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El anclaje mecánico socavado de TEDUN es un sistema de anclaje premium de alta resistencia diseñado para entornos exigentes que requieren seguridad ultra alta. Compuesto por una de alta resistencia , varilla roscada diseñado con precisión un manguito de empuje , una arandela plana, una arandela elástica y una tuerca, crea un enclavamiento mecánico seguro con el hormigón mediante la expansión del orificio secundario. El principio básico: taladre un orificio recto en el sustrato y luego utilice herramientas de corte especializadas para tallar una cavidad en forma de cono invertido en la base del orificio. Cuando se instala, las chavetas de expansión frontales del anclaje son forzadas hacia afuera por el manguito de empuje, bloqueándose en la cavidad para transferir cargas directamente a capas profundas de concreto. Elaborado con acero al carbono certificado (Grado 4.8–12.9) o acero inoxidable (201/304/316/410), este anclaje socavado para concreto supera los estándares ISO 898-1 Grado 8.8 y posee la certificación de seguridad Clase S, lo que lo hace ideal para proyectos resistentes a terremotos y de carga pesada.

El efecto de bloqueo mecánico del anclaje mecánico socavado permite profundidades de empotramiento poco profundas mientras mantiene una resistencia a la extracción y una capacidad de corte excepcionales , perfecto para proyectos con un espesor de sustrato limitado (por ejemplo, edificios prefabricados).
Este anclaje genera una tensión de expansión mínima, lo que permite el anclaje a distancias mínimas al borde sin dañar el sustrato. Es la mejor opción para proyectos sensibles a la distancia de los bordes, como instalaciones de parteluces de muros cortina.
No se necesita tiempo de curado. Después de la instalación, el anclaje mecánico rebajado ofrece una capacidad de carga de diseño total e inmediata, lo que acelera los plazos del proyecto en comparación con los anclajes químicos.
Certificado según ACI 355.4 Categoría 3 (cumplimiento sísmico) y capaz de soportar 2 millones de ciclos de fatiga (EN 1992-4), este anclaje rebajado resistente a terremotos funciona de manera confiable en entornos dinámicos (p. ej., puentes, cimientos de equipos pesados).
Con resistencia al fuego certificada según EOTA TR 048 (90 min/800 °C), cumple con estrictos estándares de seguridad contra incendios. Los tratamientos de superficie incluyen electrocincado (capa de zinc >5um para uso general) y zincado por inmersión en caliente (capa de zinc >45um para áreas corrosivas como las regiones costeras).
El anclaje mecánico socavado ofrece diversos modelos para diversas necesidades de proyectos. Las especificaciones clave incluyen:
Modelo M10/14*40: Diámetro de perforación 14 mm, profundidad efectiva de anclaje 40 mm, profundidad de perforación 45 mm, longitud del tornillo 80 mm, apertura del accesorio 12 mm, distancia mínima entre pernos 16 mm, espesor mínimo del sustrato 80 mm.
Modelo M12/18*80: Diámetro de perforación 18 mm, profundidad de anclaje efectiva 80 mm, profundidad de perforación 90 mm, longitud del tornillo 130 mm, apertura del accesorio 14 mm, distancia mínima entre pernos 20 mm, espesor mínimo del sustrato 120 mm.
Modelo M20/28*200: Diámetro de perforación 28 mm, profundidad efectiva de anclaje 200 mm, profundidad de perforación 220 mm, longitud del tornillo 300 mm, apertura del accesorio 24 mm, distancia mínima entre pernos 32 mm, espesor mínimo del sustrato 290 mm.
Para concreto C30 no fisurado, las variantes Grado 8.8 ofrecen valores de diseño de tracción de hasta 58,8 kN y valores de diseño de corte de hasta 55,2 kN; Las variantes de acero inoxidable 316L (A4-80) coinciden con estas capacidades de carga para ambientes corrosivos.
| Ancla mecánica socavada | ||||||||
| Modelo | Diámetro de perforación (mm) | Profundidad efectiva de anclaje (mm) | Profundidad de perforación (mm) | Longitud del tornillo (mm) | Apertura del accesorio (mm) | Distancia mínima entre pernos (mm) | Espesor mínimo del sustrato (mm) | |
| Tipo preestablecido | A través del tipo | |||||||
| M10/14*40 | 14 | 40 | 45 | 80 | 12 | 16 | 40 | 80 |
| M10/16*60 | 16 | 60 | 65 | 100 | 12 | 16 | 60 | 100 |
| M12/18*60 | 18 | 60 | 70 | 110 | 14 | 20 | 60 | 100 |
| M12/18*80 | 18 | 80 | 90 | 130 | 14 | 20 | 80 | 120 |
| M12/18*100 | 18 | 100 | 110 | 150 | 14 | 20 | 100 | 150 |
| M16/22*100 | 22 | 100 | 110 | 160 | 18 | 24 | 100 | 150 |
| M16/22*125 | 22 | 125 | 130 | 190 | 18 | 24 | 120 | 170 |
| M20/28*160 | 28 | 160 | 180 | 260 | 24 | 32 | 160 | 230 |
| M20/28*200 | 28 | 200 | 220 | 300 | 24 | 32 | 200 | 290 |
| Material |
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| Tratamiento superficial |
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| Tabla de parámetros de diseño básico | ||||||||
| Modelo de producto | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
| Valor de referencia de diseño a tracción para hormigón no fisurado C30 | Grado 5.8 | -- | 13.8 | 19.8 | 30.9 | 52.4 | -- | -- |
| Grado 8.8 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | 58.8 | ||||
| 304(A2-70) | 15.3 | 20.8 | 32.3 | 55.8 | ||||
| 316L (A4-80) | 16.8 | 22.9 | 34.5 | 58.8 | ||||
| Valor de referencia de diseño de corte para concreto no fisurado C30 | Grado 5.8 | -- | 10.5 | 14.8 | 27.8 | 45.5 | -- | -- |
| Grado 8.8 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | ||||
| 304(A2-70) | 12.6 | 18.3 | 29.0 | 51.4 | ||||
| 316L (A4-80) | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | ||||
| Valor de referencia de diseño a tracción para hormigón fisurado C30 | Grado 5.8 | -- | 11.0 | 17.2 | 24.5 | 44.0 | -- | -- |
| Grado 8.8 | ||||||||
| 304(A2-70) | ||||||||
| 316L (A4-80) | ||||||||
| Valor de referencia de diseño de corte para hormigón fisurado C30 | Grado 5.8 | -- | 10.5 | 14.5 | 27.8 | 45.5 | -- | -- |
| Grado 8.8 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | ||||
| 304(A2-70) | 12.6 | 18.3 | 29.0 | 51.4 | ||||
| 316L (A4-80) | 13.1 | 19.0 | 32.3 | 55.2 | ||||
Ideal para refuerzo de juntas viga-columna , modernización sísmica y renovaciones de rascacielos. Retiene más del 85% de resistencia a la extracción en concreto fisurado (frente a <50% para los anclajes convencionales), cumpliendo con los códigos sísmicos GB 50011.
Protege grupos electrógenos , máquinas herramienta de precisión y tuberías químicas. Su alta capacidad de corte (>50 kN @ M20 según VDI 2230) suprime el desplazamiento de vibraciones, lo que garantiza la precisión operativa de compresores y prensas hidráulicas.
Se utiliza en juntas de dilatación de puentes , reparaciones de segmentos de túneles y cimentaciones de mástiles de catenarias de trenes de alta velocidad. Certificado para -40 °C a +80 °C (EN 1992-4), mantiene el interbloqueo 3D durante los ciclos de congelación y descongelación y las vibraciones del tren.
Adecuado para zonas de lechada de turbinas eólicas , equipos GIS de subestaciones y soportes de plantas nucleares. Con revestimientos que cumplen con la norma ISO 12944 C5M, resiste la corrosión y ofrece una resistencia a la extracción de 160 kN en M24 (según IEC 61400-6).
TEDUN proporciona soporte de extremo a extremo para el anclaje mecánico socavado :
Los clientes pueden consultar la disponibilidad, consultar detalles técnicos o realizar pedidos al por mayor a través de nuestra plataforma.
Cada ancla presenta un marcado láser TEDUN permanente para el seguimiento de la autenticidad y la trazabilidad de la calidad.
Proporcionamos documentación de cumplimiento completa (certificaciones sísmicas, contra incendios y de fatiga) para la aprobación del proyecto.
Nuestro equipo ofrece orientación sobre las mejores prácticas de instalación y selección de herramientas de socavado; Las consultas se abordan vía telefónica o mediante contacto online.