/40 8X40/10 à 8X90/60 8X110/80 à 8X200/165 hnom [mm] 20 25 25 30 30 Blocs en béton pleins B120 (fb = 13,5 N/mm²) VRec [kN] 0,50 0,75 0,60 1,15 0,95 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) VRec [kN] 0,50 0,75 0,60 0,75 0,95 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) VRec [kN] 0,50 0,60 0,60 0,45 0,75 Blocs
VRec [kN]
0,60 0,60 0,95 0,75
VRec
0,45
VRec [kN] 0,50 0,60 0,60 0,23 0,75
N/mm²) VRec [kN] 0,50 0,75 0,60 0,23 0,95 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3) VRec [kN] 0,04 0,06 0,06 0,15 0,08 Plaque de plâtre BA13 VRec [kN] 0,04 0,04 0,04 0,09 0,05 Plaque de plâtre BA10 + polystyrène VRec [kN] 0,05 0,05 0,05 0,19 0,06 VRec = VRd / γF ; γF = 1,4
en béton creux B40 enduits (fb = 6,5 N/mm²)
0,50
Briques terre cuite creuses Eco-30 non enduites (fb = 4,5 N/mm²)
[kN] 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25 Briques terre cuite creuses Eco-30 enduites (fb = 4,5 N/mm²) VRec [kN] 0,25 0,30 0,35 0,45
Briques terre cuite traditionnelles non enduites (fb = 14,5 N/mm²)
Briques terre cuite traditionnelles enduites (fb = 14,5
HIT M
87
HIT M
VERSIONS ZINGUÉES & INOX A2
Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques sont données pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]
RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LES MAÇONNERIES [kN]
CISAILLEMENT MAÇONNERIES
Briques terre cuite creuses Eco-30 enduites (fb = 4,5 N/mm²)*
terre cuite traditionnelles non enduites (fb = 14,5 N/mm²)*
Briques terre cuite traditionnelles enduites (fb = 14,5 N/mm²)*
cellulaire (Mvn = 500 kg/m3)*
TRACTION BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 hnom [mm] 20 25 30 NRd [kN] 0,30 0,45 0,60 Les distances Scr et Ccr doivent être respectées NRd = NRk / γM γM = 2,0 ; γF = 1,4 CISAILLEMENT BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25 DIMENSIONS 5X25/5 5X25/5 6X30/5 à 6X50/25 6X65/40 8X40/10 à 8X90/60 8X110/80 à 8X200/165 hnom [mm] 20 25 25 30 30 VRd [kN] 0,70 1,05 0,84 1,61 1,33 VRd = VRk / γM TRACTION MAÇONNERIES DIMENSIONS Ø5 Ø6 Ø8 hnom [mm] 20 25 30 Blocs en béton pleins B120 (fb = 13,5 N/mm²) NRd [kN] 0,15 0,20 0,25 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) NRd [kN] 0,10 0,40 0,60 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) NRd [kN] 0,10 0,15 0,30 Blocs en béton creux B40 enduits (fb = 6,5 N/mm²)* NRd [kN] 0,35 0,63 0,84 Briques terre cuite creuses Eco-30 non enduites (fb = 4,5 N/mm²) NRd [kN] 0,15 0,20 0,25
NRd [kN] 0,35 0,49 0,63 Briques
NRd [kN] 0,21 0,28 0,35
NRd [kN] 0,35 0,49 0,63 Béton
NRd [kN] 0,06 0,08 0,12 Plaque de plâtre BA13* NRd [kN] 0,06 0,06 0,07 Plaque de plâtre BA10
polystyrène* NRd [kN] 0,07 0,07 0,08 Les
NRd = NRk / γM γM = 2,0 * Supports
+
distances Scr et Ccr doivent être respectées
non visé par l'ETE
DIMENSIONS 5X25/5 5X25/5 6X30/5 à 6X50/25 6X65/40 8X40/10 à 8X90/60 8X110/80 à 8X200/165 hnom [mm] 20 25 25 30 30 Blocs en béton pleins B120 (fb = 13,5 N/mm²) VRd [kN] 0,70 1,05 0,84 1,61 1,33 Briques terre cuite (fb = 55 N/mm²) VRd [kN] 0,70 1,05 0,84 1,05 1,33 Blocs en béton creux B40 non enduits (fb = 6,5 N/mm²) VRd [kN] 0,70 0,84 0,84 0,63 1,05 Blocs en béton creux B40 enduits (fb = 6,5 N/mm²)* VRd [kN] 0,70 0,84 0,84 1,33 1,05 Briques terre cuite creuses Eco-30 non enduites (fb = 4,5 N/mm²) VRd [kN] 0,21 0,28 0,28 0,35 0,35 Briques terre cuite creuses Eco-30 enduites (fb = 4,5 N/mm²)* VRd [kN] 0,35 0,42 0,49 0,63 0,63 Briques terre cuite traditionnelles non enduites (fb = 14,5 N/mm²)* VRd [kN] 0,70 0,84 0,84 0,32 1,05 Briques terre cuite traditionnelles enduites (fb = 14,5 N/mm²)* VRd [kN] 0,70 1,05 0,84 0,32 1,33 Béton cellulaire (Mvn = 500 kg/m3)* VRd [kN] 0,06 0,08 0,08 0,21 0,12 Plaque de plâtre BA13* VRd [kN] 0,06 0,06 0,06 0,13 0,07 Plaque de plâtre BA10 + polystyrène* VRd [kN] 0,07 0,07 0,07 0,27 0,08 VRd = VRk / γM
Logiciel SPIT i-Expert
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SERVICE CALCUL
Dimensionnement des fixations
Étude personnalisée de votre projet
Support sur chantier Essais d’arrachement
Documentation Technique
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h service.calculs@spit.com
04 75 82 59 59
I-BIM
LA BIBLIOTHÈQUE 3D/2D
DES FIXATIONS ET DES CLOUS SPIT
Cette nouvelle approche collaborative du travail s’articule principalement autour d’une représentation en 3D d’un projet.
I-BIM permet aux bureaux d’Etudes d’accéder aux objets de chevilles et de clous en 2D et 3D pour être intégrés sous REVIT, AutoCAD. Ils sont disponibles à partir d’un Plugin, ou par téléchargement direct des blocs.
Les chevilles SPIT sont aussi disponibles pour le logiciel TEKLA. Structure à partir de TeklaWarehouse.
I-CALC
L’APPLICATION CALCULETTE DE VOLUME DE RÉSINE SPIT
I-CALC permet de déterminer le nombre de cartouches de résine SPIT nécessaire à votre chantier (scellements d’armatures, tiges filetées), afin de quantifier vos besoins selon les conditions de travail.
CALCUL SERVICE
i-BIM BIBLIOTHÈQUE
i-CALC APPLICATION
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION :
Nos produits et équipements sont réservés à l’usage de professionnels dûment formés et qualifiés.
Leur utilisation doit se conformer strictement aux conseils figurant dans les notices techniques de nos produits. Les valeurs de charge indiquées pour nos fixations sont purement indicatives et peuvent varier en fonction de la qualité des matériaux supports, des conditions de pose et de l’environnement. Il est nécessaire de procéder à des calculs précis ou des essais chantiers dans le cas de matériaux non définis ou de produits sans homologations.
Informations disponibles sur :
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