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文档简介
1、膨胀螺栓(胀锚螺栓)1.普通膨胀螺栓(1)性能、用途:膨胀螺栓由膨胀螺栓套管及螺栓两件组成,适用于在混凝土及 砖砌体墙、地基上作锚固体。其受力性能见表4849。膨胀螺栓受力性能(一)表48螺栓规格 (毫米)钻孔尺寸(毫米)受力性能(公斤)1直径深度允许拉力允许剪力|M610.51P 40240180 1M812.550440330M1014.560700520M1219751030740M162310019401440注:表列数据系按铺固基体为标号大于150号混凝土。膨胀螺栓受力性能(二)表49螺栓规格 (毫米)埋深(毫米)不同基(砌)体时的受力性能(公斤)锚固在75拗专砌体上锚固在150#混
2、凝土上拉力剪力拉力剪力允许 值极限 值允许 值极限 值允许 值极限 值允许 值极限 值M6X 5535100:30570 :200245610 :80200M8X 70452256751053195401350150375M1(X 855539011751655009402350235588M12X 10565440132524573410602650345863M16X 140905001 1500460:138012503100 16501625(2)规格见图26、表5051。膨胀螺栓规格(一)表50型号规格(毫米)各部尺寸尺寸(毫米)安装后尺寸 (毫米)LL1。Hab重量(公斤/100件
3、)M6X 65653510382.77I型M6X 75753510382.93M6X 85853510383.15M8X 8080_I 4512396.14M8X 901904512396.42M8X 1001004512396.72M10X 9595551431210M10X 110110551431210.9M10X 125125551431211.6M12X 1101106518414.516.9M12X 1301306518414.518.3M12X 1501506518414.519.6M16< 150150902241937.2M16< 175175902241940.
4、4M10X 1501505514831213M10X 1751755514831214.2M10X 2002005514831215.4M12< 150150651810414.520II型M12< 200200651810414.523.7M12< 250250651810414.527.4M16< 20020090221341944M16< 25025090221341960.5M16< 30。300:90 :2213 :141967膨胀螺栓规格(二)表51规格(毫米)埋深(毫米)钻孔直径 (毫米)规格(毫米)埋深(毫米)钻孔直径 (毫米)M5X 45-
5、258M16X 1409022M6X 553510M18X 15515526M8X 704512M20X 17012028M10X 855514M22X 18513532M12X 1056516M24X 20015035M14X125 ;1 7518M27X 215 J115538 J膨胀螺栓设计参考:一、膨胀螺丝之固定原理膨胀螺丝之固定乃是利用挈形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力, 达到锚定效果。、膨胀螺丝之埋入深度般膨胀螺丝之埋入深度以其固定用螺栓径之4倍为计算基准,当然埋入越深其所能承受之拉力、剪力也越大,但因厂家设计时需要考虑因素含材质及锚定等问题。三、膨胀螺丝使用之参考依据(一)混凝土之
6、强度(二)固定螺丝之强度(依材质计算之)(三)膨胀螺丝之强度(厂家设计)四、膨胀螺丝的强度膨胀螺丝的强度测试,以往均以油压器加压,在拉出膨胀螺丝的最大力量为其抗拉强度,这种测试方法的缺点就是未能测知螺丝离开水泥的变位情况,也就是说,我们无法知道膨胀本身材料的弹性应力是在几牛顿之内,因此新型的测试仪器,是把拉力与变位以坐标图画出,Y轴为拉力,X轴为变位(如图)当拉力上升时,变位随之增大,直到水泥破裂或膨胀螺丝,拔出或拉断。此一曲线的最高点,即为极限抗拉力,另外当拉力上升到某一点,如去除拉力后,变位仍能回到原处者,这一点正是膨胀螺丝本身材料的降伏点,也正是我们设计上所要的比例荷重。常用膨胀螺丝的变
7、位曲线,约可分为5 钟。1、化学锚栓,SB高拉力膨胀螺丝2、NC型锤钉式.H型.DR型3、SH型套管式SHF型4、尼龙套5、木塞五、安全率之采用一般安全采用方向有二:(一)极限强度法:此法乃是将膨胀打入混凝土内拉出,以其破 坏点为基准,再以4-5倍之安全率为可用强度。 此法于国外之采 用已有数十年之历史。(二)比例强度法:此法测试方法用(一),但重点为求出变形点(即为比例荷重),以此为采用基准,再考虑以安全率2倍为可用强度,因其可为路德线(Luder's Line)观知“应力一应变” 情形,故较为精确及便捷,但因其欲求出变点(比例荷重) ,较 极限强度法复难,且须使用而较精准之仪器,故
8、一般为研究上采用,此法亦符合 ASTME488-8觊定。极限强度安全法之安全率,以目前国内大都采用4倍为主(依建筑技术规则之规定,吊装件重量四倍强度)但因考虑地震等因素, 对于较重要之工程或建物,需顾及其安全性、生命性等因素时, 应考虑5倍以上。而动荷重因其加力于物体上之动力条件使材料 产生棒内阻力(resiting force of bar)最大为逐渐返加外力之 两倍,故动荷重之安全率考虑为 8倍以上,若已考虑突发加力或震动力时,当可按一般之安全率考虑使用4-5 倍, 上述棒内应力系限定于比例限度之内。事实上,安全率之考虑,应由设计者或工程师依据设计实际需要加以研判考虑。比例强度法之安全率较
9、为单纯,因其已求出比例荷重,故一般以比例荷重之40%-60%为安全率,本公司建议采用之一般长期荷重为比例强度之50%。六、水泥强度之考虑水泥在灌浆过程中,由于沉沙或出水问题,往往造成水泥本身上下强度不均的事实现象,这也是必需现场测试的主要原因,另外也就是要把实验室中所测试的结果加以修正以应用到实际的工程位置上,因此修正系数如下:天花板及墙壁之施工修正系数为 0.8 0.9地面施工,修正系数为 0.7 0.8( 1)长期静荷重一般长期荷重为比例荷重之修正值的1/2长期荷重=比例荷重x K/2(K:修正系数;2 :安全率)2)短期静荷重一般短期荷重为比例荷重之修正值 短期荷重=比例荷重X修正系数设计者或工程师应多方考虑研判应用之安全率七、两支间距及边距之考虑两支间距标准间距最小边距(最靠边距离)金属膨胀螺丝埋入深度3.5 倍以上 埋入深度3.5 倍以上 埋入深度 3
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