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TRIGA Z INOX

Page 1

SPIT TRIGA Z-A4 Acero inoxidable

1/4

¬

Fijación de alta seguridad y altas prestaciones

Características técnicas SPIT TRIGA Z L

Tipo V

d

df

d0

Tinst

hef

tfix

h0

Tipo E

hmin

d

Tinst

L

V6-10/10 V8-12/10 V8-12/30 E8-12/45 V10-15/25 E10-15/45 V12-18/25 E12-18/15 E12-18/45 E16-24/25

rof. Espesor Espesor min. en máx. min. mat. base pieza a fijar mat. base (mm) (mm) (mm) hef tfix hmin 50 10 100 10 60 30 120 45 25 70 140 45 25 80 15 160 45 95 25 200

Ø perno/ varilla (mm) d M6

Prof. Ø perforación perforación

Ø paso

(mm) hO 70

(mm) dO 10

(mm) df 12

M8

80

12

14

M10

90

15

17

M12

105

18

20

M16

130

24

26

Longitud Par total apriete anclaje máx. (mm) (Nm) L Tins 70 10 80 100 25 124 115 50 139 120 122 80 152 157 120

APLICACIÓN ¬ Cargas críticas para la seguridad ¬ Carriles de puentes-grúa ¬ Pasarelas y postes metálicos ¬ Pletinas ¬ Carriles de seguridad

MATERIAL ¬ Perno: clase 80 - NF EN ISO 3506-1 ¬ Varilla roscada: clase 70 - NF E 25100-0 ¬ Tuerca: clase 80 - NF E 25100-4 ¬ Arandela: X5CrNiMo 17-12-2 ¬ Camisa: X2CrNiMo 17-12-2 ¬ Cono de expansión: X2CrNiMo 17-12-2 ¬ Camisa de expansión: X2CrNiMo 17-12-2

MODO DE INSTALACIÓN

38

Propiedades mecánicas de los anclajes Tipo V fuk (N/mm2) Resistencia mín. a tracción fyk (N/mm2) Límite de elasticidad M0rk,s (Nm) Momento de flexión característica M (Nm) Momento de flexión admisible Tipo E fuk (N/mm2) Resistencia mín. a tracción fyk (N/mm2) Límite de elasticidad M0rk,s (Nm) Momento de flexión característica M (Nm) Momento de flexión admisible Tipo V y Tipo E Seq,V (mm2) Sección equivalente resistente al cizallamiento en versión de tornillo Seq,E (mm2) Sección equivalente resistente al cizallamiento en versión de tuerca Wel (mm3) Módulo de inercia en flexión

M6

M8

M10

M12

M16

800 600 12,2 5,8

800 600 30,0 12,4

800 600 59,8 24,8

800 600 104,8 43,5

800 600 266,4 110,7

700 350 10,6 4,4

700 350 26,2 10,9

700 350 52,3 21,8

700 350 91,7 38,2

700 350 233,1 97,1

39,2

76,1

108,8

175,3

335,1

35,2

61,8

82,0

104,1

183,3

12,7

31,2

62,3

109,2

277,5

Código

050694 050595 050596 050598 050601 050604 050605 050606 050608 052940


SPIT TRIGA Z-A4 Acero inoxidable

2/4

Las cargas especificadas en esta página permiten evaluar las prestaciones del producto, pero no se pueden utilizar para el dimensionamiento. Se deben usar las prestaciones indicadas en las páginas siguientes (3/4 y 4/4).

Carga media de fallo (NRu,m, VRu,m) / resistencia característica (NRk, VRk) in kN Las cargas medias de fallo y las resistencias características se derivan de los resultados de los ensayos en las condiciones admisibles de utilización.

Dimensiones

CIZALLAMIENTO M6

M8

M10

Hormigón no fisurado (C20/25) 50 hef 16,7 NRu,m 16 NRk

60 22,4 17

70 38,7 26

Hormigón fisurado (C20/25) 50 hef 14,8 NRu,m 11 NRk

60 25,2 21

70 33,8 25

M16

Dimensiones

M10

M12

M16

80 41,3 28

95 64,2 56

Hormigón fisurado y no fisurado (C20/25) 26,8 37,6 70,1 VRu,m (Tipo V) VRk 21,6 31,3 58,4 VRu,m (Tipo E) 17,5 22,9 37,7 VRk 14,6 19,1 31,4

67,4 60,1 49,9 41,5

140,7 117,2 101,5 84,6

80 40,4 28,8

95 55,9 38

M10

M12

M16

36,9 15,7

45,2 20,8

88,1 42,3

M10

M12

M6

M8

Anclajes mecánicos

TRACCIÓN

Carga límite última (NRd, VRd) para un anclaje en macizo en kN

*Valores derivados de los ensayos

TRACCIÓN Dimensiones

CIZALLAMIENTO M6

Hormigón no fisurado (C20/25) 50 hef 10,7 NRd

M8

M10

M12

M16

Dimensiones

M6

M8

Hormigón fisurado y no fisurado (C20/25) 60 11,6

70 17,3

80 18,5

95 31,0

Hormigón fisurado (C20/25) hef 50 60 70 7,3 14,0 16,7 NRd aMc = 1,5 para M8-M12 y aMc = 1,8 para M16

80 19,2

95 21,1

VRd (Tipo V) VRd (Tipo E)

16,2 7,3

23,6 9,5

aMs = 1,33 para Tipo V y aMs = 2,0 para Tipo E

Carga recomendada (Nrec, Vrec) para un anclaje en macizo en kN

*Valores derivados de los ensayos

TRACCIÓN

CIZALLAMIENTO M16

Dimensiones

M12

M16

80 13,2

95 22,1

63,0 30,2

Hormigón fisurado (C20/25) hef 50 60 70 80 5,2 10,0 11,9 13,7 NRec aF = 1,4 ; aMc = 1,5 para M8-M12 y aMc = 1,8 para M16

Hormigón fisurado y no fisurado (C20/25) VRec (Tipo V) 11,6 16,8 26,4 32,2 5,2 6,8 11,2 14,8 VRec (Tipo E) aF = 1,4 ; aMs = 1,33 para Tipo V y aMs = 2,0 para Tipo E

95 15,1

Dimensiones

M6

Hormigón no fisurado (C20/25) 50 hef 7,7 NRec

M8 60 8,3

M10 70 12,3

M12

M6

M8

39


SPIT TRIGA Z-A4 Acero inoxidable

3/4

SPIT Método CC (Valores de la ATE) TRACCIÓN en kN

CIZALLAMIENTO en kN V

¬ Resistencia a la rotura del hormigón en el borde de la losa

N

¬ Resistencia a la rotura por extracción-deslizamiento

N0Rd,p Resistencia en el ELU - rotura por extracción-deslizamiento Dimensiones M6 M8 M10 M12 M16 Hormigón no fisurado hef N0Rd,p (C20/25) Hormigón fisurado hef N0Rd,p (C20/25) aMc = 1,5 para M6-M12

N

50 -

60 10,6

70 13,3

80 16,6

95 -

50 3,3

60 6

70 10,6

80 -

95 -

¬ Resistencia a la rotura del cono de hormigón

V0Rd,c Resistencia en el ELU - rotura del hormigón en el borde de la losa a la distancia mínima a los bordes (Cmin) Dimensiones M6 M8 M10 M12 M16 Hormigón no fisurado hef Cmin Smin V0Rd,c (C20/25) Hormigón fisurado hef Cmin Smin V0Rd,c (C20/25) aMc = 1,5

50 50 100 3,4

60 60 100 4,9

70 70 160 6,8

80 80 200 9,3

95 100 220 13,6

50 50 100 2,4

60 60 100 3,5

70 70 160 4,8

80 80 200 6,6

95 100 220 9,7

V

¬ Resistencia a la rotura por efecto de palanca N0Rd,c Resistencia en el ELU - rotura del cono de hormigón Dimensiones M6 M8 M10 M12 M16 Hormigón no fisurado hef N0Rd,c (C20/25)

50 11,9

60 15,6

Hormigón fisurado 50 60 hef 8,5 11,2 N0Rd,c (C20/25) aMc = 1,5 para M6-M12 y aMc = 1,8 para M16

70 19,7

80 24,0

95 25,9

70 14,1

80 17,2

95 18,5

N

V0Rd,cp Resistencia en el ELU - rotura por efecto de palanca Dimensiones M6 M8 M10 M12 M16 Hormigón no fisurado hef V0Rd,cp (C20/25) Hormigón fisurado hef V0Rd,cp (C20/25) aMcp = 1,5

50 11,9

60 31,2

70 39,4

80 48,1

95 62,2

50 8,5

60 22,3

70 28,1

80 34,3

95 44,4

V

¬ Resistencia a la rotura del acero

¬ Resistencia a la rotura del acero

NRd,s Resistencia en el ELU - rotura del acero Dimensiones M6 M8 M10 M12 M16 10,0 18,2 28,8 42,0 78,9 NRd,s (Tipo V) 5,8 10,6 16,8 24,4 45,9 NRd,s (Tipo E) aMs = 1,6 para Tipo V y aMs = 2,4 para Tipo E

VRd,s Dimensiones

Resistencia en el ELU - rotura del acero M6 M8 M10 M12 M16

Hormigón fisurado y no fisurado 16,2 23,6 VRd,s (Tipo V) 6,3 8,3 VRd,s (Tipo E) aMs = 1,33 para Tipo V y aMs = 2,0 para Tipo E

36,9 13,6

45,2 20,7

NRd = min(NRd,p ; NRd,c ; NRd,s)

VRd = min(VRd,c ; VRd,cp ; VRd,s)

`N = NSd / NRd ) 1

`V = VSd / VRd ) 1

88,2 40,7

`N + `V ) 1,2 f`,V 1 1,1 1,2 1,5 2

90˚ `

Ángulo ` [°] 0 to 55 60 70 80 90 to 180

180˚

80° )1

6 °)

)8

°

V

55°

40

Clase de hormigón fB C40/50 1,41 C45/55 1,48 C50/60 1,55

)`

Clase de hormigón fB C25/30 1,1 C30/37 1,22 C35/45 1,34

f`,V INFLUENCIA DE LA DIRECCIÓN DE LA CARGA A CIZALLAMIENTO

90° )

fB INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

0˚


SPIT TRIGA Z-A4 Acero inoxidable

4/4

SPIT Método CC (Valores de la ATE)

Coeficiente de reducción ^s Hormigón fisurado y no fisurado M6 M8 M10 M12 M16 0,67 0,70 0,67 0,73 0,69 0,67 0,77 0,72 0,69 0,67 0,83 0,78 0,74 0,71 0,67 0,92 0,85 0,80 0,76 0,71 1,00 0,92 0,86 0,81 0,75 1,00 0,93 0,88 0,80 1,00 0,94 0,85 1,00 0,90 1,00

DISTANCIA ENTRE EJES S N

s

Smin < S < Scr,N Scr,N = 3.hef ^S debe utilizarse para cualquier distancia a los bordes que influya en el grupo de anclajes.

50 60 70 80 100 125 150 180 210 240 300

^c,N INFLUENCIA DE LA DISTANCIA A LOS BORDES SOBRE LA CARGA A TRACCIÓN PARA LA ROTURA DEL CONO DE HORMIGÓN N

Cmin < C < Ccr,N Ccr,N = 1,5.hef ^c,N debe utilizarse para cualquier distancia a los bordes que influya en el grupo de anclajes.

^s-c

Coeficiente de reducción ^c,N Hormigón fisurado y no fisurado M6 M8 M10 M12 M16 0,75 0,85 0,75 0,95 0,83 0,75 1,00 0,92 0,82 0,75 1,00 0,89 0,81 0,96 0,88 0,75 1,00 0,85 1,00

DISTANCIA A LOS BORDES C

c

Anclajes mecánicos

^s INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE EJES SOBRE LA CARGA A TRACCIÓN PARA LA ROTURA DEL CONO DE HORMIGÓN

50 60 70 80 90 100 120 150

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA A LOS BORDES SOBRE LA CARGA A CIZALLAMIENTO PARA LA ROTURA DEL BORDE DE LA LOSA ¬ Caso de un anclaje unitario

V

Coeficiente ^s-c,V Hormigón fisurado y no fisurado

C Cmin

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

^s-c,V

1,00

1,31

1,66

2,02

2,41

2,83

3,26

3,72

4,19

4,69

5,20

5,72

h>1,5.c

¬ Caso de un grupo de dos anclajes C S Cmin 1,0

s

V

h>1,5.c

s1

s2

s3 sn-1

Cmin 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

0,67 0,75 0,83 0,92 1,00

Coeficiente ^s-c,V Hormigón fisurado y no fisurado

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

0,84 0,93 1,02 1,11 1,20 1,30

1,03 1,12 1,22 1,32 1,42 1,52 1,62

1,22 1,33 1,43 1,54 1,64 1,75 1,86 1,96

1,43 1,54 1,65 1,77 1,88 1,99 2,10 2,21 2,33

1,65 1,77 1,89 2,00 2,12 2,24 2,36 2,47 2,59 2,71 2,83

1,88 2,00 2,12 2,25 2,37 2,50 2,62 2,74 2,87 2,99 3,11

2,12 2,25 2,38 2,50 2,63 2,76 2,89 3,02 3,15 3,28 3,41

2,36 2,50 2,63 2,77 2,90 3,04 3,17 3,31 3,44 3,71 3,71

2,62 2,76 2,90 3,04 3,18 3,32 3,46 3,60 3,74 4,02 4,02

2,89 3,03 3,18 3,32 3,46 3,61 3,75 3,90 4,04 4,33 4,33

3,16 3,31 3,46 3,61 3,76 3,91 4,05 4,20 4,35 4,65 4,65

¬ Caso de un grupo de tres anclajes o más V

h>1,5.c

41


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