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Estrutura e componentes principais
1. Estrutura de Dois Tubos: Esta é a origem do seu nome. Ele consiste principalmente em um tubo interno (eixo central/mandril de expansão) e um tubo externo (manga de corte/manga de expansão), que são precisamente combinados. O tubo externo normalmente apresenta pontos fracos ou recortes pré-projetados.
2. Outros componentes padrão: Inclui uma haste roscada (perno), arruela plana, arruela de pressão e porca. Esses componentes são usados para transferência de carga e fornecimento de força de fixação.
Princípio da 'auto-subcotação' - a chave para o intertravamento mecânico:
Esta é a inovação mais importante deste tipo de âncora. Durante a instalação, nenhuma broca especial de corte inferior é necessária para pré-formar um corte inferior na base do furo.
Quando o torque é aplicado para apertar a porca, a haste roscada puxa o tubo interno para cima.
A geometria específica do tubo interno (por exemplo, cabeça cônica) interage com a parede interna do tubo externo, forçando a parte inferior do tubo externo (na zona fraca pré-projetada) a sofrer expansão radial e deformação controlada simultânea (normalmente divisão ou flangeamento) dentro do substrato na base do furo.
Este processo de expansão e deformação 'corta' e desloca diretamente o substrato circundante na parte inferior do furo perfurado, formando uma cavidade de intertravamento mecânico que se adapta perfeitamente ao formato da seção de ancoragem expandida.
Em última análise, a seção expandida do tubo externo forma um poderoso intertravamento mecânico (efeito de chaveamento) com o substrato na base do furo. Este intertravamento é a principal fonte da resistência ao arrancamento da âncora. Funciona de forma semelhante a uma “farpa” ou “cunha” travada com segurança dentro do substrato.
Vantagem
1. Desempenho excepcional de suporte de carga:
O intertravamento mecânico inferior formado proporciona resistência ao arrancamento e ao cisalhamento extremamente altas. Isto o torna particularmente adequado para ambientes de carga pesada e dinâmica (vibração, choque). Sua capacidade de carga normalmente excede em muito a das âncoras de expansão convencionais.
2. Resistência Superior Sísmica (Terremoto) e Fadiga:
O intertravamento mecânico proporciona ancoragem estável. Ele exibe suscetibilidade mínima a afrouxamento ou falha sob carga cíclica ou vibração, tornando-o uma escolha preferida para projetos sísmicos.
3. Ampla compatibilidade de substrato:
Concreto Não Fissurado: Aplicação padrão.
Concreto Fissurado: O efeito de chaveamento mantém a força de ancoragem eficaz mesmo durante a abertura e fechamento de fissuras (requer conformidade com padrões de certificação relevantes, por exemplo, ETAG 001 Anexo C).
Pedra Natural: Fornece ancoragem confiável (nota: o tipo de pedra e a resistência à compressão devem ser considerados).
4. Instalação simples e eficiente:
Elimina a necessidade de brocas de corte especiais e da etapa de corte, simplificando o processo de instalação.
Não requer tempo de cura ou endurecimento após a instalação (ao contrário das âncoras químicas), permitindo o carregamento imediato ou o prosseguimento de atividades de construção subsequentes. Isso aumenta significativamente a eficiência da construção e os prazos do projeto.
5. Alta confiabilidade:
O desempenho do travamento mecânico é estável e menos suscetível a fatores ambientais (por exemplo, temperatura, umidade).
6. Instalação controlada:
A instalação é controlada por torque, permitindo fácil monitoramento da qualidade.
Aplicativo
1. Conexões entre estrutura de aço e base de concreto
Aplicações Críticas: Bases de pilares, suportes estruturais, suportes de treliças, pórticos de contraventamento sísmico.
Proposta de valor: Fornece capacidade de alta tensão e resistência ao cisalhamento essencial para a transferência de cargas estruturais pesadas. Sua capacidade de suporte de carga imediata acelera as sequências de montagem de aço, enquanto a resistência à vibração garante a integridade a longo prazo em estruturas dinâmicas (por exemplo, pisos industriais, mezaninos).
2. Ancoragem de máquinas e equipamentos pesados
Exemplos: Geradores, turbinas, máquinas CNC, prensas, unidades HVAC de grande escala, suportes de tubulações de processo.
Proposta de valor: Excelente sob altas cargas estáticas, vibrações operacionais e possíveis forças de impacto. Elimina atrasos na cura (em comparação com âncoras químicas), permitindo o comissionamento imediato do equipamento. Sua resistência à fadiga evita o afrouxamento em ambientes de operação contínua.
3. Conexões Críticas em Infraestrutura de Grande Escala
Estruturas: Pontes (rolamentos, juntas de dilatação), usinas, estádios, terminais aeroportuários, núcleos de arranha-céus.
Proposta de Valor: Atende rigorosos requisitos de desempenho sísmico (por exemplo, AISC 341, EN 1998) devido ao intertravamento mecânico estável em concreto fissurado. Permite a instalação rápida de elementos pré-fabricados durante cronogramas de construção apertados.
4. Sistemas Críticos de Fachada e Carga Eólica
Aplicações: Ancoragens de montante para parede cortina, suportes para guarda-sóis, sinalização grande, coberturas em balanço.
Proposta de valor: A resistência superior ao carregamento cíclico induzido pelo vento evita falhas progressivas. O desempenho confiável em concreto fissurado acomoda o movimento do edifício. Compatibilidade com elementos finos (por exemplo, painéis de pedra) através de expansão controlada.
5. Infraestrutura de transporte e energia
Trilho: Fixações de trilhos (por exemplo, trilhos de laje), fundações de mastros de catenária aérea (OCS), pórticos de sinalização.
Energia: Placas de base de torres eólicas, ancoragens de transformadores, equipamentos de subestações.
Proposta de valor: Opções resistentes à corrosão (por exemplo, aço inoxidável A4) são adequadas para ambientes agressivos. A alta capacidade de carga dinâmica garante segurança sob vibrações induzidas por trens ou harmônicos de turbinas. Certificado para aplicações críticas de segurança de acordo com padrões como ETA, ICC-ES.
6. Pedra Natural e Ancoragem em Alvenaria
Utilizações: Fixações de revestimentos de pedra, bases de monumentos, elementos de pedra pré-fabricados, restauro de património.
Proposta de valor: O mecanismo de expansão controlada minimiza o risco de divisão em materiais sensíveis. Fornece capacidade de tensão confiável onde as âncoras adesivas podem falhar devido à umidade/contaminação. Requer verificação do substrato (por exemplo, resistência à compressão > 30 MPa).
| Âncora mecânica de tubo duplo | ||||||||
| Modelo | Diâmetro de perfuração (mm) | Profundidade Efetiva de Ancoragem (mm) | Profundidade de perfuração (mm) | Comprimento do parafuso (mm) | Abertura do acessório (mm) | Distância mínima entre parafusos (mm) | Espessura Mínima do Substrato (mm) | |
| Tipo predefinido | Através do tipo | |||||||
| M10/14*40 | 14 | 40 | 45 | 80 | 12 | 16 | 40 | 80 |
| M10/16*60 | 16 | 60 | 65 | 100 | 12 | 16 | 60 | 120 |
| M12/18*60 | 18 | 60 | 70 | 110 | 14 | 20 | 60 | 120 |
| M12/18*80 | 18 | 80 | 90 | 130 | 14 | 20 | 80 | 160 |
| M12/18*100 | 18 | 100 | 110 | 150 | 14 | 20 | 100 | 200 |
| M16/22*100 | 22 | 100 | 110 | 160 | 18 | 24 | 100 | 200 |
| M16/22*125 | 22 | 120 | 130 | 190 | 18 | 24 | 120 | 240 |
| M20/28*160 | 28 | 130 | 150 | 200 | 22 | 30 | 160 | 230 |
| M20/28*200 | 28 | 180 | 200 | 260 | 22 | 30 | 200 | 290 |
| M24/32*220 | 32 | 220 | 240 | 300 | 26 | 35 | 240 | 240 |
| Material |
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| Tratamento de superfície |
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| Tabela de parâmetros de projeto básico | ||||||||
| Modelo de produto | M10 | M12 | M16 | |||||
Valor de referência de projeto de tração para concreto não fissurado C30 |
Nota 5.8 | 13.8 | 19.8 | 30.9 | ||||
| Nota 8.8 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | |||||
| 304(A2-70) | 15.3 | 20.8 | 32.3 | |||||
| 316L(A4-80) | 16.8 | 22.9 | 34.5 | |||||
Valor de referência de projeto de cisalhamento para concreto não fissurado C30 |
Nota 5.8 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | ||||
| Nota 8.8 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||
| 304(A2-70) | 12.6 | 18.3 | 29.0 | |||||
| 316L(A4-80) | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||
Valor de referência de projeto de tração para concreto rachado C30 |
Nota 5.8 | 11.0 | 17.2 | 24.5 | ||||
| Nota 8.8 | ||||||||
| 304(A2-70) | ||||||||
| 316L(A4-80) | ||||||||
Valor de referência de projeto de cisalhamento para concreto rachado C30 |
Nota 5.8 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | ||||
| Nota 8.8 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||
| 304(A2-70) | 12.6 | 18.3 | 29.0 | |||||
| 316L(A4-80) | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||