Idea Statica
เหล็ก
Concrete
BIM & Workflows
สนับสนุน & การเรียนรู้
ราคา
บริษัท
14-Day Trial
ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวสำหรับพุกใน Detail 3D
IDEA StatiCa Detail – การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตสำหรับความไม่ต่อเนื่อง 3 มิติ
การตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ของพุกและบล็อกคอนกรีตใน Detail 3D (ACI)
ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวสำหรับพุกใน Detail 3D
ผลลัพธ์
รายงาน
ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวสำหรับพุกใน Detail 3D
ConcreteReinforced concreteKnowledge baseDetail 3DEN (Eurocode)

ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวสำหรับพุกใน Detail 3D

This article is also available in
ENDEESFRITPTNLHUROKRPLTHTRVIZH

จะหาค่าความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวสำหรับการออกแบบที่จำเป็นในฐานะพารามิเตอร์วัสดุสำหรับพุกติดตั้งภายหลังใน Detail 3D ได้จากที่ใด บทความต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสำหรับ Eurocode และ ACI

คุณสมบัติความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวของพุกเดี่ยวใน Detail 3D คือ ค่าการออกแบบ ของความต้านทานแรงยึดเหนี่ยวของพุกแบบกาว (พุกติดตั้งภายหลัง) ซึ่งเป็นพารามิเตอร์สำคัญสำหรับการออกแบบการยึดใน Detail 3D

ในแง่ของ EN 1992-4 เราสามารถกำหนดความต้านทานแรงยึดเหนี่ยวสำหรับการออกแบบได้เป็น τRd = τRk /γMp 

γMp  คือตัวประกอบความปลอดภัยบางส่วนที่กำหนดโดยตาราง 4.1 ใน EN 1992-4

γMp = γMc = γc ⋅ γinst

γc = 1.5

γinst  - ตัวประกอบที่คำนึงถึงความไวต่อการติดตั้งของตัวยึดติดตั้งภายหลัง สามารถพบได้ในข้อกำหนดทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ยุโรปที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ

τRk  - คือความต้านทานแรงยึดเหนี่ยวเชิงลักษณะของตัวยึดแบบกาวติดตั้งภายหลัง ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแรงของ Concrete และสภาพของ Concrete – แบบแตกร้าวหรือไม่แตกร้าว สามารถพบได้ในใบรับรองสำหรับปูนฉีด เช่น ETA – European Technical Assessment

ตัวอย่าง Eurocode

สมมติว่ามีพุกแบบกาวติดตั้งภายหลังที่ทำจากเหล็กเกลียว M12 และปูน Hilti HIT-HY 200-A V3 รูเจาะด้วยค้อนเจาะ พุกติดตั้งในสภาพแห้งใน Concrete แตกร้าว C20/25 อายุการใช้งานออกแบบ 50 ปี

ขั้นแรกเราต้องไปที่หน้าเว็บผลิตภัณฑ์ HIT-HY 200-A ที่นี่ เรากำลังมองหาเอกสาร ETA ไปที่ส่วน ข้อมูลทางเทคนิค ของหน้าและเปิดเอกสาร PDF แผ่นข้อมูลทางเทคนิคสำหรับปูนฉีดเหล็กสู่ Concrete Hilti HIT-HY 200-A-R-V3 ภาษาอังกฤษ

ในหน้า 3 ของเอกสาร คุณสามารถพบลิงก์ไปยังเอกสาร ETA ที่เกี่ยวข้อง

เปิด ETA-19/0601 ที่ลิงก์ในแถวแรกของตาราง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีของเรา

ในตาราง C1 ของเอกสารนี้ คุณสามารถพบข้อมูลสำหรับ τRk - ความต้านทานแรงยึดเหนี่ยวเชิงลักษณะ โดยใช้ค่าอนุรักษ์นิยมสำหรับช่วงอุณหภูมิ II ในกรณีของเรา τRk = 8.0 MPa

ในตาราง C1 ของเอกสาร คุณยังสามารถพบค่า γinst ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของเรา γinst = 1.0

ค่าสุดท้ายของความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวสำหรับการออกแบบ คือ τRd = 8.0 /(1.5x1.0) = 5.3 MPa. 

ตัวอย่าง ACI

เมื่อใช้ ACI คุณสามารถทำตามกระบวนการที่คล้ายกัน เช่น Hilti HY200 ไปที่ เว็บไซต์ ของพวกเขา ค้นหาคู่มือทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์และเปิด PDF การอนุมัติจะแสดงในหน้าที่สอง: 

จากนั้น เราสามารถเปิด ESR ที่เลือก: https://icc-es.org/report-listing/esr-4868/

ตารางความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวอยู่ในเอกสาร โดยนำเสนอเป็นฟังก์ชันของกำลังอัด Concrete ว่า Concrete แตกร้าวหรือไม่แตกร้าว ช่วงอุณหภูมิของ Concrete และสภาพการติดตั้ง 

ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวเชิงลักษณะที่ได้จะต้องคูณด้วย ตัวประกอบลดกำลัง ที่เกี่ยวข้อง และความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวอาจปรับเพิ่มสำหรับกำลังอัด Concrete ที่สูงขึ้นตามที่ระบุไว้ใน หมายเหตุ ของตารางความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยว 

เมื่อพบตารางที่ถูกต้องแล้ว ให้เลือกความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวเชิงลักษณะใน Concrete แตกร้าว ซึ่งเป็นไปตามหลักการของแอปพลิเคชัน Detail ที่ไม่คำนึงถึงกำลังรับแรงดึง 

  • τRk=840 psi
  • φd=0.65
  • ตัวประกอบเพิ่มกำลัง Concrete สำหรับ f'c=4000 psi= 1.0481
  • ค่าป้อนเข้าความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวของ IDEA StatiCa = 0.65*1.0481*840psi= 572.26 psi

ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวควรป้อนจากแผ่นข้อมูลทางเทคนิค อย่าใช้ค่าที่เรามีตามค่าเริ่มต้น


IDEA StatiCa Detail 3D เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยึด!

สนใจในการยึดแบบ 3D?

ลองด้วยตัวเอง