| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Основная структура и компоненты
1. Двухтрубная структура: отсюда и название. В основном он состоит из внутренней трубы (стержневого вала/распорной оправки) и внешней трубы (подрезной втулки/распорной втулки), которые точно подобраны друг к другу. Внешняя трубка обычно имеет заранее спроектированные слабые места или вырезы.
2. Другие стандартные компоненты: включают резьбовой стержень (шпильку), плоскую шайбу, пружинную шайбу и гайку. Эти компоненты используются для передачи нагрузки и обеспечения усилия зажима.
Принцип «самоподрезания» — ключ к механической блокировке:
Это самое важное нововведение этого типа якоря. Во время установки не требуется специального сверла для предварительного формирования подреза у основания отверстия.
При приложении крутящего момента для затяжки гайки резьбовой стержень тянет внутреннюю трубку вверх.
Особая геометрия внутренней трубки (например, коническая головка) взаимодействует с внутренней стенкой внешней трубки, вынуждая нижнюю часть внешней трубки (в заранее спроектированной слабой зоне) подвергаться радиальному расширению и одновременной контролируемой деформации (обычно раскалыванию или отбортовке) внутри подложки у основания отверстия.
Этот процесс расширения и деформации непосредственно «врезается» и смещает окружающую подложку на дне просверленного отверстия, образуя полость механического соединения, которая точно соответствует форме расширенной анкерной секции.
В конечном итоге расширенная часть внешней трубки образует мощное механическое соединение (эффект запирания) с подложкой у основания отверстия. Эта блокировка является основным источником сопротивления анкера выдергиванию. Он действует аналогично «зазубрину» или «клину», надежно закрепленному в субстрате.
Преимущество
1. Исключительная несущая способность:
Формованная нижняя механическая блокировка обеспечивает чрезвычайно высокое сопротивление выдергиванию и сдвигу. Это делает его особенно подходящим для условий тяжелых условий эксплуатации и динамических нагрузок (вибрация, удары). Его несущая способность обычно намного превышает способность обычных распорных анкеров.
2. Превосходная сейсмичность (землетрясение) и устойчивость к усталости:
Механическая блокировка обеспечивает стабильную фиксацию. Он демонстрирует минимальную восприимчивость к ослаблению или разрушению при циклических нагрузках или вибрации, что делает его предпочтительным выбором для сейсмостойкого проектирования.
3. Широкая совместимость с субстратами:
Бетон без трещин: стандартное применение.
Бетон с трещинами: эффект фиксации сохраняет эффективную силу крепления даже во время открытия и закрытия трещины (требуется соответствие соответствующим стандартам сертификации, например, ETAG 001 Приложение C).
Натуральный камень: Обеспечивает надежную фиксацию (примечание: необходимо учитывать тип камня и прочность на сжатие).
4. Простая и эффективная установка:
Устраняет необходимость использования специальных сверл для подрезки и этапа подрезки, что упрощает процесс установки.
Не требует времени на отверждение или затвердевание после установки (в отличие от химических анкеров), что позволяет сразу же нагружать или приступать к последующим строительным работам. Это значительно повышает эффективность строительства и сроки реализации проекта.
5. Высокая надежность:
Механическая блокировка стабильна и менее восприимчива к факторам окружающей среды (например, температуре, влажности).
6. Контролируемая установка:
Установка контролируется крутящим моментом, что позволяет легко контролировать качество.
Приложение
1. Соединения стальной конструкции с бетонным основанием
Критические области применения: основания колонн, структурные кронштейны, ферменные опоры, сейсмостойкие каркасы.
Ценное предложение: Обеспечивает устойчивость к высоким напряжениям и сопротивление сдвигу, необходимые для передачи тяжелых структурных нагрузок. Его немедленная несущая способность ускоряет монтаж стальных конструкций, а устойчивость к вибрации обеспечивает долговременную целостность динамических конструкций (например, промышленных полов, мезонинов).
2. Крепление тяжелой техники и оборудования
Примеры: генераторы, турбины, станки с ЧПУ, прессы, крупногабаритные установки HVAC, опоры технологических трубопроводов.
Ценностное предложение: превосходно справляется с высокими статическими нагрузками, рабочей вибрацией и потенциальными ударными нагрузками. Устраняет задержки отверждения (по сравнению с химическими анкерами), позволяя немедленно ввести оборудование в эксплуатацию. Его усталостная устойчивость предотвращает расшатывание в условиях непрерывной эксплуатации.
3. Критические соединения в крупномасштабной инфраструктуре
Конструкции: Мосты (опоры, компенсаторы), электростанции, стадионы, терминалы аэропортов, ядра высотных зданий.
Ценное предложение: Соответствует строгим требованиям к сейсмическим характеристикам (например, AISC 341, EN 1998) благодаря стабильному механическому соединению в растрескавшемся бетоне. Обеспечивает быструю установку сборных элементов в сжатые сроки строительства.
4. Фасадные и критически важные системы ветровой нагрузки
Применение: анкеры для стоек навесных стен, опоры для навесов, большие вывески, консольные навесы.
Ценное предложение: Превосходная устойчивость к циклическим нагрузкам, вызванным ветром, предотвращает прогрессирующий отказ. Надежная работа в растрескавшемся бетоне позволяет компенсировать движение здания. Совместимость с тонкими элементами (например, каменными панелями) за счет контролируемого расширения.
5. Транспортная и энергетическая инфраструктура
Железнодорожные пути: крепления рельсов (например, плитный путь), фундаменты мачт контактной сети (OCS), сигнальные порталы.
Энергетика: опорные плиты башен ветряных турбин, крепления трансформаторов, оборудование подстанций.
Ценностное предложение: Коррозионностойкие варианты (например, нержавеющая сталь A4) подходят для суровых условий. Высокая динамическая грузоподъемность обеспечивает безопасность при вибрациях поезда или гармониках турбины. Сертифицирован для критически важных с точки зрения безопасности приложений по таким стандартам, как ETA, ICC-ES.
6. Анкеровка из натурального камня и каменной кладки.
Применение: Крепления для каменной облицовки, основания памятников, сборные каменные элементы, реставрация культурного наследия.
Ценное предложение: Механизм контролируемого расширения сводит к минимуму риск раскалывания чувствительных материалов. Обеспечивает надежную натяжную способность там, где клеевые анкеры могут выйти из строя из-за влаги/загрязнения. Требуется проверка основания (например, прочность на сжатие > 30 МПа).
| Механический анкер с двойной трубкой | ||||||||
| Модель | Диаметр сверления (мм) | Эффективная глубина анкеровки (мм) | Глубина сверления (мм) | Длина винта (мм) | Светильник Апертура (мм) | Минимальное расстояние между болтами (мм) | Минимальная толщина подложки (мм) | |
| Тип предустановки | Сквозной тип | |||||||
| М10/14*40 | 14 | 40 | 45 | 80 | 12 | 16 | 40 | 80 |
| М10/16*60 | 16 | 60 | 65 | 100 | 12 | 16 | 60 | 120 |
| М12/18*60 | 18 | 60 | 70 | 110 | 14 | 20 | 60 | 120 |
| М12/18*80 | 18 | 80 | 90 | 130 | 14 | 20 | 80 | 160 |
| М12/18*100 | 18 | 100 | 110 | 150 | 14 | 20 | 100 | 200 |
| М16/22*100 | 22 | 100 | 110 | 160 | 18 | 24 | 100 | 200 |
| М16/22*125 | 22 | 120 | 130 | 190 | 18 | 24 | 120 | 240 |
| М20/28*160 | 28 | 130 | 150 | 200 | 22 | 30 | 160 | 230 |
| М20/28*200 | 28 | 180 | 200 | 260 | 22 | 30 | 200 | 290 |
| М24/32*220 | 32 | 220 | 240 | 300 | 26 | 35 | 240 | 240 |
| Материал |
|
|||||||
| Обработка поверхности |
|
|||||||
| Таблица основных параметров конструкции | ||||||||
| Модель продукта | М10 | М12 | М16 | |||||
Справочное значение расчета на растяжение для бетона без трещин C30 |
Оценка 5,8 | 13.8 | 19.8 | 30.9 | ||||
| Оценка 8,8 | 16.8 | 22.9 | 34.5 | |||||
| 304(А2-70) | 15.3 | 20.8 | 32.3 | |||||
| 316Л(А4-80) | 16.8 | 22.9 | 34.5 | |||||
Справочное значение расчета на сдвиг для бетона без трещин C30 |
Оценка 5,8 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | ||||
| Оценка 8,8 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||
| 304(А2-70) | 12.6 | 18.3 | 29.0 | |||||
| 316Л(А4-80) | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||
Справочное значение расчета на растяжение для растрескавшегося бетона C30 |
Оценка 5,8 | 11.0 | 17.2 | 24.5 | ||||
| Оценка 8,8 | ||||||||
| 304(А2-70) | ||||||||
| 316Л(А4-80) | ||||||||
Справочное значение расчета на сдвиг для растрескавшегося бетона C30 |
Оценка 5,8 | 10.5 | 14.5 | 27.8 | ||||
| Оценка 8,8 | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||
| 304(А2-70) | 12.6 | 18.3 | 29.0 | |||||
| 316Л(А4-80) | 13.1 | 19.0 | 32.3 | |||||