化学锚栓截面积表
m24化学螺栓设计拉拔值
m24化学螺栓设计拉拔值
(实用版)
目录
1.M24 化学螺栓简介
2.化学螺栓的拉拔值定义
3.M24 化学螺栓的拉拔值计算
4.M24 化学螺栓拉拔值的应用
5.结论
正文
一、M24 化学螺栓简介
M24 化学螺栓,又称为化学锚栓,是一种通过特制的化学粘接剂将螺栓固定在混凝土中的锚固件。
它具有安装简便、粘接强度高、可靠性好、适应性强等特点,广泛应用于各种建筑结构、桥梁、隧道、水利工程等。
二、化学螺栓的拉拔值定义
化学螺栓的拉拔值,是指在规定的试验条件下,用拉拔试验方法测定的化学螺栓在混凝土中的最大破坏拉力。
它是衡量化学螺栓粘接强度的重要指标,直接影响构件的稳定性和安全性。
三、M24 化学螺栓的拉拔值计算
M24 化学螺栓的拉拔值计算需要考虑以下因素:螺栓的材质、直径、长度、粘接剂的性能等。
一般情况下,可以通过以下公式计算:拉拔值 = 0.8 ×螺栓截面积×螺栓材料抗拉强度
其中,螺栓截面积为π*(螺栓直径/2)^2,螺栓材料抗拉强度一般可查阅相关材料性能表。
四、M24 化学螺栓拉拔值的应用
在实际工程中,M24 化学螺栓的拉拔值应根据构件的受力情况、设计要求等因素确定。
一般来说,拉拔值应大于或等于构件的设计荷载。
同时,为了保证化学螺栓的粘接质量,还需按照相关规范进行施工,并进行严格的质量检测。
五、结论
M24 化学螺栓的拉拔值是衡量其粘接强度的重要指标,直接影响构件的稳定性和安全性。
化学锚栓计算(304)
化学锚栓计算:采用四个5.6级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef=110mm,A S=58mm2,f u=500N/mm2 ,f y=300N/mm2。
荷载大小:N=5.544 KNV=2.074 KNM=2.074×0.08=0.166 KN·m一、锚栓内力分析1、受力最大锚栓的拉力设计值因为361221 5.544100.166105042250My N n y ⨯⨯⨯-=-⨯⨯∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值:12i h Sd My NN n y =+∑ 3625.544100.166105042250⨯⨯⨯=+⨯⨯ =2216 N2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。
承受剪力最大锚栓的剪力设计值:2hSd VV ==2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算 1、锚栓钢材受拉破坏承载力锚栓钢材受拉破坏承载力标准值: ,5850029000R k s s s t k N A f ==⨯=N 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数:锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值:,,,29000145002.0Rk sRd s RS NN N γ===N >h SdN=2216 N锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。
单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:=8248.64 N混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距: ,33(9030)180mm cr Nef s h '==⨯-=混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距: , 1.5 1.5(9030)90mm cr N ef c h '==⨯-= 基材混凝土劈裂破坏的临界边距:,22(9030)120mm cr spef ch '==⨯-=则,c 1=150 mm >,90cr N c =mm ,取c 1=90 mm 边距c 对受拉承载力降低影响系数:,,900.70.30.70.390s N cr Nc c ψ=+=+⨯=1.0表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力降低影响系数:,90300.50.5200200efre Nh ψ-=+=+=0.8荷载偏心对受拉承载力的降低影响系数:,,111.012/120ec N N cr Ne s ψ===++⨯其中,0Ne =开裂混凝土, 1.0ucr N ψ=单根锚栓受拉,混凝土理想化破坏锥体投影面面积:0222,,18032400mm c N cr NA s ===s 1=100 mm <,取,180cr N s mm =s 1=100 mms 2=200 mm >,180cr Ns mm =,取s 2=180 mmc 1=150 mm >,90mm cr N c =,取c 1=90 mm ,c 2=90 mm群锚受拉,混凝土破坏锥体投影面面积,c N A :,11,22,(c 0.5)(0.5)c N cr N cr N A s s c s s =++++(901000.5180)(901800.5180)=++⨯++⨯=100800 mm 2混凝土锥体破坏时的受拉承载力分项系数,, 2.15Rc N γ=群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力标准值:,0,,,,,,0,c N Rk c Rk cs N re N ec N ucr N c NA N NAψψψψ=1008008248.64 1.00.8 1.0 1.032400=⨯⨯⨯⨯⨯=20529.95 N群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力设计值:,,,20529.959548.812.15Rk cRd c Rc NN N γ===N >N=5544 N混凝土锥体受拉承载力满足规范要求! 3、混凝土劈裂破坏承载力基材混凝土劈裂破坏的临界边距:,22(9030)120mm cr spef ch '==⨯-=则,c 1=150 mm >,120mm cr sp c =,取c 1=120 mm ,c 2=120 mm,,22120240mm cr sp cr sp s c ==⨯=s 1=100 mm <,240cr sp s mm =,取s 1=100 mms 2=200 mm >,240cr spsmm =,取s 2=200 mm0222,,24057600mm c N cr spA s === ,11,22,(c 0.5)(0.5)c N cr sp cr sp A s s c s s =++++(1201000.5240)(1202000.5240)=++⨯⨯++⨯=149600 mm 2构件厚度h 对劈裂承载力的影响系数:2233h,250()()2260spef h h ψ==⨯=1.631>1.5,取h, 1.5sp ψ=单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:,013.0(3R k ce f k N h =-1.53.0(9030)=⨯- =8248.64 N群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力标准值:,0,,,,,,0,c N Rk c Rk cs N re N ec N ucr N c NA N NAψψψψ=1496008248.64 1.00.8 1.0 1.057600=⨯⨯⨯⨯⨯=17138.84 N混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值:,,, 1.517138.8425708.26Rk sp h sp Rk c N N ψ==⨯=N混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值:,,/25708.26/2.1511957.33Rd sp Rk sp Rsp N N γ===N >N=5544 N混凝土劈裂破坏承载力满足规范要求! 4、锚栓钢材受剪破坏承载力锚栓钢材破坏时的受剪承载力标准值:,0.50.55850014500Rk s s stk V A f ==⨯⨯=N锚栓钢材受剪承载力分项系数:,5001.2/ 1.22.0300Rv s stkyk f f γ==⨯=锚栓钢材破坏时的受剪承载力设计值:,,,/14500/27250Rd s Rk s Rs v V V N γ===>V=2074 N锚栓钢材受剪承载力满足规范要求! 5、混凝土楔形体受剪破坏承载力取c 1=c 2=,90cr Nc=mm混凝土楔形体破坏时的受剪承载力标准值:,00.21.51/)Rk c f nom V l d =0.2 1.50.45(60/10)90==10285.86 N边距比c 2/c 1对受剪承载力的降低影响系数:2s,1900.70.30.70.30.91.5 1.590v c c ψ=+=+⨯=⨯边距与构件厚度比c 1/h 对受剪承载力的提高影响系数:1/31/31, 1.5 1.590()()0.814250h v c h ψ⨯===<1,取, 1.0h v ψ= 剪力与垂直于构件自由边方向轴线之夹角α对受剪承载力的影响系数,v αψ: 因为α=00,因此, 1.0v αψ=。
化学锚栓使用说明
化学锚栓
化学锚栓
产品简介
1、化学锚栓安装的技术参数:
化学锚栓规格(mm)化学胶管型号钻孔直径d (mm)钻孔深度h
(mm)最大锚固厚度t(mm)
8*110 8 10 80 13
10*130****9020
12*160 12 14 110 25
14*180 14 16 125 30
16*190 16 18 125 35
18*230 18 22 150 45
20*260 20 25 170 55
22*280 22 26 190 65
24*300 24 28 210 80
30*380 30 35 280 110
2、清孔:用空气压力吹管将孔内浮灰及尘土清除,保持孔内清洁。
3、置入药剂管:将药剂管插入洁净的孔中,插入时树脂在手温条件下能象蜂蜜一样流动时,方可使用胶管。
4、钻入螺栓:用电钻旋入螺杆直至药剂流出为止。
电钻一般使用冲击钻或手钻,钻速为750转/分。
带动螺栓旋转搅拌,将螺栓匀速推进至孔底,药剂管将破碎,树脂、固化剂和石英颗粒混合,并填充螺栓与孔壁之间的空隙,时间为10秒左右。
5、凝胶过程:充分发生化学反应,承载前不要晃动杆体。
6、硬化过程:取下安装工具等待药剂硬化,使化学反应时间达到表2要求。
表2固化时间表
温度-5-0℃、0-5℃、5-10℃、10-20℃、20-25℃、25-30℃
时间:5小时、2小时、1小时、45分钟、20分钟、15分钟
7、固定物体:待药剂完全硬化后,加上垫圈及六角螺母将埋件的钢板(或其它固定件)固定。
高强化学锚栓及规格-技术参数
化学锚栓
产品性能:安装快速、方便;适用于重载及各种震动负载;施工温度-6~60℃,适用范围广;耐高温、耐酸碱、耐腐蚀性能优
秀;适用于小间距、小边距及空间狭小处;潮湿环境下性
能表现优秀,并可用于水下安装;粘结受力,对混凝土无
挤压,适用于各种基材。
应用范围:本产品主要用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物
加固改造等场合。
执行标准:国家建筑工程质量监督检验中心《检验细则》BETC-3015A 化学锚栓标准编号:GB/T 22795-2008
型号名称:佳固化学锚栓系列M8 ~M24
化学锚栓规格常见型号表
1 / 1。
化学锚栓计算(31041)
化学锚栓计算:采用四个5.6级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef =110mm ,A S =58mm 2,f u =500N/mm 2,f y =300N/mm 2。
荷载大小:N=5.544KNV=2.074KN锚栓钢材受拉破坏承载力标准值:,5850029000Rk s s stk N A f ==⨯=N锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数:锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值:,,,29000145002.0Rk sRd s RS N N N γ===N >hSd N =2216N锚栓钢材受拉承载力满足规范要求!2、混凝土锥体受拉破坏承载力锚固区基材为开裂混凝土。
单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:,,12/120ec N N cr N e s ++⨯0N e =开裂混凝土, 1.0ucr N ψ=单根锚栓受拉,混凝土理想化破坏锥体投影面面积:s 1=100mm <,取,180cr Ns mm =s 1=100mm s 2=200mm >,180cr N s mm =,取s 2=180mmc 1=150mm >,90mm cr N c =,取c 1=90mm ,c 2=90mm 群锚受拉,混凝土破坏锥体投影面面积,c N A :=100800mm 2混凝土锥体破坏时的受拉承载力分项系数,, 2.15Rc N γ=群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力标准值:单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:=8248.64N群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力标准值:=17138.84N混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值:,,, 1.517138.8425708.26Rk sp h sp Rk c N N ψ==⨯=N,,/25708.26/2.1511957.33Rd sp Rk sp Rsp N N γ===N >N=5544N混凝土劈裂破坏承载力满足规范要求!4、锚栓钢材受剪破坏承载力锚栓钢材破坏时的受剪承载力标准值:,0.50.55850014500Rk s s stk V A f ==⨯⨯=N荷载偏心对群锚受剪承载力的降低影响系数,ec v ψ:未开裂混凝土及锚固区配筋对受剪承载力的提高系数,ucr v ψ: 单根锚栓受剪,混凝土破坏楔形体在侧面的投影面面积:022,14.5 4.59036450c V A c ==⨯=mm 2群锚受剪,混凝土破坏楔形体在侧面的投影面积:,122(1.5)(1.59020090)250106250c V A c s c h =++=⨯++⨯=mm 2群锚混凝土楔形体破坏时的受剪承载力标准值:=16901.79N混凝土楔形体受剪承载能力分项系数:群锚混凝土楔形体破坏时的受剪承载力设计值:,,,/16901.79/1.89389.88Rd c Rk c Rc V V V γ===混凝土破坏:1.5 1.5 1.5 1.5,,55442074((((0.5469548.819389.88h h Sd Sd Rd s Rd s N V N V +=+=<1.0 综上所述,后置埋件的承载力满足规范要求!>>As=58f_stk=500N_RKs=As*f_stkf_yk=300N_RdS=N_RKs/gamma_RSNh_ef=110h_ef1=h_ef-30f_cuk=35N_RKc0=(3.0*(h_ef-30)^1.5)*sqrt(f_cuk)S_crN=3*h_ef1C_crN=1.5*h_ef1C_crsp=2*h_ef1C=120psi_sN=0.7+(0.3*c)/C_crNpsi_reN=0.5+h_ef1/200N_RKc=(N_RKc0*A_cN*psi_sN*psi_reN*psi_ecN*psi_ucrN)/A_cN0N_RKsp=psi_hsp*N_RKcgamma_Rsp=2.15N_Rdsp=N_RKsp/gamma_Rspgamma_Rsv=(1.2*f_stk)/f_ykV_Rds=N_RdS/gamma_Rsvc_1=C_crNc_2=C_crNl_f=90d_nom=12V_RKc0=0.45*sqrt(d_nom)*(90/60)^(0.2)*sqrt(f_cuk)*c_1^(1.5)psi_hv=((1.5*c_1)/h)^(1/3)psi_alphav=1.0e_v=225psi_ecv=1/(1+(2*e_v)/(3*c_1))psi_ucrv=1A_cV0=4.5*(c_1^2)A_cV=(1.5*c_1+s_2+c_2)*hV_RKc=(V_RKc0*A_cV*psi_sv*psi_hv*psi_ecv*psi_ucrv)/A_cV0gamma_Rev=1.8V_Rdc=V_RKc/gamma_Revh_ef=110f_cuk=35N_RKc0=1.2700e+04S_crN=240C_crN=120C_crsp=160C=psi_sN= 0.9750 psi_reN= 0.9000 e_N=s_crN=180 psi_ecN=1psi_ucrN=160s_crsp=320s_1=120s_2=120A_cN0= 102400 A_cN= 160000500psi_hsp=1.7286N_RKc0= 1.2700e+04N_RKc= 1.7412e+04 N_RKsp= 3.0099e+04 gamma_Rsp=2.1500psi_ecv=0.4444 psi_ucrv=1A_cV0=64800A_cV=210000V_RKc= 1.2124e+04 gamma_Rev=V_Rdc=6.7353e+03>V_sdh=5.9934e+03(混凝土碶形体受剪破坏承载力)h_ef=110K=2V_RKcp=3.4825e+04>V_sdh=5.9934e+03(混凝土剪撬破坏承载力标准值)gamma_Rcp=1.8000V_Rdcp=。
HVA化学锚栓
HVU 配合HAS/HAS-E螺杆化学锚栓HVU 配合 HAS/HAS-E螺杆化学锚栓混凝土小边距、小间距耐火耐腐蚀高抗腐蚀欧洲技术认证CE标志PROFISAnchor 设计软件认证 /证书基本承载力数据 (单根锚栓)本章节所有数据适用于具体请参考简化设计方法- 正确安装(参考安装指引)- 无边、间距影响- 钢材l破坏- 基材厚度如表格所述- 单一典型埋深,如表格所述- 单一锚栓材质,如表格所述- 混凝土 C 20/25, fck,cube= 25 N/mm²- 温度范围l I (最小基材温度 -40ºC, 最大长期/短期基材温度: +24ºC/40ºC)- 安装温度范围 -5ºC 至 +40ºCHVU 配合HAS/HAS-E螺杆化学锚栓基本承载力数据的埋置深度a)和基材厚度.承载力极限平均值, 承载力特征值, 承载力设计值, 承载力推荐值.承载力极限平均值: 混凝土 C 20/25 – f = 25 N/mm², HAS螺杆承载力特征值: 混凝土 C 20/25 – f = 25 N/mm², HAS螺杆承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f = 25 N/mm², HAS螺杆承载力推荐值a): 混凝土 C 20/25 – f = 25 N/mm², HAS螺杆γ = 1,4工作温度范围喜利得 HVU 化学锚栓可用于以下温度范围。
基材温度的上升可导致粘结承载力的下降。
HVU 配合HAS/HAS-E螺杆化学锚栓最大短期基材温度基材的短期升温是短暂性的升温过程,如昼夜循环等。
最大长期基材温度基材的长期升温十应用阶段中的重要恒温过程。
材质HAS机械性能HVU 配合HAS/HAS-E螺杆化学锚栓锚栓几何尺寸安装安装工具安装指引干燥和浸泡水混凝土, 冲击式钻孔具体安装指引请参考产品包装内容钻石钻孔下锚栓技术数据请询喜利得技术顾问HVU 配合HAS/HAS-E 螺杆化学锚栓安装细节150200270300的工况,设计承载力必须折减。
化学锚栓埋件的计算(形式三)
Ac,v=1.5C1(1.5C1+C2)=
第2页
化学锚栓埋件的凝土强度等级 C25 钢角码钢材材质 Q235B 混凝土梁高度 h= 400 锚栓直径 d= 10 hef= 锚栓有效锚固深度 90 锚栓个数 n= 2 y = 锚栓1至群锚形心轴的垂直距离 40 1 ∑yi2= 3200 锚栓i至群锚形心轴的垂直距离平方和 y1'= 锚栓1至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 80 2 锚栓i至受压一侧最外排锚栓距离平方和 ∑yi' = 6400 轴力至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 L= 40 C1= 沿剪力方向锚栓与混凝土边缘的距离 200 C2= 沿非剪力方向锚栓与混凝土边缘的距离 200 锚栓与混凝土边缘的最小距离 C= 200 剪力与垂直于构件自由边方向轴线夹角 α = 0 剪力合力点至锚板外表面之间的距离 e= 110 a1= 钢角码宽度 150 δ = 钢角码厚度 6 轴心拉力 N= 10.00 剪力 V= 10.00 弯矩 M=Ve= 1.10 fcu,k= 25.00 混凝土立方体抗压强度标准值 NRd,s= 13.80 锚栓受拉承载力设计值 VRd,s= 12.60 锚栓受剪承载力设计值 γ Rc,V= 1.80 砼楔形体受剪破坏锚固承载力分项系数 钢角码抗拉抗压强度设计值 f= 215 fv= 钢角码抗剪强度设计值 125 三、化学锚栓的验算 取锚栓直径d= 取锚栓个数n= 1、群锚中受力最大锚栓的拉力设计值Nhsd:
mm mm mm 个 mm mm mm mm mm mm mm mm 度 mm mm mm kN kN kN.m N/mm2 kN kN N/mm2 N/mm2 10 2 mm 个
第1页
Nhsd=N/n+My1/Σ yi2= 18.75 kN Nhsd=(NL+M)y1'/Σ yi'2= 18.75 kN 因为N/n-My1/Σ yi2= -8.75 kN < 0 取Nhsd= 18.75 kN > NRd,s 锚栓强度不满足要求。 2、群锚中受力最大锚栓的剪力设计值Vhsd: 10hef= 900 mm > C 取n= 1 个 Vhsd=V/n= 10.00 kN < VRd,s 锚栓强度满足要求。 3、拉剪作用下锚栓的承载力: (Nhsd/NRd,s)2+(Vhsd/VRd,s)2= 2.48 >1 锚栓强度不满足要求。 四、砼楔形体破坏受剪承载力的验算 1、剪切荷载下锚栓的有效长度lf: 8d= 80 mm < hef 取lf= 80 mm 2、开裂混凝土,单根锚栓垂直构件边缘受剪,混凝土理想楔形体破坏时的受剪承载力标准值V0Rk,c: V0Rk,c=0.45d0.5(lf/d)0.2(fcu,k)0.5C11.5= 30.50 kN 3、边距比C2/C1对受剪承载力的降低影响系数ψ s,v: ψ s,v=0.7+0.3C2/(1.5C1)= 0.90 <1 取ψ s,v= 0.90 4、边距与构件厚度比C1/h对受剪承载力的提高影响系数ψ h,v: ψ h,v=(1.5C1/h)1/3= 0.91 <1 取ψ h,v= 1.00 5、剪力与垂直于构件自由边方向轴线之夹角α 对受剪承载力的影响系数ψ α ,v: ψ α ,v= 1.00 6、荷载偏心对群锚受剪承载力的降低影响系数ψ ec,v: ψ ec,v=1/(1+2e/3C1)= 0.73 <1 取ψ ec,v= 0.73 7、未裂混凝土及锚固区配筋对受剪承载力的提高影响系数ψ ucr,v: ψ ucr,v= 1.20 8、单锚受剪,混凝土破坏楔形体在侧向的投影面面积A0c,v: A0c,v=4.5C12= 180000 mm2 9、群锚受剪,混凝土破坏楔形体在侧向的投影面面积Ac,v: 150000 mm2 10、群锚垂直构件边缘受剪,混凝土楔形体破坏时的受剪承载能力标准值VRk,c: VRk,c=V0Rk,c(Ac,v/A0c,v)ψ s,vψ h,vψ α ,vψ ec,vψ ucr,v= 20.09 kN 11、群锚垂直构件边缘受剪,混凝土楔形体破坏时的受剪承载能力设计值VRd,c: VRd,c=VRk,c/γ Rc,V= 11.16 kN > V 砼楔形体破坏受剪承载力满足要求。 五、钢角码厚度的验算 取钢角码厚度δ = 6 mm σ =(N/a1δ +6M/1.05a12δ )/2= 28.84 N/mm2 < f 钢角码正应力满足要求。 τ =1.5V/2a1δ = 8.33 N/mm2 < fv 钢角码剪应力满足要求。
混凝土用化学锚栓
混凝土用化学锚栓(征求意见稿)1.范围本标准规定了混凝土用化学锚栓的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、产品说明书、包装、运输及贮存。
本标准适用于在混凝土温度为0℃~40℃范围内安装并完成胶粘材料固化,使用温度处在-40℃~120℃范围内的,抗压强度25MPa~60MPa的开裂或者非开裂混凝土中使用的胶粘型锚栓。
本标准中所指胶粘材料为胶囊式(玻璃管装、软包装胶囊等)或按混合比例封装的,带有自动混和胶体装置的注射式包装的胶粘材料,不包含需要人工控制比例的现场搅拌混合的胶粘材料。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
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GB 175 通用硅酸盐水泥GB/T 193 普通螺纹直径与螺距系列GB/T 196 普通螺纹基本尺寸GB/T 197 普通螺纹公差GB/T 699 优质碳素结构钢GB/T 700 碳素结构钢GB/T 1220 不锈钢棒GB/T 3077 合金结构钢GB/T 3098.1 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.2 紧固件机械性能螺母粗牙螺纹GB/T 3098.6 紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱GB/T 3098.15 紧固件机械性能不锈钢螺母GB/T5267.1 紧固件电镀层GB/T5267.3 紧固件热浸镀锌层GB/T 6335.1 旋转和旋转冲击式硬质合金建工钻第1部分:尺寸GB/T9799 金属及其他无机覆盖层钢铁上经过处理的锌电镀层GB/T13912 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 14684 建设用砂GB/T 14685 建设用卵石、碎石GB/T 19292.2 金属和合金的腐蚀大气腐蚀性腐蚀等级的指导值GB/T 19355.1 锌覆盖层钢铁结构防腐蚀的指南和建议第1部分:设计与防腐蚀的基本原则GB/T 19355.2 锌覆盖层钢铁结构防腐蚀的指南和建议第2部分:热浸镀锌GB/T 19355.3 锌覆盖层钢铁结构防腐蚀的指南和建议第3部分:粉末渗锌GB/T 25672 电锤钻和套式电锤钻GB/T 31303 奥氏体-铁素体型双相不锈钢棒JB/T 5067 钢铁制件粉末渗锌GB/T 37127 混凝土结构工程用锚固胶GB/T9789 金属和其他无机覆盖物通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验JG/T160 混凝土用机械锚栓3术语和符号下列术语和符号适用于本文件。
化学锚栓计算表(2013新规范)
(Vvsi x Vtsi x)^2 (Vvsi y Vtsi y)^2
验算结果:
0.00
KN
10.00 KN
16.67 KN
16.67 KN
31.45 > 验算结果:
满足要求
V/γ= 不满足要求,请重新设
本计算程序按混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004编写
N/n+M*y1/∑yi²=
(N*L+M)*y1'/∑yi'²=
0.00
≦
验算结果:
0
<00.00
≦
x1= x2= x3= nx= ny=
N/γ= 满足要求
N/γ= 满足要求
N/γ=
Vvsi x = Vvsi y= Vtsi x= Vtsi y=
Vsi=
群锚在剪力V和扭矩T共同作用下 Vx/nx=
38.71 kN
满足要求
该结果无效
23.57 kN 不满足要求,请重新设
编写
单个锚栓 锚固力
Ntb≥ 20 30 40 60 90 140 200
螺栓规格
M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
化学锚栓胶和螺栓配套技术参数表(爱德利)
螺杆5.8级镀锌
钻孔直径
钻孔深度 最大锚固 单个锚栓 单个锚栓设
厚度 设计拉力 计剪力Nvb Nnb
8x110
Ø10
80
13 7.3
7.5
10x130
Ø22
90
20 10.8
12
12x160
Ø14
化学锚栓计算
化学锚栓计算文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]化学锚栓计算:采用四个级斯泰NG-M12×110粘接型(化学)锚栓后锚固,h ef =110mm ,A S =58mm 2, f u =500N/mm 2,f y =300N/mm 2。
荷载大小: N= KN V= KN M=×= KN ·m一、锚栓内力分析1、受力最大锚栓的拉力设计值因为361221 5.544100.166105042250My N n y ⨯⨯⨯-=-⨯⨯∑=556 N >0 故,群锚中受力最大锚栓的拉力设计值:=2216 N2、承受剪力最大锚栓的剪力设计值化学锚栓有效锚固深度:ef h '=ef h -30=60 mm锚栓与混凝土基材边缘的距离c=150 mm <10ef h '=10×60=600 mm ,因此四个锚栓中只有部分锚栓承受剪切荷载。
承受剪力最大锚栓的剪力设计值:2hSd VV ==2074/2=1037 N 二、锚固承载力计算1、锚栓钢材受拉破坏承载力 锚栓钢材受拉破坏承载力标准值: ,5850029000Rk s s stk N A f ==⨯=N锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数:锚栓钢材破坏时受拉承载力设计值:,,,29000145002.0Rk sRd sRS NN N γ===N >h SdN=2216 N锚栓钢材受拉承载力满足规范要求! 2、混凝土锥体受拉破坏承载力 锚固区基材为开裂混凝土。
单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值:= N混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距:混凝土锥体破坏情况下,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距: 基材混凝土劈裂破坏的临界边距:则,c 1=150 mm >,90cr N c =mm ,取c 1=90 mm 边距c 对受拉承载力降低影响系数:,,900.70.30.70.390s N cr Nc c ψ=+=+⨯=表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力降低影响系数:,90300.50.5200200efre Nh ψ-=+=+=荷载偏心对受拉承载力的降低影响系数:,,111.012/120ec N N cr Ne s ψ===++⨯其中,0Ne =开裂混凝土, 1.0ucr N ψ=单根锚栓受拉,混凝土理想化破坏锥体投影面面积:s 1=100 mm <,取,180cr N smm =s 1=100 mms 2=200 mm >,180cr Ns mm =,取s 2=180 mmc 1=150 mm >,90mm cr Nc=,取c 1=90 mm ,c 2=90 mm群锚受拉,混凝土破坏锥体投影面面积,c N A :=100800 mm 2混凝土锥体破坏时的受拉承载力分项系数,, 2.15Rc N γ=群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力标准值:= N群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力设计值:,,,20529.959548.812.15Rk cRd c Rc NN N γ===N >N=5544 N 混凝土锥体受拉承载力满足规范要求! 3、混凝土劈裂破坏承载力 基材混凝土劈裂破坏的临界边距:则,c 1=150 mm >,120mm cr sp c =,取c 1=120 mm ,c 2=120 mms 1=100 mm <,240cr sp smm =,取s 1=100 mms 2=200 mm >,240cr sps mm =,取s 2=200 mm=149600 mm 2构件厚度h 对劈裂承载力的影响系数:2233h,250()()2260spef h h ψ==⨯=>,取h, 1.5sp ψ= 单根锚栓理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值: = N群锚混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力标准值:= N混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值:,,, 1.517138.8425708.26Rk sp h sp Rk c N N ψ==⨯=N混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值:,,/25708.26/2.1511957.33Rd sp Rk sp Rsp N N γ===N >N=5544 N混凝土劈裂破坏承载力满足规范要求! 4、锚栓钢材受剪破坏承载力锚栓钢材破坏时的受剪承载力标准值:,0.50.55850014500Rk s s stk V A f ==⨯⨯=N锚栓钢材受剪承载力分项系数: 锚栓钢材破坏时的受剪承载力设计值:,,,/14500/27250Rd s Rk s Rs v V V N γ===>V=2074 N锚栓钢材受剪承载力满足规范要求!5、混凝土楔形体受剪破坏承载力取c 1=c 2=,90cr Nc =mm混凝土楔形体破坏时的受剪承载力标准值:= N边距比c 2/c 1对受剪承载力的降低影响系数:边距与构件厚度比c 1/h 对受剪承载力的提高影响系数:1/31/31, 1.5 1.590()()0.814250h v c h ψ⨯===<1,取, 1.0h v ψ= 剪力与垂直于构件自由边方向轴线之夹角α对受剪承载力的影响系数,v αψ: 因为α=00,因此, 1.0v αψ=。
化学锚栓计算表格
5s
15分
25℃
3-5s
10分
化学锚栓参数
支座参数
0.15
抗拉N=
42.8
5
Vx=
20 Vy=
20
0
锚固力N≥
90
M=
0
4
受拉破坏γRS N=
1.55
T=
5
4
受剪破坏γRS V=
1.4
γ为结构构件时,若为非结构构件再该系数上减去
27.61 kN
满足要求
58.06 kN
满足要求
(Vvsi x Vtsi x)^2 (Vvsi y Vtsi y)^2
验算结果:
5.00
KN
5.00
KN
16.67 KN
16.67 KN
30.64 ≦
验算结果:
x1= x2= x3= nx= ny=
N/γ= 满足要求
N/γ= 满足要求
N/γ= 满足要求
V/γ= 满足要求
本计算程序按混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004编写
该结果有效
58.06 kN
满足要求
该结果无效
36.79 kN 满足要求
编写
单个锚栓 锚固力
Ntb≥ 20 30 40 60 90 140 200
几何参数输入(可不输单位mm)
b=
450
h=
450
h1=
0
螺栓个数n=
8
y1= y2= y3= 螺栓直径d。=
锚固参数(单位m)
0.15
y1'=
0.3
0
y2'=
0.15
0
y3'=
0
预埋件及化学锚栓计算
后置埋件及化学螺栓计算一、设计说明与本部分预埋件对应的主体结构采用混凝土强度等级为C30。
在工程中尽量采用预埋件,但当实际工程中需要采用后置埋件,需对后置埋件进行补埋计算。
本部分后置埋件由4-M12×110mm膨胀、扩孔锚栓,250×200×10mm镀锌钢板组成,形式如下:埋件示意图当前计算锚栓类型:后扩底机械锚栓;锚栓材料类型:A2-70;螺栓行数:2排;螺栓列数:2列;最外排螺栓间距:H=100mm;最外列螺栓间距:B=130mm;螺栓公称直径:12mm;锚栓底板孔径:13mm;锚栓处混凝土开孔直径:14mm;锚栓有效锚固深度:110mm;锚栓底部混凝土级别:C30;二、荷载计算V x :水平方轴剪力; V y :垂直方轴剪力; N :轴向拉力;D x :水平方轴剪力作用点到埋件距离,取100 mm ; D y :垂直方轴剪力作用点到埋件距离,取200 mm ; M x :绕x 轴弯矩; M y :绕y 轴弯矩;T :扭矩设计值T=500000 N ·mm ; V x =2000 N V y =4000 N N=6000 N M x1=300000 N·mmM x2= V y D x =4000×100=400000 N ·mm M x =M x1+M x2=700000 N·mm M y = 250000 N·mmM y2= V x D y =2000×200=400000 N·mm M y =M y1+M y2=650000 N·mm三、锚栓受拉承载力计算 (一)、单个锚栓最大拉力计算1、在轴心拉力作用下,群锚各锚栓所承受的拉力设计值:1/sd N k N n ;(依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 第5.2.1条)式中,sd N :锚栓所承受的拉力设计值; N :总拉力设计值; n :群锚锚栓个数;1k :锚栓受力不均匀系数,取1.1。
化学锚栓拉拔实验值
υ 0.33
C
荷载分格
立柱高度(支座间距) 立柱分格宽度
Hb 2900mm
B1 B2 (1200 1200 )mm
立柱计算宽度
Bb
B1 B2 2
1200 mm
二 、荷载计算 1 、风荷载计算
计算标高 Z 104m
阵风系数
计算标高以及场地类型
Z 104 m
α粗糙度 αC 0.22
阵风系数计算
10m高名义湍流度 βgz βgz_C
I10 I10C 0.23 βgz 1.69
峰值因子
g 2.5
基本风压
ωo 0.45KPa
风压高度变化系数计算
δ高度系数 C高度 0.544
风压高度变化系数 μz μz_C
体型系数计算
μz 1.52 风荷载体型系数按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012, 取为:
地震作用分项系数
动力放大系数
αmax 0.12
γE 1.3
βE 5.0
水平地震作用标准值为
水平地震作用设计值
qEk βE αmax Acw
qE qEk γE
qEk 221.18 Pa
qE 287.54 Pa
三 、立柱截面参数
材料体积密度 ρcw 25.6KN m 3
地震荷载组合系数 ψE 0.6
最大弯矩设计值
P 1.67 kN
Mo 0.8 Mmax
Mo 2.76 kN m
五 、化学锚栓拉力计算
风荷载产生的拉力 Fwt Hb Bb Wd 9.02 KN 重力偏心产生的拉力
Fdt
P (80mm 25mm) 170mm 2 (30mm)2 2 (170mm)2