ŞURUBURI PENTRU LEMN ŞI ÎMBINĂRI PENTRU TERASE LEMN, BETON, METAL, TERASE ŞI FAŢADE
Solutions for Building Technology
LEMN
15
FILET PARŢIAL - CAP ÎNECAT
FIXARE PLĂCI
SHS.................................................. 16
HBS PLATE...................................212
SHS AISI410...................................20
HBS PLATE EVO......................... 222
HTS..................................................26
HBS PLATE A4.............................227
HBS..................................................30
LBS................................................ 228
HBS SOFTWOOD........................ 44
LBS EVO...................................... 234
HBS COIL.......................................50
LBS HARDWOOD...................... 238
HBS EVO........................................52
LBS HARDWOOD EVO............. 244
HBS EVO C5..................................58
LBA............................................... 250
HBS HARDWOOD....................... 60
DWS.............................................. 259
HUS.................................................68 XYLOFON WASHER.....................73
FILET PARŢIAL - CAP MARE TBS.................................................. 76
BETON
261
LEMN-BETON
TBS SOFTWOOD........................ 88 CTC.............................................. 262
V
X
S
X
G
X
TBS MAX.........................................92
V
X
X
S
X
S
G
X
G
V
X
X V
X
S
X
G
X
TBS FRAME....................................98
TC FUSION..................................270
TBS EVO.......................................102 TBS EVO C5.................................108
BETON ŞI ZIDĂRIE
KOP............................................... 110
MBS | MBZ....................................274 SKR EVO | SKS EVO....................276
FILET COMPLET - CAP CILINDRIC
SKR | SKS | SKP............................278
VGZ................................................120 VGZ EVO......................................144 VGZ EVO C5................................152 VGZ HARDWOOD......................154
FILET COMPLET - CAP ÎNECAT
METAL
281
LEMN-METAL SBD............................................... 284
VGS................................................164
SBS................................................ 292
VGS EVO..................................... 180
SBS A2 | AISI304........................ 296
VGS EVO C5................................186
SPP............................................... 298
VGS A4..........................................188 VGU.............................................. 190 RTR................................................196
FIXARE TABLĂ SBN - SBN A2 | AISI304........... 302 SAR............................................... 304
FILET DUBLU
MCS A2 | AISI304...................... 306 DGZ.............................................. 202 DRS............................................... 208 DRT................................................210
MTS A2 | AISI304....................... 308 CPL............................................... 309 WBAZ............................................310
TERASE ŞI FAŢADE
313
ŞURUBURI
PRODUSE COMPLEMENTARE
401
MAŞINI DE ÎNFILETAT ŞI MAŞINI DE BĂTUT CUIE SCI HCR........................................316
A 12............................................... 402
SCI A4 | AISI316...........................318
A 18 | ASB 18............................... 402
SCI A2 | AISI304......................... 320
KMR 3373.................................... 403
KKT COLOR A4 | AISI316..........324
KMR 3372.................................... 403 KMR 3352....................................404
KKT A4 | AISI316........................ 328
KMR 3338....................................404
KKT COLOR.................................332
KMR 3371.................................... 405
FAS A4 | AISI316......................... 336
B 13 B........................................... 405
KKZ A2 | AISI304........................ 338 KKZ EVO C5............................... 342
MAŞINI DE BĂTUT CUIE ANKER...............................406
EWS AISI410 | EWS A2.............. 344
D 38 RLE...................................... 407
KKF AISI410................................. 348
ACCESORII ŞI ŞABLOANE
KKA AISI410.................................352 CATCH.........................................408
KKA COLOR................................ 354
TORQUE LIMITER.....................408
CLEMĂ
JIG VGU....................................... 409 FLAT | FLIP.................................. 356
JIG VGZ 45°................................ 409
SNAP............................................ 360
BIT STOP......................................410
TVM.............................................. 362
DRILL STOP.................................410
GAP.............................................. 366
JIG ALU STA................................. 411
TERRALOCK............................... 370
COLUMN...................................... 411 BEAR.............................................412
SUBSTRUCTURĂ
CRICKET.......................................412
JFA.................................................374 SUPPORT.....................................378
RIDICARE
ALU TERRACE............................ 386 GROUND COVER.......................392
WASP.............................................413
NAG...............................................392
RAPTOR........................................413
GRANULO....................................393 TERRA BAND UV....................... 394 PROFID........................................ 394
BURGHIURI ŞI BIT
STAR............................................. 394
LEWIS............................................414
SHIM............................................. 395
SNAIL HSS....................................415
SHIM LARGE............................... 395
SNAIL PULSE...............................416 BIT................................................. 417
FIXARE IZOLANT THERMOWASHER..................... 396 ISULFIX..........................................397 WRAF........................................... 398
INDEX
6 | FĂCUȚI PENTRU A CONECTA
Făcuți pentru a conecta SEDIU PRINCIPAL • dezvoltarea produsului • certificare • controlul calității
UZINĂ DE PRODUCȚIE
CONEXIUNI TOT MAI RAPIDE, SIGURE, TEHNOLOGICE Avem o nouă uzină în Italia, ce amplifică dezvoltarea, producția și distribuția de șuruburi și conectori. De peste 30 de ani susținem industria construcțiilor din lemn, deoarece avem convingerea că aceasta este calea corectă pentru construirea unui viitor mai bun. Proiectăm în Alto Adige, producem în Italia și în lume, exportăm
oriunde. Șuruburilor noastre li se alocă un cod de identificare unic, ce garantează posibilitatea de urmărire pornind de la materia primă și până la comercializare. Să conectăm lumi, materiale și persoane: la asta ne pricepem cel mai bine, dintotdeauna.
rothoblaas.com
FĂCUȚI PENTRU A CONECTA | 7
CLASE DE
SERVICIU Clasele de serviciu sunt corelate cu condițiile termice și higrometrice ale mediului în care este introdus un element structural din lemn. Acestea asociază temperatura și umiditatea mediului înconjurător cu coeficientul de apă din conținutul materialului.
atmosferică/lemn
CLASE DE
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ UMIDITATE
POLUARE
COROZIVITATE A LEMNULUI pH AL LEMNULUI ȘI TRATAMENTE
UMEZEALA LEMNULUI
CLASĂ DE SERVICIU
LEGENDĂ:
SC3
SC4
interior
exterior dar acoperit
extern expus
extern în contact
elemente din interiorul clădirilor izolate și încălzite
elemente protejate (adică neexpuse la ploaie), în condiții de neizolare și neîncălzire
elemente expuse la intemperii, fără posibilitate de stagnare a apei
elemente cufundate în pământ sau în apă (de ex. stâlpi de fundație și structuri marine)
65%
85%
95%
-
(12%)
(20%)
(24%)
saturat
C1
C2
C3
C4
C5
condens rar
condens rar
condens ocazional
condens frecvent
condens permanent
> 10 km distanță față de coastă
între 10 și 3 km distanță față de coastă
între 3 și 0,25 km distanță față de coastă
< 0,25 km distanță față de coastă
foarte scăzut
scăzut
mediu
puternică
foarte ridicat
deșerturi, regiune arctică centrală/ antarctică
zone rurale slab poluate, mici așezări
zone urbane și industriale cu grad mediu de poluare
zonă urbană și industrială foarte poluată
mediu cu nivel foarte ridicat de poluare industrială
T1
T2
T3
T4
T5
pH
pH
pH
pH
pH
oricare
oricare
pH > 4
pH ≤ 4
oricare
specii de lemn „standard” aciditate redusă și fără tratamente
lemn „agresiv” aciditate ridicată și/sau lemn tratat
DISTANȚĂ FAȚĂ DE MARE
CLASE DE
Coroziunea cauzată de lemn depinde de speciile de lemn, de tratamentul aplicat lemnului și de conținutul de umiditate. Expunerea este definită de categoria TE, conform indicațiilor. Corozivitatea lemnului acționează numai asupra părții conectorului ce este introdusă în elementul lemnos.
SC2
EXPUNERE
NIVEL DE UMIDITATE
Coroziunea cauzată de atmosferă depinde de umiditatea relativă, de poluarea atmosferică, de conținutul de cloruri și de modul în care este realizată legătura - internă, externă protejată sau externă. Expunerea este descrisă de categoria CE care se bazează pe categoria C, așa cum a fost definită aceasta de standardul EN ISO 9223. Corozivitatea atmosferică acționează numai asupra părții expuse a conectorului.
SC1
≤ 10%
SC1
10% <
≤ 16%
SC2
utilizare prevăzută conform legii
Pentru mai multe detalii, consultați broșura SMARTBOOK ÎNFILETARE www.rothoblaas.com.
8 | SMARTBOOK ÎNFILETARE
16% <
SC3
≤ 20%
SC3
> 20%
SC4
experiența Rothoblaas
CÂT ŞTIM DESPRE ŞURUBURI? Teorie, practică și campanii experimentale: pentru a strânge laolaltă toate informațiile despre șuruburi este nevoie de ani de lecții, ateliere și șantiere. Noi vi le punem pe toate la dispoziție, în 70 de pagini suplimentare de catalog. Pentru că experiența noastră este în mâinile dvs. Scanați codul QR pentru a descărca broșura smartbook rothoblaas.com
GAMA COMPLETĂ
CAPETE ŞI VÂRFURI TIPURI DE CAP
TIPURI DE VÂRF ÎNFUNDAT CU STRIAŢII HBS, HBS COIL, HBS EVO C4/C5, HBS S, VGS, VGS EVO C4/C5, VGS A4, SCI A2/A4, SBS, SPP, MBS
3 THORNS HBS, HTS, HBS COIL, HBS EVO C4/C5, HBS PLATE, HBS PLATE EVO, TBS, TBS MAX, TBS EVO C4/C5, TBS FRAME, VGZ, VGZ EVO C4/C5, VGS, VGS EVO C4/C5, DGZ, CTC, SHS, SHS AISI410, KKF AISI410, SCI A2
MARE
SELF-DRILLING
TBS , TBS MAX, TBS EVO C4/C5, TBS S, FAS A4
VGZ , VGS, VGS A4
MARE PLAT
LBS, LBS EVO, DRS, DRT, DWS, DWS COIL, MCS A2, KKT COLOR A4, KKT A4, EWS A2, EWS AISI410, SCI HCR, SCI A4, FAS
SHARP
TBS FRAME
ÎNECAT NETED
SHARP SAW
HTS, DRS, DRT, SKS EVO, SBS A2, SBN, SBN A2, SCI HCR
HBS S, TBS S
CAP ÎNFUNDAT 60°
SHARP SAW NIBS (RBSN)
SHS, SHS AISI410, HBS H
VGS
ROTUND
SHARP 2 CUT
LBS, LBS EVO, LBS H, LBS H EVO
KKT COLOR
HEXAGONAL
STANDARD LEMN
KOP, SKR EVO, VGS, VGS EVO, MTS A2, SAR
MBS, MBZ, KOP, MTS A2
CONIC
HARD WOOD TIMBER
KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR
HBS H, VGZ H
DE TIP TRUNCHI DE CON
HARD WOOD (STEEL - to - TIMBER)
HBS P, HBS P EVO, KKF AISI410
LBS H, LBS H EVO
TIP TRUNCHI DE CON RANFORSAT
HARD WOOD (DECKING)
HBS PLATE, HBS PLATE EVO, HBS PLATE A4
KKZ A2, KKZ EVO C5
BOMBAT
BETON
EWS A2, EWS AISI410, MCS A2
SKR EVO, SKS EVO
CILINDRIC
METAL (TAPERED TIP)
VGZ, VGZ EVO C4/C5, VGZ H, DGZ, CTC, MBZ, SBD, KKZ A2, KKZ EVO C5, KKA AISI410, KKA COLOR
SBD
EVAZAT
SBS, SBS A2, SPP
METAL (CU ARIPIOARE) DWS, DWS COIL
METAL (FĂRĂ ARIPIOARE) SBD, SBN, SBN A2, KKA AISI 410, KKA COLOR
10 | GAMA COMPLETĂ
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE
VÂRF 3 THORNS
Amplele campanii experimentale desfășurate în laboratoarele interne ale companiei Rothoblaas și în colaborare cu autorități externe, cu privire la softwood, hardwood și LVL, ne-au permis conceperea unui produs performant din toate punctele de vedere.
Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
Prevăzut cu elemente tăioase în relief și cu un filet tip umbrelă ce ajunge până la capăt, vârful 3 THORNS garantează o prindere inițială rapidă și o instalare comodă, reducând forța de torsiune exercitată asupra șurubului și minimizând deteriorarea lemnului. Efectul estetic finisat este excelent.
Datorită elementelor sale tăioase de pe contrafilet, vârful 3 THORNS facilitează introducerea șurubului înăuntrul fibrelor, fără a le distruge. Acționează ca o gaură de ghidare, permițând reducerea distanțelor față de margini și a spațiilor libere dintre șuruburi. În același timp, împiedică fisurările elementului lemnos și mecanismele de rupere fragilă a legăturii.
X
V
S
C
X
G
V
S
B
X
X
A
X
X
REDUCEREA DISTANŢELOR MINIME
G
UŞURINŢĂ ŞI RAPIDITATE DE INTRODUCERE
D Secvența reprezintă procedura de testare pentru evaluarea distanțelor minime pentru șuruburi solicitate axial, conform prevederilor EAD 130118-01-0603.
LEGENDĂ A vârf standard B vârf standard (cu gaură pilot) C vârf 3 THORNS D vârf autoperforant
În imagine s-a reprezentat introducerea unor șuruburi cu vârf diferit, evidențiindu-se variația adâncimii de pătrundere după 1,0 secunde de înfiletare.
Testul se efectuează înfiletând șurubul, deșurubându-l după 24 de ore și umplând apoi gaura cu colorant, pentru a verifica răspândirea colorantului înăuntrul elementului lemnos. Porțiunea de lemn afectată de introducerea șurubului este proporțională cu zona roșie.
Pentru a fi introdus, șurubul trebuie să învingă forța de rezistență a lemnului. Efortul de înfiletare, măsurat prin intermediul momentului de introducere (Mins), este minimizat numai dacă vârful este unul performant.
A B
Mins
C D
0
Lins
A vârf standard
B vârf standard (cu gaură pilot)
C vârf 3 THORNS
D vârf autoperforant
100%
Graficul reprezintă evoluția momentului de introducere pentru șuruburi cu caracteristici geometrice ale vârfului diferite și cu aceleași condiții de contur (diametru șurub, lungime și tip de filet, material lemnos de suport, forță aplicată), în funcție de lungimea de introducere (Lins).
Efortul de torsiune exercitat asupra șurubului cu vârf 3 THORNS (C) în timpul introducerii acestuia se menține mult mai mic decât în cazul șuruburilor cu vârfuri standard (A) și se apropie de înfiletarea cu gaură pilot (B).
Vârful 3 THORNS (C) prezintă un comportament similar cu cel al șurubului standard introdus cu gaură pilot (B), tinzând spre cazul șurubului cu vârf autoperforant (D).
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE | 11
GAMA COMPLETĂ
MATERIALE ŞI ÎNVELIŞURI
1
2
3
4
5
culoare
OŢEL CARBON CU COATING C5
C5
ÎNVELIŞ ANTICOROZIV C5 EVO
EVO COATING
Înveliș multistratificat, ce poate rezista la medii externe clasificate C5 conform prevederilor ISO 9223. Timp de expunere în ceață salină (SST), conform standardului ISO 9227, de peste 3000 h (test efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas).
C4
ÎNVELIŞ ANTICOROZIV C4 EVO
EVO COATING
ORGANIC COATING
Zn
ELECTRO PLATED
Înveliș multistratificat pe bază anorganică cu un strat funcțional extern pe bază de rășină epoxidică cu fulgi de aluminiu. Adecvat pentru clasa de corozivitate atmosferică C4, atestată de autoritatea RISE.
ÎNVELIŞ ANTICOROZIV ORGANIC Înveliș colorat pe bază organică, ce asigură o excelentă rezistență la agenții corozivi din atmosferă și din lemn, în aplicații la exterior.
ZINCARE ÎN BAZIN ELECTROLITIC Înveliș format dintr-un strat de zincare în bazin electrolitic cu pasivare cu crom; standard pentru majoritatea conectorilor.
OŢEL INOXIDABIL HCR
REZISTENȚĂ SPORITĂ LA COROZIUNE - CRC V Oțel inoxidabil super austenitic. Se distinge printr-un conținut ridicat de molibden și un conținut redus de carbon. Asigură o foarte mare rezistență la coroziune generalizată, la coroziune sub tensiune, la coroziune intergranulară și la găurirea prin coroziune. Alegerea potrivită pentru elemente de fixare expuse în piscine acoperite.
A4
OȚEL INOX A4 | AISI316 - CRC III
A2
OȚEL INOX A2 | AISI304 - CRC II
A2
OȚEL INOX A2 | AISI305 - CRC II
410
OȚEL INOX AISI410
AISI 316
AISI 304
AISI 305
AISI
Oțel inoxidabil austenitic. Prezența molibdenului îi oferă o rezistență sporită la coroziunea generalizată și interstițială.
Oțel inoxidabil austenitic. Este cel mai răspândit dintre oțelurile austenitice. Oferă un excelent nivel de protecție împotriva coroziunii generalizate.
Oțel inoxidabil austenitic similar cu oțelul A2 | AISI304. Aliajul conține ceva mai mult carbon decât varianta A2 | AISI304, motiv pentru care este mai ușor de prelucrat în timpul producției.
Oțel inoxidabil martensitic, ce se distinge printr-un conținut ridicat de carbon. Adecvat pentru aplicații la exterior (SC3). Dintre oțelurile inox, este cel ce oferă cele mai ridicate performanțe mecanice.
LEGENDĂ:
C
clase de corozivitate atmosferică
C
experiența Rothoblaas
T
clase de corozivitate a lemnului
T
experiența Rothoblaas
Clase de corozivitate atmosferică definite conform standardului EN 14592:2022 în baza standardului EN ISO 9223 și EN 1993-1-4:2014 (pentru oțelul inoxidabil s-a stabilit o clasă echivalentă de corozivitate atmosferică, luându-se în considerare numai influența clorurilor și fără un regim de curățare). Clase de corozivitate a lemnului în baza standardului EN 14592:2022.
Pentru mai multe detalii, consultați broșura SMARTBOOK ÎNFILETARE www.rothoblaas.com.
12 | GAMA COMPLETĂ
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE
EVO COATINGS
Din proiectele de cercetare Rothoblaas iau naștere învelișuri menite să facă față celor mai complexe cerințe ale pieții. Obiectivul nostru este de a oferi soluții de fixare de avangardă, care să garanteze performanțe mecanice și rezistențe la coroziune fără compromisuri.
C4 EVO
C5 EVO
C4
C5
Clasă de corozivitate atmosferică C4: zone cu concentrație ridicată de substanțe poluante, săruri sau cloruri. De exemplu, zone urbane și industriale cu grad ridicat de poluare și zone de coastă.
Clasă de corozivitate atmosferică C5: zone cu o concentrație deosebit de ridicată de săruri, cloruri sau agenți corozivi rezultați din procese de producție. De exemplu, locuri aflate la malul mării sau în zone cu grad ridicat de poluare industrială.
C4
EVO COATING
Înveliș multistratificat pe bază anorganică cu un strat funcțional extern pe bază de rășină epoxidicăC5 cu fulgi de aluminiu.
1440 h
C5
EVO COATING
Înveliș multistratificat pe bază organică, cu un strat funcțional. Stratul top-coat îndeplinește funcția de etanșare și sigilare, întârziind începerea reacției de coroziune.
> 3000 h
t=0h
Ore de expunere în cursul
Ore de expunere în cursul
testului cu ceață salină, conform standardului EN ISO 9227:2012, fără rugină roșie.
testului cu ceață salină, conform standardului EN ISO 9227:2012 fără rugină roșie, efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas.
t = 1440 h
t=0h
t = > 3000 h
DISTANŢĂ FAŢĂ DE MARE REZISTENŢĂ LA EXPUNEREA LA CLORURI(1)
C4
înveliș anticoroziv C4 EVO(2)
C5
înveliș anticoroziv C5 EVO(2)
EVO COATING
C5
EVO COATING
distanță față de mare
10 km
3 km
1 km
0,25 km
0
(1) C4 și C5 sunt definite conform standardului EN 14592:2022 în baza normei EN ISO 9223. (2) EN 14592:2022 în prezent limitează la 15 ani durata de viață utilă a învelișurilor alternative.
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE | 13
LEMN
LEMN
SHS
VGS
ŞURUB CU CAP ÎNECAT 60° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT SAU HEXAGONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
SHS AISI410 ŞURUB CU CAP ÎNECAT 60° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VGS EVO
HTS
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT SAU HEXAGONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
CONECTOR CU FILET COMPLET ŞI CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . 26
HBS ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
HBS SOFTWOOD ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
HBS COIL ŞURUBURI HBS ÎMBRĂCATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HBS EVO
VGS EVO C5 CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT. . . . . . . . 186
VGS A4 CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT. . . . . . . . 188
VGU ŞAIBĂ 45° PENTRU VGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
RTR SISTEM DE RANFORSARE STRUCTURALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
HBS EVO C5 ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
HBS HARDWOOD ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT PENTRU LEMN DUR. . . . . . . . . . . . . . 60
HUS ŞAIBĂ ADÂNCITĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DGZ CONECTOR CU FILET DUBLU PENTRU MATERIAL IZOLANT. . . 202
DRS ŞURUB DISTANŢIER LEMN - LEMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
DRT ŞURUB DISTANŢIER LEMN - ZIDĂRIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
XYLOFON WASHER ȘAIBĂ DE IZOLARE FONICĂ PENTRU ȘURUBURI. . . . . . . . . . . . . . 73
HBS PLATE ŞURUB CU CAP CONIC PENTRU PLĂCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
TBS ŞURUB CU CAP MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
TBS SOFTWOOD ŞURUB CU CAP MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TBS MAX ȘURUB CU CAP MARE XL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
TBS FRAME ȘURUB CU CAP MARE PLAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
TBS EVO ŞURUB CU CAP MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
TBS EVO C5 ŞURUB CU CAP MARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
KOP TIRFON DIN571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
VGZ
HBS PLATE EVO ŞURUB CU CAP CONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
HBS PLATE A4 ŞURUB CU CAP CONIC PENTRU PLĂCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
LBS ŞURUB CU CAP CONIC BOMBAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
LBS EVO ŞURUB CU CAP CONIC BOMBAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
LBS HARDWOOD ȘURUB CU CAP ROTUND PENTRU PLĂCI PE LEMN TARE. . . . . 238
LBS HARDWOOD EVO ȘURUB CU CAP ROTUND PENTRU PLĂCI PE LEMN TARE. . . . . 244
LBA CUI CU ADERENŢĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
DWS ŞURUB PENTRU GIPS-CARTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
CONECTOR CU FILET COMPLET CU CAP CILINDRIC . . . . . . . . 120
VGZ EVO CONECTOR CU FILET COMPLET CU CAP CILINDRIC . . . . . . . . 144
VGZ EVO C5 CONECTOR CU FILET COMPLET CU CAP CILINDRIC . . . . . . . . 152
VGZ HARDWOOD CONECTOR CU FILET COMPLET PENTRU LEMN DE ESENŢĂ TARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
LEMN | 15
SHS
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP ÎNECAT 60° CAP MIC ȘI VÂRF 3 THORNS Capul la 60° și vârful 3 THORNS permit o ușoară introducere a șurubului în grosimile reduse, fără a crea fisuri în lemn.
AMPRENTĂ MĂRITĂ Față de șuruburile obișnuite pentru tâmplărie, are o amprentă Torx mai mare: TX 25 pentru diametrele Ø4 și 4,5, TX 30 pentru diametrele Ø5. Este șurubul adecvat atunci când este nevoie de trăinicie și precizie.
FIXAREA SCÂNDURILOR FILETATE Pentru fixarea plăcilor modulare subțiri sau a elementelor de mici dimensiuni, versiunea cu diametru de 3,5 mm este ideală pentru aplicarea în rosturi.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3
3,5
5
12
LUNGIME [mm] 12
30
120
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Ø3,5
Zn
Ø4 - Ø4,5 - Ø5
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • • •
16 | SHS | LEMN
scânduri filetate panouri pe bază de lemn plăci aglomerate, MDF, HDF și LDF panouri placate și melaminate lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL
1000
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
SHS3530( * )
30
20
10
500
SHS440
40
24
16
500
SHS3540( * )
40
26
14
500
SHS450
50
30
20
400
SHS3550( * )
50
34
16
500
SHS460
60
35
25
200
SHS3560( * )
60
40
20
500
SHS470
70
40
30
200
SHS4550
50
30
20
200
SHS4560
60
35
25
200
SHS4570
70
40
30
200
SHS550
50
24
26
200
SHS560
60
30
30
200
SHS570
70
35
35
200
SHS580
80
40
40
200
[mm]
3,5 TX 10
buc.
d1
COD
[mm]
4 TX 25
(*) Nu sunt marcate CE.
4,5 TX 25
5 TX 30
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
SHS590
90
45
45
200
SHS5100
100
50
50
200
SHS5120
120
60
60
200
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE SHS Ø3,5
SHS Ø4 - Ø4,5 - Ø5
A
A dS
dS dK
SHS
d2 d1
60°
XXX
dK
d2 d1
60° b
b L
L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
3,5
4
4,5
5
Diametru cap
dK
[mm]
5,75
8,00
9,00
10,00
Diametru miez
d2
[mm]
2,30
2,55
2,80
3,40
Diametru picior
dS
[mm]
2,65
2,75
3,15
3,65
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,0
2,5
2,5
3,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
-
-
-
3,5
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
4
4,5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
Moment de cedare
My,k
5
[kN]
5,0
6,4
7,9
[Nm]
3,0
4,1
5,4
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
LEMN | SHS | 17
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
20
a3,t
[mm]
15∙d
60
a3,c
[mm]
10∙d
40
a4,t
[mm]
5∙d
a4,c
[mm]
5∙d
10∙d
4
4,5
40
45
F
α=90°
5
d1
[mm]
10∙d
50
a1
[mm]
23
5∙d
25
a2
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
68
15∙d
75
a3,t
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
45
10∙d
50
a3,c
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
20
23
5∙d
25
a4,t
[mm]
7∙d
28
32
10∙d
50
20
23
5∙d
25
a4,c
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
5∙d
4
4,5
20
23
5 5∙d
25
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
a3,t
[mm]
12∙d
48
54
12∙d
a3,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
a4,t
[mm]
3∙d
12
14
a4,c
[mm]
3∙d
12
14
5∙d
4
4,5
20
23
F
5
d1
[mm]
25
a1
[mm]
4∙d
15
a2
[mm]
4∙d
60
a3,t
[mm]
7∙d
35
a3,c
[mm]
7∙d
3∙d
15
a4,t
[mm]
3∙d
15
a4,c
[mm]
5∙d
α=90° 4
4,5
16
18
4∙d
20
5
16
18
4∙d
20
28
32
7∙d
35
28
32
7∙d
35
5∙d
20
23
7∙d
35
3∙d
12
14
3∙d
15
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 19.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
18 | SHS | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN
[kN]
[kN]
[mm]
0,83 0,91 0,99 0,99 1,06 1,18 1,22 1,29 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
0,51 0,62 0,69 0,77 0,69 0,79 0,86 0,73 0,81 0,88 0,96 1,05 1,13 1,17
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
0,84 0,84 0,84 0,84 1,06 1,06 1,06 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
1,21 1,52 1,77 2,02 1,70 1,99 2,27 1,52 1,89 2,21 2,53 2,84 3,16 3,79
0,36 0,45 0,53 0,61 0,51 0,60 0,68 0,45 0,57 0,66 0,76 0,85 0,95 1,14
0,73 0,73 0,73 0,73 0,92 0,92 0,92 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
panou-lemn
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
4
4,5
5
40 50 60 70 50 60 70 50 60 70 80 90 100 120
24 30 35 40 30 35 40 24 30 35 40 45 50 60
16 20 25 30 20 25 30 26 30 35 40 45 50 60
12
15
15
ε = unghi între șurub și fibre PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a panourilor trebuie făcute separat.
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
R’ax,k = kdens,ax Rax,k
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari.
R’head,k = kdens,ax Rhead,k
• Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luând în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosime SPAN și densitate ρk = 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b.
ρk
[kg/m3 ]
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
• Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
DISTANŢE MINIME NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și d1≥5 mm introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
LEMN | SHS | 19
SHS AISI410
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP ÎNECAT 60° CAP MIC ȘI VÂRF 3 THORNS Capul ascuns la 60° și vârful 3 THORNS permit o ușoară introducere a șurubului în grosimile reduse, fără a crea fisuri în lemn.
LA EXTERIOR PE SPECII DE LEMN ACID Oțel inoxidabil de tip martensitic. Dintre oțelurile inox, este cel ce oferă performanțele mecanice cele mai ridicate. Adecvat pentru aplicații la exterior și pe specii de lemn acid, dar ferit de acțiunea agenților corozivi (cloruri, sulfuri etc.).
FIXAREA ELEMENTELOR MICI Versiunile cu diametru mai mic sunt ideale pentru fixarea plăcilor modulare subțiri sau a elementelor de mici dimensiuni, versiunea cu diametru de 3,5 mm este ideală pentru fixarea scândurilor filetate.
SHS XS
SHS N
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
12
3,5
8 40
12 280
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
410 AISI
1000
oţel inoxidabil martensitic AISI 410 SHS
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
20 | SHS AISI410 | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT, LVL lemn de înaltă densitate și lemn acid
UŞI ŞI FERESTRE LA EXTERIOR SHS AISI140 reprezintă alegerea corectă pentru fixarea elementelor de mici dimensiuni la exterior, cum ar fi plăci modulare subțiri, fațade și cadre de uși și ferestre.
LEMN | SHS AISI410 | 21
Baghete de anvelopare externă fixate cu șuruburi SHS AISI410 cu diametrul de 6 și 8 mm.
Fixarea elementelor din specii de lemn tare și acid, în medii aflate departe de mare, cu SHS AISI410 cu diametru de 8 mm.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE SHSAS Ø3,5
SHSAS Ø4,5 - Ø5 - Ø6 - Ø8
A
A dS dK
S
d2 d1
60°
XXX
dK
HSAS
dS
d2 d1
60° b
b L
L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
3,5
4,5
5
6
8
Diametru cap
dK
[mm]
5,75
7,50
8,50
11,00
13,00
Diametru miez
d2
[mm]
2,15
2,80
3,40
3,95
5,40
Diametru picior
dS
[mm]
2,50
3,15
3,65
4,30
5,80
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
-
-
3,5
4,0
6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
4,5
5
6
8
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
6,4
7,9
11,3
20,1
Moment de cedare
My,k
[Nm]
4,1
5,4
9,5
20,1
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere Parametru de penetrare a capului
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
fax,k
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
22 | SHS AISI410 | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI SHS XS AISI410 d1 [mm] 3,5 TX 10
4,5 TX 20
5 TX 25
SHS AISI410 COD
L [mm]
b [mm]
A [mm]
buc.
500
SHS680AS
80
40
40
100
COD
L [mm]
b [mm]
A [mm]
buc.
SHS3540AS( * )
40
26
14
d1 [mm]
SHS3550AS( * )
50
34
16
500
SHS6100AS
100
50
50
100
SHS3560AS( * )
60
40
20
500
SHS6120AS
120
60
60
100
SHS6140AS
140
75
65
100
SHS6160AS
160
75
85
100
SHS4550AS
50
30
20
500
SHS4560AS
60
35
25
500
6 TX 30
SHS4570AS
70
40
30
200
SHS6180AS
180
75
105
100
SHS550AS
50
24
26
200
SHS6200AS
200
75
125
100
SHS560AS
60
30
30
200
SHS8120AS
120
60
60
100
SHS570AS
70
35
35
100
SHS8140AS
140
60
80
100
SHS580AS
80
40
40
100
SHS8160AS
160
80
80
100
SHS5100AS
100
50
50
100
SHS8180AS
180
80
100
100
SHS8200AS
200
80
120
100
SHS8220AS
220
80
140
100
SHS8240AS
240
80
160
100
SHS8260AS
260
80
180
100
SHS8280AS
280
80
200
100
8 TX 40
(*) Nu sunt marcate CE.
SHS N AISI410 - variantă neagră d1 [mm]
COD
4,5 TX 20 5 TX 25
L [mm]
b [mm]
A [mm]
buc.
SHS4550ASN
50
30
20
100
SHS4560ASN
60
35
25
100
SHS550ASN
50
24
26
100
SHS560ASN
60
30
30
200
APLICAŢIE Stejar Quercus petraea
Stejar sau stejar european Quercus robur
Brad Douglas Pseudotsuga menziesii
Cireș negru american Prunus serotina
ρk pH ~ 3,9
ρk pH = 3,4-4,2
ρk pH = 3,3-5,8
ρk = 490-630 kg/m3 pH ~ 3,9
Castan european Castanea sativa
Stejar roșu Quercus rubra
Brad Douglas albastru Pseudotsuga taxifolia
Pin maritim Pinus pinaster
= 665-760 kg/m3
ρk = 580-600 kg/m3 pH = 3,4-3,7
= 690-960 kg/m3
ρk = 550-980 kg/m3 pH = 3,8-4,2
= 510-750 kg/m3
ρk = 510-750 kg/m3 pH = 3,1-4,4
Posibilă instalare pe specii de lemn acid, dar ferit de acțiunea agenților corozivi (cloruri, sulfuri etc.). Aflați pH-ul și densitatea diferitelor specii de lemn, la pag. 314.
ρk = 500-620 kg/m3 pH ~ 3,8
pH ≤ 4
pH > 4
lemn „agresiv” aciditate ridicată
specii de lemn „standard” aciditate redusă
FAÇADES IN DARK TIMBER Special proiectată pentru a se potrivi cu fațadele realizate din plăci de lemn arse (charred wood), varianta neagră SHS N asigură o perfectă compatibilitate și oferă un rezultat estetic excelent. Datorită rezistenței sale la coroziune, se poate utiliza la exterior, permițând crearea unor fațade negre foarte sugestive, ce rezistă de-a lungul timpului.
LEMN | SHS AISI410 | 23
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
4,5
a2
[mm]
5∙d
a3,t
[mm]
15∙d
a3,c
[mm]
10∙d
a4,t
[mm]
a4,c
[mm]
F
α=90°
5
6
8
d1
[mm]
10∙d
50
60
80
a1
[mm]
23
5∙d
25
30
40
a2
[mm]
5∙d
23
5∙d
25
30
40
68
15∙d
75
90
120
a3,t
[mm]
10∙d
45
10∙d
50
60
80
45
10∙d
50
60
80
a3,c
[mm]
10∙d
45
10∙d
50
60
80
5∙d
23
5∙d
25
30
40
a4,t
[mm]
7∙d
32
10∙d
50
60
80
5∙d
23
5∙d
25
30
40
a4,c
[mm]
5∙d
23
5∙d
25
30
40
10∙d
45
4,5 5∙d
23
d1
[mm]
a1
[mm]
α=0°
4,5 15∙d
68
5
6
8
25
30
40
420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
F
5∙d
15∙d
F
5
6
8
d1
[mm]
75
90
120
a1
[mm]
α=90°
4,5 7∙d
32
5
6
8
7∙d
35
42
56
a2
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a2
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a3,t
[mm]
20∙d
90
20∙d
100
120
160
a3,t
[mm]
15∙d
68
15∙d
75
90
120
a3,c
[mm]
15∙d
68
15∙d
75
90
120
a3,c
[mm]
15∙d
68
15∙d
75
90
120
a4,t
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a4,t
[mm]
9∙d
41
12∙d
60
72
96
a4,c
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a4,c
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
4,5
F
α=90°
d1
[mm]
5
6
8
d1
[mm]
5
6
8
a1
[mm]
5∙d
23
5∙d
25
30
40
a1
[mm]
4∙d
4,5 18
4∙d
20
24
32
a2
[mm]
3∙d
14
3∙d
15
18
24
a2
[mm]
4∙d
18
4∙d
20
24
32
a3,t
[mm]
12∙d
54
12∙d
60
72
96
a3,t
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a3,c
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a3,c
[mm]
7∙d
32
7∙d
35
42
56
a4,t
[mm]
3∙d
14
3∙d
15
18
24
a4,t
[mm]
5∙d
23
7∙d
35
42
56
a4,c
[mm]
3∙d
14
3∙d
15
18
24
a4,c
[mm]
3∙d
14
3∙d
15
18
24
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
24 | SHS AISI410 | LEMN
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și d1≥5 mm introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE lemn-lemn
panou-lemn
extragere filet
penetrare cap
Rax,90,k
Rhead,k
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 4,5
5
6
8
50 60 70 50 60 70 80 100 80 100 120 140 160 180 200 120 140 160 180 200 220 240 260 280
30 35 40 24 30 35 40 50 40 50 60 75 75 75 75 60 60 80 80 80 80 80 80 80
20 25 30 26 30 35 40 50 40 50 60 65 85 105 125 60 80 80 100 120 140 160 180 200
RV,90,k
SPAN
RV,k
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
1,01 1,01 1,01 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48
1,70 1,99 2,27 1,52 1,89 2,21 2,53 3,16 3,03 3,79 4,55 5,68 5,68 5,68 5,68 6,06 6,06 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08
0,64 0,64 0,64 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92
0,99 1,11 1,15 1,21 1,38 1,38 1,38 1,38 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16
15
15
18
22
PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a panourilor trebuie făcute separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari.
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luând în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosime SPAN și densitate ρk = 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
NOTE • Rezistențele specifice la forfecare și la tracțiune au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° (Rax,90,k) între fibrele elementului din lemn și conector.
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
• În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρ k rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens,V (consultați pagina 19).
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari.
• Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pagina 18).
• Rezistențele specifice la forfecare au fost evaluate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element.
LEMN | SHS AISI410 | 25
HTS
EN 14592
CONECTOR CU FILET COMPLET ŞI CU CAP ÎNFUNDAT VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, șurubul se instalează fără gaură pilot pe elemente de tâmplărie și pe elemente din lemn pentru mobilier chiar și foarte subțiri, cum ar fi de exemplu panourile melaminate, panourile placate sau plăcile MDF.
PAS LENT Filetul cu pas lent este ideal pentru a garanta precizia maximă de înşurubare, chiar şi pe plăcile MDF. Amprenta pentru locașul capului de șurubelniță cu profil Torx asigură stabilitate și siguranță.
FILET LUNG Filetul total reprezintă 80% din lungimea şurubului şi prezintă o parte netedă sub cap, care garantează eficienţa maximă de îmbinare a plăcilor aglomerate.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3 3
5
12
LUNGIME [mm] 12 12
80
1000
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • •
26 | HTS | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate, MDF, HDF și LDF panouri placate și melaminate lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm]
3 TX 10
3,5 TX 15
4 TX 20
HTS312( * ) HTS316( * ) HTS320 HTS325 HTS330 HTS3516( * ) HTS3520( * ) HTS3525 HTS3530 HTS3535 HTS3540 HTS3550 HTS420( * ) HTS425 HTS430 HTS435
L
b
[mm]
[mm]
12 16 20 25 30 16 20 25 30 35 40 50 20 25 30 35
6 10 14 19 24 10 14 19 24 27 32 42 14 19 24 27
buc.
d1
COD
[mm] 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 400 1000 1000 500 500
4 TX 20
4,5 TX 20
5 TX 25
HTS440 HTS445 HTS450 HTS4530 HTS4535 HTS4540 HTS4545 HTS4550 HTS530 HTS535 HTS540 HTS545 HTS550 HTS560 HTS570 HTS580
L
b
[mm]
[mm]
buc.
40 45 50 30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 60 70 80
32 37 42 24 27 32 37 42 24 27 32 37 42 50 60 70
500 400 400 500 500 400 400 200 500 400 200 200 200 200 100 100
(*) Nu sunt marcate CE.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XX
dK
HTS
dS d2 d1
90° b
t1 L Diametru nominal
d1
[mm]
3
3,5
4
4,5
5
Diametru cap
dK
[mm]
6,00
7,00
8,00
8,80
9,70
Diametru miez
d2
[mm]
2,00
2,20
2,50
2,80
3,20
Diametru picior
dS
[mm]
2,20
2,45
2,75
3,20
3,65
Grosime cap
t1
[mm]
2,20
2,40
2,70
2,80
2,80
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
Rezistenţă caracteristică la tracţiune
ftens,k
[kN]
4,2
4,5
5,5
7,8
11,0
Moment caracteristic de rupere
My,k
[Nm]
2,2
2,7
3,7
5,8
8,8
Parametru caracteristic de rezistenţă la extragere
fax,k
[N/mm2]
18,5
17,9
17,1
17,0
15,5
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
350
350
350
350
Parametru caracteristic de penetrare al capului
fhead,k [N/mm2]
26,0
25,1
24,1
23,1
22,5
Densitate asociată
ρa
350
350
350
350
350
[kg/m3]
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
BALAMALE ŞIŞ MOBILIER Filetul total şi capul înfundat neted sunt ideale pentru fixarea balamalelor metalice pentru mobilă. Sunt ideale pentru utilizarea cu cap de șurubelniță simplu (inclus în pachet), ce poate fi ușor schimbat în suportul de cap de șurubelniță. Noul vârf autoforant sporește capacitatea de prindere inițială a șurubului.
LEMN | HTS | 27
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
15
18
20
a3,t
[mm]
15∙d
45
53
60
a3,c
[mm]
10∙d
30
35
40
a4,t
[mm]
5∙d
15
18
20
a4,c
[mm]
5∙d
15
18
20
10∙d
F
3
3,5
4
4,5
30
35
40
45
α=90°
5
d1
[mm]
12∙d
60
a1
[mm]
23
5∙d
25
a2
[mm]
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
68
15∙d
75
a3,t
[mm]
10∙d
30
35
40
45
10∙d
50
45
10∙d
50
a3,c
[mm]
10∙d
30
35
40
45
10∙d
50
23
5∙d
25
a4,t
[mm]
7∙d
21
25
28
32
10∙d
50
23
5∙d
25
a4,c
[mm]
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
5∙d
3
3,5
4
4,5
15
18
20
23
5 5∙d
25
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
9
11
12
14
a3,t
[mm]
12∙d
36
42
48
54
a3,c
[mm]
7∙d
21
25
28
32
7∙d
a4,t
[mm]
3∙d
9
11
12
14
3∙d
a4,c
[mm]
3∙d
9
11
12
14
3∙d
5∙d
3
3,5
4
4,5
15
18
20
23
5
d1
[mm]
25
a1
[mm]
3∙d
15
a2
12∙d
60
a3,t
35
a3,c
[mm]
15
a4,t
[mm]
15
a4,c
[mm]
3∙d
5∙d
α=90°
3
3,5
4
4,5
5
4∙d
12
14
16
18
4∙d
20
[mm]
4∙d
12
14
16
18
4∙d
20
[mm]
7∙d
21
25
28
32
7∙d
35
7∙d
21
25
28
32
7∙d
35
5∙d
15
18
20
23
7∙d
35
9
11
12
14
3∙d
15
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
DISTANŢE MINIME NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
VALORI STATICE NOTE • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn și oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1). • Rezistența specifică la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector.
28 | HTS | LEMN
• În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens (consultați pag. 42). • Valorile din tabel nu depind de unghiul forță-fibră. • Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pag. 34).
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE oțel-lemn placă subțire
panou-lemn
SPAN
A L
panou-lemn
extragere filet
penetrare cap
SPLATE
lemn-lemn
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
b
d1
d1
L
b
A
RV,k
SPAN
RV,k
SPAN
RV,k
SPLATE
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
12 16 20 25 30 16 20 25 30 35 40 50 20 25 30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 60 70 80
6 10 14 19 24 10 14 19 24 27 32 42 14 19 24 27 32 37 42 24 27 32 37 42 24 27 32 37 42 50 60 70
7 12 9 14 19 29 6 11 16 21 26 3 8 13 18 23 5 10 15 20 30 40 50
0,38 0,60 0,53 0,77 0,82 0,91 0,38 0,71 0,97 1,02 1,08 0,21 0,56 0,90 1,15 1,21 0,38 0,76 1,14 1,39 1,52 1,71 1,71
0,23 0,32 0,41 0,52 0,62 0,33 0,43 0,55 0,66 0,78 0,90 1,13 0,46 0,59 0,72 0,85 0,97 1,10 1,23 0,77 0,91 1,05 1,19 1,33 0,84 0,99 1,14 1,30 1,45 1,75 2,06 2,36
0,36 0,60 0,84 1,14 1,44 0,68 0,95 1,28 1,62 1,83 2,16 2,84 1,03 1,40 1,77 1,99 2,36 2,73 3,10 1,98 2,23 2,64 3,05 3,47 2,01 2,26 2,68 3,09 3,51 4,18 5,02 5,85
1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
3
3,5
4
4,5
5
9
9
9
12
12
0,76 0,83 0,92 0,92 0,92 0,99 0,99 0,99 0,99 1,31 1,40 1,40 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
12
12
12
15
15
0,72 0,94 0,99 0,99 1,17 1,17 1,17 1,42 1,46 1,51 1,70 1,74 1,74 1,74
1,5
1,75
2
2,25
2,5
PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592.
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosimea SPAN. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie.
• Dimensionarea și verificarea elementelor din lemn, a panourilor și a plăcilor metalice trebuie să se facă separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
LEMN | HTS | 29
HBS
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
VITEZĂ Cu vârful 3 THORNS, prinderea șuruburilor devine mai fiabilă și mai rapidă, menținându-se performanțele mecanice obișnuite. Viteză mai mare, efort mai mic.
ÎMBINĂRI CU PROFILE DE IZOLARE FONICĂ Șurubul a fost testat și certificat în aplicații cu straturi de izolare fonică (XYLOFON) intercalate pe planul de forfecare. Influența profilelor acustice asupra performanțelor mecanice ale șurubului HBS este descrisă la pag. 74.
LEMN DE NOUĂ GENERAȚIE Testat și certificat pentru folosirea pe o mare varietate de derivate de lemn, precum CLT, GL, LVL, OSB și Beech LVL. Extrem de versatil, șurubul HBS garantează folosirea derivatelor de lemn de nouă generație, pentru crearea unor structuri tot mai inovatoare și mai sustenabile.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
12
3,5
12 12 30
1000 1000
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • • •
30 | HBS | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate, MDF, HDF și LDF panouri placate și melaminate lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
ETA-11/0030
CLT, LVL ŞIŞ LEMN TARE Valori testate, certificate și calculate și pentru CLT, LVL și specii de lemn de înaltă densitate, precum plăcile microlamelare de fag (Beech LVL).
LEMN | HBS | 31
Fixarea panourilor de izolant pentru perete cu THERMOWASHER și HBS cu diametru de 8 mm.
Fixare pereţi din CLT cu şuruburi HBS cu diametrul de 6 mm.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
HBS
A
d2 d1
90° t1
dS
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
3,5
4
4,5
5
6
8
10
12
Diametru cap
dK
[mm]
7,00
8,00
9,00
10,00
12,00
14,50
18,25
20,75
Diametru miez
d2
[mm]
2,25
2,55
2,80
3,40
3,95
5,40
6,40
6,80
Diametru picior
dS
[mm]
2,45
2,75
3,15
3,65
4,30
5,80
7,00
8,00
Grosime cap
t1
[mm]
2,20
2,80
2,80
3,10
4,50
4,50
5,80
7,20
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,0
2,5
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
-
-
-
3,5
4,0
6,0
7,0
8,0
4
4,5
5
6
8
10
12
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
3,5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
3,8
5,0
6,4
7,9
11,3
20,1
31,4
33,9
Moment de cedare
My,k
[Nm]
2,1
3,0
4,1
5,4
9,5
20,1
35,8
48,0
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
32 | HBS | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 3,5 TX 15
4 TX 20
4,5 TX 20
5 TX 25
6 TX 30
HBS3540 HBS3545 HBS3550 HBS430 HBS435 HBS440 HBS445 HBS450 HBS460 HBS470 HBS480 HBS4540 HBS4545 HBS4550 HBS4560 HBS4570 HBS4580 HBS540 HBS545 HBS550 HBS560 HBS570 HBS580 HBS590 HBS5100 HBS5120 HBS640 HBS650 HBS660 HBS670 HBS680 HBS690 HBS6100 HBS6110 HBS6120 HBS6130 HBS6140 HBS6150 HBS6160 HBS6180 HBS6200 HBS6220 HBS6240 HBS6260 HBS6280 HBS6300 HBS6320 HBS6340 HBS6360 HBS6380 HBS6400
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
40 45 50 30 35 40 45 50 60 70 80 40 45 50 60 70 80 40 45 50 60 70 80 90 100 120 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
18 24 24 18 18 24 30 30 35 40 40 24 30 30 35 40 40 24 24 24 30 35 40 45 50 60 35 35 30 40 40 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
22 21 26 12 17 16 15 20 25 30 40 16 15 20 25 30 40 16 21 26 30 35 40 45 50 60 8 15 30 30 40 40 50 50 60 70 65 75 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325
buc.
XYLOFON WASHER pag. 73
COD
[mm] 500 400 400 500 500 500 400 400 200 200 200 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 TX 40
10 TX 40
12 TX 50
PRODUSE ASOCIATE
HUS pag. 68
d1
THERMOWASHER pag. 396
HBS880 HBS8100 HBS8120 HBS8140 HBS8160 HBS8180 HBS8200 HBS8220 HBS8240 HBS8260 HBS8280 HBS8300 HBS8320 HBS8340 HBS8360 HBS8380 HBS8400 HBS8440 HBS8480 HBS8520 HBS8560 HBS8580 HBS8600 HBS1080 HBS10100 HBS10120 HBS10140 HBS10160 HBS10180 HBS10200 HBS10220 HBS10240 HBS10260 HBS10280 HBS10300 HBS10320 HBS10340 HBS10360 HBS10380 HBS10400 HBS10440 HBS10480 HBS10520 HBS10560 HBS10600 HBS12120 HBS12160 HBS12200 HBS12240 HBS12280 HBS12320 HBS12360 HBS12400 HBS12440 HBS12480 HBS12520 HBS12560 HBS12600 HBS12700 HBS12800 HBS12900 HBS121000
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 560 580 600 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 560 600 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 700 800 900 1000
52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 340 380 420 460 480 500 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 340 380 420 460 500 40 80 120 160 200 200 240 280 320 360 400 440 480 580 680 780 880
buc. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
LEMN | HBS | 33
DISTAN E MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
3,5
4
4,5
a1
[mm] 10∙d
35
40
45
a2
[mm]
5∙d
18
20
a3,t
[mm] 15∙d
53
60
a3,c [mm] 10∙d
35
40
[mm]
5∙d
18
20
a4,c [mm]
5∙d
18
20
a4,t
F
10
α=90°
5
6
8
12
d1
[mm]
10∙d
50
60
80 100 120
a1
[mm]
5∙d
23
5∙d
25
30
40
60
a2
[mm]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
68
15∙d
75
90
120 150 180
a3,t
[mm] 10∙d
35
40
45
10∙d
50
45
10∙d
50
60
80 100 120
a3,c [mm] 10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80 100 120
23
5∙d
25
30
40
50
60
a4,t
[mm]
7∙d
25
28
32
10∙d
50
60
80 100 120
23
5∙d
25
30
40
50
60
a4,c [mm]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
50
3,5
4
4,5
18
20
23
5∙d
5
6
8
10
12
25
30
40
50
60
30
40
50
60
60
80 100 120
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
3,5
4
4,5
F
5
6
8
10
12
d1
[mm]
α=90°
3,5
4
4,5
5
6
8
10
12
a1
[mm]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
a1
[mm]
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
40
48
a2
[mm]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
a2
[mm]
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
40
48
a3,t
[mm] 12∙d
42
48
54
12∙d
60
72
96
120 144
a3,t
[mm]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
70
84
a3,c [mm]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
70
84
a3,c [mm]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
70
84
a4,t
[mm]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
a4,t
[mm]
5∙d
18
20
23
7∙d
35
42
56
70
84
a4,c [mm]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
a4,c [mm]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 42.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
34 | HBS | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN [mm]
oțel-lemn placă subțire
panou-lemn
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
SPAN
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 40 3,5
4
4,5
5
18
[kN]
[kN]
22
0,73
0,40
45
24
21
0,79
0,47
50
24
26
0,79
0,47
30
18
12
0,72
35
18
17
0,79
40
24
16
45
30
50
30
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
0,72 12
1,75
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
0,85
0,80
0,24
0,56
0,91
1,06
0,32
0,56
0,72
0,91
1,06
0,32
0,56
0,38
0,76
0,93
0,91
0,27
0,73
0,47
0,84
1,04
0,91
0,27
0,73
0,83
0,51
0,84
1,12
1,21
0,36
0,73
15
0,81
0,56
1,19
1,52
0,45
0,73
20
0,91
0,62
1,19
1,52
0,45
0,73
12
0,72
RV,k
0,84 0,84
2
60
35
25
0,99
0,69
0,84
1,26
1,77
0,53
0,73
70
40
30
0,99
0,77
0,84
1,32
2,02
0,61
0,73
80
40
40
0,99
0,77
0,84
1,32
2,02
0,61
0,73
40
24
16
0,98
0,55
1,06
1,33
1,36
0,41
0,92
45
30
15
0,96
0,61
1,06
1,42
1,70
0,51
0,92
50
30
20
1,06
0,69
1,06
1,42
1,70
0,51
0,92
60
35
25
1,18
0,79
1,49
1,99
0,60
0,92
70
40
30
1,22
0,86
1,06
1,56
2,27
0,68
0,92
80
40
40
1,22
0,86
1,06
1,56
2,27
0,68
0,92
40
24
16
1,12
0,60
1,16
1,46
1,52
0,45
1,13
45
24
21
1,19
0,70
1,20
1,56
1,52
0,45
1,13
15
1,06
2,25
50
24
26
1,29
0,73
1,20
1,56
1,52
0,45
1,13
60
30
30
1,46
0,81
1,20
1,65
1,89
0,57
1,13
15
1,20
2,5
70
35
35
1,46
0,88
1,73
2,21
0,66
1,13
80
40
40
1,46
0,96
1,20
1,81
2,53
0,76
1,13
90
45
45
1,46
1,05
1,20
1,89
2,84
0,85
1,13
100
50
50
1,46
1,13
1,20
1,97
3,16
0,95
1,13
120
60
60
1,46
1,17
1,20
2,13
3,79
1,14
1,13
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 42.
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
LEMN | HBS | 35
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
oțel-lemn placă subțire
RV,90,k
RV,0,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
[kN] 0,89 1,53 1,78 1,88 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,59 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28
[kN] 0,72 0,85 1,04 1,20 1,20 1,38 1,38 1,58 1,58 1,58 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,70 1,95 2,13 2,13 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
[mm]
[kN] 1,64 2,08 2,24 2,43 2,43 2,61 2,61 2,80 2,80 2,80 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 4,00 4,00 4,20 4,20 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21
[mm]
A
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN] 2,58 2,98 2,93 3,12 3,12 3,31 3,31 3,49 3,49 3,49 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 5,11 5,11 5,31 5,31 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32
[kN] 2,65 2,65 2,27 3,03 3,03 3,79 3,79 4,55 4,55 4,55 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,25 5,25 6,06 6,06 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10
[kN] 0,80 0,80 0,68 0,91 0,91 1,14 1,14 1,36 1,36 1,36 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,58 1,58 1,82 1,82 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
[kN] 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
oțel-lemn placă groasă
SPLATE
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 40 35 8 50 35 15 60 30 30 70 40 30 80 40 40 90 50 40 100 50 50 110 60 50 120 60 60 130 60 70 140 75 65 150 75 75 160 75 85 6 180 75 105 200 75 125 220 75 145 240 75 165 260 75 185 280 75 205 300 75 225 320 75 245 340 75 265 360 75 285 380 75 305 400 75 325 80 52 28 100 52 48 120 60 60 140 60 80 160 80 80 180 80 100 200 80 120 220 80 140 240 80 160 260 80 180 280 80 200 8 300 100 200 320 100 220 340 100 240 360 100 260 380 100 280 400 100 300 440 100 340 480 100 380 520 100 420 560 100 460 580 100 480 600 100 500
36 | HBS | LEMN
3
4
6
8
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
oțel-lemn placă subțire
RV,90,k
RV,0,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
[kN] 3,63 4,22 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,81 4,87 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
[kN] 2,02 2,56 2,75 2,75 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,49 3,88 3,88 3,88 3,88 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83
[mm]
[kN] 4,75 5,51 5,76 5,76 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,03 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
[mm]
A
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN] 6,94 7,12 7,37 7,37 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 9,79 9,79 9,79 9,79 9,79 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30
[kN] 6,57 6,57 7,58 7,58 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,12 12,12 12,12 12,12 12,12 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18
[kN] 1,97 1,97 2,27 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
[kN] 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88
oțel-lemn placă groasă
SPLATE
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 80 52 28 100 52 48 120 60 60 140 60 80 160 80 80 180 80 100 200 80 120 220 80 140 240 80 160 260 80 180 280 80 200 10 300 100 200 320 100 220 340 100 240 360 100 260 380 100 280 400 100 300 440 100 340 480 100 380 520 100 420 560 100 460 600 100 500 120 80 40 160 80 80 200 80 120 240 80 160 280 80 200 320 120 200 360 120 240 400 120 280 12 440 120 320 480 120 360 520 120 400 560 120 440 600 120 480 700 120 580 800 120 680 900 120 780 1000 120 880
5
6
10
12
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 42.
LEMN | HBS | 37
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE CLT - CLT lateral face
geometrie
CLT - CLT lateral face - narrow face
panou - CLT lateral face
A
CLT - panou - CLT lateral face
t
SPAN
L
SPAN b d1
d1
L
b
A
RV,k
RV,k
SPAN
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
30 40 50 60 75 52 60 80 100 52 60 80 100 80 80 120
[mm] ≥ 30 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 65 ≥ 28 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 200 ≥ 28 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 200 ≥ 40 ≥ 80 ≥ 200
[kN]
60 70÷80 90÷100 110÷130 140÷400 80÷100 120÷140 160÷280 300÷600 80÷100 120÷140 160÷280 300÷600 120 160÷280 320÷1000
1,63 1,74 1,97 1,97 1,97 2,42 3,11 3,11 3,11 3,40 4,45 4,56 4,56 4,54 5,69 5,69
1,84 2,26 2,58 2,58 2,34 3,03 3,37 3,76 3,56 4,00 4,65
6
8
10
12
18
22
25
25
RV,k
SPAN
[kN]
[mm] [mm]
[kN]
1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 2,55 2,55 2,55 2,55 3,62 3,62 3,62 3,62 4,37 4,37 4,37
20 ≥ 25 ≥ 35 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 135 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 135 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 145
2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 3,64 3,64 3,64 3,64 4,47 4,47 4,47 4,47 4,72 4,72 4,72
18
22
25
25
t
RV,k
FORFECARE CLT - lemn lateral face
geometrie
lemn - CLT narrow face
CLT - CLT narrow face
A L tCLT
b
45°
d1
d1
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
60 70÷80 90÷100 110÷130 140÷400 80÷100 120÷140 160÷280 300÷600 80÷100 120÷140 160÷280 300÷600 120÷280 320÷1000
30 40 50 60 75 52 60 80 100 52 60 80 100 80 120
6
8
10
12
RV,k
RV,k
tCLT
RV,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
30 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 65 ≥ 28 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 200 ≥ 28 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 200 40 ≥ 200
1,69 1,77 2,01 2,01 2,01 2,46 3,17 3,17 3,17 3,45 4,55 4,65 4,65 4,60 5,79
1,89 2,27 2,61 2,61 2,40 3,05 3,39 3,79 3,65 4,69
≥ 65 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 115 ≥ 215 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 115 ≥ 215 ≥ 120 ≥ 230
1,54 1,66 1,66 1,84 2,26 2,58 2,58 2,34 3,03 3,37 3,76 3,56 4,65
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 42.
38 | HBS | LEMN
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE
geometrie
extragere filet lateral face
extragere filet narrow face
penetrare cap
penetrare cap cu șaibă HUS
Rhead,k
A L b d1
d1
L
b
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
6
60 70÷80 90÷100 110÷130 140÷400
30 40 50 60 75
2,11 2,81 3,51 4,21 5,27
-
1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
8
80÷100 120÷140 160÷280 300÷600
52 60 80 100
4,87 5,62 7,49 9,36
3,70 4,21 5,45 6,66
2,21 2,21 2,21 2,21
6,56 6,56 6,56 6,56
10
80÷100 120÷140 160÷280 300÷600
52 60 80 100
6,08 7,02 9,36 11,70
4,42 5,03 6,51 7,96
3,50 3,50 3,50 3,50
9,45 9,45 9,45 9,45
12
120÷280 320÷1000
80 120
11,23 16,85
7,54 10,86
4,52 4,52
14,37 14,37
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ŞI CU ÎNCĂRCARE AXIALĂ | CLT șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
lateral face d1
[mm]
a1
[mm]
4∙d
a2
[mm]
2,5∙d
15
a3,t
[mm]
6∙d
36
a3,c
[mm]
6∙d
36
a4,t
[mm]
6∙d
36
a4,c
[mm]
2,5∙d
15
narrow face
6
8
10
12
d1
[mm]
24
32
40
48
a1
[mm]
6
8
10
12
10∙d
60
80
100
120
20
25
30
a2
48
60
72
a3,t
[mm]
4∙d
24
32
40
48
[mm]
12∙d
72
96
120
144
48
60
72
a3,c
48
60
72
a4,t
[mm]
7∙d
42
56
70
84
[mm]
6∙d
36
48
60
72
20
25
30
a4,c
[mm]
3∙d
18
24
30
36
d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2 a2
a1
a3,c
a4,t F
α
α
a3,t
a3,c
F
a4,c
a4,c
a4,c
tCLT
a3,t
F a3,c a4,c a4,t
F
tCLT
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 42.
LEMN | HBS | 39
VALORI STATICE | LVL TRACŢIUNE geometrie
extragere filet flat
extragere filet edge
penetrare cap flat
penetrare cap cu șaibă HUS flat
Rhead,k
Rhead,k
A L b d1
d1 [mm]
5
6
8
10
L
b
Rax,k
Rax,k
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
40÷50
24
1,74
1,16
1,94
-
60
30
2,18
1,45
1,94
-
70
35
2,54
1,69
1,94
-
80
40
2,90
1,94
1,94
-
90
45
3,27
2,18
1,94
-
100
50
3,63
2,42
1,94
-
120
60
4,36
2,90
1,94
-
40÷50
35
3,05
2,03
2,79
7,74
60
30
2,61
1,74
2,79
7,74
70÷80
40
3,48
2,32
2,79
7,74
90÷100
50
4,36
2,90
2,79
7,74
110÷130
60
5,23
3,48
2,79
7,74
140÷150
75
6,53
4,36
2,79
7,74
160÷400
75
6,53
4,36
2,79
7,74
80÷100
52
6,04
4,03
4,07
12,10
120÷140
60
6,97
4,65
4,07
12,10
160÷180
80
9,29
6,19
4,07
12,10
200÷280
80
9,29
6,19
4,07
12,10
300÷600
100
11,61
7,74
4,07
12,10
80÷100
52
7,55
5,03
6,45
17,42
120÷140
60
8,71
5,81
6,45
17,42
160÷200
80
11,61
7,74
6,45
17,42
220÷280
80
11,61
7,74
6,45
17,42
300÷600
100
14,52
9,68
6,45
17,42
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 42.
Specificul internațional se distinge și în detalii. Verificați dacă sunt disponibile fișele noastre tehnice în limba dvs. și în sistemul dvs. de măsurare.
40 | HBS | LEMN
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
LVL - LVL
LVL - LVL - LVL
LVL - lemn
lemn - LVL
t2 A L b d1
A
A
A
A
d1
L
b
A
RV,k
A
t2
RV,k
A
RV,k
A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
60 70 80 90 100 120 90÷100 110÷130 140÷150 160÷400 120÷140 160÷180 200÷280 300÷600 120÷140 160÷200 220÷280 300÷600
30 35 40 45 50 60 50 60 75 75 60 80 80 100 60 80 80 100
33 40 45 50 60 ≥ 45 ≥ 55 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 120 ≥ 200 ≥ 75 ≥ 140 ≥ 200
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 2,56 2,56 2,56 2,56 4,01 4,01 4,01 4,01 5,93 5,93 5,93
≥ 45 ≥ 65 ≥ 100 ≥ 75 ≥ 100
≥ 70 ≥ 75 ≥ 105 ≥ 75 ≥ 105
5,12 8,03 8,03 11,87 11,87
33 40 45 50 60 ≥ 45 ≥ 55 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 120 ≥ 200 ≥ 75 ≥ 140 ≥ 200
1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 2,45 2,45 2,45 2,45 3,84 3,84 3,84 3,84 5,69 5,69 5,69
27 35 40 45 50 60 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 65 ≥ 85 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 120 ≥ 200 ≥ 45 ≥ 80 ≥ 140 ≥ 200
1,45 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 2,16 2,16 2,16 2,16 3,42 3,42 3,42 3,42 4,34 5,02 5,02 5,02
5
6
8
10
RV,k
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LVL șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot F
F
α=0°
α=90°
d1
[mm]
5
6
8
10
d1
[mm]
a1
[mm]
12∙d
60
72
96
120
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
25
30
40
50
a2
[mm]
5d
25
30
40
50
a3,t
[mm]
15∙d
75
90
120
150
a3,t
[mm]
10d
50
60
80
100
a3,c
[mm]
10∙d
50
60
80
100
a3,c
[mm]
10d
50
60
80
100
a4,t
[mm]
5∙d
25
30
40
50
a4,t
[mm]
10d
50
60
80
100
a4,c
[mm]
5∙d
25
30
40
50
a4,c
[mm]
5d
25
30
40
50
5d
5
6
8
10
25
30
40
50
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2 a2
a1
a4,t F
α
α
a3,t
α
F
a4,c
F F α
a3,c
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 42.
LEMN | HBS | 41
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Dimensionarea și verificarea elementelor din lemn, a panourilor și a plăcilor metalice trebuie să se facă separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luând în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosime SPAN și densitate ρk = 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului, cu și fără șaibă, a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie. • În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d
2
Rax,d
≥ 1
• În cazul conexiunilor oțel-lemn cu placă groasă, este necesar să se evalueze efectele legate de deformarea lemnului și să se instaleze conectorii urmând instrucțiunile de montaj. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
NOTE | CLT • Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele din CLT egală cu ρ k = 350 kg/m3 și pentru elementele din lemn egală cu ρ k = 385 kg/m3. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt calculate ţinând cont de o lungime minimă de fixare egală cu 4 d1 . • Rezistența specifică la forfecare nu depinde de direcția fibrelor stratului extern al panourilor din CLT. • Rezistența axială la extragerea filetului în narrow face este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn și oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1) și al plăcii groase (SPLATE = d1) . • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
[kg/m3 ]
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
NOTE | LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de conifere (softwood), egală cu ρ k = 480 kg/m3 și a elementelor din lemn, egală cu ρk = 385 kg/m3. • Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate pentru conectori introduși pe fața laterală (wide face), considerându-se, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră. • Rezistența axială la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi de 90° între fibre și conector. • Șuruburile mai scurte decât valoarea minimă din tabel nu sunt compatibile cu ipotezele de calcul și deci nu sunt menționate.
DISTANŢE MINIME NOTE | LEMN
NOTE | LVL
• Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5. • Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și d1≥5 mm introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
• Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră valabile în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor LVL.
NOTE | CLT • Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră a fi valide în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT. • Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 . • Distanțele minime raportate la „narrow face” sunt valabile pentru o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
42 | HBS | LEMN
• Distanțele minime sunt valabile atât la utilizarea de LVL din lemn de conifere (softwood) cu plăci de furnir paralele, cât și încrucișate. • Distanţele minime fără gaură pilot sunt valabile pentru grosimi minime ale elementelor din LVL tmin: t1 ≥ 8,4 d - 9 t2 ≥
11,4 d 75
unde: - t 1 este grosimea elementului din LVL într-o îmbinare cu 2 elemente din lemn. În cazul conexiunilor cu 3 sau mai multe elemente, t1 este grosimea LVL situat mai la exterior; - t 2 este grosimea în mm a elementului central într-o îmbinare cu 3 sau mai multe elemente din lemn.
RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA ÎNFILETARE CU DISPOZITIVUL CATCH
Poziționați capul de șurubelniță în dispozitivul de înfiletat CATCH și fixați-l la adâncimea corectă, în funcție de conectorul ales.
CATCH este recomandat cu conectori lungi la care, în caz contrar, capul de șurubelniță ar avea tendința să iasă din spațiul de pe capul șurubului.
Util în caz de înfiletări în colțuri, care în general nu permit să se exercite o forță mare de înșurubare.
ŞURUBURI CU FILET PARŢIAL față de ŞURUBURI CU FILET TOTAL
Se intercalează elemente ce se pot comprima între două grinzi din lemn și se înșurubează în partea centrală un șurub, pentru a evalua efectul asupra îmbinării.
Șurubul cu filet parțial (de ex. HBS) permite închiderea cuplajului. Porțiunea filetată, introdusă complet înăuntrul celui de-al doilea element, permite primului element să alunece pe piciorul neted.
Șurubul cu filet total (de ex. VGZ) transferă forța folosindu-se de rezistența sa axială și pătrunde înăuntrul elementelor din lemn fără ca acestea să se miște.
Instalarea șurubului (de ex. HBS).
Ca o variantă, se pot folosi șuruburi specifice pentru aplicații pe specii de lemn tare (de ex. HBSH), care pot fi introduse fără ajutorul găurii pilot
APLICARE PE SPECII DE LEMN TARE
Executați o gaură pilot cu diametrul cerut (dV,H) și cu o lungime egală cu dimensiunea conectorului ales, cu ajutorul vârfului SNAIL.
PRODUSE ASOCIATE
CATCH pag. 408
LEWIS pag. 414
SNAIL pag. 415
A 18 | ASB 18 pag. 402
LEMN | HBS | 43
HBS SOFTWOOD
EN 14592
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT VÂRF SAW Vârf autoforant special cu filet dinţat (vârf SAW) care taie fibrele de lemn facilitând priza iniţială şi penetrarea ulterioară.
FILET MĂRIT Lungimea mai mare a filetului (60%) garantează o închidere optimă a îmbinării şi o mare versatilitate în utilizare.
SOFTWOOD Geometrie optimizată pentru obținerea unor performanțe maxime pe cele mai răspândite tipuri de lemn pentru construcții.
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
12
5
8
12
50
400
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
1000
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
44 | HBS SOFTWOOD | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate şi MDF lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL
TIMBER ROOF Priza iniţială rapidă a şurubului permite realizarea de conexiuni structurale sigure, în orice condiţii de pozare.
SIP PANELS Gama de mărimi este special proiectată pentru aplicarea elementelor de fixare pe elemente structurale de dimensiuni medii și mari, precum scânduri și cadre ușoare, până la panouri SIP și de tip sandwich.
LEMN | HBS SOFTWOOD | 45
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] HBSS550 HBSS560 5 TX 25
b
A
[mm]
[mm]
50
30
20
60
HBSS570
35
70
buc.
25
40
d1
COD
[mm]
30
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
200
HBSS880
80
52
28
100
200
HBSS8100
100
60
40
100
200
HBSS8120
120
80
40
100
HBSS8140
140
80
60
100
HBSS8160
160
90
70
100
HBSS8180
180
90
90
100
HBSS8200
200
100
100
100
HBSS8220
220
100
120
100
HBSS8240
240
100
140
100
HBSS580
80
50
30
100
HBSS5100
100
60
40
100
HBSS5120
120
60
60
100
HBSS660
60
35
25
100
HBSS670
70
40
30
100
HBSS680
80
50
30
100
HBSS8260
260
100
160
100
HBSS690
90
55
35
100
HBSS8280
280
100
180
100
HBSS6100
100
60
40
100
HBSS8300
300
100
200
100
100
HBSS8320
320
100
220
100
HBSS8340
340
100
240
100
HBSS8360
360
100
260
100
HBSS8380
380
100
280
100
HBSS8400
400
100
300
100
HBSS6120 6 TX 30
L [mm]
120
75
45
8 TX 40
HBSS6140
140
80
60
100
HBSS6160
160
90
70
100
HBSS6180
180
100
80
100
HBSS6200
200
100
100
100
HBSS6220
220
100
120
100
HBSS6240
240
100
140
100
HBSS6260
260
100
160
100
HUS
HBSS6280
280
100
180
100
ŞAIBĂ ADÂNCITĂ
HBSS6300
300
100
200
100
consultați pag. 68
PRODUSE ASOCIATE
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
BS
S
XXX
H
dK
d2 d1
90° t1
b
dS L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5
6
8
Diametru cap
dK
[mm]
10,00
12,00
14,50
Diametru miez
d2
[mm]
3,40
3,95
5,40
Diametru picior
dS
[mm]
3,65
4,30
5,80
Grosime cap
t1
[mm]
3,10
4,50
4,50
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0
4,0
5,0
6
8
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
8,0
12,0
19,0
Moment de cedare
My,k
[Nm]
6,0
10,0
20,5
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
12,0
12,0
12,0
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
350
350
Parametru de penetrare a capului
fhead,k
[N/mm2]
13,0
13,0
13,0
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
350
350
46 | HBS SOFTWOOD | LEMN
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 60 25 75 50 25 25
12∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
6 72 30 90 60 30 30
F
8 96 40 120 80 40 40
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 25 25 50 50 50 25
5∙d 5∙d 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d
6 30 30 60 60 60 30
8 40 40 80 80 80 40
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 25 15 60 35 15 15
5∙d 3∙d 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
6 30 18 72 42 18 18
F
8 40 24 96 56 24 24
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 20 20 35 35 35 15
4∙d 4∙d 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d
6 24 24 42 42 42 18
8 32 32 56 56 56 24
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
a4,t
F α
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 49.
NUMĂR EFECTIV PENTRU URUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
LEMN | HBS SOFTWOOD | 47
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
lemn-lemn
TRACŢIUNE
oțel-lemn placă subțire
panou-lemn
oțel-lemn placă groasă
extragere filet
penetrare cap
Rhead,k
A
SPLATE
SPAN
SPLATE
Splate
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 50
5
6
8
30
20
RV,90,k
SPAN
RV,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
Rax,90,k
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
2,06
1,94
1,40
1,18
1,44
1,48
60
35
25
1,27
1,44
1,68
2,14
2,27
1,40
70
40
30
1,37
1,44
1,76
2,22
2,59
1,40
80
50
30
1,37
2,38
3,24
1,40
100
60
40
1,46
1,44
2,08
2,55
3,89
1,40
120
60
60
1,46
1,44
2,08
2,55
3,89
1,40
18
1,44
2,5
1,92
5
60
35
25
1,62
1,85
2,00
2,83
2,72
2,02
70
40
30
1,75
1,85
2,30
2,93
3,11
2,02
80
50
30
1,75
1,85
2,49
3,12
3,89
2,02
90
55
35
1,86
1,85
2,59
3,22
4,27
2,02
100
60
40
1,98
1,85
2,69
3,32
4,66
2,02
120
75
45
2,03
1,85
2,98
3,61
5,83
2,02
140
80
60
2,03
160
90
70
2,03
1,85 18
1,85
3,05 3
3,05
6
3,71
6,22
2,02
3,90
6,99
2,02
180
100
80
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
200
100
100
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
220
100
120
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
240
100
140
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
260
100
160
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
280
100
180
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
300
100
200
2,03
1,85
3,05
4,10
7,77
2,02
80
52
28
2,46
2,65
3,29
4,77
5,39
2,95 2,95
100
60
40
2,75
2,65
3,97
4,98
6,22
120
80
40
2,75
2,65
4,49
5,50
8,29
2,95
140
80
60
3,16
2,65
4,49
5,50
8,29
2,95 2,95
160
90
70
3,16
2,65
4,75
5,75
9,32
180
90
90
3,16
2,65
4,75
5,75
9,32
2,95
200
100
100
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
220
100
120
3,16
240
100
140
3,16
2,65 18
2,65
4,84 4
4,84
8
6,01
10,36
2,95
6,01
10,36
2,95
260
100
160
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
280
100
180
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
300
100
200
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
320
100
220
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
340
100
240
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95 2,95
360
100
260
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
380
100
280
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
400
100
300
3,16
2,65
4,84
6,01
10,36
2,95
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 49.
48 | HBS SOFTWOOD | LEMN
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Valorile din tabel nu depind de unghiul forță-fibră.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
• Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1) și al plăcii groase (SPLATE = d1) .
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Dimensionarea și verificarea elementelor din lemn, a panourilor și a plăcilor metalice trebuie să se facă separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari.
• Rezistența specifică la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρ k = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
[kg/m3 ]
380
385
405
425
430
440
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
350
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
C-GL
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosimea SPAN.
kdens,v kdens,ax
0,92
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b.
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
• Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie.
NOTE • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn și oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector.
DISTANŢE MINIME NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
LEMN | HBS SOFTWOOD | 49
HBS COIL
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
ETA-11/0030
ŞURUBURI HBS ÎMBRĂCATE UTILIZARE RAPIDĂ ŞI ÎN SERIE Instalare rapidă şi precisă. Execuţie rapidă şi sigură datorită învelişului special.
HBS 6,0 mm Disponibil şi cu diametrul de 6,0 mm, ideal pentru fixarea rapidă a conexiunilor perete-perete în structurile CLT.
VITEZĂ Cu vârful 3 THORNS, prinderea șuruburilor devine mai fiabilă și mai rapidă, menținându-se performanțele mecanice obișnuite. Viteză mai mare, efort mai mic.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3
4
6
12
LUNGIME [mm] 12
25
80
1000
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • • •
50 | HBS COIL | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate, MDF, HDF și LDF panouri placate și melaminate lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
HH10600459( * ) HZB430 4 TX 20 HZB440 HZB450
25 30 40 50
18 16 24 30
7 14 16 20
buc./
buc.
167 167 125
3000 3000 2000 1500
d1
(*) Şurub cu filet total.
COD
L
b
A
buc./
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
4,5 HZB4550 TX 20
50
30
20
125
1500
HZB560 5 HZB570 TX 25 HZB580 HZB670 6 TX 30 HZB680
60 70 80 70 80
30 35 40 40 40
30 35 40 30 40
125 125 125 135 135
1250 625 625 625 625
GEOMETRIE | HZB
H
XXX
dK
BS
A
d2 d1
90° t1
dS
b L
Diametru nominal
d1
[mm]
4
4,5
5
6
Diametru cap
dK
[mm]
8,00
9,00
10,00
12,00
Diametru miez
d2
[mm]
2,55
2,80
3,40
3,95
Diametru picior
dS
[mm]
2,75
3,15
3,65
4,30
Grosime cap
t1
[mm]
2,80
2,80
3,10
4,50
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,5
2,5
3,0
4,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood).
C5
Pentru caracteristicile mecanice și valorile statice, consultați HBS la pag. 30.
PRODUSE SUPLIMENTARE COD
HH3373
HH3372
descriere încărcător automat de șurubelniță cu baterie A 18 M BL încărcător automat de șurubelniță cu baterie A 18 M BL
d1
lungimi
[mm]
[mm]
buc.
4,0
25-50
1
4,5 - 6,0
40-80
1
HH3352
şurubelniţă electrică
4,0
25-50
1
HH3338
şurubelniţă electrică
4,5 - 6,0
40-80
1
HH14411591
extensie
-
-
1
HZB6PLATE
placă de adaptare pentru HZB Ø6
-
-
1
HH14001469
bit TX30 M6 pentru HZB Ø6
-
-
1
HH3372
HH3338
Informaţii suplimentare sunt disponibile la pag. 401.
APLICAŢIE HBS COIL Ø6 mm Plăcile de adaptare pentru utilizarea de şuruburi HBS COIL cu diametrul 4,0, 4,5 şi 5,0 sunt echipate deja cu respectivele încărcătoare pentru maşinile de înşurubat. Pentru utilizarea şuruburilor HBS COIL cu diametrul 6,0, trebuie înlocuite plăcile existente cu placa de adaptare adecvată HZB6PLATE. Pentru şuruburile HBS COIL cu diametrul de 6,0 sau mai mare, trebuie să se utilizeze burghiul specific bit TX30 (cod. HH14001469). Se recomandă utilizarea extensiei HH14411591 pentru o instalare mai uşoară a şuruburilor pe planuri orizontale.
HH14411591
HZB6PLATE
HH14001469
LEMN | HBS COIL | 51
HBS EVO
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 | AC257 ESR-4645
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT ÎNVELIŞ C4 EVO Înveliș multistratificat cu tratament de suprafață pe bază de rășină epoxidică și fulgi de aluminiu. Lipsa ruginii după testul de 1.440 de ore de expunere în ceață salină, conform ISO 9227. Se poate utiliza la exterior în clasa de serviciu 3 și în clasa de corozivitate atmosferică C4, testat de Research Institutes of Sweden - RISE.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
LEMN TRATAT ÎN AUTOCLAVĂ Învelișul C4 EVO a fost certificat conform criteriului de omologare AC257 din Statele Unite, pentru uz extern cu lemn tratat de tip ACQ.
COROZIVITATE A LEMNULUI T3 Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, ca de exemplu brad, molid și pin (consultați pag. 314).
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
12
4
8 40
12 320
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
1000
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
52 | HBS EVO | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
ETA-11/0030
CLASĂ DE EXPLOATARE 3 Certificat pentru utilizare la exterior în clasa de serviciu 3 şi în clasa de corozivitate atmosferică C4. Ideal pentru fixarea panourilor cu cadru şi a structurilor de grinzi reticulare (Rafter, Truss).
FOIŞOARE I TERASE Mărimile mai mici sunt ideale pentru fixarea scândurilor și șipcilor pentru terase amenajate în aer liber.
LEMN | HBS EVO | 53
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 4 TX 20
4,5 TX 20
5 TX 25
6 TX 30
HBSEVO440 HBSEVO450 HBSEVO460 HBSEVO4545 HBSEVO4550 HBSEVO4560 HBSEVO4570 HBSEVO550 HBSEVO560 HBSEVO570 HBSEVO580 HBSEVO590 HBSEVO5100 HBSEVO660 HBSEVO670 HBSEVO680 HBSEVO6100 HBSEVO6120 HBSEVO6140 HBSEVO6160 HBSEVO6180 HBSEVO6200
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
40 50 60 45 50 60 70 50 60 70 80 90 100 60 70 80 100 120 140 160 180 200
24 30 35 30 30 35 40 24 30 35 40 45 50 30 40 40 50 60 75 75 75 75
16 20 25 15 20 25 30 26 30 35 40 45 50 30 30 40 50 60 65 85 105 125
buc.
d1
COD
[mm] 500 500 500 400 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
HBSEVO8100 HBSEVO8120 HBSEVO8140 HBSEVO8160 HBSEVO8180 HBSEVO8200 HBSEVO8220 HBSEVO8240 HBSEVO8260 HBSEVO8280 HBSEVO8300 HBSEVO8320
8 TX 40
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100
48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220
buc. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PRODUSE ASOCIATE HUS EVO ŞAIBĂ ADÂNCITĂ
consultați pag. 68
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
HBS
A
d2 d1
90° t1
dS
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
4
4,5
5
6
8
Diametru cap
dK
[mm]
8,00
9,00
10,00
12,00
14,50
Diametru miez
d2
[mm]
2,55
2,80
3,40
3,95
5,40
Diametru picior
dS
[mm]
2,75
3,15
3,65
4,30
5,80
Grosime cap
t1
[mm]
2,80
2,80
3,10
4,50
4,50
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,5
2,5
3,0
4,0
5,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
-
-
3,5
4,0
6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
4
4,5
5
6
8
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
5,0
6,4
7,9
11,3
20,1
Moment de cedare
My,k
[Nm]
3,0
4,1
5,4
9,5
20,1
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
54 | HBS EVO | LEMN
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
4
4,5
F
5
6
8
d1
[mm]
α=90° 4
4,5
5
6
8
a1
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
80
a1
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
40
a2
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
40
a2
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
40
a3,t
[mm]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
120
a3,t
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
80
a3,c
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
80
a3,c
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
80
a4,t
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
40
a4,t
[mm]
7∙d
28
32
10∙d
50
60
80
a4,c
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
40
a4,c
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
40
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
a3,t
[mm]
20∙d
80
90
20∙d
100
a3,c
[mm]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a4,t
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a4,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
15∙d
4
4,5
60
68
F
15∙d
α=90°
5
6
8
d1
[mm]
75
90
120
a1
[mm]
42
56
a2
[mm]
7∙d
28
120
160
a3,t
[mm]
15∙d
60
120
a3,c
[mm]
15∙d
60
68
56
a4,t
[mm]
9∙d
36
41
56
a4,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
4
4,5
28
32
5
6
8
7∙d
35
42
56
32
7∙d
35
42
56
68
15∙d
75
90
120
15∙d
75
90
120
12∙d
60
72
96
7∙d
35
42
56
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
a3,t
[mm]
12∙d
48
54
12∙d
60
a3,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a4,t
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
a4,c
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
5∙d
4
4,5
20
23
F
5∙d
α=90°
5
6
8
d1
[mm]
25
30
40
a1
[mm]
4∙d
4
4,5
5
6
8
16
18
4∙d
20
24
32
18
24
a2
[mm]
4∙d
72
96
a3,t
[mm]
7∙d
16
18
4∙d
20
24
32
28
32
7∙d
35
42
56
56
a3,c
[mm]
7∙d
24
a4,t
[mm]
5∙d
28
32
7∙d
35
42
56
20
23
7∙d
35
42
56
24
a4,c
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
24
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1, a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1, a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii),
spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5. • Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și d1≥5 mm introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
LEMN | HBS EVO | 55
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN
RV,k
SPLATE
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm] 2
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
1,12
1,21
0,36
0,73
1,19
1,52
0,45
0,73
oțel-lemn placă subțire
panou-lemn
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
SPAN
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 4
4,5
5
6
8
40
24
16
0,83
0,51
50
30
20
0,91
0,62
60
35
25
0,99
0,69
0,84
1,26
1,77
0,53
0,73
45
30
15
0,96
0,61
0,97
1,42
1,70
0,51
0,92
50
30
20
1,06
0,69
60
35
25
1,18
0,79
0,84 12
12
0,84
0,97 0,97
2,25
1,42
1,70
0,51
0,92
1,49
1,99
0,60
0,92
70
40
30
1,22
0,86
0,97
1,56
2,27
0,68
0,92
50
24
26
1,29
0,73
1,20
1,56
1,52
0,45
1,13
60
30
30
1,46
0,81
1,20
1,65
1,89
0,57
1,13
70
35
35
1,46
0,88
1,20
1,73
2,21
0,66
1,13
80
40
40
1,46
0,96
1,81
2,53
0,76
1,13
15
1,20
2,5
90
45
45
1,46
1,05
1,20
1,89
2,84
0,85
1,13
100
50
50
1,46
1,13
1,20
1,97
3,16
0,95
1,13
60
30
30
1,78
1,04
1,65
2,24
2,27
0,68
1,63
70
40
30
1,88
1,20
1,65
2,43
3,03
0,91
1,63
80
40
40
2,08
1,20
1,65
2,43
3,03
0,91
1,63
100
50
50
2,08
1,38
1,65
2,61
3,79
1,14
1,63
120
60
60
2,08
1,58
2,80
4,55
1,36
1,63
140
75
65
2,08
1,67
1,65
3,09
5,68
1,70
1,63
18
1,65
3
160
75
85
2,08
1,67
1,65
3,09
5,68
1,70
1,63
180
75
105
2,08
1,67
1,65
3,09
5,68
1,70
1,63
200
75
125
2,08
1,67
1,65
3,09
5,68
1,70
1,63
100
52
48
3,28
1,95
2,60
4,00
5,25
1,58
2,38
120
60
60
3,28
2,13
2,60
4,20
6,06
1,82
2,38
140
60
80
3,28
2,13
2,60
4,20
6,06
1,82
2,38
160
80
80
3,28
2,60
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
180
80
100
3,28
2,60
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
200
80
120
3,28
2,60
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
22
220
80
140
3,28
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
240
80
160
3,28
2,60
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
260
80
180
3,28
2,60
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
280
80
200
3,28
2,60
2,60
4,70
8,08
2,42
2,38
300
100
200
3,28
2,62
2,60
5,21
10,10
3,03
2,38
320
100
220
3,28
2,62
2,60
5,21
10,10
3,03
2,38
ε = unghi între șurub și fibre
56 | HBS EVO | LEMN
2,60
4
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Dimensionarea și verificarea elementelor din lemn, a panourilor și a plăcilor metalice trebuie să se facă separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luând în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosime SPAN și densitate ρk = 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie.
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn și oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi α de 90° între fibrele elementului de lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1). Pentru cazul plăcii groase, consultați valorile statice ale șurubului HBS la pag. 30. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
• Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com). • Pentru distanțele minime și valorile statice pe CLT și LVL, consultați HBS la pag. 30. • Rezistențele specifice ale șuruburilor HBS EVO cu HUS EVO sunt disponibile la pagina 52.
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
LEMN | HBS EVO | 57
HBS EVO C5
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C5 Înveliș multistratificat, ce poate rezista la medii externe clasificate C5 conform prevederilor ISO 9223. SST (Salt Spray Test) cu timp de expunere de peste 3.000 h, efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas.
REZISTENȚĂ MAXIMĂ Este șurubul indicat atunci când sunt necesare performanțe mecanice sporite, în condiții foarte nefavorabile de corozivitate a mediului și a lemnului.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici, reducând astfel costurile și timpii.
BIT INCLUDED
LUNGIME [mm] 3
3,5
8
12
DIAMETRU [mm] 12
30
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C5
C5
EVO COATING
oțel carbon cu înveliș C5 EVO cu rezistență deosebit de ridicată la coroziune
DOMENII DE UTILIZARE • • • •
58 | HBS EVO C5 | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
1000
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 3,5 TX 15 4 TX 20 4,5 TX 20
5 TX 25
6 TX 30
HBSEVO3530C5 HBSEVO3540C5 HBSEVO440C5 HBSEVO450C5 HBSEVO4550C5 HBSEVO4560C5 HBSEVO550C5 HBSEVO560C5 HBSEVO570C5 HBSEVO580C5 HBSEVO590C5 HBSEVO5100C5 HBSEVO680C5 HBSEVO6100C5 HBSEVO6120C5 HBSEVO6140C5 HBSEVO6160C5 HBSEVO6180C5 HBSEVO6200C5
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
30 40 40 50 50 60 50 60 70 80 90 100 80 100 120 140 160 180 200
18 18 24 30 30 35 24 30 35 40 45 50 40 50 60 75 75 75 75
12 22 16 20 20 25 26 30 35 40 45 50 40 50 60 65 85 105 125
buc.
d1
COD
[mm] 500 500 500 400 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 TX 40
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
100 120 140 160 180 200 220 240 280 320
52 60 60 80 80 80 80 80 80 100
48 60 80 80 100 120 140 160 200 220
HBSEVO8100C5 HBSEVO8120C5 HBSEVO8140C5 HBSEVO8160C5 HBSEVO8180C5 HBSEVO8200C5 HBSEVO8220C5 HBSEVO8240C5 HBSEVO8280C5 HBSEVO8320C5
buc. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PRODUSE ASOCIATE HUS EVO ŞAIBĂ ADÂNCITĂ
consultați pag. 68
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
HBS
A
d2 d1
90° dS
t1
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
3,5
4
4,5
5
6
8
Diametru cap
dK
[mm]
7,00
8,00
9,00
10,00
12,00
14,50
Diametru miez
d2
[mm]
2,25
2,55
2,80
3,40
3,95
5,40
Diametru picior
dS
[mm]
2,45
2,75
3,15
3,65
4,30
5,80
Grosime cap
t1
[mm]
2,20
2,80
2,80
3,10
4,50
4,50
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,0
2,5
2,5
3,0
4,0
5,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
-
-
-
3,5
4,0
6,0
4
4,5
5
6
8
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
3,5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
3,8
5,0
6,4
7,9
11,3
20,1
Moment de cedare
My,k
[Nm]
2,1
3,0
4,1
5,4
9,5
20,1
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
C5
Pentru distanțele minime și valorile statice, consultați HBS EVO la pag. 52. LEMN | HBS EVO C5 | 59
HBS HARDWOOD
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT PENTRU LEMN DUR CERTIFICARE LEMN DUR Vârf special cu geometrie de tip diamant şi filet dinţat cu incizor. Certificare ETA-11/0030 pentru utilizarea cu lemn de înaltă densitate, fără gaură pilot. Omologat pentru aplicaţii structurale solicitate în orice direcţie în raport cu fibrele (α = 0° - 90°).
DIAMETRU MĂRIT Diametrul miezului interior al şurubului a fost mărit, pentru a garanta înşurubarea în lemn de cea mai mare densitate. Valori excelente ale momentului torsional. HBS H Ø6 mm comparabil cu un diametru de 7 mm; HBS H Ø8 mm comparabil cu un diametru de 9 mm.
CAP ÎNFUNDAT 60° Cap ascuns 60° pentru o introducere eficace şi puţin invazivă, chiar şi în lemn de înaltă densitate.
HYBRID SOFTWOOD-HARDWOOD Omologată pentru diferite tipuri de aplicații unde nu este necesară gaura pilot, cu lemn moale și lemn tare utilizate concomitent. De exemplu: grindă compusă (lemn moale și lemn tare) și derivate de lemn hibride (lemn moale și lemn tare).
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
12
6
8
12
80
480
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
1000
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
60 | HBS HARDWOOD | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate fag, stejar, chiparos, frasin, eucalipt, bambus
HARDWOOD PERFORMANCE Geometrie concepută pentru performanțe sporite și pentru folosire fără gaură pilot, pe elemente structurale din lemn cum ar fi fagul, stejarul, chiparosul, frasinul, eucaliptul, bambusul.
BEECH LVL Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate chiar şi pentru lemn de înaltă densitate precum cel microlamelar LVL din fag. Utilizare certificată fără ajutorul găurii pilot, la o densitate de până la 800 kg/m3.
LEMN | HBS HARDWOOD | 61
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm]
6 TX 30
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
d1
buc.
COD
[mm]
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
HBSH680
80
50
30
100
HBSH8120
120
70
50
100
HBSH6100
100
60
40
100
HBSH8140
140
80
60
100
HBSH6120
120
70
50
100
HBSH8160
160
90
70
100
HBSH6140
140
80
60
100
HBSH8180
180
100
80
100
HBSH6160
160
90
70
100
HBSH8200
200
100
100
100
HBSH8220
220
100
120
100
HBSH8240
240
100
140
100
HBSH8280
280
100
180
100
HBSH8320
320
100
220
100
HBSH8360
360
100
260
100
HBSH8400
400
100
300
100
HBSH8440
440
100
340
100
HBSH8480
480
100
380
100
8 TX 40
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
SH HB
A
d2 d1
60° t1
dS
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
Diametru cap
dK
[mm]
12,00
14,50
Diametru miez
d2
[mm]
4,50
5,90
Diametru picior
dS
[mm]
4,80
6,30
Grosime cap
t1
[mm]
7,50
8,40
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
4,0
5,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
4,0
6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
18,0
32,0
Moment de cedare
My,k
[Nm]
15,8
33,4
lemn de conifere (softwood)
stejar, fag (hardwood)
frasin (hardwood)
LVL de fag (Beech LVL)
22,0
30,0
42,0
28,0 (d1 = 6 mm)
28,0 (d1 = 6 mm)
24,0 (d1 = 8 mm)
24,0 (d1 = 8 mm)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
530
530
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
≤ 590
≤ 590
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
62 | HBS HARDWOOD | LEMN
50,0
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk > 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
7∙d
a3,t
[mm]
20∙d
a3,c
[mm]
15∙d
a4,t
[mm]
a4,c
[mm]
F
α=90°
6
8
d1
[mm]
90
120
a1
[mm]
42
56
a2
[mm]
7∙d
42
56
120
160
a3,t
[mm]
15∙d
90
120
90
120
a3,c
[mm]
15∙d
90
120
7∙d
42
56
a4,t
[mm]
12∙d
72
96
7∙d
42
56
a4,c
[mm]
7∙d
42
56
15∙d
7∙d
6
8
42
56
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
a3,t
[mm]
12∙d
a3,c
[mm]
7∙d
42
a4,t
[mm]
3∙d
18
a4,c
[mm]
3∙d
18
5∙d
F
α=90°
6
8
d1
[mm]
30
40
a1
[mm]
4∙d
6
8
24
32
18
24
a2
[mm]
4∙d
24
32
72
96
a3,t
[mm]
7∙d
42
56
56
a3,c
[mm]
7∙d
42
56
24
a4,t
[mm]
7∙d
42
56
24
a4,c
[mm]
3∙d
18
24
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
a4,t
F α
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 66.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
LEMN | HBS HARDWOOD | 63
VALORI STATICE | LEMN (SOFTWOOD)
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
FORFECARE lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
oțel-lemn placă subțire
RV,90,k
RV,0,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
[kN] 2,07 2,35 2,56 2,56 2,56 3,62 4,00 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05
[kN] 1,37 1,70 1,89 2,03 2,03 2,58 2,79 2,95 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
[mm]
[kN] 3,10 3,29 3,48 3,67 3,86 5,23 5,48 5,73 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98
[mm]
A
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN] 3,99 4,18 4,37 4,56 4,75 6,66 6,91 7,16 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42
[kN] 3,79 4,55 5,30 6,06 6,82 7,07 8,08 9,09 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10
[kN] 1,14 1,36 1,59 1,82 2,05 2,12 2,42 2,73 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
[kN] 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
oțel-lemn placă groasă
SPLATE
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 80 50 30 100 60 40 6 120 70 50 140 80 60 160 90 70 120 70 50 140 80 60 160 90 70 180 100 80 200 100 100 220 100 120 240 100 140 8 280 100 180 320 100 220 360 100 260 400 100 300 440 100 340 480 100 380
3
4
6
8
ε = unghi între șurub și fibre
VALORI STATICE | HARDWOOD FORFECARE hardwood-hardwood ε=90°
hardwood-hardwood ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
[kN] 3,21 3,61 3,61 3,61 3,61 5,35 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43
[kN] 2,06 2,42 2,66 2,76 2,86 3,65 4,02 4,35 4,42 4,42 4,42 4,42
[mm]
[kN] 4,27 4,61 4,95 5,14 5,14 7,31 7,76 8,21 8,27 8,27 8,27 8,27
[mm]
oțel-hardwood placă subțire
A
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN] 5,33 5,67 6,01 6,35 6,69 9,02 9,47 9,92 10,38 10,38 10,38 10,38
[kN] 6,80 8,16 9,52 10,88 12,24 12,69 14,50 16,32 18,13 18,13 18,13 18,13
[kN] 2,04 2,45 2,86 3,26 3,67 3,81 4,35 4,89 5,44 5,44 5,44 5,44
[kN] 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20
oțel-hardwood placă groasă
SPLATE
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 80 50 30 100 60 40 6 120 70 50 140 80 60 160 90 70 120 70 50 140 80 60 160 90 70 180 100 80 8 200 100 100 220 100 120 240 100 140 ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 66.
64 | HBS HARDWOOD | LEMN
3
4
6
8
VALORI STATICE | BEECH LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
oțel - beech LVL placă subțire
oțel - beech LVL placă groasă
SPLATE
geometrie
beech LVL-beech LVL
A
TRACŢIUNE
SPLATE
FORFECARE extragere filet
tracţiune oţel
penetrare cap
Rax,90,k
Rtens,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
7,94 8,57 9,20 9,29 9,29 13,75 14,59 15,43 15,74 15,74 15,74 15,74
12,60 15,12 17,64 20,16 22,68 23,52 26,88 30,24 33,60 33,60 33,60 33,60
L b
d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
6
8
80 100 120 140 160 120 140 160 180 200 220 240
50 60 70 80 90 70 80 90 100 100 100 100
30 40 50 60 70 50 60 70 80 100 120 140
RV,90,k
SPLATE
[kN]
[mm]
5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19
3
4
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
6,54 6,77 6,77 6,77 6,77 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13
6
8
RV,k
18,00
32,00
[kN] 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51
VALORI STATICE | CONEXIUNI HIBRIDE FORFECARE geometrie
lemn - beech LVL
A
L
lemn - hardwood
beech LVL - lemn
A
A
hardwood - lemn
A
b
d1
d1
L
b
A
RV,k
A
RV,k
A
RV,k
A
RV,k
[mm]
[mm] 80 100 120 140 160 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480
[mm] 50 60 70 80 90 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
[mm] 30 40 50 60 70 50 60 70 80 100 120 140 180 220 260 300 340 380
[kN] 2,31 2,61 2,96 2,98 2,98 4,06 4,47 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
[mm] 30 40 50 60 70 50 60 70 80 100 120 140 180 220 260 300 340 380
[kN] 2,18 2,61 2,74 2,74 2,74 4,06 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35
[mm] 30 40 50 60 70 50 60 70 80 100 120 120 120 120 120 120 120 120
[kN] 3,50 3,70 3,89 4,08 4,27 5,92 6,17 6,43 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68
[mm] 30 40 50 60 70 50 60 70 80 100 120 120 120 120 120 120 120 120
[kN] 2,97 3,37 3,37 3,37 3,37 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05
6
8
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 66.
LEMN | HBS HARDWOOD | 65
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | HARDWOOD
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase din hardwood (stejar) egală cu ρk = 550 kg/m3.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
Rd =
Rk kmod γM
• Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector.
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Rezistenţa de proiectare la tracţiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistenţa de proiectare a elementului din lemn (Rax,d) şi rezistenţa de proiectare a elementului din oţel (Rtens,d).
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
Rax,d = min
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice sunt evaluate pentru șuruburi introduse fără gaură pilot.
NOTE | BEECH LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de fag, egală cu ρk = 730 kg/m3.
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1) și al plăcii groase (SPLATE = d1) . • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie. • Pentru introducerea anumitor conectori, este posibil să fie necesară realizarea unei găuri pilot adecvate. Pentru mai multe detalii, consultați ETA11/0030.
• În faza de calcul s-au luat în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră. • Rezistențele specifice sunt evaluate pentru șuruburi introduse fără gaură pilot.
NOTE | CONEXIUNI HIBRIDE • În faza de calcul s-a luat în considerare pentru elementele lemnoase din softwood o masă volumică ρk = 385 kg/m3, pentru elementele lemnoase din hardwood (stejar) o masă volumică ρ k = 550 kg/m3 și pentru elementele din LVL din lemn de fag, o masă volumică ρk = 730 kg/m3. • În faza de calcul s-a luat în calcul, pentru elementele lemnoase din softwood și hardwood, un unghi ε = 90° între conector și fibră. • În faza de calcul s-au luat în considerare, pentru elementele din LVL din lemn de fag, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră. • Rezistențele specifice sunt evaluate pentru șuruburi introduse fără gaură pilot.
NOTE | LEMN (SOFTWOOD) • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
DISTANŢE MINIME NOTE | LEMN • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030, considerând o masă volumică a elementelor lemnoase de 420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
66 | HBS HARDWOOD | LEMN
• În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
BUILDING INFORMATION MODELING
Elemente de conexiune structurală în format digital Beneficiind de caracteristici geometrice tridimensionale şi de informaţii de parametrizare suplimentare, sunt disponibile în format IFC, REVIT, ALLPLAN, ARCHICAD şi TEKLA şi sunt gata de a fi încorporate în următorul dvs. proiect de succes. Descărcaţi-le acum!
www.rothoblaas.com
HUS
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 | AC257 ESR-4645
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞAIBĂ ADÂNCITĂ COMPATIBILITATE Reprezintă combinația ideală pentru șuruburile cu cap înecat (HBS, VGS, SBS-SPP, SCI etc.) atunci când se dorește să se sporească rezistența axială a legăturii.
LEMN-METAL Reprezintă alegerea ideală pentru legăturile pe plăci metalice cu găuri cilindrice.
HUS EVO Versiunea HUS EVO sporește rezistența șaibei la coroziune, datorită unui tratament special al suprafeței. În felul acesta, se poate utiliza în clasa de serviciu 3 și în clasa de corozivitate atmosferică C4.
HUS 15° Șaiba în unghi de 15° a fost proiectată special pentru acele aplicații lemn-metal incomode, în care este nevoie doar de o mică înclinare pentru introducerea șuruburilor. Banda dublu adezivă HUS BAND permite să se fixeze șaiba pe poziție în timpul aplicațiilor deasupra capului. MATERIAL HUS 15°
alu
SC1
SC2
SC3
SC4
aliaj de aluminiu EN AW 6082-T6 C1
C2
C3
C4
T2
T3
T4
T5
SC1
SC2
SC3
SC4
C1
C2
C3
C4
T1
T2
T3
T4
SC1
SC2
SC3
SC4
C1 EVO C2 oţel carbon cu înveliş C4
C3
C4
C5
T1
T2
T3
T4
SC1
SC2
SC3
SC4
oțel inoxidabil austenitic C1 C2 A4 | AISI316
C3
C4
C5
T3
T4
T5
T1
HUS
Zn
ELECTRO PLATED
HUS
HUS 15°
oţel carbon electrozincat
HUS EVO
C4
EVO COATING
HUS A4
A4
AISI 316
HUS EVO
T1
T2
HUS A4
DOMENII DE UTILIZARE • plăci metalice subțiri și groase cu găuri cilindrice • panouri pe bază de lemn • lemn masiv şi lamelar • CLT și LVL • lemn de înaltă densitate
68 | HUS | LEMN
T5
CODURI ŞI DIMENSIUNI
alu
HUS 15° - şaibă în unghi de 15° COD
dHBS
dVGS
[mm]
[mm]
8
9
HUS815
Zn
COD
buc.
dHBS [mm] 6 8 10 12
HUS6 HUS8 HUS10 HUS12
50
dint
ELECTRO PLATED
HUS - şaibă cu profil strunjit dVGS [mm] 9 11 13
buc. 100 50 50 25
C4
COD
HUS BAND - bandă dublu adezivă pentru şaibe HUS COD
dint
dext
[mm]
[mm]
22
30
HUSBAND
EVO COATING
HUS EVO - şaibă cu profil strunjit
dext
buc.
dHBS EVO [mm] 6 8
HUSEVO6 HUSEVO8
dVGS EVO [mm] 9
buc. 100 50
50
A4
Compatibil cu HUS815, HUS10, HUS12, HUS10A4.
AISI 316
HUS A4 - şaibă cu profil strunjit COD
dSCI [mm] 6 8 -
HUS6A4 HUS8A4 HUS10A4
dVGS A4 [mm] 9 11
buc. 100 100 50
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE h
D2 D1
h
D2 D1
dH
dHBS
BS
15° 90° SPLATE
SPLATE DF
DF
HUS 15°
HUS - HUS EVO - HUS A4
GEOMETRIE Şaibă [mm]
HUS815
HUS6 HUSEVO6 HUS6A4
HUS8 HUSEVO8 HUS8A4
HUS10
HUS12
HUS10A4
9,50
7,50
8,50
10,80
14,00 37,00
Diametru intern
D1
Diametru extern
D2
[mm]
31,40
20,00
25,00
30,00
Înălţime
h
[mm]
13,60
4,50
5,50
6,50
8,50
Diametrul găurii pe placă(1)
DF
[mm]
20÷22
6,5÷8,0
8,5÷10,0
10,5÷12,0
12,5÷14,0
Grosime placă oţel
SPLATE [mm]
4÷18
-
-
-
-
(1)Alegerea diametrului depinde și de diametrul șurubului utilizat.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI lemn de conifere (softwood) Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
Pentru aplicaţii cu materiale diferite sau având o densitate mare, consultați ETA-11/0030.
LEMN | HUS | 69
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
HUS 15°
FORFECARE oțel-lemn placă subțire
oțel-lemn placă groasă SPLATE
SPLATE
SPLATE
oțel-lemn placă groasă SPLATE
oțel-lemn placă subțire
geometrie
L b d1
d1,HBS
L
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
80
52
3,61
HUS 15°
8
b
100
52
120÷140
60
4,93
3,86 4
4,05
3,74
4,93 8
5,13
5,11
4,00 4
4,20
5,11 8
5,31
160÷280
80
4,54
5,62
4,70
5,81
≥ 300
100
5,03
6,10
5,21
6,32
oțel - CLT placă subțire
oțel - CLT placă groasă
VALORI STATICE | CLT HUS 15°
SPLATE
SPLATE
oțel - CLT placă groasă SPLATE
oțel - CLT placă subțire
geometrie
SPLATE
FORFECARE
L b d1
HUS 15°
d1,HBS
L
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
80
52
3,28
8
b
4,67
3,65
3,40
100
52
120÷140
60
160÷280
80
4,28
5,30
4,43
5,49
≥ 300
100
4,73
5,75
4,90
5,96
4
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 71.
70 | HUS | LEMN
3,83
4,67
4,83
8
4,85
3,77 4
3,96
4,83 8
5,02
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
HUS/HUS EVO
FORFECARE oțel-lemn placă subțire
A
oțel-lemn placă groasă
penetrare cap cu șaibă
SPLATE
A
lemn-lemn ε=0° SPLATE
lemn-lemn ε=90°
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1,HBS
L
b
A
RV,90,k
A
RV,0,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
80
40
35
2,38
35
1,20
3,12
4,53
3,31
4,53
HUS HUSEVO
90
50
35
2,57
35
1,38
100
50
45
2,61
45
1,38
110÷130
60
45÷65
2,80
45÷65
1,58
≥ 140
75
≥ 60
2,80
≥ 60
80
52
22
2,98
22
6
HUS HUSEVO
HUS
HUS
8
2,61
3,31
4,53
2,80
3,49
4,53
1,69
3,09
3,78
4,53
1,58
3,79
5,11
7,08
5,11
7,08
100
52
42
3,78
42
1,95
120÷140
60
54÷74
4,20
54÷74
2,13
160÷280
80
74÷194
4,45
74÷194
2,61
≥ 300
100
≥ 194
4,45
≥ 194
80
52
21
3,32
21
100
52
41
4,73
41
2,41
3
2,61
6
4,00 4
4,20
5,31
7,08
4,70
5,81
7,08
2,79
5,21
6,32
7,08
1,86
4,30
6,55
10,20
5,51
7,12
10,20
7,37
10,20
7,37
10,20
120
60
53
5,50
53
2,75
60
73
5,76
73
2,75
160÷280
80
73÷193
6,40
73÷193
3,28
6,40
8,00
10,20
≥ 300
100
≥ 193
6,42
≥ 193
3,87
7,03
8,63
10,20
120
80
31
5,57
31
3,27
7,55
9,79
15,51
160÷280
80
71÷191
7,81
71÷191
3,88
≥ 320
120
≥ 191
8,66
≥ 191
4,98
5
6
5,76
8
140
10
12
2,43
Rhead,k
5,76
7,81 9,32
10
12
9,79
15,51
11,30
15,51
ε = unghi între șurub și fibre
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare planul de sprijin al șaibei, paralel cu fibrele.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
• Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1) și al plăcii groase (SPLATE = d1) .
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenței mecanice și pentru geometria șuruburilor și a șaibelor, s-au luat în considerare prevederile standardului ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Valorile din tabel nu depind de unghiul dintre forță și fibre. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element.
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele lemnoase, egală cu ρk = 385 kg/m3 și pentru elementele din CLT, egală cu ρk = 350 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens (consultați pag. 34). • Valorile specifice pe CLT sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K. • Rezistența specifică la forfecare nu depinde de direcția fibrelor stratului extern al panourilor din CLT. • Rezistențele specifice la forfecare și penetrare a capului cu HUS pe CLT sunt disponibile la pagina 39. • Pentru mărimile disponibile de șuruburi HBS și HBS EVO și pentru valorile statice, consultați paginile 30 și 52. • Rezistențele specifice pentru HUS A4 sunt disponibile la pagina 323.
• Rezistența specifică de penetrare a capului cu șaibă a fost evaluată pe un element din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
LEMN | HUS | 71
INSTALARE HUS 15°
1
2
3
Realizați o gaură cu diametrul D F = 20 mm pe placa metalică în dreptul punctului de cuplare a șaibei HUS815.
Se recomandă să se aplice banda adezivă HUSBAND sub șaiba HUS815 pentru a facilita instalarea acesteia.
Îndepărtați căptușeala și aplicați șaiba în dreptul găurii, având grijă la direcția de introducere.
4
5
6
Efectuați o gaură de ghidare cu diametrul de 5 mm și lungimea minimă de 20 mm, de preferat cu ajutorul șablonului JIGVGU945, pentru a garanta direcția corectă de instalare.
Instalați șurubul HBS cu lungimea dorită. Nu folosiți mașini de înfiletat cu percuție. Fiți atenți în faza de strângere a cuplajului.
Instalare efectuată. Înclinarea șurubului la 15° permite să se asigure respectarea distanței față de capătul panoului (sau al grinzii).
INSTALARE OŢEL-LEMN DIN PARTEA DE JOS
F
F F
F < 200 mm
F = 200 ÷ 300 mm
F > 300 mm
Dacă spațiul liber de manevră (F) este redus, instalarea șuruburilor se face folosindu-se un cap de șurubelniță lung; ambele flanșe trebuie găurite.
În acest interval de F, nu există capete de șurubelniță suficient de lungi și nu există suficient spațiu liber de manevră pentru operator. Ușoara înclinare a șaibelor HUS la 15° permite executarea cu ușurință a fixării.
Atunci când aveți la dispoziție suficient spațiu liber de manevră pentru instalare, dacă se respectă distanțele minime, se poate utiliza și o șaibă HUS.
PRODUSE ASOCIATE
HBS pag. 30
72 | HUS | LEMN
VGS pag. 164
CATCH pag. 408
TORQUE LIMITER pag. 408
JIG VGU pag. 409
XYLOFON WASHER ŞAIBĂ DE IZOLARE FONICĂ PENTRU URUBURI PERFORMANȚĂ ACUSTICĂ Optimizează izolația fonică prin izolarea mecanică a îmbinărilor lemnlemn realizate cu șuruburi.
STATICĂ Șaiba sporește efectul golului din conexiune, optimizând așadar performanțele statice ale elementului.
UMFLAREA LEMNULUI Oferă îmbinării o oarecare capacitate de a se adapta în vederea atenuării solicitărilor provenite ca urmare a restrângerii/umflării lemnului.
CODURI ŞI DIMENSIUNI
GEOMETRIE
ŞAIBĂ DE IZOLARE FONICĂ PENTRU ŞURUBURI COD XYLW803811
dŞURUB
dext
dint
s
[mm]
[mm]
[mm]
Ø8 - Ø10
38
11
6,0
dŞURUB
dext
dint
s
[mm]
[mm]
[mm]
34
11
3,0
buc.
dint s
50
ULS 440 - ŞAIBĂ COD ULS11343
dext
Ø8 - Ø10
Pentru mai multe informații despre produs, consultați site-ul web www.rothoblaas.com.
buc. MATERIAL 200
PU
poliuretan
CAPĂT Performanța statică a fost testată în cadrul Universității Innsbruck, pentru a putea fi utilizat în aplicații structurale în siguranță.
SIGUR Datorită amestecului său poliuretanic modificat, este extrem de stabil din punct de vedere chimic și nu suferă deformări de-a lungul timpului.
LEMN | XYLOFON WASHER | 73
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE
STATICĂ - ACUSTICĂ
Comportamentul mecanic al conexiunilor cu forfecare lemn-lemn cu intercalarea unui profil de rezistență pentru izolarea fonică a fost studiat cu minuțiozitate, atât sub aspectul rezistenței, cât și sub aspectul rigidității, printr-o amplă campanie experimentală.
ANALIZĂ EXPERIMENTALĂ 1
CARACTERIZAREA ANALITICĂ A UNEI CONEXIUNI CU GAP PRIN MODELE DE ANALIZĂ PREDICTIVĂ Pentru evaluarea analitică a parametrilor mecanici ai conexiunii (rezistență și rigiditate), au fost aplicate modelele disponibile în literatura de specialitate, ce modifică teoria de bază a lui Johansen.
2
APLICAREA MODELULUI CU CONEXIUNI AVÂND UN PROFIL DE REZISTENȚĂ INTERCALAT S-au luat în considerare peste 50 de configurații, variindu-se numeroși parametri. PROFILE DE REZISTENȚĂ
CONECTORI
Grosimi analizate: 6 mm, 2 x 6 mm, 3 x 6 mm
3
XYLOFON 35-50-70-80-90
PIANO A-B
PIANO C-D-E
Poliuretan (monolitic și deformabil)
EPDM (expandat și comprimabil)
EPDM (monolitic și deformabil)
EVALUAREA COEFICIENTULUI DE FRECARE μ PENTRU PROFILELE DE IZOLARE FONICĂ XYLOFON
HBS Ø6 | HBS Ø8 | HBS Ø10 | HBS + SHARP METAL
timber XYLOFON 35
Din încercările efectuate s-au determinat proprietățile de interfață, de tip frecare, care se pare că influențează în mod semnificativ comportamentul conexiunilor pe lemn, în special sub aspectul rezistenței.
XYLOFON 70 XYLOFON 90 air 0
0,25
0,50
0,75
1
Friction coefficient μ [-]
4
EXECUTAREA DE ÎNCERCĂRI MONOTONE Pentru validarea modelului de analiză predictivă studiat, s-au testat eșantioane cu unul și cu două planuri de forfecare.
5
air
timber F
F
s
XYLOFON 70 F
s
EXECUTAREA DE ÎNCERCĂRI CICLICE Pentru comparația dintre comportamentul sub solicitări monotone și ciclice, s-au testat eșantioane cu două planuri de forfecare. F
peste 250 DE ÎNCERCĂRI Campanie experimentală desfășurată în colaborare cu: CIRI Construcții și Clădiri Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Alma Mater Studiorum - Universitatea Bologna
74 | CERCETARE ŞI DEZVOLTARE | LEMN
F
Pentru analiza rezultatelor, s-a optat pentru bi-liniarizările curbelor experimentale. S-a observat că, comportamentul ciclic este în concordanță cu cel monoton.
6
8
5
6 4
4 Force [kN]
REZULTATE CAMPANIE
Force [kN]
6
3 2
2 -25
0 -5 -2
-15
5
15
25
-4 1 0
-6 0
3
6
9
12
15
-8
18
Displacement [mm]
Displacement [mm] Reprezentare grafică a datelor experimentale ale încercărilor monotone (la stânga) și ale încercărilor ciclice (la dreapta).
cyclic XYLOFON 70 monotonic XYLOFON 70
INTERPRETAREA REZULTATELOR
parametru
0,4
air
0,6
0,8 k/kref
0,8
0,6 0,4
0,2
0,2
0,0
0,0
influență asupra rezistenței
influență asupra rigidității
structura profilului
medie-ridicată
Ry
la creșterea capacității de comprimare (*)
s
grosimea profilului
semnificativă
Ry
la creșterea grosimii (pentru gros. > 6 mm)
semnificativă
d
diametru conector
medie
ΔRy
la creșterea diametrului
medie
semnificativă
Ry
la reducerea durității profilului (shore)
mică
capacitate de interfață
PIANO B
1,0 timber
1,0
XYLOFON 70
1,2
air
RIGIDITATE
1,2
PIANO B
În schimb, cu profilele expandate și comprimabile (reprezentate de PLANUL B în grafice), modificarea față de configurația de referință este mai semnificativă.
REZISTENŢĂ
timber
Profilele din poliuretan și EPDM monolitice și deformabile (reprezentate de profilul XYLOFON 70 în grafice), la modificarea modulului elastic al materialului, nu modifică în mod semnificativ rezistența conexiunii, în comparație cu cazul lemn-lemn.
XYLOFON 70
Analiza comparativă s-a concentrat în special pe parametrii de rezistență și rigiditate. Valorile obținute în diferitele configurații au fost analizate sub aspectul dimensiunilor în comparație cu cazul TIMBER.
Ry/Rref
7
PIANO B air
XYLOFON 70 timber monotonic
medie
(*) Direct proporțională cu % de aer din compoziția materialului.
În conformitate cu modelul analitic, utilizarea unor grosimi mari (gros > 6 mm) se soldează cu o reducere progresivă a rezistenței și ridigidității, indiferent de tipul de profil intercalat. În schimb, rigiditatea mecanică prezintă o tendință de reducere mai mult sau mai puțin marcată în funcție de diferiții parametri analizați și de intercorelarea acestora.
În concluzie, comportamentul mecanic al conexiunilor analizate, în condiții de solicitare monotonă și ciclică, nu a rezultat ca fiind semnificativ influențat de prezența profilelor de izolare fonică monolitice XYLOFON și PLAN.
RAPORT ȘTIINȚIFIC COMPLET
CATALOG SOLUȚII DE ACUSTICĂ
Valorile de rezistență, la o primă aproximare, se pot corela, în cazul profilelor a căror grosime nu depășește 6 mm, tot cu cazul de conexiune directă lemnlemn, neglijându-se așadar prezența profilului de izolare fonică.
LEMN | CERCETARE ŞI DEZVOLTARE | 75
TBS
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ŞURUB CU CAP MARE ŞAIBĂ INTEGRATĂ Capul mare îndeplinește rolul unei șaibe și garantează o rezistență sporită la pătrunderea capului. Ideal în prezenţa vântului sau variaţiilor dimensionale ale lemnului.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
LEMN DE NOUĂ GENERAȚIE
Ø6 - Ø8
Testat și certificat pentru folosirea pe o mare varietate de derivate de lemn, precum CLT, GL, LVL, OSB și Beech LVL. Extrem de versatil, șurubul TBS garantează folosirea derivatelor de lemn de nouă generație, pentru crearea unor structuri tot mai inovatoare și mai sustenabile.
VITEZĂ Cu vârful 3 THORNS, prinderea șuruburilor devine mai fiabilă și mai rapidă, menținându-se performanțele mecanice obișnuite. Viteză mai mare, efort mai mic. Ø10 - Ø12
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] LUNGIME [mm]
tbs
6 6
12
16
40 40
1000 1000
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
76 | TBS | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate şi MDF lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
ETA-11/0030
GRINZI SECUNDARE Ideal pentru fixarea grinzilor transversale de grinzile de suport, pentru o rezistenţă ridicată la forţa vântului. Capul mare garantează o rezistenţă sporită la tracţiune, care permite evitarea utilizării de sisteme ulterioare de ancorare laterale.
I-JOIST Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate atat pentru CLT cat şi pentru microlamelar cu densitate ridicată LVL.
LEMN | TBS | 77
Fixare panouri din SIP cu şuruburi TBS cu diametrul de 8 mm.
Fixare pereţi din CLT cu şuruburi TBS.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
TBS
A
dK d2 d1
dS
dK
b
Ø6 - Ø8
L
Ø10 - Ø12
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
10
12
Diametru cap
dK
[mm]
15,50
19,00
25,00
29,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,95
5,40
6,40
6,80
Diametru picior
dS
[mm]
4,30
5,80
7,00
8,00
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
4,0
5,0
6,0
7,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
4,0
6,0
7,0
8,0
10
12
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
11,3
20,1
31,4
33,9
Moment de cedare
My,k
[Nm]
9,5
20,1
35,8
48,0
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
78 | TBS | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dK
[mm]
[mm]
COD
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
60
40
20
100
TBS10100
100
52
48
50
TBS670
70
40
30
100
TBS680
80
50
30
100
TBS10120
120
60
60
50
TBS10140
140
60
80
TBS690
90
50
40
50
100
TBS10160
160
80
80
TBS6100
100
60
50
40
100
TBS10180
180
80
100
TBS6120
120
75
50
45
100
TBS10200
200
100
100
50
TBS6140
140
TBS6160
160
75
65
100
TBS10220
220
100
120
50
75
85
100
TBS10240
240
100
140
TBS6180
50
180
75
105
100
TBS10260
260
100
160
50
TBS6200
200
75
125
100
TBS10280
280
100
180
50
TBS6220
220
100
120
100
TBS10300
300
100
200
50
TBS6240
240
100
140
100
TBS10320
320
120
200
50
TBS6260
260
100
160
100
TBS10340
340
120
220
50
TBS6280
280
100
180
100
TBS10360
360
120
240
50
TBS6300
300
100
200
100
TBS10380
380
120
260
50
TBS6320
320
100
220
100
TBS10400
400
120
280
50
TBS6360
360
100
260
100
TBS10440
440
120
320
50
TBS6400
400
100
300
100
TBS10480
480
120
360
50
TBS840
40
32
8
100
TBS10520
520
120
400
50
TBS860
60
52
8
100
TBS10560
560
120
440
50
TBS880
80
52
28
50
TBS10600
600
120
480
50
TBS8100
100
52
48
50
TBS12200
200
120
80
25
TBS8120
120
80
40
50
TBS12240
240
120
120
25
TBS8140
140
80
60
50
TBS12280
280
120
160
25
TBS8160
160
100
60
50
TBS12320
320
120
200
25
TBS8180
180
100
80
50
TBS12360
360
120
240
25
TBS8200
200
100
100
50
TBS12400
400
140
260
25
TBS8220
220
100
120
50
TBS12440
440
140
300
25
TBS8240
240
100
140
50
TBS12480
480
140
340
25
TBS8260
260
100
160
50
TBS12520
520
140
380
25
TBS8280
280
100
180
50
TBS12560
560
140
420
25
TBS8300
300
100
200
50
TBS12600
600
140
460
25
TBS8320
320
100
220
50
TBS12800
800
160
640
25
TBS8340
340
100
240
50
TBS121000
1000
160
840
25
TBS8360
360
100
260
50
TBS8380
380
100
280
50
TBS8400
400
100
300
50
TBS8440
440
100
340
50
TBS660
6 TX 30
8 TX 40
15,5
19,0
buc.
TBS8480
480
100
380
50
TBS8520
520
100
420
50
TBS8560
560
100
460
50
TBS8580
580
100
480
50
TBS8600
600
100
500
50
d1
dK
[mm]
[mm]
10 TX 50
12 TX 50
25,0
29,0
COD
buc.
PRODUSE ASOCIATE
TBS MAX pag. 92
XYLOFON WASHER pag. 73
TORQUE LIMITER pag. 408
LEMN | TBS | 79
DISTANŢE MINIME PENTRU URUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
30
40
a3,t
[mm]
15∙d
90
120
a3,c
[mm]
10∙d
60
80
a4,t
[mm]
5∙d
30
40
a4,c
[mm]
5∙d
30
40
10∙d
F
α=90°
6
8
10
12
d1
[mm]
60
80
100
120
a1
[mm]
50
60
a2
[mm]
5∙d
30
40
50
60
150
180
a3,t
[mm]
10∙d
60
80
100
120
100
120
a3,c
[mm]
10∙d
60
80
100
120
50
60
a4,t
[mm]
10∙d
60
80
100
120
50
60
a4,c
[mm]
5∙d
30
40
50
60
5∙d
6
8
10
12
30
40
50
60
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
18
24
a3,t
[mm]
12∙d
72
96
a3,c
[mm]
7∙d
42
56
70
a4,t
[mm]
3∙d
18
24
30
a4,c
[mm]
3∙d
18
24
30
5∙d
6
8
10
12
d1
[mm]
30
40
50
60
a1
[mm]
4∙d
30
36
a2
[mm]
4∙d
120
144
a3,t
[mm]
7∙d
84
a3,c
[mm]
7∙d
36
a4,t
[mm]
7∙d
36
a4,c
[mm]
3∙d
α=90° 6
8
10
12
24
32
40
48
24
32
40
48
42
56
70
84
42
56
70
84
42
56
70
84
18
24
30
36
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 87.
NUMĂR EFECTIV PENTRU URUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
80 | TBS | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ŞI CU ÎNCĂRCARE AXIALĂ | CLT șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
lateral face
narrow face
d1
[mm]
6
8
10
12
d1
[mm]
6
8
10
12
a1
[mm]
4∙d
24
32
40
48
a1
[mm]
10∙d
60
80
100
120
a2
[mm]
2,5∙d
15
20
25
30
a2
[mm]
4∙d
24
32
40
48
a3,t
[mm]
6∙d
36
48
60
72
a3,t
[mm]
12∙d
72
96
120
144
a3,c
[mm]
6∙d
36
48
60
72
a3,c
[mm]
7∙d
42
56
70
84
a4,t
[mm]
6∙d
36
48
60
72
a4,t
[mm]
6∙d
36
48
60
72
a4,c
[mm]
2,5∙d
15
20
25
30
a4,c
[mm]
3∙d
18
24
30
36
a4,t
a3,c
d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2 a2
F
a1
α
α
F
a4,c
a3,c
a3,t
a4,c
F
a3,t
a3,c a4,c a4,t
a4,c
F
tCLT
tCLT
NOTE la pagina 87.
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LVL șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
30
a3,t
[mm]
15∙d
90
a3,c
[mm]
10∙d
60
a4,t
[mm]
5∙d
30
a4,c
[mm]
12∙d
5∙d
F
α=0°
6
8
10
72
96
30
α=90°
d1
[mm]
120
a1
[mm]
40
50
a2
[mm]
5d
30
40
50
120
150
a3,t
[mm]
10d
60
80
100
80
100
a3,c
[mm]
10d
60
80
100
40
50
a4,t
[mm]
10d
60
80
100
50
a4,c
[mm]
5d
30
40
50
40
5d
6
8
10
30
40
50
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2 a2
a1
a4,t F
α
α
a3,t
α
F
a4,c
F F α
a3,c
NOTE la pagina 87.
LEMN | TBS | 81
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN
RV,k
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
50
2,14 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
3,03 3,03 3,79 3,79 4,55 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58
0,91 0,91 1,14 1,14 1,36 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27
2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
65
3,22 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
3,23 5,25 5,25 5,25 8,08 8,08 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10
0,97 1,58 1,58 1,58 2,42 2,42 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09
panou-lemn
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
[kN]
[kN]
6
60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360 400
40 40 50 50 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100
20 30 30 40 40 45 65 85 105 125 120 140 160 180 200 220 260 300
1,89 2,15 2,15 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
1,02 1,20 1,37 1,38 1,58 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
8
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 560 580 600
32 52 52 52 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 8 28 48 40 60 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 380 420 460 480 500
1,08 1,08 3,02 3,71 3,41 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71
0,90 1,08 1,70 1,95 2,54 2,61 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
ε = unghi între șurub și fibre NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 87.
82 | TBS | LEMN
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
-
6,57
1,97
7,08
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN
RV,k
[kN]
[kN]
[mm]
4,92
2,56
panou-lemn
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 100
10
12
52
48
120
60
60
5,64
2,75
-
7,58
2,27
7,08
140
60
80
5,64
2,75
5,84
7,58
2,27
7,08
160
80
80
5,64
3,28
5,85
10,10
3,03
7,08
180
80
100
5,64
3,28
5,85
10,10
3,03
7,08
200
100
100
5,64
3,87
5,85
12,63
3,79
7,08
220
100
120
5,64
3,87
5,85
12,63
3,79
7,08
240
100
140
5,64
3,87
5,85
12,63
3,79
7,08
260
100
160
5,64
3,87
5,85
12,63
3,79
7,08
280
100
180
5,64
3,87
5,85
12,63
3,79
7,08
300
100
200
5,64
3,87
5,85
12,63
3,79
7,08
320
120
200
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
340
120
220
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
80
360
120
240
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
380
120
260
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
400
120
280
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
440
120
320
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
480
120
360
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
520
120
400
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
560
120
440
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
600
120
480
5,64
4,06
5,85
15,15
4,55
7,08
200
120
80
7,16
4,98
7,35
18,18
5,45
9,53
240
120
120
7,16
4,98
7,35
18,18
5,45
9,53
280
120
160
7,16
4,98
7,35
18,18
5,45
9,53 9,53
320
120
200
7,16
4,98
7,35
18,18
5,45
360
120
240
7,16
4,98
7,35
18,18
5,45
9,53
400
140
260
7,16
5,20
7,35
21,21
6,36
9,53
440
140
300
7,16
5,20
7,35
21,21
6,36
9,53
480
140
340
7,16
5,20
7,35
21,21
6,36
9,53
95
520
140
380
7,16
5,20
7,35
21,21
6,36
9,53
560
140
420
7,16
5,20
7,35
21,21
6,36
9,53 9,53
600
140
460
7,16
5,20
7,35
21,21
6,36
800
160
640
7,16
5,43
7,35
24,24
7,27
9,53
1000
160
840
7,16
5,43
7,35
24,24
7,27
9,53
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 87.
LEMN | TBS | 83
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE CLT - CLT lateral face
geometrie
CLT - CLT lateral face - narrow face
A
panou - CLT lateral face
CLT - panou - CLT lateral face
t
SPAN
L
SPAN b d1
d1
L
b
A
RV,k
RV,k
SPAN
RV,k
SPAN
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
60÷70 80÷90 100 120÷200 220÷400 40 60÷100 120÷140 160÷600 100 120÷140 160÷180 200÷300 320÷600 200÷360 400÷600 800÷1000
40 50 60 75 100 32 52 80 100 52 60 80 100 120 120 140 160
[mm] ≥ 20 ≥ 30
1,77 2,00 2,22 2,22 2,22 0,98 2,23 3,16 3,51 4,50 5,22 5,33 5,33 5,33 6,76 6,76 6,76
0,98 1,70 2,80 2,98 3,14 3,41 4,12 4,52 4,52 5,72 5,72 5,72
[mm] [mm] ≥ 20 ≥ 30 ≥ 40 18 ≥ 50 ≥ 100 ≥5 ≥ 15 22 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 35 ≥ 45 ≥ 65 25 ≥ 85 ≥ 145 ≥ 85 25 ≥ 185 ≥ 385
6
8
10
12
40 ≥ 45 ≥ 120 8 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 60 48 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 80 ≥ 260 ≥ 640
18
22
25
25
1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,65 2,66 2,98 2,98 4,20 4,44 4,44 4,44 4,44 4,72 4,72 4,72
FORFECARE CLT - lemn lateral face
geometrie
lemn - CLT narrow face
A L b d1
d1
L
b
A
RV,k
RV,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
60-70 80-90 100 120-200 220-400 40 60-100 120-140 160-600 100 120-140 160-180 200-300 320-600 200-360 400-600 800-1000
40 50 60 75 100 32 52 80 100 52 60 80 100 120 120 140 160
[mm] ≥ 20 ≥ 30
1,79 2,02 2,26 2,26 2,26 0,98 2,36 3,20 3,57 4,78 5,32 5,42 5,42 5,42 6,87 6,87 6,87
1,08 1,70 2,90 3,01 3,17 3,43 4,15 4,56 4,57 5,77 5,77 5,77
6
8
10
12
84 | TBS | LEMN
40 ≥ 45 ≥ 120 8 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 60 48 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 80 ≥ 260 ≥ 640
t
RV,k [kN] 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 1,23 3,64 3,64 3,64 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,72 4,72 4,72
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE
geometrie
extragere filet lateral face
extragere filet narrow face
penetrare cap
A L b d1
d1
L
b
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
6
60÷70 80÷90 100 120÷200 220÷400
40 50 60 75 100
2,81 3,51 4,21 5,27 7,02
-
2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
8
40 60÷100 120÷140 160÷600
32 52 80 100
3,00 4,87 7,49 9,36
2,39 3,70 5,45 6,66
3,79 3,79 3,79 3,79
10
100 120÷140 160÷180 200÷300 320÷600
52 60 80 100 120
6,08 7,02 9,36 11,70 14,04
4,42 5,03 6,51 7,96 9,38
6,56 6,56 6,56 6,56 6,56
12
200÷360 400÷600 800÷1000
120 140 160
16,85 19,66 22,46
10,86 12,47 14,06
8,83 8,83 8,83
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 87.
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
LEMN | TBS | 85
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
LVL - LVL
LVL - LVL - LVL
LVL - lemn
lemn - LVL
t2 A L b d1
d1 [mm]
6
8
10
A
A
A
A
A
L
b
A
RV,k
A
t2
RV,k
A
RV,k
A
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
80÷90
50
-
-
-
-
-
-
-
≥ 30
2,21
100
60
3,02
≥ 75
5,47
≥ 70
≥ 85
6,05
2,92
40 ≥ 45 ≥ 120
2,44
3,02
45 ≥ 45 ≥ 120
2,80
3,02
≥ 45
120÷200
75
220÷400
100
45 ≥ 45 ≥ 120
120÷140
80
≥ 60
4,74
-
-
-
≥ 60
4,34
≥ 40
3,51
160÷180
100
≥ 60
4,74
-
-
-
≥ 60
4,57
≥ 60
3,85
200÷600
100
≥ 60
4,74
≥ 60
≥ 75
9,48
≥ 60
4,57
≥ 60
3,85 5,84
120÷140
60
160÷180
80
200
100
220÷300 320÷600
≥ 75
2,92
-
≥ 80
5,85
7,10 7,10
100 ≥ 100
5,85
13,73
100 ≥ 100
14,69
≥ 200
7,10
≥ 200
5,85
-
-
-
-
-
-
7,35
-
-
-
100
100 ≥ 120
7,35
120
≥ 200
7,35
≥ 75 ≥ 100
≥ 75 ≥ 125
≥ 75
extragere filet flat
extragere filet edge
penetrare cap flat
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
A L b d1
[mm]
6
8
10
L
b
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
60÷70 80÷90 100 120÷200 220÷400 40 60÷100 120÷140 160÷180 200÷600 100 120÷140 160÷180 200÷300 320÷600
40 50 60 75 100 32 52 80 100 100 52 60 80 100 120
3,48 4,36 5,23 6,53 8,71 3,72 6,04 9,29 11,61 11,61 7,55 8,71 11,61 14,52 17,42
2,32 2,90 3,48 4,36 5,81 2,48 4,03 6,19 7,74 7,74 5,03 5,81 7,74 9,68 11,61
4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 87.
86 | TBS | LEMN
2,44
6,60
7,23
geometrie
2,44
≥ 60
TRACŢIUNE
d1
RV,k
5,85
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
R’V,k = kdens,v RV,k
Rd =
Rk kmod γM
R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
380
385
405
425
430
440
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
350
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
[kg/m3 ]
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030.
C-GL kdens,v kdens,ax
0,92
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a panourilor trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB sau un panou din particule cu grosimea SPAN și densitatea ρk = 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
NOTE | LEMN • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3.
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
NOTE | CLT • Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele din CLT egală cu ρ k = 350 kg/m3 și pentru elementele din lemn egală cu ρ k = 385 kg/m3. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt calculate ţinând cont de o lungime minimă de fixare egală cu 4 d1 . • Rezistența specifică la forfecare nu depinde de direcția fibrelor stratului extern al panourilor din CLT. • Rezistența axială la extragerea filetului în narrow face este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
NOTE | LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de conifere (softwood), egală cu ρ k = 480 kg/m3 și a elementelor din lemn, egală cu ρk = 385 kg/m3. • Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate pentru conectori introduși pe fața laterală (wide face), considerându-se, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră. • Rezistența axială la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi de 90° între fibre și conector. • Șuruburile mai scurte decât valoarea minimă din tabel nu sunt compatibile cu ipotezele de calcul și deci nu sunt menționate.
DISTANŢE MINIME NOTE | LEMN
NOTE | LVL
• Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030.
• Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră valabile în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor LVL.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5. • Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
• Distanțele minime sunt valabile atât la utilizarea de LVL din lemn de conifere (softwood) cu plăci de furnir paralele, cât și încrucișate. • Distanţele minime fără gaură pilot sunt valabile pentru grosimi minime ale elementelor din LVL tmin: t1 ≥ 8,4 d - 9 t2 ≥
11,4 d 75
unde:
NOTE | CLT • Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră a fi valide în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT. • Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 .
- t 1 este grosimea elementului din LVL într-o îmbinare cu 2 elemente din lemn. În cazul conexiunilor cu 3 sau mai multe elemente, t1 este grosimea LVL situat mai la exterior; - t 2 este grosimea în mm a elementului central într-o îmbinare cu 3 sau mai multe elemente din lemn.
• Distanțele minime raportate la „narrow face” sunt valabile pentru o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
LEMN | TBS | 87
TBS SOFTWOOD
EN 14592
ŞURUB CU CAP MARE VÂRF SAW Vârf autoforant special cu filet dinţat (vârf SAW) care taie fibrele de lemn facilitând priza iniţială şi penetrarea ulterioară.
ŞAIBĂ INTEGRATĂ Capul mare îndeplinește rolul unei șaibe și garantează o rezistență sporită la pătrunderea capului. Ideal în prezenţa vântului sau variaţiilor dimensionale ale lemnului.
FILET MĂRIT Lungimea mai mare a filetului (60%) garantează o închidere optimă a îmbinării şi o mare versatilitate în utilizare.
SOFTWOOD Geometrie optimizată pentru obținerea unor performanțe maxime pe cele mai răspândite tipuri de lemn pentru construcții.
DIAMETRU [mm]
6 6
8
LUNGIME [mm]
40
80
16 400
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
1000
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
88 | TBS SOFTWOOD | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate şi MDF lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dK
[mm]
[mm]
6 TX 30
15,5
COD
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
d1
dK
[mm]
[mm]
COD
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
TBSS680
80
50
30
100
TBSS8180
180
100
80
50
TBSS6100
100
60
40
100
TBSS8200
200
100
100
50
TBSS6120
120
75
45
100
TBSS8220
220
100
120
50
TBSS6140
140
80
60
100
TBSS8240
240
100
140
50
TBSS6160
160
90
70
100
TBSS8260
260
100
160
50
TBSS8280
280
100
180
50
TBSS8300
300
100
200
50
TBSS8320
320
120
200
50
TBSS8340
340
120
220
50
TBSS8360
360
120
240
50
8 TX 40
19,0
TBSS8380
380
120
260
50
TBSS8400
400
120
280
50
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
S TB S
A
d2 d1 dS
b L
GEOMETRIE Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru picior Diametru gaură pilot (softwood)(1)
d1 dK d2 dS dV
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6 15,50 3,95 4,30 4,0
8 19,00 5,40 5,80 5,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal Rezistenţă la tracţiune Moment de cedare Parametru de rezistență la extragere Densitate asociată Parametru de penetrare a capului Densitate asociată
d1 ftens,k My,k fax,k ρa fhead,k ρa
[mm] [kN] [Nm] [N/mm2] [kg/m3] [N/mm2] [kg/m3]
6 12,0 9,5 12,0 350 13,0 350
8 19,0 18,5 12,0 350 13,0 350
TIMBER FRAME & SIP PANELS Gamă de mărimi proiectată pentru aplicații de fixare a elementelor structurale de dimensiuni medii și mari, precum scânduri și cadre ușoare, până la panouri tip SIP și de tip sandwich.
LEMN | TBS SOFTWOOD | 89
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
F
6
8
d1
[mm]
α=90° 6
8
a1
[mm]
12∙d
72
96
a1
[mm]
5∙d
30
40
a2
[mm]
5∙d
30
40
a2
[mm]
5∙d
30
40
a3,t
[mm]
15∙d
90
120
a3,t
[mm]
10∙d
60
80
a3,c
[mm]
10∙d
60
80
a3,c
[mm]
10∙d
60
80
a4,t
[mm]
5∙d
30
40
a4,t
[mm]
10∙d
60
80
a4,c
[mm]
5∙d
30
40
a4,c
[mm]
5∙d
30
40
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
a3,t
[mm]
12∙d
a3,c
[mm]
7∙d
a4,t
[mm]
a4,c
[mm]
F
α=90°
6
8
d1
[mm]
30
40
a1
[mm]
4∙d
18
24
a2
[mm]
4∙d
24
32
72
96
a3,t
[mm]
7∙d
42
56
42
56
a3,c
[mm]
7∙d
42
56
3∙d
18
24
a4,t
[mm]
7∙d
42
56
3∙d
18
24
a4,c
[mm]
3∙d
18
24
5∙d
6
8
24
32
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 91.
NUMĂR EFECTIV PENTRU URUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
90 | TBS SOFTWOOD | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE lemn-lemn ε=90°
panou-lemn
extragere filet
penetrare cap
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 80 50 30 100 60 40 6 120 75 45 140 80 60 160 90 70 180 100 80 200 100 100 220 100 120 240 100 140 260 100 160 280 100 180 8 300 100 200 320 120 200 340 120 220 360 120 240 380 120 260 400 120 280
RV,90,k
SPAN
RV,k
Rax,90,k
Rhead,k
[kN] 2,07 2,31 2,33 2,33 2,33 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57
[mm]
[kN] 1,92 2,64 2,70 2,70 2,70 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10
[kN] 3,89 4,66 5,83 6,22 6,99 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 12,43 12,43 12,43 12,43 12,43
[kN] 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06
50
65
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. •
Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592.
• Dimensionarea și verificarea elementelor din lemn, a panourilor și a plăcilor metalice trebuie să se facă separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Valorile din tabel nu depind de unghiul forță-fibră • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosimea SPAN. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistența specifică la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
[kg/m3 ]
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
DISTANŢE MINIME NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
LEMN | TBS SOFTWOOD | 91
TBS MAX
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ŞURUB CU CAP MARE XL CAP MARE MĂRIT Capul mare mărit garantează excelentă rezistență la penetrarea capului și capacitate de strângere a cuplajului.
FILET MĂRIT Filetul mărit al șurubului TBS MAX garantează o extraordinară capacitate de rezistență la extragere și închidere a cuplajului.
PLANȘEE CU NERVURI Datorită capului mare mărit și filetului mărit, este șurubul ideal pentru realizarea planșeelor cu nervuri (Rippendecke, ribbed floor). Utilizat împreună cu SHARP METAL, optimizează numărul fixărilor, evitând folosirea preselor în fazele de lipire între elementele lemnoase.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
tbs max
LUNGIME [mm]
6
8
40
16 120
400
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
1000
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • •
92 | TBS MAX | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate şi MDF panouri SIP și cu nervuri. lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
ETA-11/0030
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dK
[mm]
[mm]
8 TX 40
24,5
COD
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
120 160 180 200 220
100 120 120 120 120
20 40 60 80 100
TBSMAX8120 TBSMAX8160 TBSMAX8180 TBSMAX8200 TBSMAX8220
buc. 50 50 50 50 50
d1
dK
[mm]
[mm]
8 TX 40
24,5
COD TBSMAX8240 TBSMAX8280 TBSMAX8320 TBSMAX8360 TBSMAX8400
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
240 280 320 360 400
120 120 120 120 120
120 160 200 240 280
buc. 50 50 50 50 50
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
TBS
A
d2 d1 dS
b L
GEOMETRIE Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru picior Diametru gaură pilot(1) Diametru gaură pilot (2)
d1 dK d2 dS dV,S dV,H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
8 24,50 5,40 5,80 5,0 6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal Rezistenţă la tracţiune Moment de cedare
d1 ftens,k My,k
[mm] [kN] [Nm]
8 20,1 20,1
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
TBS MAX PENTRU RIB TIMBER Filetul mai mare (120 mm) şi capul mai lat (24,5 mm) ale TBS MAX garantează o capacitate de tragere şi de închidere excelentă a îmbinării. Ideal pentru producţia de planşe cu nervuri (Rippendecke, ribbed floor) pentru a optimiza numărul de elemente de fixare.
SHARP METAL Ideal în combinație cu sistemul SHARP METAL, deoarece capul mare mărit garantează o capacitate excelentă de strângere a cuplajului, evitând utilizarea de prese în fazele de lipire a elementelor lemnoase.
LEMN | TBS MAX | 93
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
a3,t
[mm]
a3,c
[mm]
a4,t a4,c
F
α=90°
8
d1
[mm]
80
a1
[mm]
5∙d
40
a2
[mm]
5∙d
40
15∙d
120
a3,t
[mm]
10∙d
80
10∙d
80
a3,c
[mm]
10∙d
80
[mm]
5∙d
40
a4,t
[mm]
10∙d
80
[mm]
5∙d
40
a4,c
[mm]
5∙d
40
10∙d
8 5∙d
40
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
5∙d
F
8
d1
[mm]
40
a1
[mm]
4∙d
α=90° 8 32
a2
[mm]
3∙d
24
a2
[mm]
4∙d
32
a3,t
[mm]
12∙d
96
a3,t
[mm]
7∙d
56
a3,c
[mm]
7∙d
56
a3,c
[mm]
7∙d
56
a4,t
[mm]
3∙d
24
a4,t
[mm]
7∙d
56
a4,c
[mm]
3∙d
24
a4,c
[mm]
3∙d
24
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030, considerând o masă volumică a elementelor lemnoase ρk ≤ 420 kg/m3. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
• În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
SHARP METAL PLĂCI DIN OŢEL CU CÂRLIGE Îmbinarea între cele două elemente din lemn se realizează prin intermediul efectului de prindere mecanică a cârligelor metalice în respectivul element din lemn. Sistemul nu este invaziv și e poate fi demontat. www.rothoblaas.com
94 | TBS MAX | LEMN
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN [mm]
panou-lemn
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
8
[kN]
[kN]
120
100
20
2,71
2,17
RV,k [kN]
[kN]
[kN]
[kN]
4,27
10,10
3,03
9,72
160
120
40
4,78
2,84
5,28
12,12
3,64
9,72
180
120
60
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
200
120
80
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
220
120
100
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
240
120
120
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
280
120
160
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
320
120
200
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
360
120
240
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
400
120
280
5,11
2,94
5,28
12,12
3,64
9,72
65
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE | LEMN • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
PRINCIPII GENERALE la pagina 97.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k
NUMĂR EFECTIV PENTRU URUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
LEMN | TBS MAX | 95
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE CLT - CLT lateral face
geometrie
CLT - CLT lateral face - narrow face
A
panou - CLT lateral face
CLT - panou - CLT lateral face
t
SPAN
L
SPAN b d1
d1
L
b
A
RV,k
RV,k
SPAN
RV,k
SPAN
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm] [mm]
8
t
RV,k [kN]
120
100
20
2,46
2,46
3,64
45
3,64
160
120
40
4,43
3,71
3,64
65
3,64
180
120
60
4,81
3,99
3,64
75
3,64
200
120
80
4,81
3,99
220
120
100
4,81
3,99
3,64 22
3,64
22
85
3,64
95
3,64
240
120
120
4,81
3,99
3,64
105
3,64
280
120
160
4,81
3,99
3,64
125
3,64
320
120
200
4,81
3,99
3,64
145
3,64
360
120
240
4,81
3,99
3,64
165
3,64
FORFECARE geometrie
TRACŢIUNE
CLT - lemn lateral face
lemn - CLT narrow face
extragere filet lateral face
extragere filet narrow face
penetrare cap
RV,k
RV,k
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
A L b d1
d1
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
120
100
20
2,46
2,71
9,36
6,66
9,00
160
120
40
4,50
3,91
11,23
7,85
9,00
180
120
60
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
8
200
120
80
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
220
120
100
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
240
120
120
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
280
120
160
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
320
120
200
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
360
120
240
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 97.
96 | TBS MAX | LEMN
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ŞI CU ÎNCĂRCARE AXIALĂ | CLT șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
lateral face
narrow face
d1
[mm]
8
d1
[mm]
a1
[mm]
4∙d
32
a1
[mm]
10∙d
80
8
a2
[mm]
2,5∙d
20
a2
[mm]
4∙d
32
a3,t
[mm]
6∙d
48
a3,t
[mm]
12∙d
96
a3,c
[mm]
6∙d
48
a3,c
[mm]
7∙d
56
a4,t
[mm]
6∙d
48
a4,t
[mm]
6∙d
48
a4,c
[mm]
2,5∙d
20
a4,c
[mm]
3∙d
24
d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2 a2
a3,c
a4,t α
F
a4,c
a1
F
a4,c α
a3,t
a3,c
a4,c
tCLT
a3,t
F a3,c a4,c a4,t
F
tCLT
NOTE • Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră a fi valide în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT.
• Distanțele minime raportate la „narrow face” sunt valabile pentru o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
• Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 .
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | CLT
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele din CLT egală cu ρ k = 350 kg/m3 și pentru elementele din lemn egală cu ρ k = 385 kg/m3.
Rd =
Rk kmod γM
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt calculate ţinând cont de o lungime minimă de fixare egală cu 4 d1 .
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
• Rezistența specifică la forfecare nu depinde de direcția fibrelor stratului extern al panourilor din CLT.
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030.
• Rezistența axială la extragerea filetului este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a panourilor trebuie făcute separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB sau un panou din particule cu grosimea SPAN. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
LEMN | TBS MAX | 97
TBS FRAME
AC233 ESR-4645
ŞURUB CU CAP MARE PLAT CAP MARE PLAT Capul mare garantează o excelentă capacitate de strângere a cuplajului; forma plată permite o îmbinare fără grosimi suplimentare pe suprafața lemnoasă, permițând astfel fixarea plăcilor pe același element, fără suprapuneri.
FILET SCURT Filetul scurt și cu lungime fixă de 1 1/3” (34 mm) este optimizat pentru fixarea elementelor multistratificate (Multi-ply), pentru construcții cu cadru ușor.
E-COATING NEGRU Învelit cu un strat E-coating negru, pentru facilitarea recunoașterii pe șantier și pentru o mai mare rezistență la coroziune.
VÂRF 3 THORNS Șurubul TBSF se instalează ușor și fără gaură pilot. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
6
8
LUNGIME [mm]
40
73
16 175
1000
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C5
Zn
E-COATING
oțel carbon electrozincat cu E-coating negru
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
98 | TBS FRAME | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate grinzi reticulare multistratificate
ETA-11/0030
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dK
[mm]
[mm]
8 TX 40
19
COD
L
b
T
L
b
T
[mm]
[mm]
[mm]
[in]
[in]
[in]
buc.
TBSF873
73
34
76
2 7/8''
1 5/16''
3''
50
TBSF886
86
34
90
3 3/8''
1 5/16''
3 1/2''
50
TBSF898
98
34
102
3 7/8''
1 5/16''
4''
50
TBSF8111
111
34
114
4 3/8''
1 5/16''
4 1/2''
50
TBSF8130
130
34
134
5 1/8''
1 5/16''
5 1/4''
50
TBSF8149
149
34
152
5 7/8''
1 5/16''
6''
50
TBSF8175
175
34
178
6 7/8''
1 5/16''
7''
50
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
T
XXX
dK
BSF
T
d2 d1 dS
b L
Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru picior Diametru gaură pilot(1) Diametru gaură pilot (2) Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere
d1 dK d2 dS dV,S dV,H ftens,k My,k
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm]
8 19,00 5,40 5,80 5,0 6,0 20,1 20,1
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru specific de rezistență la extragere Parametru caracteristic de penetrare a capului
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
fax,k
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
RETICULARE MULTISTRATIFICATE Este disponibil cu lungimi optimizate pentru fixarea elementelor reticulare cu 2, 3 și 4 straturi ale celor mai răspândite dimensiuni de lemn masiv și LVL.
LEMN | TBS FRAME | 99
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
8 80 40 120 80 40 40
10∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 8 40 40 80 80 80 40
5∙d 5∙d 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
8 40 24 96 56 24 24
5∙d 3∙d 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90°
4∙d 4∙d 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d
8 32 32 56 56 56 24
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA11/0030. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014. • Pentru distanțele minime pe LVL, consultați TBS la pag. 81.
EXEMPLE DE APLICAŢIE: CADRU UŞOR
100 | TBS FRAME | LEMN
șurub: TBSF873
șurub: TBSF8111
șurub: TBSF8149
elemente din lemn: 2 x 38 mm (1 1/2'')
elemente din lemn: 3 x 38 mm (1 1/2'')
elemente din lemn: 4 x 38 mm (1 1/2'')
grosime totală: 76 mm (3 '')
grosime totală: 114 mm (4 1/2'')
grosime totală: 152 mm (6 '')
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
lemn-lemn ε=90°
geometrie
A L
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k [kN] 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
Rax,0,k [kN] 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Rhead,k [kN] 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09
A T
A
b d1
d1 L b T T A A [mm] [mm] [mm] [mm] [in] [mm] [in] 73 34 76 3'' 38 1 1/2'' 86 34 90 3 1/2'' 45 1 3/4'' 98 34 102 4'' 51 2'' 111 34 114 4 1/2'' 57 2 1/4'' 8 130 34 134 5 1/4'' 67 2 5/8'' 149 34 152 6'' 76 3'' 175 34 178 7'' 89 3 1/2''
RV,90,k [kN] 2,91 3,27 3,51 3,54 3,54 3,54 3,54
VALORI STATICE | LVL FORFECARE LVL - LVL ε=90°
geometrie
A L
TRACŢIUNE extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k [kN] 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95
Rax,0,k [kN] 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63
Rhead,k [kN] 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99
A T
A
b d1
d1 L b T T A A [mm] [mm] [mm] [mm] [in] [mm] [in] 73 34 76 3'' 38 1 1/2'' 86 34 90 3 1/2'' 45 1 3/4'' 98 34 102 4'' 51 2'' 111 34 114 4 1/2'' 57 2 1/4'' 8 130 34 134 5 1/4'' 67 2 5/8'' 149 34 152 6'' 76 3'' 175 34 178 7'' 89 3 1/2''
RV,90,k [kN] 3,54 3,90 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98
ε = unghi între șurub și fibre PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° (RV,90,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele specifice la forfecare au fost evaluate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρ k rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens (consultați pagina 87). • Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pagina 80).
NOTE | LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de conifere (softwood) egală cu ρk = 480 kg/m3. • Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate pentru conectori introduși pe fața laterală (wide face), considerându-se, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră. • Rezistența axială la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi de 90° între fibre și conector.
LEMN | TBS FRAME | 101
TBS EVO
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 | AC257 ESR-4645
ŞURUB CU CAP MARE ÎNVELIŞ C4 EVO Înveliș multistratificat cu tratament de suprafață pe bază de rășină epoxidică și fulgi de aluminiu. Lipsa ruginii după test de 1440 de ore la expunere în ceaţă salină, conform ISO 9227. Se poate utiliza la exterior în clasa de serviciu 3 şi în clasa de corozivitate atmosferică C4.
ŞAIBĂ INTEGRATĂ Capul mare îndeplinește rolul unei șaibe și garantează o rezistență sporită la pătrunderea capului. Ideal în prezenţa vântului sau variaţiilor dimensionale ale lemnului.
LEMN TRATAT ÎN AUTOCLAVĂ Învelișul C4 EVO a fost certificat conform criteriului de omologare AC257 adoptat în Statele Unite pentru folosire la exterior cu lemn tratat de tip ACQ.
COROZIVITATE A LEMNULUI T3 Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, ca de exemplu brad, molid și pin (consultați pag. 314).
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
6 6
LUNGIME [mm]
40
10
16
60
400
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
1000
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
102 | TBS EVO | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
ETA-11/0030
PASARELE EXTERNE Ideal pentru realizarea de structuri la exterior, precum pasarele şi terase. Valori certificate şi pentru introducerea şurubului în direcţie paralelă cu fibra. Ideal pentru fixarea lemnului agresiv care conţine tanin.
SIP PANELS Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate atat pentru CLT cat şi pentru microlamelar cu densitate ridicată LVL. Ideal pentru fixarea panourilor SIP şi sandwich.
LEMN | TBS EVO | 103
Fixarea grinzilor de lemn la exterior.
Fixarea grinzilor Multi-ply.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
TBS
A
dK d2 d1
dS
dK
b
Ø6 - Ø8
L
Ø10
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
10
Diametru cap
dK
[mm]
15,50
19,00
25,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,95
5,40
6,40
Diametru picior
dS
[mm]
4,30
5,80
7,00
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
4,0
5,0
6,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
4,0
6,0
7,0
10
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
11,3
20,1
31,4
Moment de cedare
My,k
[Nm]
9,5
20,1
35,8
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
104 | TBS EVO | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dK
[mm]
[mm]
6 TX 30
8 TX 40
15,5
19,0
COD TBSEVO660 TBSEVO680 TBSEVO6100 TBSEVO6120 TBSEVO6140 TBSEVO6160 TBSEVO6180 TBSEVO6200 TBSEVO8100 TBSEVO8120 TBSEVO8140 TBSEVO8160 TBSEVO8180 TBSEVO8200 TBSEVO8220 TBSEVO8240 TBSEVO8280 TBSEVO8320 TBSEVO8360 TBSEVO8400
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
60 80 100 120 140 160 180 200 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400
40 50 60 75 75 75 75 75 52 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 30 40 45 65 85 105 125 48 40 60 60 80 100 120 140 180 220 260 300
buc. 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
d1
dK
[mm]
[mm]
10 TX 50
25,0
COD TBSEVO10120 TBSEVO10140 TBSEVO10160 TBSEVO10180 TBSEVO10200 TBSEVO10220 TBSEVO10240 TBSEVO10280
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
120 140 160 180 200 220 240 280
60 60 80 80 100 100 100 100
60 80 80 100 100 120 140 180
buc. 50 50 50 50 50 50 50 50
ŞAIBĂ WBAZ D1 H
D2
COD WBAZ25A2
şurub
D2
H
D1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
6,0 - 6,5
25
15
6,5
buc. 100
INSTALARE
A
TBS EVO + WBAZ ØxL 6 x 60 6 x 80 6 x 100 6 x 120 6 x 140 6 x 160 6 x 180 6 x 200
A
Înşurubare corectă
Înşurubare excesivă
pachet fixabil [mm] min. 0 - max. 30 min. 10 - max. 50 min. 30 - max. 70 min. 50 - max. 90 min. 70 - max. 110 min. 90 - max. 130 min. 110 - max. 150 min. 130 - max. 170
Înşurubare insuficientă
Înşurubare greşită în afara axei
NOTE: Grosimea șaibei după instalare este de aproximativ 8-9 mm. Grosimea maximă a pachetului ce se poate fixa a fost calculată garantând o lungime minimă de introducere în lemn egală cu 4∙d.
FIXAREA TABLEI Se poate instala fără gaură pilot pe tablă cu grosimea de până la 0,7 mm. TBS EVO Ø6 mm ideal în combinaţie cu şaiba WBAZ. Se poate utiliza la exterior în clasa de serviciu 3.
LEMN | TBS EVO | 105
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
30
a3,t
[mm]
15∙d
90
a3,c
[mm]
10∙d
60
a4,t
[mm]
5∙d
30
a4,c
[mm]
5∙d
30
10∙d
F
α=90°
6
8
10
d1
[mm]
60
80
100
a1
[mm]
40
50
a2
[mm]
5∙d
30
40
50
120
150
a3,t
[mm]
10∙d
60
80
100
80
100
a3,c
[mm]
10∙d
60
80
100
40
50
a4,t
[mm]
10∙d
60
80
100
40
50
a4,c
[mm]
5∙d
30
40
50
5∙d
6
8
10
30
40
50
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
7∙d
42
a3,t
[mm]
20∙d
120
a3,c
[mm]
15∙d
90
120
a4,t
[mm]
7∙d
42
56
a4,c
[mm]
7∙d
42
56
15∙d
F
α=90°
6
8
10
d1
[mm]
90
120
150
a1
[mm]
56
70
a2
[mm]
7∙d
42
56
70
160
200
a3,t
[mm]
15∙d
90
120
150
150
a3,c
[mm]
15∙d
90
120
150
70
a4,t
[mm]
12∙d
72
96
120
70
a4,c
[mm]
7∙d
42
56
70
7∙d
6
8
10
42
56
70
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
18
a3,t
[mm]
12∙d
72
a3,c
[mm]
7∙d
42
a4,t
[mm]
3∙d
a4,c
[mm]
3∙d
5∙d
F
6
8
10
d1
[mm]
30
40
50
a1
[mm]
4∙d
24
30
a2
[mm]
4∙d
96
120
a3,t
[mm]
7∙d
56
70
a3,c
[mm]
7∙d
18
24
30
a4,t
[mm]
18
24
30
a4,c
[mm]
α=90° 6
8
10
24
32
40
24
32
40
42
56
70
42
56
70
7∙d
42
56
70
3∙d
18
24
30
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
106 | TBS EVO | LEMN
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k [kN] 1,89 2,15 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 3,71 3,41 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64
RV,0,k [kN] 1,02 1,37 1,58 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,95 2,54 2,61 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,75 2,75 3,28 3,28 3,87 3,87 3,87 3,87
panou-lemn
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k [kN] 3,03 3,79 4,55 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,25 8,08 8,08 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 7,58 7,58 10,10 10,10 12,63 12,63 12,63 12,63
Rax,0,k [kN] 0,91 1,14 1,36 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,58 2,42 2,42 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 2,27 2,27 3,03 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79
Rhead,k [kN] 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
SPAN
geometrie
TRACŢIUNE
A L b d1
d1 L b A [mm] [mm] [mm] [mm] 60 40 20 80 50 30 100 60 40 120 75 45 6 140 75 65 160 75 85 180 75 105 200 75 125 100 52 48 120 80 40 140 80 60 160 100 60 180 100 80 200 100 100 8 220 100 120 240 100 140 280 100 180 320 100 220 360 100 260 400 100 300 120 60 60 140 60 80 160 80 80 180 80 100 10 200 100 100 220 100 120 240 100 140 280 100 180
SPAN [mm]
50
65
80
RV,k [kN] 2,14 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,22 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 5,84 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
ε = unghi între șurub și fibre PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
• Pentru distanțele minime și valorile statice pe CLT și LVL, consultați TBS la pag. 76.
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a panourilor trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB sau un panou din particule cu grosimea SPAN și densitatea ρk = 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b.
• Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
NOTE • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens (consultați pag. 87). • Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pag. 80).
LEMN | TBS EVO | 107
TBS EVO C5
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP MARE COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C5 Înveliș multistratificat, ce poate rezista la medii externe clasificate C5 conform prevederilor ISO 9223. SST (Salt Spray Test) cu timp de expunere de peste 3.000 h, efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas.
REZISTENȚĂ MAXIMĂ Este șurubul indicat atunci când sunt necesare performanțe mecanice sporite, în prezența unor condiții foarte nefavorabile de corozivitate a mediului și a lemnului. Capul mare asigură un plus de rezistență la tracțiune, fiind ideal în prezența vântului sau modificărilor dimensionale ale lemnului.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc. BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 6 6
tbs evo c5
8
16
LUNGIME [mm] 40
60
240
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C5
C5
EVO COATING
oțel carbon cu înveliș C5 EVO cu rezistență deosebit de ridicată la coroziune
DOMENII DE UTILIZARE • • • •
108 | TBS EVO C5 | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
1000
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dK
[mm]
[mm]
6 TX 30
15,5
COD
L
b
A
buc.
[mm] [mm] [mm] TBSEVO660C5 TBSEVO680C5 TBSEVO6100C5 TBSEVO6120C5 TBSEVO6140C5 TBSEVO6160C5 TBSEVO6180C5 TBSEVO6200C5
60 80 100 120 140 160 180 200
40 50 60 75 75 75 75 75
20 30 40 45 65 85 105 125
100 100 100 100 100 100 100 100
d1
dK
[mm]
[mm]
8 TX 40
COD
L
b
A
buc.
[mm] [mm] [mm] TBSEVO8100C5 TBSEVO8120C5 TBSEVO8140C5 TBSEVO8160C5 TBSEVO8180C5 TBSEVO8200C5 TBSEVO8220C5 TBSEVO8240C5
19,0
100 120 140 160 180 200 220 240
52 80 80 100 100 100 100 100
48 40 60 60 80 100 120 140
50 50 50 50 50 50 50 50
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dK
TBS
A
d2 d1 dS
b L
Diametru nominal Diametru cap Diametru miez
d1 dK d2
[mm] [mm] [mm]
6 15,50 3,95
8 19,00 5,40
Diametru picior
dS
[mm]
4,30
5,80
Diametru gaură pilot(1) Diametru gaură pilot (2) Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere
dV,S dV,H ftens,k My,k
[mm] [mm] [kN] [Nm]
4,0 4,0 11,3 9,5
5,0 6,0 20,1 20,1
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
Parametru de rezistență la extragere Parametru de penetrare a capului Densitate asociată Densitate de calcul
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
ρa ρk
350 ≤ 440
500 410 ÷ 550
730 590 ÷ 750
fax,k
[kg/m3] [kg/m3]
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
C5
Pentru distanțele minime și valorile statice, consultați TBS EVO la pag. 102.
LIGHT FRAME & MASS TIMBER Gama largă de mărimi permite o amplă varietate de aplicații: de la cadrele ușoare și reticulare la îmbinările de derivate de lemn precum LVL și CLT, în medii agresive specifice pentru clasa atmosferică C5.
LEMN | TBS EVO C5 | 109
KOP
EN 14592
TIRFON DIN571 MARCAJ CE Şurub cu marcaj CE conform EN 14592.
CAP HEXAGONAL Adecvat pentru utilizarea pe plăci, în aplicaţii oţel - lemn mulţumită capului hexagonal.
VERSIUNE PENTRU EXTERIOR Disponibil şi în variantă din oţel inoxidabil A2 | AISI304, pentru aplicaţii în exterior (clasa de serviciu 3).
DIAMETRU [mm]
6
LUNGIME [mm]
40
8
16 16
50
400
AI571
1000
MATERIAL
Zn
oţel carbon electrozincat
A2
SC1 C1 oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
ELECTRO PLATED
SC1
SC2 C1
SC3 T1 C2
SC4 T2 C3
T3 C4
SC2 T1 C2
SC3 T2 C3
SC4 T3 C4
T4 C5
T5
T4 C5
T5
KOP AISI 304
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
110 | KOP | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate şi MDF lemn masiv lemn lamelar CLT, LVL
CODURI ŞI DIMENSIUNI
Zn
KOP d1
ELECTRO PLATED
COD
[mm]
8 SW 13
10 SW 17
12 SW 19
L
buc.
[mm]
d1
COD
[mm]
L
buc.
[mm]
KOP850( * )
50
100
KOP12150
150
25
KOP860
60
100
KOP12160
160
25
KOP870
70
100
KOP12180
180
25
KOP880
80
100
KOP12200
200
25
KOP8100
100
50
KOP12220
220
25
KOP8120
120
50
KOP12240
240
25
KOP8140
140
50
KOP12260
260
25
KOP8160
160
50
KOP12280
280
25
KOP8180
180
50
KOP12300
300
25
KOP8200
200
50
KOP12320
320
25
KOP1050( * )
50
50
KOP12340
340
25
KOP1060( * )
60
50
KOP12360
360
25
KOP1080
80
50
KOP12380
380
25
KOP10100
100
50
KOP12400
400
25
80
25
100
25
12 SW 19
KOP10120
120
50
KOP1680( * )
KOP10140
140
50
KOP16100( * )
KOP10150
150
50
KOP16120
120
25
KOP10160
160
50
KOP16140
140
25
KOP10180
180
50
KOP16150
150
25
KOP10200
200
50
KOP16160
160
25
KOP10220
220
50
KOP16180
180
25
KOP10240
240
50
KOP16200
200
25
KOP10260
260
50
KOP16220
25
KOP10280
280
50
16 SW 24 KOP16240
220 240
25
KOP10300
300
50
KOP16260
260
25
KOP1250( * )
50
50
KOP16280
280
25
KOP1260( * )
60
50
KOP16300
300
25
KOP1270( * )
70
50
KOP16320
320
25
KOP1280
80
50
KOP16340
340
25
KOP1290
90
50
KOP16360
360
25
KOP12100
100
25
KOP16380
380
25
KOP12120
120
25
KOP16400
400
25
KOP12140
140
25
(*) Nu sunt marcate CE.
A2
AI571 - VERSIUNE A2 | AISI304 d1 [mm]
8 SW 13
10 SW 17
AISI 304
COD
L [mm]
buc.
AI571850
50
100
AI571860
60
100
AI571880
80
100
AI5718100
100
100
AI5718120
120
100
AI5711050
50
100
AI5711060
60
100
AI5711080
80
100
AI57110100
100
50
AI57110120
120
50
AI57110140
140
50
AI57110160
160
50
AI57110180
180
50
AI57110200
200
50
d1 [mm]
12 SW 19
COD
L [mm]
buc.
AI57112100
100
50
AI57112120
120
25
AI57112140
140
25
AI57112160
160
25
AI57112180
180
25
Şuruburile din oţel inoxidabil nu prezintă marcaj CE.
LEMN | KOP | 111
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE | KOP A
d2 d1 k
SW
dS
b L
Diametru nominal
d1
[mm]
8
10
12
16
Măsură cheie
SW
[mm]
13
17
19
24
Grosime cap
k
[mm]
5,50
7,00
8,00
10,00
Diametru miez
d2
[mm]
5,60
7,00
9,00
12,00
Diametru picior
dS
[mm]
8,00
10,00
12,00
16,00
Diametru gaură pilot - parte netedă
dV1
[mm]
8,0
10,0
12,0
16,0
Diametru gaură pilot - parte filetată
dV2
[mm]
5,5
7,0
8,5
11,0
Lungime filet
b
[mm]
ftens,k
[kN]
15,7
23,6
37,3
75,3
My,k
[Nm]
16,9
32,2
65,7
138,0
fax,k
[N/mm2]
12,9
10,6
10,2
10,0
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
400
400
440
360
Parametru caracteristic de penetrare al capului
fhead,k
[N/mm2]
22,8
19,8
16,4
16,5
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
440
420
430
430
Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere Parametru caracteristic de rezistenţă la extragere
≥ 0,6 L
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
4∙d
32
40
48
a3,t
[mm]
min (7∙d;80)
80
80
84
a3,c
[mm]
4∙d
32
40
48
a4,t
[mm]
3∙d
24
30
a4,c
[mm]
3∙d
24
30
5∙d
α=90°
8
10
12
16
d1
[mm]
40
50
60
80
a1
[mm]
64
a2
[mm]
4∙d
32
40
48
64
112
a3,t
[mm]
min (7∙d;80)
80
80
84
112
64
a3,c
[mm]
7∙d
56
70
84
112
36
48
a4,t
[mm]
4∙d
32
40
48
64
36
48
a4,c
[mm]
3∙d
24
30
36
48
4∙d
8
10
12
16
32
40
48
64
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
α F α
a3,c
NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014. • Pentru șuruburile KOP este necesară gaura pilot, conform prevederilor standardului EN 1995:2014: - gaură pilot pentru piciorul neted de dimensiuni egale cu diametrul piciorului şi adâncime egală cu lungimea piciorului. - gaură pilot pentru partea filetată, cu diametrul aproximativ egal cu 70% din diametrul piciorului.
112 | KOP | LEMN
margine eliberată 180° < α < 360°
a4,t
F a4,c
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE oțel-lemn placă groasă α=0°
lemn-lemn α=0°
lemn-lemn α=90°
RV,90,k
SPLATE [mm]
SPLATE
A
oțel-lemn placă groasă α=90°
extragere filet
penetrare cap
Rax,k
Rhead,k
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
RV,0,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
30 36 42 48 60 72 84 96 108 120 30 36 48 60 72 84 90 96 108 120 132 144 156 168 180 30 36 42 48 54 60 72 84 90 96 108 120 132 144 156 168 180 192 195( * ) 195( * ) 195( * ) 195
20 24 28 32 40 48 56 64 72 80 20 24 32 40 48 56 60 64 72 80 88 96 104 112 120 20 24 28 32 36 40 48 56 60 64 72 80 88 96 104 112 120 128 145 165 185 205
3,17 3,53 3,83 4,08 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 3,81 4,56 5,40 6,25 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 4,39 5,27 6,15 6,97 7,42 7,75 8,45 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11
2,44 2,89 3,08 3,24 3,59 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 2,80 3,36 4,31 4,91 5,32 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 3,16 3,79 4,42 5,05 5,68 6,08 6,47 6,92 7,16 7,40 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65
8
10
12
8
10
12
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
5,31 5,46 5,61 5,76 6,06 6,36 6,66 6,96 7,26 7,56 6,58 7,70 8,19 8,50 8,81 9,12 9,27 9,42 9,73 10,04 10,35 10,66 10,97 11,27 11,58 8,37 9,48 10,72 12,05 12,25 12,41 12,74 13,07 13,24 13,40 13,73 14,06 14,39 14,72 15,05 15,38 15,71 16,04 16,13 16,13 16,13 16,13
8
10
12
RV,k [kN]
[kN]
[kN]
4,05 4,66 4,81 4,96 5,26 5,56 5,86 6,16 6,46 6,76 4,99 5,73 6,91 7,22 7,53 7,84 7,99 8,15 8,46 8,76 9,07 9,38 9,69 10,00 10,31 6,49 7,15 7,93 8,78 9,69 10,35 10,68 11,01 11,18 11,34 11,67 12,00 12,33 12,66 12,99 13,32 13,65 13,98 14,06 14,06 14,06 14,06
3,00 3,60 4,20 4,80 6,01 7,21 8,41 9,61 10,81 12,01 3,08 3,70 4,93 6,17 7,40 8,64 9,25 9,87 11,10 12,34 13,57 14,80 16,04 17,27 18,51 3,30 3,96 4,62 5,28 5,94 6,60 7,92 9,24 9,90 10,56 11,88 13,20 14,52 15,84 17,16 18,48 19,80 21,12 21,45 21,45 21,45 21,45
3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98
α = unghi între forță și fibre
LEMN | KOP | 113
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE oțel-lemn placă groasă α=0°
lemn-lemn α=0°
lemn-lemn α=90°
RV,0,k
RV,90,k
SPLATE [mm]
SPLATE
A
oțel-lemn placă groasă α=90°
extragere filet
penetrare cap
Rax,k
Rhead,k
SPLATE
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
80
48
32
9,29
6,60
100
60
40
11,48
120
72
48
12,28
16
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
RV,k [kN]
[kN]
[kN]
16,21
11,98
8,10
9,59
8,11
19,57
14,06
10,13
9,59
9,26
20,64
16,37
12,16
9,59
140
84
56
13,13
9,96
21,15
17,50
14,18
9,59
150
90
60
13,58
10,20
21,40
17,76
15,19
9,59
160
96
64
14,05
10,46
21,65
18,01
16,21
9,59
180
108
72
14,84
11,00
22,16
18,52
18,23
9,59
200
120
80
14,84
11,58
22,66
19,02
20,26
9,59 9,59
220
132
88
14,84
12,19
240
144
96
14,84
12,27
260
156
104
14,84
12,27
16
23,17
19,53
22,29
20,04
24,31
9,59
24,18
20,54
26,34
9,59
23,68
16
280
168
112
14,84
12,27
24,69
21,05
28,36
9,59
300
180
120
14,84
12,27
25,20
21,55
30,39
9,59
320
192
128
14,84
12,27
25,70
22,06
32,42
9,59
340
204
136
14,84
12,27
26,21
22,57
34,44
9,59
360
205( * )
155
14,84
12,27
26,25
22,61
34,61
9,59
380
205( * )
175
14,84
12,27
26,25
22,61
34,61
9,59
400
205( * )
195
14,84
12,27
26,25
22,61
34,61
9,59
α = unghi între forță și fibre
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu EN 14592.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luând în considerare un unghi α între forța exercitată și fibrele elementelor din lemn, atât de 0° (Rv,0,k), cât și de 90° (Rv, 90,k).
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor KOP sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse cu gaură pilot. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie.
114 | KOP | LEMN
• Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luând în considerare un unghi α între forța exercitată și fibrele elementului din lemn, atât de 0° (Rv,0,k), cât și de 90° (Rv, 90,k). • Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luând în considerare cazul plăcii groase (SPLATE = d1). • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare un unghi α de 90° (Rax,90,k) între forța exercitată și fibrele elementului de lemn. • În faza de calcul s-a luat în considerare o lungime a filetului b = 0,6 L, cu excepţia mărimilor (*). • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρ k rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens (consultați pagina 87). • Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pagina 80).
DIMENSIUNI MICI, PERFORMANŢE MARI
NINO, soluția de fixare universală pentru pereți din lemn. Cornierele NINO introduc în gama Rothoblaas noua noțiune de cornieră universală. Iau naștere din simplitatea cornierelor pentru clădiri WBR, pentru a îngloba calitatea tehnică a cornierelor TITAN.
www.rothoblaas.com
CONECTORI SOLICITAŢI AXIAL CONECTORI CU FILET TOTAL REZISTENŢĂ Rezistența este proporțională cu lungimea efectivă a filetului în interiorul elementului din lemn. Conectorii garantează performanțe ridicate, chiar și la diametre reduse. Solicitările se distribuie, sub forma tensiunilor tangențiale, de-a lungul întregii suprafețe lemnoase afectate de filetul șurubului. Pentru verificarea unei conexiuni cu conectori solicitați axial, va fi nevoie să se evalueze rezistența de limitare, în funcție de sarcina exercitată. Rezistența conectorului cu filet total depinde de performanțele sale mecanice și de tipul de material lemnos în care este aplicat.
LEMN
LEMN
LEMN
OŢEL
extragere Ffilet total
extragere filet parțial
penetrare cap
tracțiune/desprindere cap
Rax
Rax
Rhead
Rtens
Conectori cu filet total solicitați la TRACȚIUNE
LEMN
OȚEL + LEMN
extragere filet total
instabilitate
Rax
Rki
Conectori cu filet total solicitați la COMPRESIE
RIGIDITATE
kSER VGZ
F - load [kN]
Îmbinarea realizată cu conectori cu filet total, ce se bazează pe propria rezistență axială, garantează o rigiditate foarte ridicată, deplasări limitate ale elementelor și o ductilitate redusă.
kSER VGZ
kSER HBS kSER HBS
A B
Graficul se referă la probe de forfecare cu controlul deplasării pentru şuruburi HBS solicitate lateral (forfecare) şi şuruburi VGZ în cruce, solicitate axial.
ŞURUBURI CU FILET PARŢIAL Rezistența este proporțională cu diametrul și este legată de dislocarea lemnului și de alungirea șurubului. Filetul parțial se utilizează în principal pentru a transfera eforturile de forfecare ce solicită șurubul perpendicular pe propriul ax. Dacă șurubul este solicitat la tracțiune, va trebui să se ia în considerare rezistența la pătrunderea capului, care adesea reprezintă o limită în raport cu rezistența la extragerea părții filetate și în raport cu rezistența la tracțiune pe partea oțelului.
116 | CONECTORI SOLICITAŢI AXIAL | LEMN
A
A
A
B
B
s - slip [mm]
B
APLICAŢII Pentru a optimiza performanțele conectorilor cu filet total sau cu dublu filet, este esențial ca aceștia să fie utilizați în așa fel încât să fie supuși la solicitări axiale. Sarcina se distribuie paralel cu axul conectorilor, de-a lungul porțiunii de filet efectiv. Se utilizează pentru a transfera solicitări de forfecare, glisare, pentru ranforsări structurale sau pentru fixarea izolantului continuu.
ŞURUBURI ÎNCRUCIŞATE ÎMBINARE CU FORFECARE | LEMN-LEMN F
CONECTORI VGZ sau VGS INTRODUCERE 45° față de planul de forfecare SOLICITARE PE CONECTORI Tracțiune și compresie F
ŞURUBURI ÎNCLINATE
secţiune
plan
ÎMBINARE CU FORFECARE | LEMN-LEMN F
CONECTORI VGZ sau VGS INTRODUCERE 45° față de planul de forfecare SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
secţiune
plan
ÎMBINARE CU GLISARE LEMN-LEMN CONECTORI VGZ sau VGS
F
INTRODUCERE 45° față de planul de forfecare
F
SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
secţiune
plan
ÎMBINARE CU GLISARE OȚEL-LEMN CONECTORI VGS (cu VGU)
F F
INTRODUCERE 45° față de planul de forfecare SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
secţiune
F
F
plan
ÎMBINARE CU GLISARE BETON-LEMN CONECTORI CTC
F
INTRODUCERE 45° față de planul de forfecare SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
F
secţiune
F
plan LEMN | APLICAŢII | 117
RANFORSĂRI STRUCTURALE Lemnul este un material anizotrop: prezintă, prin urmare, caracteristici mecanice diferite în funcţie de direcţia fibrelor şi a solicitării. Garantează o mai mică rezistență și rigiditate pentru solicitări perpendiculare pe fibră, dar este posibilă ranforsarea sa cu conectori cu filet total (VGS, VGZ sau RTR).
GRINDĂ CIOPLITĂ TIP DE RANFORSARE Tracțiune perpendiculară pe fibre
RUPERE
RANFORSARE F
F
INTRODUCERE 90° față de fibre SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
GRINDĂ CU SARCINĂ SUSPENDATĂ TIP DE RANFORSARE Tracțiune perpendiculară pe fibre
RUPERE
RANFORSARE
INTRODUCERE 90° față de fibre SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
F
F
GRINDĂ SPECIALĂ (curbată, conică, cu dublă înclinare) TIP DE RANFORSARE Tracțiune perpendiculară pe fibre
RUPERE
RANFORSARE
INTRODUCERE 90° față de fibre SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
F
F
GRINDĂ CU DESCHIZĂTURI TIP DE RANFORSARE Tracțiune perpendiculară pe fibre
RUPERE
RANFORSARE
INTRODUCERE 90° față de fibre SOLICITARE PE CONECTORI Tracţiune
F
F
GRINDĂ DE SPRIJIN TIP DE RANFORSARE Compresia perpendiculară pe fibre
RUPERE
RANFORSARE
INTRODUCERE 90° față de fibre SOLICITARE PE CONECTORI Compresie
118 | APLICAŢII | LEMN
F
F
FIXARE IZOLANT CONTINUU Instalarea continuă a stratului izolant garantează performanțe energetice excelente, limitând punțile termice. Eficiența sa este condiționată de utilizarea corectă a sistemelor adecvate de fixare (de ex. DGZ), corect dimensionate.
DEPLASAREA IZOLANTULUI ŞI A ÎNVELIŞULUI PROBLEMĂ Conectorii pentru fixarea izolantului nu permit deplasarea pachetului din cauza componentei de sarcină paralelă cu stratul, ce ar avea drept consecință deteriorarea anvelopării și reducerea puterii de izolare.
SOLUŢIE F
F
ZDROBIREA MATERIALULUI IZOLANT PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Dacă izolantul nu are suficientă rezistență la compresie, conectorii cu dublu filet sunt cei care transferă în mod eficient sarcinile și împiedică strivirile care cauzează reducerea puterii de izolare a pachetului.
APLICAŢII PENTRU ANVELOPĂRI ŞI FAŢADE ACOPERIRE
FAŢADĂ
IZOLANT MOALE Rezistență scăzută la compresie σ(10%) < 50 kPa (EN 826)
IZOLANT TARE Rezistență crescută la compresie σ(10%) ≥ 50 kPa (EN 826)
IZOLANT CONTINUU MOALE SAU RIGID
1
2
3
N
N
A
F
F
A
A A
B A C
B
A C
Izolantul continuu nu suportă componenta de sarcină perpendiculară pe strat (N).
F
Izolantul continuu suportă componenta de sarcină perpendiculară pe strat (N).
C ±N A C
Elementele de fixare trebuie atât să suporte acțiunile vântului (±N), cât și să transfere forțele verticale (F).
LEGENDĂ: A. Șurub solicitat la tracțiune. B. Șurub solicitat la compresie. C. Șurub suplimentar pentru sarcină de vânt de joasă presiune atmosferică. NOTĂ: O grosime adecvată a șipcii permite optimizarea numărului de elemente de fixare.
Pentru dimensionarea și poziționarea conectorilor, descărcați
MyProject. Simplificați-vă munca!
LEMN | APLICAŢII | 119
VGZ
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
CONECTOR CU FILET COMPLET CU CAP CILINDRIC VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
APLICAŢII STRUCTURALE Omologat pentru aplicații structurale solicitate în orice direcție în raport cu fibra (0° ÷ 90°). Testări ciclice SEISMIC-REV conform EN 12512.
CAP CILINDRIC Permite șurubului să pătrundă și să treacă dincolo de suprafața substratului din lemn. Ideal pentru îmbinări ascunse, conexiuni de lemn şi ranforsări structurale. Reprezintă alegerea corectă pentru a asigura rezistență în condiții de incendiu.
TIMBER FRAME Ideal pentru îmbinările elementelor lemnoase chiar și cu secțiune mică, precum grinzile și stâlpii verticali din structurile cu cadru ușor.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
5
LUNGIME [mm]
80 80
7
11 11 1000 1000
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
120 | VGZ | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
ETA-11/0030
REABILITARE STRUCTURALĂ Ideal pentru îmbinarea grinzilor la reabilitarea structurală şi în cadrul lucrărilor noi. Posibilitate de utilizare chiar şi în direcţie paralelă cu fibra, mulţumită omologării speciale.
CLT, LVL Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate atat pentru CLT cat şi pentru microlamelar cu densitate ridicată LVL.
LEMN | VGZ | 121
Îmbinare cu grad foarte înalt de rigiditate a planşelor din CLT alăturate. Aplicare cu dublă înclinare la 45°, ideal de realizat cu șablonul JIG VGZ.
Ranforsare perpendiculară pe fibră pentru sarcină suspendată datorată îmbinării grindă principală-secundară.
VGZ
d2 d1
XXX
dK
XXX
dK
VGZ
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
b
b
L
L
Ø9 | L > 520 mm Ø11 | L > 600 mm
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
7
9
11
Diametru cap
dK
[mm]
9,50
11,50
13,50
Diametru miez
d2
[mm]
4,60
5,90
6,60
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
4,0
5,0
6,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
5,0
6,0
7,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
7
9
11
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
15,4
25,4
38,0
Rezistenţă mecanică la alungire
fy,k
[N/mm2]
1000
1000
1000
Moment de cedare
My,k
[Nm]
14,2
27,2
45,9
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
11,7
15,0
29,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
122 | VGZ | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm]
L
b
buc.
d1
COD
[mm]
L
b
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
VGZ780
80
70
25
VGZ11150
150
140
25
VGZ7100
100
90
25
VGZ11200
200
190
25
VGZ7120
120
110
25
VGZ11250
250
240
25
VGZ7140
140
130
25
VGZ11275
275
265
25
VGZ7160
160
150
25
VGZ11300
300
290
25
VGZ7180
180
170
25
VGZ11325
325
315
25
VGZ7200
200
190
25
VGZ11350
350
340
25
VGZ7220
220
210
25
VGZ11375
375
365
25
7 VGZ7240 TX 30 VGZ7260
240
230
25
VGZ11400
400
390
25
260
250
25
VGZ11425
425
415
25
VGZ7280
280
270
25
VGZ11450
450
440
25
VGZ7300
300
290
25
VGZ11475
475
465
25
500
490
25
525
515
25
550
540
25
VGZ7320
320
310
25
VGZ7340
340
330
25
11 VGZ11500 TX 50 VGZ11525
VGZ7360
360
350
25
VGZ11550
VGZ7380
380
370
25
VGZ11575
575
565
25
VGZ7400
400
390
25
VGZ11600
600
590
25
VGZ9160
160
150
25
VGZ11650
650
640
25
VGZ9180
180
170
25
VGZ11700
700
690
25
VGZ9200
200
190
25
VGZ11750
750
740
25
VGZ9220
220
210
25
VGZ11800
800
790
25
VGZ9240
240
230
25
VGZ11850
850
840
25
VGZ9260
260
250
25
VGZ11900
900
890
25
VGZ9280
280
270
25
VGZ11950
950
940
25
VGZ9300
300
290
25
VGZ111000
1000
990
25
VGZ9320 9 TX 40 VGZ9340
320
310
25
340
330
25
VGZ9360
360
350
25
VGZ9380
380
370
25
VGZ9400
400
390
25
VGZ9440
440
430
25
VGZ9480
480
470
25
VGZ9520
520
510
25
VGZ9560
560
550
25
VGZ9600
600
590
25
PRODUSE ASOCIATE JIG VGZ 45° ŞABLON PENTRU ŞURUBURI LA 45°
pag. 409
ŞABLON JIG VGZ 45° Instalare la 45° facilitată de utilizarea şablonului din oţel JIG VGZ.
LEMN | VGZ | 123
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL | LEMN șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot
d1
[mm]
7
9
11
d1
[mm]
9
11
a1
[mm]
5∙d
35
45
55
a1
[mm]
5∙d
45
55
a2
[mm]
5∙d
35
45
55
a2
[mm]
5∙d
45
55
a2,LIM
[mm]
2,5∙d
18
23
28
a2,LIM
[mm]
2,5∙d
23
28
a1,CG
[mm]
8∙d
56
72
88
a1,CG
[mm]
5∙d
45
55
a2,CG
[mm]
3∙d
21
27
33
a2,CG
[mm]
3∙d
27
33
aCROSS [mm]
1,5∙d
11
14
17
aCROSS [mm]
1,5∙d
14
17
ŞURUBURI ÎN TRACŢIUNE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG a2,CG
a2,CG a2 a2,CG
a2
a2,CG
a2,CG a1,CG
1
a1
a
a2,CG a1,CG
a1,CG
a2,CG a1,CG
plan
perspectivă
plan
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA
perspectivă
ŞURUBURI ÎNCRUCIŞATE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG
45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
plan
a1
perspectivă
plan
perspectivă
NOTE • Distanțele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030. • Distanțele minime nu depind de unghiul de introducere a conectorului și de unghiul forței în raport cu fibra. • Distanța axială a2 poate fi redusă până la a2,LIM dacă se menține pentru fiecare conector o „suprafaţă de îmbinare” a1∙a2 = 25∙d1 2. • Pentru îmbinări grindă secundară - grindă principală cu șuruburi VGZ cu d = 7 mm înclinate sau încrucișate, introduse cu un unghi de 45° față de
capul grinzii secundare, cu o înălțime minimă a grinzii secundare egală cu 18∙d, distanța minimă a a1,CG poate fi considerată egală cu 8∙d1 și distanța minimă a2,CG egală cu 3∙d1 . • Pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și cu vârf autoperforant, distanțele minime din tabel s-au dedus din încercări experimentale; ca o alternativă, folosiți a1,CG = 10∙d e a2,CG = 4∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
FILET EFICIENT DE CALCUL 10
Sg
Tol.
b L
124 | VGZ | LEMN
Sg
10
b = S g,tot = L - 10 mm
reprezintă întreaga lungime a părții filetate
S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2
reprezintă jumătatea lungimii părţii filetate minus o toleranţă (Tol.) de montare de 10 mm
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
35
45
a3,t
[mm]
15∙d
105
135
a3,c [mm]
10∙d
70
90
a4,t
[mm]
5∙d
35
45
a4,c [mm]
5∙d
35
45
10∙d
F
α=90°
7
9
11
d1
[mm]
70
90
110
a1
[mm]
55
a2
[mm]
5∙d
35
45
55
165
a3,t
[mm]
10∙d
70
90
110
110
a3,c [mm]
10∙d
70
90
110
55
a4,t
[mm]
10∙d
70
90
110
55
a4,c [mm]
5∙d
35
45
55
5∙d
7
9
11
35
45
55
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
21
a3,t
[mm]
12∙d
84
a3,c [mm]
7∙d
49
63
a4,t
[mm]
3∙d
21
27
a4,c [mm]
3∙d
21
27
33
5∙d
7
9
11
d1
[mm]
35
45
55
a1
[mm]
4∙d
27
33
a2
[mm]
4∙d
108
132
a3,t
[mm]
7∙d
77
a3,c [mm]
7∙d
33
a4,t
[mm]
7∙d
a4,c [mm]
3∙d
α=90° 7
9
11
28
36
44
28
36
44
49
63
77
49
63
77
49
63
77
21
27
33
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pag. 169).
Ref,V,k
a1 a1
LEMN | VGZ | 125
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE / COMPRESIE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
estrazione filetto parziale
ε=0°
tracţiune oţel
instabilitate ε=90°
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
Rki,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
80
70
90
6,19
1,86
-
-
-
-
15,40
10,30
25,40
17,25
7
9
100
90
110
7,96
2,39
35
55
3,09
0,93
120
110
130
9,72
2,92
45
65
3,98
1,19
140
130
150
11,49
3,45
55
75
4,86
1,46
160
150
170
13,26
3,98
65
85
5,75
1,72
180
170
190
15,03
4,51
75
95
6,63
1,99
200
190
210
16,79
5,04
85
105
7,51
2,25
220
210
230
18,56
5,57
95
115
8,40
2,52
240
230
250
20,33
6,10
105
125
9,28
2,78
260
250
270
22,10
6,63
115
135
10,16
3,05
280
270
290
23,87
7,16
125
145
11,05
3,31
300
290
310
25,63
7,69
135
155
11,93
3,58
320
310
330
27,40
8,22
145
165
12,82
3,84
340
330
350
29,17
8,75
155
175
13,70
4,11
360
350
370
30,94
9,28
165
185
14,58
4,38
380
370
390
32,70
9,81
175
195
15,47
4,64
400
390
410
34,47
10,34
185
205
16,35
4,91
160
150
170
17,05
5,11
65
85
7,39
2,22
180
170
190
19,32
5,80
75
95
8,52
2,56
200
190
210
21,59
6,48
85
105
9,66
2,90
220
210
230
23,87
7,16
95
115
10,80
3,24
240
230
250
26,14
7,84
105
125
11,93
3,58
260
250
270
28,41
8,52
115
135
13,07
3,92
280
270
290
30,68
9,21
125
145
14,21
4,26
300
290
310
32,96
9,89
135
155
15,34
4,60
320
310
330
35,23
10,57
145
165
16,48
4,94
340
330
350
37,50
11,25
155
175
17,61
5,28
360
350
370
39,78
11,93
165
185
18,75
5,63
380
370
390
42,05
12,61
175
195
19,89
5,97
400
390
410
44,32
13,30
185
205
21,02
6,31
440
430
450
48,87
14,66
205
225
23,30
6,99
480
470
490
53,41
16,02
225
245
25,57
7,67
520
510
530
57,96
17,39
245
265
27,84
8,35
560
550
570
62,50
18,75
265
285
30,12
9,03
600
590
610
67,05
20,11
285
305
32,39
9,72
ε = unghi între șurub și fibre
126 | VGZ | LEMN
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE / COMPRESIE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
estrazione filetto parziale
ε=0°
tracţiune oţel
instabilitate ε=90°
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
Rki,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
150
140
160
19,45
5,83
60
80
8,33
2,50
38,00
21,93
11
200
190
210
26,39
7,92
85
105
11,81
3,54
250
240
260
33,34
10,00
110
130
15,28
4,58
275
265
285
36,81
11,04
123
143
17,01
5,10
300
290
310
40,28
12,08
135
155
18,75
5,63
325
315
335
43,75
13,13
148
168
20,49
6,15
350
340
360
47,22
14,17
160
180
22,22
6,67
375
365
385
50,70
15,21
173
193
23,96
7,19
400
390
410
54,17
16,25
185
205
25,70
7,71
425
415
435
57,64
17,29
198
218
27,43
8,23
450
440
460
61,11
18,33
210
230
29,17
8,75
475
465
485
64,59
19,38
223
243
30,90
9,27
500
490
510
68,06
20,42
235
255
32,64
9,79
525
515
535
71,53
21,46
248
268
34,38
10,31
550
540
560
75,00
22,50
260
280
36,11
10,83
575
565
585
78,48
23,54
273
293
37,85
11,35
600
590
610
81,95
24,58
285
305
39,59
11,88
650
640
660
88,89
26,67
310
330
43,06
12,92
700
690
710
95,84
28,75
335
355
46,53
13,96
750
740
760
102,78
30,84
360
380
50,00
15,00
800
790
810
109,73
32,92
385
405
53,48
16,04
850
840
860
116,67
35,00
410
430
56,95
17,08
900
890
910
123,62
37,09
435
455
60,42
18,13
950
940
960
130,56
39,17
460
480
63,89
19,17
1000
990
1010
137,51
41,25
485
505
67,37
20,21
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens.
R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’ki,k = kdens,ki Rki,k R’V,k = kdens,ax RV,k ρk
380
385
405
425
430
440
C-GL R’V,0,k = kdens,VC24 RV,0,k C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
kdens,ki
0,97
0,99
1,00
1,00
1,01
1,02
1,02
350
3] k R’[kg/m = RV,90,k V,90,k dens,V
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
LEMN | VGZ | 127
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
lemn-lemn
S
g
A
tracţiune oţel
45°
45°
lemn-lemn
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
A
Sg
S
g
L
FORFECARE
Sg
B d1
d1
L
Sg
A
Bmin
RV,k
Rtens,45,k
A
Sg
RV,90,k
RV,0,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
80
-
-
-
-
40
25
2,59
1,34
100
35
40
55
2,19
50
35
2,93
1,53
120
45
45
60
2,81
60
45
3,15
1,74
7
9
140
55
55
70
3,44
70
55
3,37
1,97
160
65
60
75
4,06
80
65
3,59
2,06
180
75
70
85
4,69
90
75
3,81
2,12
200
85
75
90
5,31
100
85
4,03
2,19
220
95
85
100
5,94
240
105
90
105
6,56
10,89
110
95
4,25
2,26
120
105
4,30
2,32
260
115
95
110
7,19
130
115
4,30
2,39
280
125
105
120
7,81
140
125
4,30
2,46
300
135
110
125
8,44
150
135
4,30
2,52
320
145
120
135
9,06
160
145
4,30
2,59
340
155
125
140
9,69
170
155
4,30
2,65
360
165
130
145
10,31
180
165
4,30
2,72
380
175
140
155
10,94
190
175
4,30
2,79
400
185
145
160
11,56
200
185
4,30
2,85
160
65
60
75
5,22
80
65
5,10
2,81
180
75
70
85
6,03
90
75
5,38
3,08
200
85
75
90
6,83
100
85
5,67
3,18
220
95
85
100
7,63
110
95
5,95
3,27
240
105
90
105
8,44
120
105
6,23
3,35
260
115
95
110
9,24
130
115
6,50
3,44
280
125
105
120
10,04
140
125
6,50
3,52
300
135
110
125
10,85
150
135
6,50
3,61
320
145
120
135
11,65
340
155
125
140
12,46
160
145
6,50
3,69
170
155
6,50
3,78
360
165
130
145
380
175
140
155
13,26
180
165
6,50
3,86
14,06
190
175
6,50
3,95
17,96
400
185
145
160
14,87
200
185
6,50
4,03
440
205
160
175
16,47
220
205
6,50
4,21
480
225
175
190
18,08
240
225
6,50
4,38
520
245
190
205
19,69
260
245
6,50
4,55
560
265
205
220
21,29
280
265
6,50
4,72
600
285
215
230
22,90
300
285
6,50
4,89
ε = unghi între șurub și fibre
128 | VGZ | LEMN
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
FORFECARE
lemn-lemn
S
g
A
45°
45°
lemn-lemn
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
A
Sg
S
g
L
tracţiune oţel
Sg
B d1
d1
L
Sg
A
Bmin
RV,k
Rtens,45,k
A
Sg
RV,90,k
RV,0,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN] 3,33
11
150
60
60
75
5,89
75
60
6,61
200
85
75
90
8,35
100
85
7,48
4,10
250
110
95
110
10,80
125
110
8,35
4,57
275
123
100
115
12,03
138
123
8,79
4,70
300
135
110
125
13,26
150
135
9,06
4,83
325
148
120
135
14,49
163
148
9,06
4,96
350
160
130
145
15,71
175
160
9,06
5,09
375
173
140
155
16,94
188
173
9,06
5,22
400
185
145
160
18,17
200
185
9,06
5,35 5,48
425
198
155
170
19,40
213
198
9,06
450
210
165
180
20,63
225
210
9,06
5,61
475
223
175
190
21,85
238
223
9,06
5,74
500
235
180
195
23,08
250
235
9,06
5,87
525
248
190
205
24,31
263
248
9,06
6,00
550
260
200
215
25,54
275
260
9,06
6,13
26,87
575
273
210
225
26,76
288
273
9,06
6,26
600
285
215
230
27,99
300
285
9,06
6,39
650
310
235
250
30,45
325
310
9,06
6,65
700
335
250
265
32,90
350
335
9,06
6,85
750
360
270
285
35,36
375
360
9,06
6,85
800
385
290
305
37,81
400
385
9,06
6,85
850
410
305
320
40,27
425
410
9,06
6,85
900
435
325
340
42,72
450
435
9,06
6,85
950
460
340
355
45,18
475
460
9,06
6,85
1000
485
360
375
47,63
500
485
9,06
6,85
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
R’
=k
R
ax,k dedens,ax ax,k luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρ = 385 kg/m3. • În faza calcul s-a k Pentru R’ = alte k valori R de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens. ki,k
dens,ki
ki,k
R’V,k = kdens,ax RV,k R’V,90,k = kdens,V RV,90,k R’V,0,k = kdens,V RV,0,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL kdens,ax
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
LEMN | VGZ | 129
VALORI STATICE | CONECTORI ÎNCRUCIŞAŢI
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
CONEXIUNE CU FORFECARE GRINDĂ PRINCIPALĂ-GRINDĂ SECUNDARĂ grindă principală grindă secundară
geometrie
1 pereche
2 perechi
3 perechi
90° m
m
S
g
90° 90°
45°
S
hNT
HHT
bNT
bNT
g
L
bNT
90°
d1 BHT
d1
L
BHT,min
HHT,min hNT,min
Sg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
7
9
m
bNT,min
RV1,k
RV2,k
bNT,min
RV1,k
RV2,k
bNT,min
RV1,k
RV2,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
160
75
130
65
60
53
8,13
88
15,16
123
21,84
180
80
140
75
67
53
9,38
88
17,49
123
25,20
200
90
155
85
74
53
10,63
88
19,83
123
28,56
220
95
170
95
81
53
11,88
88
22,16
123
31,92
240
100
185
105
88
53
13,13
88
24,49
123
35,28
260
110
200
115
95
53
14,38
88
26,82
280
115
210
125
102
53
15,63
88
29,16
13,63
25,44
123
38,64
123
42,00
300
125
225
135
109
53
16,88
88
31,49
123
45,36
320
130
240
145
116
53
18,13
88
33,82
123
48,72
340
140
255
155
123
53
19,38
88
36,16
123
52,08
360
145
270
165
130
53
20,63
88
38,49
123
55,44
380
150
285
175
137
53
21,78
88
40,64
123
58,54
400
160
295
185
144
53
21,78
88
40,64
123
58,54
200
90
155
85
74
68
13,66
113
25,49
158
36,72
220
95
170
95
81
68
15,27
113
28,49
158
41,04
240
100
185
105
88
68
16,88
113
31,49
158
45,36
260
110
200
115
95
68
18,48
113
34,49
158
49,68
280
115
210
125
102
68
20,09
113
37,49
158
54,00
300
125
225
135
109
68
21,70
113
40,49
158
58,32
320
130
240
145
116
68
23,30
113
43,49
158
62,64
340
140
255
155
123
68
24,91
113
46,49
360
145
270
165
130
68
26,52
113
49,48
22,88
42,69
158
66,96
158
71,28
380
150
285
175
137
68
28,13
113
52,48
158
75,60
400
160
295
185
144
68
29,73
113
55,48
158
79,92
440
175
325
205
159
68
32,95
113
61,48
158
88,56
480
185
355
225
173
68
35,92
113
67,03
158
96,55
520
200
380
245
187
68
35,92
113
67,03
158
96,55
560
215
410
265
201
68
35,92
113
67,03
158
96,55
600
230
440
285
215
68
35,92
113
67,03
158
96,55
130 | VGZ | LEMN
36,64
61,50
VALORI STATICE | CONECTORI ÎNCRUCIŞAŢI
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
CONEXIUNE CU FORFECARE GRINDĂ PRINCIPALĂ-GRINDĂ SECUNDARĂ grindă principală grindă secundară
geometrie
1 pereche
2 perechi
3 perechi
90° m
m
S
g
90° 90°
45°
S
hNT
HHT
bNT
bNT
g
L
bNT
90°
d1 BHT
d1
L
BHT,min
HHT,min hNT,min
Sg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
250
105
190
110
91
83
275
115
210
125
102
83
300
125
225
135
109
83
325
135
250
150
120
83
350
140
260
160
127
83
11
m
bNT,min
RV1,k
RV2,k
bNT,min
RV1,k
RV2,k
bNT,min
RV1,k
RV2,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
21,61
138
40,32
193
58,08
24,55
138
45,82
193
66,00
26,52
138
49,48
193
71,28
29,46
138
54,98
193
79,20
31,43
138
58,65
193
84,48 92,40
375
150
285
175
137
83
34,38
138
64,15
193
400
160
295
185
144
83
36,34
138
67,81
193
97,68
425
170
320
200
155
83
39,29
138
73,31
193
105,60
450
175
335
210
162
83
41,25
138
76,98
193
110,88
475
185
355
225
173
83
44,20
138
82,47
193
118,80
500
195
370
235
180
83
46,16
525
205
390
250
190
83
49,11
138
86,14
138
91,64
550
210
405
260
197
83
51,07
138
29,15
193
124,08
193
131,99
95,30
193
137,27
54,40
575
225
425
275
208
83
53,74
138
100,28
193
144,45
600
230
440
285
215
83
53,74
138
100,28
193
144,45
650
245
475
310
233
83
53,74
138
100,28
193
144,45
700
265
510
335
251
83
53,74
138
100,28
193
144,45
750
285
545
360
268
83
53,74
138
100,28
193
144,45
800
300
580
385
286
83
53,74
138
100,28
193
144,45
850
320
615
410
304
83
53,74
138
100,28
193
144,45
900
335
650
435
321
83
53,74
138
100,28
193
144,45
950
355
685
460
339
83
53,74
138
100,28
193
144,45
1000
370
720
485
357
83
53,74
138
100,28
193
144,45
78,35
NOTE • Rezistența de proiect a conectorilor este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect la extragere (RV1,d) și rezistența de proiect la instabilitate (RV2,d):
RV,d = min
RV1,k kmod γM RV2,k γM1
• Valorile date sunt calculate luând în considerare o distanță a1,CG ≥ 5d. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρ k = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficienții kdens indicați în prealabil:
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis. • Cota de montare (m) este valabilă în cazul montării simetrice a conectorilor pe marginea de sus a elementelor. • Conectorii trebuie să fie introduşi la 45° în raport cu planul de forfecare. • Valorile de rezistență din tabel, pentru conexiuni cu mai multe perechi de șuruburi încrucișate, includ deja valoarea nef,ax.
PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
R’V1,k = kdens,ax RV1,k R’V2,k = kdens,ki RV2,k
LEMN | VGZ | 131
DISTANŢE MINIME PENTRU CONECTORI ÎNCRUCIŞAŢI șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot
d1
[mm]
7
a2,CG
[mm]
3∙d
21
aCROSS
[mm]
1,5∙d
11
e
3,5∙d
[mm]
9
25
11
d1
[mm]
27
33
a2,CG
[mm]
14
17
aCROSS [mm]
39
e
3,5∙d
32
[mm]
9
11
3∙d
27
33
1,5∙d
14
17
32
39
d = d1 = diametru nominal al șurubului
m N T
m
90° 90°
S
g
45°
a2,CG
HT
a2,CG
S
g
hNT
HHT
aCROSS
aCROSS bNT
bNT
e
a2,CG
aCROSS a2,CG
90° BHT
BHT
secţiune
BHT
planșă - 1 PERCHE
planșă - 2 SAU MAI MULTE PERECHI
NOTE • Pentru îmbinări grindă secundară - grindă principală cu șuruburi VGZ cu d = 7 mm înclinate sau încrucișate, introduse cu un unghi de 45° față de capul grinzii secundare, cu o înălțime minimă a grinzii secundare egală cu 18∙d, distanța minimă a a1,CG poate fi considerată egală cu 8∙d1 și distanța minimă a2,CG egală cu 3∙d1 .
• Pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și cu vârf autoperforant, distanțele minime din tabel s-au dedus din încercări experimentale; ca o alternativă, folosiți a1,CG = 10∙d și a2,CG = 4∙d conform prevederilor standardului EN1995:2014.
NUMĂR EFECTIV PENTRU PERECHI DE CONECTORI SOLICITAŢI AXIAL Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru o conexiune cu n perechi de șuruburi încrucișate, capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu: Ref,V,k = nef,ax RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n (numărul de perechi). nPERECHI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nef,ax
1,87
2,70
3,60
4,50
5,40
6,30
7,20
8,10
9,00
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
132 | VGZ | LEMN
RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA ÎMBINARE LEMN-LEMN CU CONECTORI ÎNCRUCIŞAŢI STRÂNGEREA CUPLAJULUI
Pentru o corectă instalare a îmbinării, se recomandă să se strângă elementele înainte de a introduce conectorii.
Introduceți un șurub cu filet parțial (de ex. HBS680) pentru a apropia elementele.
Șurubul HBS a eliminat distanța aflată inițial între elemente. După ce ați poziționat conectorii VGZ, acesta poate fi scos.
După ce ați înfiletat aproximativ o treime din șurub, îndepărtați șablonul JIGVGZ45 și continuați instalarea.
Repetați procedura pentru a instala șurubul introdus de la grinda principală la cea secundară.
INTRODUCEREA CONECTORILOR
Pentru a garanta corecta poziționare și corecta înclinare a șuruburilor VGZ, se recomandă folosirea șablonului JIGVGZ45.
ÎMBINARE ÎNTRE PANOURI CLT CU CONECTORI ÎNCLINAŢI ÎN CELE DOUĂ DIRECŢII (45°- 45°)
Pentru a garanta corecta poziționare și corecta înclinare a șuruburilor VGZ, se recomandă folosirea șablonului JIGVGZ45, poziționat la 45° față de capătul panoului.
După ce ați înfiletat aproximativ o treime din șurub, îndepărtați șablonul JIGVGZ45 și continuați instalarea.
Repetați procedura pentru a instala șurubul introdus în panoul alăturat și continuați această secvență alternată conform distanțelor prevăzute în proiect.
PRODUSE ASOCIATE
HBS pag. 30
CATCH pag. 408
BIT pag. 417
JIG VGZ 45° pag. 409
LEMN | VGZ | 133
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie
tracţiune oţel lateral
narrow
lateral
narrow
Sg L
Sg,tot Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
7
9
80
70
90
5,73
4,34
-
-
-
-
100
90
110
7,37
5,44
35
55
2,87
2,33
120
110
130
9,01
6,52
45
65
3,69
2,92
140
130
150
10,65
7,58
55
75
4,50
3,49
160
150
170
12,29
8,62
65
85
5,32
4,06
180
170
190
13,92
9,65
75
95
6,14
4,62
200
190
210
15,56
10,67
85
105
6,96
5,17
220
210
230
17,20
11,67
95
115
7,78
5,72
240
230
250
18,84
12,67
105
125
8,60
6,25
260
250
270
20,48
13,65
115
135
9,42
6,79
280
270
290
22,11
14,63
125
145
10,24
7,32
300
290
310
23,75
15,61
135
155
11,06
7,84
320
310
330
25,39
16,57
145
165
11,88
8,36
340
330
350
27,03
17,53
155
175
12,69
8,88
360
350
370
28,67
18,48
165
185
13,51
9,39
380
370
390
30,30
19,43
175
195
14,33
9,90
400
390
410
31,94
20,37
185
205
15,15
10,41
160
150
170
15,80
10,54
65
85
6,84
4,97
180
170
190
17,90
11,80
75
95
7,90
5,65
200
190
210
20,01
13,04
85
105
8,95
6,32
220
210
230
22,11
14,27
95
115
10,00
6,99
240
230
250
24,22
15,49
105
125
11,06
7,65
260
250
270
26,33
16,69
115
135
12,11
8,30
280
270
290
28,43
17,89
125
145
13,16
8,95
300
290
310
30,54
19,08
135
155
14,22
9,59
320
310
330
32,64
20,26
145
165
15,27
10,22
340
330
350
34,75
21,43
155
175
16,32
10,86
360
350
370
36,86
22,60
165
185
17,37
11,49
380
370
390
38,96
23,76
175
195
18,43
12,11
400
390
410
41,07
24,91
185
205
19,48
12,73
440
430
450
45,28
27,20
205
225
21,59
13,96
480
470
490
49,49
29,47
225
245
23,69
15,18
520
510
530
53,70
31,71
245
265
25,80
16,39
560
550
570
57,92
33,94
265
285
27,90
17,59
600
590
610
62,13
36,16
285
305
30,01
18,78
134 | VGZ | LEMN
15,40
25,40
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie
tracţiune oţel lateral
narrow
lateral
narrow
Sg L
Sg,tot Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
11
150
140
160
18,02
11,63
60
80
7,72
5,43
200
190
210
24,45
15,31
85
105
10,94
7,42
250
240
260
30,89
18,89
110
130
14,16
9,36
275
265
285
34,11
20,66
123
143
15,77
10,31
300
290
310
37,32
22,40
135
155
17,37
11,26
325
315
335
40,54
24,13
148
168
18,98
12,19
350
340
360
43,76
25,85
160
180
20,59
13,12
375
365
385
46,98
27,56
173
193
22,20
14,04
400
390
410
50,19
29,25
185
205
23,81
14,95
425
415
435
53,41
30,93
198
218
25,42
15,85
450
440
460
56,63
32,60
210
230
27,03
16,75
475
465
485
59,85
34,27
223
243
28,64
17,65
500
490
510
63,06
35,92
235
255
30,24
18,54
525
515
535
66,28
37,56
248
268
31,85
19,43
550
540
560
69,50
39,20
260
280
33,46
20,31
575
565
585
72,72
40,83
273
293
35,07
21,18
600
590
610
75,93
42,45
285
305
36,68
22,05
650
640
660
82,37
45,68
310
330
39,90
23,79
700
690
710
88,80
48,88
335
355
43,11
25,51
750
740
760
95,24
52,05
360
380
46,33
27,22
800
790
810
101,67
55,21
385
405
49,55
28,91
850
840
860
108,11
58,34
410
430
52,77
30,59
900
890
910
114,54
61,46
435
455
55,98
32,27
950
940
960
120,98
64,56
460
480
59,20
33,93
1000
990
1010
127,41
67,64
485
505
62,42
35,59
38,00
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
LEMN | VGZ | 135
VALORI STATICE | CLT GLISARE geometrie
CLT - CLT 45° + 45°
CLT - CLT
45°
L
Sg
A
CLT - lemn
45°
Sg
Sg
45°
Sg
A
45°
H
A d1
Sg
A min
RV,k
Rtens,45+45,k
A
RV,k
Rtens,45,k
A
Hmin
RV,k
Rtens,45,k
[mm] [mm] [mm]
d1
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
80
25
65
0,86
35
1,22
35
50
1,45
100
35
80
1,16
40
1,65
40
55
2,03
120
45
95
1,46
45
2,06
45
60
2,61
7
9
L
140
55
110
1,75
55
2,47
55
70
3,19
160
65
125
2,03
60
2,87
60
75
3,76
180
75
135
2,31
70
3,27
70
85
4,34
200
85
150
2,59
75
3,66
75
90
4,92
85
100
5,50
90
105
6,08
220
95
165
2,86
240
105
180
3,13
7,70
85
4,04
90
4,42
10,89
260
115
195
3,39
95
4,80
95
110
6,66
280
125
210
3,66
105
5,17
105
120
7,24
300
135
220
3,92
110
5,54
110
125
7,82
320
145
235
4,18
120
5,91
120
135
8,40
340
155
250
4,44
125
6,28
125
140
8,98
360
165
265
4,70
130
6,64
130
145
9,56
380
175
280
4,95
140
7,00
140
155
10,13
400
185
295
5,21
145
7,36
145
160
10,71
160
65
125
2,48
60
3,51
60
75
4,84
180
75
135
2,82
70
3,99
70
85
5,58
200
85
150
3,16
75
4,47
75
90
6,33
220
95
165
3,49
85
4,94
85
100
7,07
240
105
180
3,82
90
5,41
90
105
7,82
260
115
195
4,15
95
5,87
95
110
8,56
280
125
210
4,47
105
6,33
105
120
9,31
300
135
220
4,79
110
6,78
110
125
10,05
120
135
10,80
125
140
11,54
320
145
235
5,11
340
155
250
5,43
360
165
265
5,74
130
8,12
130
145
12,29
380
175
280
6,06
140
8,56
140
155
13,03
12,70
120
7,23
125
7,68
17,96
400
185
295
6,37
145
9,00
145
160
13,77
440
205
320
6,98
160
9,87
160
175
15,26
480
225
350
7,59
175
10,74
175
190
16,75
520
245
380
8,20
190
11,59
190
205
18,24
560
265
405
8,80
205
12,44
205
220
19,73
600
285
435
9,39
215
13,28
215
230
21,22
136 | VGZ | LEMN
10,89
17,96
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
CLT - CLT 45° + 45°
CLT - CLT
45°
L
Sg
A
CLT - lemn
45°
Sg
Sg
45°
Sg
A
45°
H
A d1
Sg
A min
RV,k
Rtens,45+45,k
A
RV,k
Rtens,45,k
A
Hmin
RV,k
Rtens,45,k
[mm] [mm] [mm]
d1
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
150
60
115
2,71
60
3,84
60
75
5,46
200
85
150
3,71
75
5,25
75
90
7,74
250
110
185
4,68
95
6,62
95
110
10,01
275
123
205
5,16
100
7,29
100
115
11,15
300
135
220
5,63
110
7,96
110
125
12,29
325
148
240
6,10
120
8,62
120
135
13,42
350
160
255
6,56
130
9,28
130
145
14,56
11
L
375
173
275
7,02
140
9,93
140
155
15,70
400
185
295
7,47
145
10,57
145
160
16,84
425
198
310
7,93
155
11,21
155
170
17,97
450
210
330
8,38
165
11,85
165
180
19,11
475
223
345
8,82
175
12,48
175
190
20,25
19,00
26,87
500
235
365
9,27
180
13,11
180
195
21,39
525
248
380
9,71
190
13,74
190
205
22,52
550
260
400
10,15
200
14,36
200
215
23,66
575
273
415
10,59
210
14,98
210
225
24,80
600
285
435
11,03
215
15,60
215
230
25,94
650
310
470
11,89
235
16,82
235
250
28,21
700
335
505
12,75
250
18,04
250
265
30,49
750
360
540
13,61
270
19,24
270
285
32,76
800
385
575
14,46
290
20,44
290
305
35,04
850
410
610
15,30
305
21,63
305
320
37,31
900
435
645
16,13
325
22,82
325
340
39,59
950
460
680
16,97
340
23,99
340
355
41,86
1000 485
715
17,79
360
25,16
360
375
44,14
26,87
NOTE | CLT • Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele din CLT egală cu ρ k = 350 kg/m3 și pentru elementele din lemn egală cu ρ k = 385 kg/m3. • Rezistența axială la extragerea filetului în narrow face este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 . • Rezistențele specifice la glisare ale conectorilor introduși în fațeta laterală a panoului CLT au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibre și conector, neputându-se stabili dinainte grosimea și orientarea straturilor individuale.
• Rezistențele specifice la glisare ale conectorilor introduși cu dublă înclinare (45°- 45°) au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 60° între fibre și conector; practic, geometria îmbinării prevede introducerea conectorilor la un unghi de 45° față de fața panoului din CLT și la un unghi de 45° față de planul de forfecare dintre cele două panouri. Pentru o corectă montare a conectorilor în această aplicație, se recomandă folosirea șablonului JIG VGZ 45. • Verificarea la instabilitate a conectorilor trebuie efectuată separat.
PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
LEMN | VGZ | 137
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie
tracţiune oţel wide
edge
L
wide
edge
Sg A
Sg
Sg
d1
A
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
80
70
90
7,11
4,74
-
-
-
-
7
9
100
90
110
9,15
5,44
35
55
3,56
2,37
120
110
130
11,18
6,52
45
65
4,57
3,05
140
130
150
13,21
7,58
55
75
5,59
3,73
160
150
170
15,24
8,62
65
85
6,61
4,40
180
170
190
17,28
9,65
75
95
7,62
5,08
200
190
210
19,31
10,67
85
105
8,64
5,76
220
210
230
21,34
11,67
95
115
9,65
6,44
240
230
250
23,37
12,67
105
125
10,67
7,11
260
250
270
25,41
13,65
115
135
11,69
7,79
280
270
290
27,44
14,63
125
145
12,70
8,47
300
290
310
29,47
15,61
135
155
13,72
9,15
320
310
330
31,50
16,57
145
165
14,74
9,82
340
330
350
33,54
17,53
155
175
15,75
10,50
360
350
370
35,57
18,48
165
185
16,77
11,18
380
370
390
37,60
19,43
175
195
17,78
11,86
400
390
410
39,63
20,37
185
205
18,80
12,53
160
150
170
19,60
10,54
65
85
8,49
5,66
180
170
190
22,21
11,80
75
95
9,80
6,53
200
190
210
24,83
13,04
85
105
11,11
7,40
220
210
230
27,44
14,27
95
115
12,41
8,28
240
230
250
30,05
15,49
105
125
13,72
9,15
260
250
270
32,67
16,69
115
135
15,03
10,02
280
270
290
35,28
17,89
125
145
16,33
10,89
300
290
310
37,89
19,08
135
155
17,64
11,76
320
310
330
40,51
20,26
145
165
18,95
12,63
340
330
350
43,12
21,43
155
175
20,25
13,50
360
350
370
45,73
22,60
165
185
21,56
14,37
380
370
390
48,35
23,76
175
195
22,87
15,24
400
390
410
50,96
24,91
185
205
24,17
16,12
440
430
450
56,18
27,20
205
225
26,79
17,86
480
470
490
61,41
29,47
225
245
29,40
19,60
520
510
530
66,64
31,71
245
265
32,01
21,34
560
550
570
71,86
33,94
265
285
34,63
23,08
600
590
610
77,09
36,16
285
305
37,24
24,83
138 | VGZ | LEMN
15,40
25,40
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie
tracţiune oţel wide
edge
L
wide
edge
Sg A
Sg
Sg
d1
A
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
150
140
160
22,36
11,63
60
80
9,58
6,39
11
200
190
210
30,34
15,31
85
105
13,57
9,05
250
240
260
38,33
18,89
110
130
17,57
11,71
275
265
285
42,32
20,66
123
143
19,56
13,04
300
290
310
46,31
22,40
135
155
21,56
14,37
325
315
335
50,31
24,13
148
168
23,56
15,70
350
340
360
54,30
25,85
160
180
25,55
17,03
375
365
385
58,29
27,56
173
193
27,55
18,37
400
390
410
62,28
29,25
185
205
29,54
19,70
425
415
435
66,27
30,93
198
218
31,54
21,03
450
440
460
70,27
32,60
210
230
33,54
22,36
475
465
485
74,26
34,27
223
243
35,53
23,69
500
490
510
78,25
35,92
235
255
37,53
25,02
525
515
535
82,24
37,56
248
268
39,53
26,35
550
540
560
86,24
39,20
260
280
41,52
27,68
575
565
585
90,23
40,83
273
293
43,52
29,01
600
590
610
94,22
42,45
285
305
45,51
30,34
650
640
660
102,21
45,68
310
330
49,51
33,00
700
690
710
110,19
48,88
335
355
53,50
35,67
750
740
760
118,18
52,05
360
380
57,49
38,33
800
790
810
126,16
55,21
385
405
61,48
40,99
850
840
860
134,15
58,34
410
430
65,48
43,65
900
890
910
142,13
61,46
435
455
69,47
46,31
950
940
960
150,12
64,56
460
480
73,46
48,97
1000
990
1010
158,10
67,64
485
505
77,45
51,64
38,00
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
LEMN | VGZ | 139
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
FORFECARE
LVL - LVL
Sg
A L
LVL - LVL wide
LVL - lemn
Sg
A
45°
Sg
Sg B
Sg
A
45°
Sg
H
d1
d1
L
Sg
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
7
9
Bmin
RV,k
Rtens,45,k
A
Hmin
RV,k
Rtens,45,k
A
RV,90,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
45
2,01
50
3,29
100
35
40
55
2,01
40
120
45
45
60
2,59
45
50
2,59
60
3,55
140
55
55
70
3,16
55
60
3,16
70
3,80
160
65
60
75
3,74
60
65
3,74
80
4,05
180
75
70
85
4,31
70
75
4,31
90
4,31
200
85
75
90
4,89
75
80
4,89
100
4,56
220
95
85
100
5,46
85
90
5,46
110
4,81
90
95
6,04
120
4,81
95
100
6,61
130
4,81
240
105
90
105
6,04
260
115
95
110
6,61
10,89
10,89
280
125
105
120
7,19
105
110
7,19
140
4,81
300
135
110
125
7,76
110
115
7,76
150
4,81
320
145
120
135
8,34
120
125
8,34
160
4,81
340
155
125
140
8,91
125
130
8,91
170
4,81
360
165
130
145
9,49
130
135
9,49
180
4,81
380
175
140
155
10,06
140
145
10,06
190
4,81
400
185
145
160
10,64
145
150
10,64
200
4,81
160
65
60
75
4,80
60
65
4,80
80
5,75
180
75
70
85
5,54
70
75
5,54
90
6,08
200
85
75
90
6,28
75
80
6,28
100
6,41
220
95
85
100
7,02
85
90
7,02
110
6,73
240
105
90
105
7,76
90
95
7,76
120
7,06
260
115
95
110
8,50
95
100
8,50
130
7,26
280
125
105
120
9,24
105
110
9,24
140
7,26
300
135
110
125
9,98
110
115
9,98
150
7,26
320
145
120
135
10,72
120
125
10,72
160
7,26
17,96
340
155
125
140
11,46
125
130
11,46
360
165
130
145
12,20
130
135
12,20
17,96
170
7,26
180
7,26
380
175
140
155
12,93
140
145
12,93
190
7,26
400
185
145
160
13,67
145
150
13,67
200
7,26
440
205
160
175
15,15
160
165
15,15
220
7,26
480
225
175
190
16,63
175
180
16,63
240
7,26
520
245
190
205
18,11
190
195
18,11
260
7,26
560
265
205
220
19,59
205
210
19,59
280
7,26
600
285
215
230
21,07
215
220
21,07
300
7,26
140 | VGZ | LEMN
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
FORFECARE
LVL - LVL
Sg
A L
LVL - LVL wide
LVL - lemn
Sg
A
45°
Sg
Sg B
Sg
A
45°
Sg
H
d1
d1
L
Sg
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 150
11
60
60
Bmin
RV,k
Rtens,45,k
A
Hmin
RV,k
Rtens,45,k
A
RV,90,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
75
5,42
60
65
5,42
75
7,46
200
85
75
90
7,68
75
80
7,68
100
8,45
250
110
95
110
9,94
95
100
9,94
125
9,45
275
123
100
115
11,07
100
105
11,07
138
9,95
300
135
110
125
12,20
110
115
12,20
150
10,12
325
148
120
135
13,33
120
125
13,33
163
10,12
350
160
130
145
14,45
130
135
14,45
175
10,12
375
173
140
155
15,58
140
145
15,58
188
10,12
400
185
145
160
16,71
145
150
16,71
200
10,12
425
198
155
170
17,84
155
160
17,84
213
10,12
450
210
165
180
18,97
165
170
18,97
225
10,12
475
223
175
190
20,10
175
180
20,10
238
10,12
500
235
180
195
21,23
180
185
21,23
525
248
190
205
22,36
190
195
22,36
550
260
200
215
23,49
200
205
23,49
275
10,12
575
273
210
225
24,62
210
215
24,62
288
10,12
600
285
215
230
25,75
215
220
25,75
300
10,12
650
310
235
250
28,01
235
240
28,01
325
10,12
700
335
250
265
30,26
250
255
30,26
350
10,12
750
360
270
285
32,52
270
275
32,52
375
10,12
800
385
290
305
34,78
290
295
34,78
400
10,12
850
410
305
320
37,04
305
310
37,04
425
10,12
26,87
26,87
250
10,12
263
10,12
900
435
325
340
39,30
325
330
39,30
450
10,12
950
460
340
355
41,56
340
345
41,56
475
10,12
1000 485
360
375
43,81
360
365
43,81
500
10,12
NOTE • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de conifere (softwood), egală cu ρ k = 480 kg/m3 și a elementelor din lemn, egală cu ρk = 385 kg/m3.
• Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luând în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 45° între conector și fibră și un unghi de 45° între conector și fața laterală a elementului din LVL.
• Rezistența axială la extragerea filetului „wide” a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre și conector și este valabilă într-o aplicație cu LVL atât cu plăci de furnir paralele, cât și încrucișate.
• Rezistențele specifice la forfecare au fost evaluate luând în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră.
• Rezistența axială la extragerea filetului „edge” a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre și conector și este valabilă într-o aplicație cu LVL cu plăci de furnir paralele. • Înălțime minimă LVL hLVL,min= 100 mm pentru conectori VGZ Ø7 și hLVL,min = 120 mm pentru conectori VGZ Ø9.
• Verificarea la instabilitate a conectorilor trebuie efectuată separat.
PRINCIPII GENERALE la pagina 143.
LEMN | VGZ | 141
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ŞI CU ÎNCĂRCARE AXIALĂ | CLT șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
lateral face d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
narrow face
7 28 18 42 42 42 18
4∙d 2,5∙d 6∙d 6∙d 6∙d 2,5∙d
9 36 23 54 54 54 23
11 44 28 66 66 66 28
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
7 70 28 84 49 42 21
10∙d 4∙d 12∙d 7∙d 6∙d 3∙d
9 90 36 108 63 54 27
11 110 44 132 77 66 33
d = d1 = diametru nominal al șurubului
a3,c
a4,t
a2 a2
α
F
a3,t
F
a4,c
a1
a4,c α a3,c
a3,t
F a3,c a4,c a4,t
a4,c
F
tCLT
tCLT
NOTE • Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră a fi valide în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT.
• Distanțele minime raportate la „narrow face” sunt valabile pentru o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
• Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 .
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LVL șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
7 105 49 140 105 49 49
15∙d 7∙d 20∙d 15∙d 7∙d 7∙d
F
α=0°
9 135 63 180 135 63 63
11 165 77 220 165 77 77
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90°
7 49 49 105 105 84 49
7∙d 7∙d 15∙d 15∙d 12∙d 7∙d
9 63 63 135 135 108 63
11 77 77 165 165 132 77
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2 a2
a1
a4,t F
α
α
a3,t
α
a3,c
NOTE • Distanțele minime au fost deduse din încercările experimentale efectuate la Eurofins Expert Services Oy, Espoo, Finland (Report EUFI29-19000819-T1/T2).
142 | VGZ | LEMN
F
a4,c
F F α
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL | LVL șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
wide face d1 a1 a2 a1,CG a2,CG
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5∙d 5∙d 10∙d 4∙d
edge face
7 35 35 70 28
9 45 45 90 36
11 55 55 110 44
d1 a1 a2 a1,CG a2,CG
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
7 70 35 84 21
10∙d 5∙d 12∙d 3∙d
9 90 45 108 27
11 110 55 132 33
d = d1 = diametru nominal al șurubului
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA (wide face)
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA (edge face)
a2,CG a2 a2,CG
a1,CG
plan
a1
a1
a1,CG
a1
a1,CG
plan a1,CG
a1
a1,CG
a1
a1,CG
a2,CG
t
a1
perspectivă h
NOTE • Distanțele minime pentru șuruburi cu Ø7 și Ø9 cu vârf 3 THORNS sunt în conformitate cu ETA-11/0030 și trebuie considerate valabile în lipsa unor specificații contrare în documentele tehnice ale panourilor LVL. Pentru șuruburi cu Ø11 sau cu vârf autoperforant, distanțele minime au fost deduse din încercările experimentale efectuate la Eurofins Expert Services Oy, Espoo, Finland (Report EUFI29-19000819-T1/T2).
l
perspectivă
• Distanțele minime raportate la „edge face” pentru șuruburi cu d = 7 mm sunt valabile pentru o grosime minimă a LVL tLVL,min = 45 mm și o înălțime minimă a LVL hLVL,min = 100 mm. Distanțele minime raportate la „edge face” pentru șuruburi cu d = 9 mm sunt valabile pentru o grosime minimă a LVL tLVL,min = 57 mm și o înălțime minimă a LVL hLVL,min = 120 mm.
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului (Rtens,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Rezistența de proiect la compresie a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect la instabilitate (Rki,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rki,k γM1
• Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată la 45° (Rtens,45,d):
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului se obține din valoarea specifică, după cum urmează:
RV,d =
RV,k kmod γM
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare o lungime de introducere egală cu Sg,tot o Sg, conform indicațiilor din tabel. Pentru valorile intermediare ale Sg se poate interpola liniar. Se consideră o lungime de introducere minimă egală cu 4·d1 . • Valorile de rezistență la forfecare și glisare au fost evaluate luând în considerare centrul de greutate al conectorului poziționat în dreptul planului de forfecare. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
LEMN | VGZ | 143
VGZ EVO
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 | AC257 ESR-4645
CONECTOR CU FILET COMPLET CU CAP CILINDRIC ÎNVELIŞ C4 EVO Înveliș multistratificat cu tratament de suprafață pe bază de rășină epoxidică și fulgi de aluminiu. Lipsa ruginii după test de 1440 de ore la expunere în ceaţă salină, conform ISO 9227. Se poate utiliza la exterior în clasa de serviciu 3 şi în clasa de corozivitate atmosferică C4.
LEMN TRATAT ÎN AUTOCLAVĂ Învelișul C4 EVO a fost certificat conform criteriului de omologare AC257 din Statele Unite, pentru uz extern cu lemn tratat de tip ACQ.
APLICAŢII STRUCTURALE Filet adânc şi oţel foarte rezistent (fy,k = 1000 N/mm2) pentru performanţe excelente la tracţiune. Omologat pentru aplicații structurale solicitate în orice direcție în raport cu fibra (0° ÷ 90°). Distanţe minime reduse.
CAP CILINDRIC Permite șurubului să pătrundă și să treacă dincolo de suprafața substratului din lemn. Ideal pentru îmbinări ascunse, conexiuni de lemn şi ranforsări structurale. Reprezintă alegerea ideală pentru sporirea performanțelor de rezistență la foc.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
vgz evo
LUNGIME [mm]
5 5
11 11
80 80
600
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
1000
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
144 | VGZ EVO | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
ETA-11/0030
TRUSS & RAFTER JOINTS Ideale pentru îmbinările elementelor lemnoase chiar și cu secțiune mică, precum grinzile și stâlpii verticali din structurile cu cadru ușor. Certificat pentru aplicaţii în direcţie paralelă cu fibra şi cu distanţe minime reduse.
TIMBER STUDS Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate atat pentru CLT cat şi pentru microlamelar cu densitate ridicată LVL. Ideal pentru fixarea de grinzi I-Joist.
LEMN | VGZ EVO | 145
Fixarea grinzilor de lemn la exterior.
Fixarea stâlpilor verticali din structurile cu cadru ușor, cu VGZ EVO Ø5 mm.
d2 d1
XXX
dK
VGZ
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5,3
5,6
7
9
11
Diametru cap
dK
[mm]
8,00
8,00
9,50
11,50
13,50
Diametru miez
d2
[mm]
3,60
3,80
4,60
5,90
6,60
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
3,5
3,5
4,0
5,0
6,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
4,0
4,0
5,0
6,0
7,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
5,3
5,6
7
9
11
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
11,0
12,3
15,4
25,4
38,0
Rezistenţă mecanică la alungire
fy,k
[N/mm2]
1000
1000
1000
1000
1000
Moment de cedare
My,k
[Nm]
9,2
10,6
14,2
27,2
45,9
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
11,7
15,0
29,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
146 | VGZ EVO | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI L
b
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
buc.
d1
COD
VGZEVO580 5,3 VGZEVO5100 TX 25 VGZEVO5120
80
70
50
VGZEVO11250
250
240
25
100
90
50
VGZEVO11300
300
290
25
120
110
50
VGZEVO11350
350
340
25
VGZEVO5140 5,6 VGZEVO5150 TX 25 VGZEVO5160
140
130
50
390
25
140
50
VGZEVO11400 11 TX 50 VGZEVO11450
400
150
450
440
25
160
150
50
VGZEVO11500
500
490
25
VGZEVO780
80
70
25
VGZEVO11550
550
540
25
VGZEVO7100
100
90
25
VGZEVO11600
600
590
25
[mm]
VGZEVO7120
120
110
25
VGZEVO7140
140
130
25
VGZEVO7160
160
150
25
VGZEVO7180
180
170
25
VGZEVO7200 7 TX 30 VGZEVO7220
200
190
25
220
210
25
VGZEVO7240
240
230
25
VGZEVO7260
260
250
25
VGZEVO7280
280
270
25
VGZEVO7300
300
290
25
VGZEVO7340
340
330
25
VGZEVO7380
380
370
25
VGZEVO9160
160
150
25
VGZEVO9180
180
170
25
VGZEVO9200
200
190
25
VGZEVO9220
220
210
25
VGZEVO9240
240
230
25
VGZEVO9260
260
250
25
VGZEVO9280
280
270
25
VGZEVO9300
9 TX 40 VGZEVO9320
300
290
25
320
310
25
VGZEVO9340
340
330
25
L
b
[mm]
[mm]
buc.
VGZEVO9360
360
350
25
VGZEVO9380
380
370
25
VGZEVO9400
400
390
25
VGZEVO9440
440
430
25
VGZEVO9480
480
470
25
ŞABLON PENTRU ŞURUBURI LA 45°
VGZEVO9520
520
510
25
pag. 409
PRODUSE ASOCIATE JIG VGZ 45°
PERFORMANŢE STRUCTURALE LA EXTERIOR Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate atat pentru CLT cat şi pentru microlamelar cu densitate ridicată LVL. Ideal pentru fixarea elementelor din lemn, în medii externe agresive (C4).
LEMN | VGZ EVO | 147
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot d1
[mm]
5,3
5,6
7
9
11
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
27
28
35
45
55
5∙d
27
28
35
45
55
a2,LIM
[mm]
2,5∙d
13
a1,CG
[mm]
8∙d
42
14
18
23
28
45
56
72
88
a2,CG
[mm]
3∙d
16
aCROSS [mm]
1,5∙d
8
17
21
27
33
8
11
14
17
ŞURUBURI ÎN TRACŢIUNE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG a2,CG
a2,CG a2 a2,CG
a2
a2,CG
a2,CG a1,CG
1
a1
a
a2,CG a1,CG
a1,CG
a2,CG a1,CG
plan
perspectivă
plan
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA
perspectivă
ŞURUBURI ÎNCRUCIŞATE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG
45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
plan
a1
perspectivă
plan
perspectivă
NOTE • Distanțele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030. • Distanțele minime nu depind de unghiul de introducere a conectorului și de unghiul forței în raport cu fibra.
• Pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS, distanțele minime din tabel s-au dedus din încercări experimentale; ca o alternativă, folosiți a1,CG = 10∙d și a2,CG = 4∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
• Distanța axială a2 poate fi redusă până la a2,LIM dacă se menține pentru fiecare conector o „suprafaţă de îmbinare” a1∙a2 = 25∙d1 2. • Pentru îmbinări grindă secundară - grindă principală cu șuruburi VGZ cu d = 7 mm înclinate sau încrucișate, introduse cu un unghi de 45° față de capul grinzii secundare, cu o înălțime minimă a grinzii secundare egală cu 18∙d, distanța minimă a a1,CG poate fi considerată egală cu 8∙d1 și distanța minimă a2,CG egală cu 3∙d1 .
FILET EFICIENT DE CALCUL 10
Sg
Tol.
b L
148 | VGZ EVO | LEMN
Sg
10
b = S g,tot = L - 10 mm
reprezintă întreaga lungime a părții filetate
S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2
reprezintă jumătatea lungimii părţii filetate minus o toleranţă (Tol.) de montare de 10 mm
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE / COMPRESIE extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
estrazione filetto parziale
ε=0°
tracţiune oţel
instabilitate ε=90°
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
Rki,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
80 100 120 140 150 160 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 380 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 250 300 350 400 450 500 550 600
70 90 110 130 150 150 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 330 370 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 430 470 510 240 290 340 390 440 490 540 590
90 110 130 150 170 170 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 350 390 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 450 490 530 260 310 360 410 460 510 560 610
4,68 6,02 7,36 9,19 10,61 10,61 6,19 7,96 9,72 11,49 13,26 15,03 16,79 18,56 20,33 22,10 23,87 25,63 29,17 32,70 17,05 19,32 21,59 23,87 26,14 28,41 30,68 32,96 35,23 37,50 39,78 42,05 44,32 48,87 53,41 57,96 33,34 40,28 47,22 54,17 61,11 68,06 75,00 81,95
1,41 1,81 2,21 2,76 2,97 3,18 1,86 2,39 2,92 3,45 3,98 4,51 5,04 5,57 6,10 6,63 7,16 7,69 8,75 9,81 5,11 5,80 6,48 7,16 7,84 8,52 9,21 9,89 10,57 11,25 11,93 12,61 13,30 14,66 16,02 17,39 10,00 12,08 14,17 16,25 18,33 20,42 22,50 24,58
25 35 45 55 65 65 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 155 175 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 205 225 245 110 135 160 185 210 235 260 285
45 55 65 75 85 85 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 175 195 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 225 245 265 130 155 180 205 230 255 280 305
1,67 2,34 3,01 3,89 4,60 4,60 2,21 3,09 3,98 4,86 5,75 6,63 7,51 8,40 9,28 10,16 11,05 11,93 13,70 15,47 7,39 8,52 9,66 10,80 11,93 13,07 14,21 15,34 16,48 17,61 18,75 19,89 21,02 23,30 25,57 27,84 15,28 18,75 22,22 25,70 29,17 32,64 36,11 39,59
0,50 0,70 0,90 1,17 1,27 1,38 0,66 0,93 1,19 1,46 1,72 1,99 2,25 2,52 2,78 3,05 3,31 3,58 4,11 4,64 2,22 2,56 2,90 3,24 3,58 3,92 4,26 4,60 4,94 5,28 5,63 5,97 6,31 6,99 7,67 8,35 4,58 5,63 6,67 7,71 8,75 9,79 10,83 11,88
11,00
6,20
12,30
6,93
15,40
10,30
25,40
17,25
38,00
21,93
5,3
5,6
7
9
11
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 151.
LEMN | VGZ EVO | 149
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
lemn-lemn
S
g
A
tracţiune oţel
45°
45°
lemn-lemn
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
A
Sg
S
g
L
FORFECARE
Sg
B d1
d1
L
Sg
A
Bmin
RV,k
Rtens,45,k
A
Sg
RV,90,k
RV,0,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
80 100 120 140 150 160 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 380 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 250 300 350 400 450 500 550 600
25 35 45 55 65 65 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 155 175 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 205 225 245 110 135 160 185 210 235 260 285
35 40 45 55 60 60 35 40 45 55 60 70 75 85 90 95 105 110 125 140 60 70 75 85 90 95 105 110 120 125 130 140 145 160 175 190 95 110 130 145 165 180 200 215
50 55 60 70 75 75 50 55 60 70 75 85 90 100 105 110 120 125 140 155 75 85 90 100 105 110 120 125 135 140 145 155 160 175 190 205 110 125 145 160 180 195 215 230
1,18 1,66 2,13 2,75 3,25 3,25 1,56 2,19 2,81 3,44 4,06 4,69 5,31 5,94 6,56 7,19 7,81 8,44 9,69 10,94 5,22 6,03 6,83 7,63 8,44 9,24 10,04 10,85 11,65 12,46 13,26 14,06 14,87 16,47 18,08 19,69 10,80 13,26 15,71 18,17 20,63 23,08 25,54 27,99
40 50 60 70 80 80 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 170 190 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 125 150 175 200 225 250 275 300
25 35 45 55 65 65 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 155 175 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 205 225 245 110 135 160 185 210 235 260 285
1,99 2,16 2,32 2,69 2,87 2,87 2,59 2,93 3,15 3,37 3,59 3,81 4,03 4,25 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 5,10 5,38 5,67 5,95 6,23 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 8,35 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06
1,03 1,19 1,37 1,59 1,62 1,64 1,34 1,53 1,74 1,97 2,06 2,12 2,19 2,26 2,32 2,39 2,46 2,52 2,65 2,79 2,81 3,08 3,18 3,27 3,35 3,44 3,52 3,61 3,69 3,78 3,86 3,95 4,03 4,21 4,38 4,55 4,57 4,83 5,09 5,35 5,61 5,87 6,13 6,39
5,3
5,6
7
9
11
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 151.
150 | VGZ EVO | LEMN
7,78
8,70
10,89
17,96
26,87
VALORI STATICE | ULTERIOARE APLICAŢII CONEXIUNE CU FORFECARE CU CONECTORI ÎNCRUCIŞAŢI
CONEXIUNI CU ELEMENTE DIN CLT ŞI LVL
VGZ EVO Ø7-9-11 mm
VGZ EVO Ø7-9-11 mm
45°
45°
45°
90°
VALORI STATICE la pagina 130.
VALORI STATICE la pagina 134.
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector.
• Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului (Rtens,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Rezistența de proiect la compresie a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect la instabilitate (Rki,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rki,k γM1
• Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată la 45° (Rtens,45,d):
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
• Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (extragere, compresie, glisare și forfecare) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’ki,k = kdens,ki Rki,k R’V,k = kdens,ax RV,k R’V,90,k = kdens,V RV,90,k R’V,0,k = kdens,V RV,0,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL kdens,ax
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
kdens,ki
0,97
0,99
1,00
1,00
1,01
1,02
1,02
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului se obține din valoarea specifică, după cum urmează:
RV,d =
RV,k kmod γM
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare o lungime de introducere egală cu Sg,tot o Sg, conform indicațiilor din tabel. Pentru valorile intermediare ale Sg se poate interpola liniar. Se consideră o lungime de introducere minimă egală cu 4·d1 . • Valorile de rezistență la forfecare și glisare au fost evaluate luând în considerare centrul de greutate al conectorului poziționat în dreptul planului de forfecare. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
LEMN | VGZ EVO | 151
VGZ EVO C5
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
CONECTOR CU FILET COMPLET CU CAP CILINDRIC COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C5 Înveliș multistratificat, ce poate rezista la medii externe clasificate C5 conform prevederilor ISO 9223. Salt Spray Test (SST) cu timp de expunere de peste 3000 ore, efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
REZISTENȚĂ MAXIMĂ Este șurubul indicat dacă sunt necesare performanțe mecanice sporite, în condiții foarte nefavorabile de corozivitate atmosferică. Datorită capului cilindric, este ideal pentru îmbinări ascunse, cuplaje de lemn și ranforsări structurale. BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 5
7
9
11
LUNGIME [mm] 80
140
360
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C5
C5
EVO COATING
oțel carbon cu înveliș C5 EVO cu rezistență deosebit de ridicată la coroziune
DOMENII DE UTILIZARE • • • •
152 | VGZ EVO C5 | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
1000
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] VGZEVO7140C5 7 TX 30
L
b
buc.
[mm]
[mm]
140
130
25
d1
COD
L
b
[mm]
[mm]
200
190
25
VGZEVO9240C5
240
230
25
VGZEVO9280C5
280
270
25
[mm]
VGZEVO7180C5
180
170
25
VGZEVO7220C5
220
210
25
VGZEVO9200C5 9 TX 40
buc.
VGZEVO7260C5
260
250
25
VGZEVO9320C5
320
310
25
VGZEVO7300C5
300
290
25
VGZEVO9360C5
360
350
25
d 2 d1
XXX
dK
VGZ
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
b L
GEOMETRIE Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru gaură pilot(1) Diametru gaură pilot (2)
d1 dK d2 dV,S dV,H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
7 9,50 4,60 4,0 5,0
9 11,50 5,90 5,0 6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal Rezistenţă la tracţiune Rezistenţă mecanică la alungire Moment de cedare
d1 ftens,k fy,k My,k
[mm] [kN] [N/mm2] [Nm]
7 15,4 1000 14,2
9 25,4 1000 27,2
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
11,7
15,0
29,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
SEASIDE BUILDINGS Ideal pentru fixarea elementelor cu secțiune redusă, în zone aproape de țărm. Certificat pentru aplicaţii în direcţie paralelă cu fibra şi cu distanţe minime reduse.
CELE MAI ÎNALTE PERFORMANŢE Rezistența și trăinicia unui șurub VGZ combinate cu cele mai bune performanțe anti-coroziune.
LEMN | VGZ EVO C5 | 153
VGZ HARDWOOD
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
ETA-11/0030
CONECTOR CU FILET COMPLET PENTRU LEMN DE ESENŢĂ TARE CERTIFICARE LEMN DUR Vârf special cu geometrie de tip diamant şi filet dinţat cu incizor. Certificare ETA-11/0030 pentru utilizarea cu specii de lemn de înaltă densitate, fără gaură pilot sau cu o gaură pilot adecvată. Omologat pentru aplicații structurale solicitate în orice direcție în raport cu fibra (0° ÷ 90°).
HYBRID SOFTWOOD-HARDWOOD Oțelul de înaltă rezistență și diametrul majorat al șurubului permit atingerea unor performanțe excelente la tracțiune și torsiune, garantând astfel o înfiletare sigură în specii de lemn cu densitate mare.
DIAMETRU MĂRIT Filet adânc și oțel de înaltă rezistență pentru performanțe excelente la tracțiune. Caracteristici care, alături de o excelentă valoare a momentului de torsiune, garantează înfiletarea în speciile de lemn cu cea mai mare densitate.
CAP CILINDRIC Ideal pentru îmbinări ascunse, conexiuni de lemn şi ranforsări structurale. Performanță mai mare în condiții de incendiu, față de capul înecat.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
5
LUNGIME [mm]
80
6
8 140
11 440
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
1000
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate derivate de lemn hibride (softwood-hardwood) • fag, stejar, chiparos, frasin, eucalipt, bambus
154 | VGZ HARDWOOD | LEMN
HARDWOOD PERFORMANCE Geometrie concepută pentru performanțe sporite și pentru folosire fără gaură pilot, pe elemente structurale din lemn cum ar fi fagul, stejarul, chiparosul, frasinul, eucaliptul, bambusul.
BEECH LVL Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate chiar şi pentru lemn de înaltă densitate precum cel microlamelar LVL din fag. Utilizare certificată până la o densitate de 800 kg/m3.
LEMN | VGZ HARDWOOD | 155
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
b
[mm]
[mm]
VGZH6140
140
130
25
VGZH8200
200
190
25
VGZH6180
180
170
25
VGZH8240
240
230
25
VGZH8280
280
270
25
VGZH8320
320
310
25
[mm]
6 TX30
buc.
d1
COD
[mm]
L
b
[mm]
[mm]
buc.
VGZH6220
220
210
25
VGZH6260
260
250
25
VGZH6280
280
270
25
VGZH8360
360
350
25
VGZH6320
320
310
25
VGZH8400
400
390
25
VGZH6420
420
410
25
VGZH8440
440
430
25
8 TX 40
NOTE: la cerere este disponibil în versiunea EVO.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
X
d2 d1
H
X
V
G
X
Z
dK
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
Diametru cap
dK
[mm]
9,50
11,50
Diametru miez
d2
[mm]
4,50
5,90
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
4,0
5,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
4,0
6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
6
8
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
18,0
38,0
Rezistenţă mecanică la alungire
fy,k
[N/mm2]
1000
1000
Moment de cedare
My,k
[Nm]
15,8
33,4
lemn de conifere (softwood)
stejar, fag (hardwood)
frasin (hardwood)
LVL de fag (Beech LVL)
11,7
22,0
30,0
42,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
530
530
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
≤ 590
≤ 590
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
156 | VGZ HARDWOOD | LEMN
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot d1
[mm]
a1
[mm]
6
8
5∙d
30
40
a2 a2,LIM
[mm]
5∙d
30
40
[mm]
2,5∙d
15
20
a1,CG
[mm]
10∙d
60
80
a2,CG
[mm]
4∙d
24
32
aCROSS [mm]
1,5∙d
9
12
ŞURUBURI ÎN TRACŢIUNE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA a2,CG a2,CG
a2,CG a2 a2,CG
a2
a2,CG
a2,CG a1,CG
1
a1
a
a2,CG a1,CG
a1,CG
a2,CG a1,CG
plan
perspectivă
plan
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA
perspectivă
ŞURUBURI ÎNCRUCIŞATE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG
45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
plan
a1
perspectivă
plan
perspectivă
NOTE • Distanțele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030. • Distanțele minime nu depind de unghiul de introducere a conectorului și de unghiul forței în raport cu fibra.
• Distanța axială a2 poate fi redusă până la a2,LIM dacă se menține pentru fiecare conector o „suprafaţă de îmbinare” a1∙a2 = 25∙d1 2.
FILET EFICIENT DE CALCUL 10
Sg
Tol.
b L
Sg
10
b = S g,tot = L - 10 mm
reprezintă întreaga lungime a părții filetate
S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2
reprezintă jumătatea lungimii părţii filetate minus o toleranţă (Tol.) de montare de 10 mm
LEMN | VGZ HARDWOOD | 157
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN ρk > 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
7∙d
a3,t
[mm]
20∙d
a3,c [mm]
15∙d
90
a4,t
[mm]
7∙d
42
a4,c [mm]
7∙d
42
15∙d
F
α=90°
6
8
d1
[mm]
90
120
a1
[mm]
42
56
a2
[mm]
7∙d
42
56
120
160
a3,t
[mm]
15∙d
90
120
120
a3,c [mm]
15∙d
90
120
56
a4,t
[mm]
12∙d
72
96
56
a4,c [mm]
7∙d
42
56
7∙d
6
8
42
56
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
18
a3,t
[mm]
12∙d
72
a3,c [mm]
7∙d
42
a4,t
[mm]
3∙d
18
a4,c [mm]
3∙d
18
5∙d
F
α=90°
6
8
d1
[mm]
30
40
a1
[mm]
4∙d
6
8
24
32
24
a2
[mm]
4∙d
24
32
96
a3,t
[mm]
7∙d
42
56
56
a3,c [mm]
7∙d
42
56
24
a4,t
[mm]
7∙d
42
56
24
a4,c [mm]
3∙d
18
24
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014 în conformitate cu ETA-11/0030, considerând o masă volumică a elementelor lemnoase de 420 < ρk ≤ 500 kg/m3.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1, capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pag. 169).
158 | VGZ HARDWOOD | LEMN
Ref,V,k
a1 a1
VALORI STATICE | LEMN (SOFTWOOD)
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
ε=0°
estrazione filetto parziale
tracţiune oţel
Sg L
Sg,tot Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
140 180 220 260 280 320 420 200 240 280 320 360 400 440
130 170 210 250 270 310 410 190 230 270 310 350 390 430
150 190 230 270 290 330 430 210 250 290 330 370 410 450
9,85 12,88 15,91 18,94 20,46 23,49 31,06 19,19 23,23 27,27 31,31 35,36 39,40 43,44
2,95 3,86 4,77 5,68 6,14 7,05 9,32 5,76 6,97 8,18 9,39 10,61 11,82 13,03
55 75 95 115 125 145 195 85 105 125 145 165 185 205
75 95 115 135 145 165 215 105 125 145 165 185 205 225
4,17 5,68 7,20 8,71 9,47 10,99 14,77 8,59 10,61 12,63 14,65 16,67 18,69 20,71
1,25 1,70 2,16 2,61 2,84 3,30 4,43 2,58 3,18 3,79 4,39 5,00 5,61 6,21
6
8
18,00
32,00
ε = unghi între șurub și fibre GLISARE geometrie
lemn-lemn
S
g
A
tracţiune oţel
45°
45°
lemn-lemn
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,0,k
A
Sg
S
g
L
FORFECARE
Sg
B d1
d1
L
Sg
A
Bmin
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
140 180 220 260 280 320 420 200 240 280 320 360 400 440
55 75 95 115 125 145 195 85 105 125 145 165 185 205
55 70 85 95 105 120 155 75 90 105 120 130 145 160
6
8
RV,k
Rtens,45,k
Sg
A
RV,90,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
70 85 100 110 120 135 170 90 105 120 135 145 160 175
2,95 4,02 5,09 6,16 6,70 7,77 10,45 6,07 7,50 8,93 10,36 11,79 13,21 14,64
55 75 95 115 125 145 195 85 105 125 145 165 185 205
70 90 110 130 140 160 210 100 120 140 160 180 200 220
3,19 3,57 3,95 4,30 4,30 4,30 4,30 5,60 6,11 6,61 6,92 6,92 6,92 6,92
1,80 2,05 2,17 2,28 2,34 2,45 2,73 3,17 3,41 3,56 3,71 3,86 4,02 4,17
12,73
22,63
ε = unghi între șurub și fibre NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 163.
LEMN | VGZ HARDWOOD | 159
VALORI STATICE | HARDWOOD
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
ε=0°
estrazione filetto parziale
tracţiune oţel
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
140
130
150
17,68
5,30
55
75
7,48
2,24
6
8
180
170
190
23,11
6,93
75
95
10,20
3,06
220
210
230
28,55
8,57
95
115
12,92
3,88
260
250
270
33,99
10,20
115
135
15,64
4,69
280
270
290
36,71
11,01
125
145
17,00
5,10
320
310
330
42,15
12,65
145
165
19,72
5,91
200
190
210
34,45
10,33
85
105
15,41
4,62
240
230
250
41,70
12,51
105
125
19,04
5,71
280
270
290
48,95
14,68
125
145
22,66
6,80
320
310
330
56,20
16,86
145
165
26,29
7,89
360
350
370
63,45
19,04
165
185
29,91
8,97
18,00
32,00
ε = unghi între șurub și fibre GLISARE geometrie
hardwood-hardwood
S
g
A
tracţiune oţel
45°
45°
hardwood-hardwood ε=90°
hardwood-hardwood ε=0°
RV,0,k
A
Sg
S
g
L
FORFECARE
Sg
B d1
d1
L
Sg
A
Bmin
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
140
55
55
180
75
6
8
RV,k
Rtens,45,k
Sg
A
RV,90,k
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
70
5,29
55
70
4,44
2,50
70
85
7,21
75
90
5,12
2,71
220
95
85
100
9,13
260
115
95
110
11,06
95
110
5,14
2,91
115
130
5,14
3,12
280
125
105
120
320
145
120
135
12,02
125
140
5,14
3,22
13,94
145
160
5,14
3,42
12,73
200
85
75
90
10,90
85
100
7,99
4,28
240
105
90
105
13,46
105
120
8,27
4,55
280
125
105
120
16,02
125
140
8,27
4,82
320
145
120
135
18,59
145
160
8,27
5,10
360
165
130
145
21,15
165
180
8,27
5,37
ε = unghi între șurub și fibre NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 163.
160 | VGZ HARDWOOD | LEMN
22,63
VALORI STATICE | BEECH LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE extragere filet total
geometrie
tracţiune oţel wide
edge
Sg,tot
L
A
A
d1
d1 [mm]
6
8
L [mm] 140 180 220 260 280 320 420 200 240 280 320 360 400 440
S g,tot [mm] 130 170 210 250 270 310 410 190 230 270 310 350 390 430
fără gaură pilot Rax,90,k [kN] 32,76 42,84 52,92 63,00 68,04 78,12 63,84 77,28 90,72 104,16 117,60 -
A min [mm] 150 190 230 270 290 330 430 210 250 290 330 370 410 450
cu gaură pilot Rax,90,k [kN] 22,62 29,58 36,54 43,50 46,98 53,94 71,34 44,08 53,36 62,64 71,92 81,20 90,48 99,76
fără gaură pilot Rax,0,k [kN] 21,84 28,56 35,28 42,00 45,36 52,08 42,56 51,52 60,48 69,44 78,40 -
cu gaură pilot Rax,0,k [kN] 15,08 19,72 24,36 29,00 31,32 35,96 47,56 29,39 35,57 41,76 47,95 54,13 60,32 66,51
Rtens,k [kN]
18,00
32,00
TRACŢIUNE extragere filet parțial geometrie
tracţiune oţel wide
edge
estrazione filetto parziale
Sg L Sg
A
A
d1
d1 [mm]
6
8
L [mm] 140 180 220 260 280 320 420 200 240 280 320 360 400 440
Sg [mm] 55 75 95 115 125 145 195 85 105 125 145 165 185 205
A min [mm] 75 95 115 135 145 165 215 105 125 145 165 185 205 225
fără gaură pilot Rax,90,k [kN] 13,86 18,90 23,94 28,98 31,50 36,54 28,56 35,28 42,00 48,72 55,44 -
cu gaură pilot Rax,90,k [kN] 9,57 13,05 16,53 20,01 21,75 25,23 33,93 19,72 24,36 29,00 33,64 38,28 42,92 47,56
fără gaură pilot Rax,0,k [kN] 9,24 12,60 15,96 19,32 21,00 24,36 19,04 23,52 28,00 32,48 36,96 -
cu gaură pilot Rax,0,k [kN] 6,38 8,70 11,02 13,34 14,50 16,82 22,62 13,15 16,24 19,33 22,43 25,52 28,61 31,71
Rtens,k [kN]
18,00
32,00
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 163.
LEMN | VGZ HARDWOOD | 161
VALORI STATICE | BEECH LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
geometrie
FORFECARE
beech LVL-beech LVL
S
g
A
45°
beech LVL-beech LVL
Sg
45°
S
g
L
tracţiune oţel
Sg
B d1
d1 [mm]
6
8
fără gaură pilot RV,k [kN] 7,84 10,69 13,54 16,39 17,82 20,67 16,16 19,96 23,76 27,56 31,36 -
L Sg A Bmin [mm] [mm] [mm] [mm] 140 55 55 70 180 75 70 85 220 95 85 100 260 115 95 110 280 125 105 120 320 145 120 135 420 195 155 170 200 85 75 90 240 105 90 105 280 125 105 120 320 145 120 135 360 165 130 145 400 185 145 160 440 205 160 175
cu gaură pilot RV,k [kN] 5,41 7,38 9,35 11,32 12,30 14,27 19,19 11,16 13,78 16,40 19,03 21,65 24,28 26,90
Rtens,45,k [kN]
Sg A [mm] [mm] 55 70 75 90 95 110 115 130 125 140 145 160 195 210 85 100 105 120 125 140 145 160 165 180 185 200 205 220
12,73
22,63
fără gaură pilot RV,90,k [kN] 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 -
cu gaură pilot RV,90,k [kN] 5,78 6,65 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 10,50 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13
VALORI STATICE | CONEXIUNI HIBRIDE GLISARE geometrie
lemn - beech LVL
lemn - hardwood
Sg
A L
Sg
A
45°
tracţiune oţel
45°
45°
Sg
Sg
B
B
d1
d1
L
S g,A
A
S g,B
Bmin
RV,k
S g,A
A
S g,B
Bmin
RV,k
Rtens,45,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
140 180 220 260 280 320 420 200 240 280 320 360 400 440
70 110 130 170 170 205 305 120 150 180 210 235 265 305
65 90 105 135 135 160 230 100 120 140 160 180 200 230
40 40 60 60 80 85 85 50 60 70 80 95 105 105
45 45 60 60 75 75 75 50 60 65 75 85 90 90
3,75 5,83 6,96 8,74 9,11 10,98 12,38 8,57 10,71 12,86 15,00 16,79 18,93 20,39
65 95 125 150 160 185 270 110 135 160 185 210 250 265
60 80 100 120 125 145 205 90 110 125 145 160 190 200
45 55 65 80 90 105 120 60 75 90 105 120 120 145
50 55 65 75 80 90 100 60 70 80 90 100 100 120
3,21 4,23 5,00 6,15 6,70 7,77 9,23 6,15 7,69 8,93 10,36 11,43 12,31 14,29
6
8
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 163.
162 | VGZ HARDWOOD | LEMN
12,73
22,63
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | HARDWOOD
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector.
• Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului (Rtens,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată la 45° (Rtens,45,d):
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului se obține din valoarea specifică, după cum urmează:
R k RV,d = V,k mod γM
• Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice sunt evaluate pentru șuruburi introduse fără gaură pilot. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase din hardwood (stejar) egală cu ρk = 550 kg/m3. • Șuruburile mai lungi decât lungimea maximă din tabel nu respectă prevederile de instalare și prin urmare nu sunt menționate.
NOTE | BEECH LVL • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luând în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 45° între conector și fibră și un unghi de 45° între conector și fața laterală a elementului din LVL. • Rezistențele specifice la forfecare au fost evaluate luând în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră.
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de fag, egală cu ρk = 730 kg/m3.
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice sunt evaluate pentru șuruburi introduse fără și cu gaură pilot.
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat.
• Șuruburile mai lungi decât lungimea maximă din tabel nu respectă prevederile de instalare și prin urmare nu sunt menționate.
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Pentru introducerea anumitor conectori, este posibil să fie necesară realizarea unei găuri pilot adecvate. Pentru mai multe detalii, consultați ETA-11/0030. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare o lungime de introducere egală cu Sg,TOT o Sg, conform indicațiilor din tabel. Pentru valorile intermediare ale Sg se poate interpola liniar. • Valorile de rezistență la forfecare și glisare au fost evaluate luând în considerare centrul de greutate al conectorului poziționat în dreptul planului de forfecare, în lipsa unor specificații contrare.
NOTE | HYBRID • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luând în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 45° între conector și fibră și un unghi de 45° între conector și fața laterală a elementului din LVL. • Rezistențele specifice sunt evaluate pentru șuruburi introduse fără gaură pilot. • Geometria conexiunii a fost concepută pentru a garanta rezistențe echilibrate între cele două elemente lemnoase.
• Verificarea la instabilitate a conectorilor trebuie efectuată separat.
NOTE | LEMN • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens (consultați pagina 127).
LEMN | VGZ HARDWOOD | 163
VGS
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT SAU HEXAGONAL VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
CERTIFICARE PENTRU LEMN ȘI BETON Conector structural omologat pentru aplicații pe lemn, conform ETA11/0030 și pentru aplicații lemn-beton, conform ETA-22/0806.
REZISTENŢĂ LA TRACŢIUNE Filet adânc și oțel de înaltă rezistență pentru performanțe excelente la tracțiune sau la glisare. Omologat pentru aplicații structurale solicitate în orice direcție în raport cu fibra (0° ÷ 90°). Posibilitate de utilizare pe plăci din oțel în combinație cu șaibele VGU și HUS.
CAP ÎNFUNDAT SAU HEXAGONAL Cap înfundat până la L = 600 mm ideal pentru utilizarea pe plăci sau pentru ranforsări ascunse. Cap hexagonal cu L > 600 mm pentru facilitarea prinderii cu şurubelniţa.
BIT INCLUDED
LUNGIME [mm]
80 80
2000 2000
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
T5
X
S
X
G
T4
G
T3
X
T2
V
X
T1
V V
S
G
X
X
V
G
X
X
S
X
X
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
164 | VGS | LEMN
S X
TORQUE LIMITER
X
N
oţel carbon electrozincat
X
Zn
ELECTRO PLATED
G
V
MATERIAL
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
Mins,rec Mins,rec
X
V
X S
Mins,rec
X
METAL-to-TIMBER recommended use:
X
COROZIVITATE A LEMNULUI
C5
S
15 15
X
9 9
G
DIAMETRU [mm]
TC FUSION Omologarea ETA-22/0806 a sistemului TC FUSION permite ca șuruburile VGS să fie utilizate împreună cu armăturile existente în beton, astfel încât să întărească planșeele tip panou și nucleul de contravântuire cu o mică suplimentare a turnării.
LEMN | VGS | 165
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE L ≤ 520 mm
45°
dK
dK
d2 d1 90° SW
45°
b L
VGS
45°
90°
VGS
b L
b L
XXX
L > 600 mm tS
45°
dK
90°
VGS
XXX
Diametru nominal
b L
XXX
SW
dK
d2 d 1
XXX
d2 d 1
90°
t1
t1
VGS
XXX
XXX
XXX
VGS
t1
VGS
tS dK
t 1 tS
90° 90°
45°
VGS Ø15 t1
90°
VGS VGS
VGS
VGS
VGS
XXX
SW
b L
dKdK
90°
VGS
XXX
VGS
2
b L
b L
XXX
dK90° d d1
90°
L > 600 mm
XXX
dK
45°
t1 t1
t1 XXX XXX
90°
XXX
dK
VGS
XXX
VGS
t1
tS
t1 XXX
XXX
90°
tS
SW 45°
VGS
250 mm < L ≤ 600 mm
L ≤ 250 mm t1
dK
90° d2 d1 SW
45°
b L
VGS Ø13 t1
dK
90° 90°
VGS
SW
b L
dKdK
90°
VGS VGS
VGS
VGS
VGS
XXX
VGS
2
VGS
XXX
dK90° d d1
t 1 tS XXX
dK
b L
L > 600 mm
t1 t1 XXX XXX
90°
VGS
XXX
dK
SW 45°
dK
250 mm < L ≤ 600 mm
t1
t1 XXX
VGS
tS
t1 XXX
XXX
90°
tS
45° b L
L ≤ 250 mm t1
d
90°
45°
b L
VGS Ø11 t1
dK
d1 90° d2 90°
VGS
45°
b L
90°
VGS VGS
VGS
VGS
VGS
d1
2
t1 dK
XXX
90°
t1 t1 dKdK
XXX
45°
dKd
XXX XXX
90° 90°
L > 520 mm
t1 XXX
dK
XXX
VGS
t1
XXX
dK
XXX
dK
t1
XXX
t1
VGS
VGS Ø9 t1
90°
SW
b L
d1
[mm]
45°
b L
9
11
11
13
13
15
Lungime
L
[mm]
-
≤ 600 mm
> 600 mm
≤ 600 mm
> 600 mm
-
Diametru cap înecat
dK
[mm]
16,00
19,30
-
22,00
-
-
Grosime cap înecat
t1
[mm]
6,50
8,20
-
9,40
-
-
Măsură cheie
SW
-
-
-
SW 17
-
SW 19
SW22 8,80
Grosime cap hexagonal
ts
[mm]
-
-
6,40
-
7,50
Diametru miez
d2
[mm]
5,90
6,60
6,60
8,00
8,00
9,10
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
5,0
6,0
6,0
8,0
8,0
9,00
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
10,00
ftens,k [kN]
25,4
38,0
38,0
53,0
53,0
65,0
My,k
[Nm]
27,2
45,9
45,9
70,9
70,9
95,0
fy,k
[N/mm2]
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere Rezistenţă caracteristică la rupere
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
Parametrii mecanici pentru VGS Ø15 s-au obținut prin metode analitice și au fost validați prin încercări experimentale.
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
11,7
15,0
29,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
SISTEM TC FUSION PENTRU APLICAŢIE LEMN-BETON Diametru nominal
d1
[mm]
9
11
13
15
Rezistență tangențială de aderență în beton C25/30
fb,k
[N/mm2]
12,5
12,5
12,5
-
Pentru aplicații cu alte materiale, consultați ETA-22/0806
166 | VGS | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI b
[mm]
[mm]
[mm]
100
90
25
VGS1380
80
VGS9120
120
110
25
VGS13100
100
buc.
70 tS
25
90
25
VGS9140
140
130
25
VGS13150
150
XXX
140
VGS9160
160
150
25
VGS13200
SW 200
190
25
250
240
25
VGS
25
180
170
25
VGS9200
200
190
25
280
25
220
210
25
VGS13300 13 TX 50 VGS13350
300
VGS9220
350
330
25
VGS9240
240
230
25
VGS13400
400
380
25
VGS9260
260
250
VGS13450
450
430
VGS9280 9 VGS9300 TX40 VGS9320
280
270
300
290
25
320
310
25
VGS9340
340
330
25
VGS13650
VGS9360
360
350
25
VGS13700
VGS
VGS
45°
25
VGS
dK
t1
VGS13500
500
480
VGS13550
550 b
530
25
VGS13600
L
580
25
650
630
25
700
680
25
600
VGS9380
380
370
25
VGS13750
750
730
25
400
390
25
VGS13800
800
780
25
VGS9440
440
430
25
VGS13850
850
830
25
tS
VGS13900 13 90° VGS13950 SW 19 t TX 50 45° VGS131000
900
880
25
950
930
25
1000b
980
25 SW
VGS131100
L
1100
1080
25
VGS131200
b 1200 L
1180
25
560
SW 550
25
b
VGS1180
80 L
VGS11100 VGS11125
90°
VGS
45°
100
90
25
VGS131300
1300
1280
25
125
115
25
VGS131400
1400
1380
25
140
25
dK
175
165
200
190
25
SW
t1
t1
25
dK
90°
VGS
tS
150
VGS
25
VGS
90° 45°
45°
tS VGS
t1 dK
d2 d1
VGS131500
1500
1480
25
VGS15600
600
580
25
VGS15700
b 700 L
680
25
225
215
25
VGS15800
800
780
25
VGS11250
250
240
25
VGS15900
900
880
25
VGS11275
275
265
1000
980
25
VGS11300
300
290
25
VGS11325
11 TX 50 VGS11350
325
315
25
15 VGS151000 90° SW 21 VGS151200 TX 50 45° VGS151400
350
340
25
VGS11375
375
365
25
VGS11400
400
390
25
VGS11425
425
415
25
VGS11450
450
440
VGS11475
475
465
25
VGS11500
500
490
25
VGS11525
525
515
25
VGS11550
550
540
25
VGS11575
575
565
25
VGS11600
600
590
25
VGS11650
650
630
25
TORQUE LIMITER LIMITATOR DE CUPLU
780
25
850
830
25
880
25
VGS
XXX
b
900L
VGS11950
950
930
25
VGS111000
1000
980
25
VGS
VGS
VGS
25
VGS151600
1600
1580
25
VGS151800
1800
1780
25
VGS152000
2000
1980
25
SW
d2 d1
PRODUSE ASOCIATE 45° VGU pag. 190
tS VGS
SW
d2 d 1
t1
t1 dK
90°
dK
VGS
800
t1
25
1380
t1 dK
d2 d1
ŞAIBĂ 45° PENTRU VGS
VGS
VGS
25
11 VGS11800 90° SW 17 TX 50 VGS11850 45° VGS11900
1180
b
tS VGS
b L
XXX
XXX
25
680
90°
1200 1400L
XXX
680
750
XXX
700
VGS11750
dK
90°
XXX
VGS11700
t1 XXX
25
dK
90°
t1
XXX
dK
dK
XXX
SW
t1
t1
25
XXX
tS
90°
d2 d 1
VGS11225
VGS
90°
d2 d1
70
XXX
VGS11200
1
dK
d2 d 1 90°
XXX
VGS11175
25
XXX
VGS11150
590
VGS
XXX
600
XXX
VGS9600
dK
t1
dK
90°
VGS
VGS9560
dK
VGS
25
25
VGS
pag. 408 d2 d1
90° 45°
90°
XXX
510
dK
XXX
470
520
XXX
480
XXX
VGS9480 VGS9520
t1
t1
t1
90°
d2 d1 25
VGS9400
XXX
VGS
90°
90°
90° 45°
XXX
t1 dK
90°
XXX
25
XXX
XXX
90°
t1
25 dK
dK
XXX
VGS9180
t1
t1
XXX
dK
XXX
VGS
VGS
[mm]
L
VGS
COD
[mm]
45°
dK
d1
VGS9100
t1
t1
buc.
VGS13250
t1
dK
b
VGS
[mm]
L
VGS
COD
XXX
d1
WASP b L
CÂRLIG PENTRU TRANSPORTUL ELEMENTELOR LEMNOASE
pag. 413
LEMN | VGS | 167
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
9
11
d1
[mm]
5∙d
45
55
a1
[mm]
5∙d
45
55
a2
[mm]
13
d1
[mm]
5∙d
65
a1
[mm]
5∙d
65
a2
[mm]
9
11
13
15
5∙d
45
55
65
75
5∙d
45
55
65
75
a2,LIM
[mm] 2,5∙d
23
28
a2,LIM
[mm] 2,5∙d
33
a2,LIM
[mm] 2,5∙d
23
28
33
38
a1,CG
[mm]
8∙d
72
88
a1,CG
[mm]
8∙d
104
a1,CG
[mm]
5∙d
45
55
65
150
a2,CG
[mm]
3∙d
27
33
a2,CG
[mm]
3∙d
39
a2,CG
[mm]
3∙d
27
33
39
60
aCROSS [mm] 1,5∙d
14
17
aCROSS [mm] 1,5∙d
20
aCROSS [mm] 1,5∙d
14
17
20
23
ŞURUBURI ÎN TRACŢIUNE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG a2,CG
a2,CG a2 a2,CG
a2
a2,CG
a2,CG a1,CG
1
a1
a
a2,CG a1,CG
a1,CG
a2,CG a1,CG
plan
perspectivă
plan
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA
perspectivă
ŞURUBURI ÎNCRUCIŞATE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG 45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
plan
a1
perspectivă
plan
perspectivă
NOTE • Distanțele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030. • Distanțele minime nu depind de unghiul de introducere a conectorului și de unghiul forței în raport cu fibra. • Distanța axială a2 poate fi redusă până la a2,LIM dacă se menține pentru fiecare conector o „suprafaţă de îmbinare” a1∙a2 = 25∙d1 2.
• Pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS, RBSN și cu vârf autoperforant, distanțele minime din tabel s-au dedus din încercări experimentale; ca o alternativă, folosiți a1,CG = 10∙d e a2,CG = 4∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
FILET EFICIENT DE CALCUL tK
Sg
Tol.
Sg
10
b = S g,tot = L - tK
reprezintă întreaga lungime a părţii filetate
S g = (L - tK - 10 mm - Tol.)/2
reprezintă jumătatea lungimii părții filetate, minus o toleranţă (Tol.) de montare de 10 mm
b L
168 | VGS | LEMN
tK = 10 mm (cap înecat) tK = 20 mm (cap hexagonal)
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
9 90 45 135 90 45 45
11 110 55 165 110 55 55
F
13 130 65 195 130 65 65
15 150 75 225 150 75 75
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 9 45 45 90 90 90 45
5∙d 5∙d 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d
11 55 55 110 110 110 55
13 65 65 130 130 130 65
15 75 75 150 150 150 75
13 52 52 91 91 91 39
15 60 60 105 105 105 45
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5∙d 3∙d 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
9 45 27 108 63 27 27
11 55 33 132 77 33 33
F
13 65 39 156 91 39 39
15 75 45 180 105 45 45
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
4∙d 4∙d 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d
α=90° 9 36 36 63 63 63 27
11 44 44 77 77 77 33
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014 în conformitate cu ETA-11/0030, considerând o masă volumică a elementelor lemnoase de ρk ≤ 420 kg/m3. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
LEMN | VGS | 169
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE / COMPRESIE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
estrazione filetto parziale
ε=0°
tracţiune oţel
instabilitate ε=90°
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
Rki,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 560 600 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 430 470 510 550 590 70 90 115 140 165 190 215 240 265 290 315 340 365 390 415 440 465 490 515 540 565 590 630 680 680 780 830 880 930 980
110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 450 490 530 570 610 90 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 510 535 560 585 610 660 710 760 810 860 910 960 1010
10,23 12,50 14,77 17,05 19,32 21,59 23,87 26,14 28,41 30,68 32,96 35,23 37,50 39,78 42,05 44,32 48,87 53,41 57,96 62,50 67,05 9,72 12,50 15,97 19,45 22,92 26,39 29,86 33,34 36,81 40,28 43,75 47,22 50,70 54,17 57,64 61,11 64,59 68,06 71,53 75,00 78,48 81,95 87,51 94,45 94,45 108,34 115,28 122,23 129,17 136,12
3,07 3,75 4,43 5,11 5,80 6,48 7,16 7,84 8,52 9,21 9,89 10,57 11,25 11,93 12,61 13,30 14,66 16,02 17,39 18,75 20,11 2,92 3,75 4,79 5,83 6,88 7,92 8,96 10,00 11,04 12,08 13,13 14,17 15,21 16,25 17,29 18,33 19,38 20,42 21,46 22,50 23,54 24,58 26,25 28,33 28,33 32,50 34,59 36,67 38,75 40,84
35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 205 225 245 265 285 25 35 48 60 73 85 98 110 123 135 148 160 173 185 198 210 223 235 248 260 273 285 305 330 330 380 405 430 455 480
55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 225 245 265 285 305 45 55 68 80 93 105 118 130 143 155 168 180 193 205 218 230 243 255 268 280 293 305 325 350 350 400 425 450 475 500
3,98 5,11 6,25 7,39 8,52 9,66 10,80 11,93 13,07 14,21 15,34 16,48 17,61 18,75 19,89 21,02 23,30 25,57 27,84 30,12 32,39 3,47 4,86 6,60 8,33 10,07 11,81 13,54 15,28 17,01 18,75 20,49 22,22 23,96 25,70 27,43 29,17 30,90 32,64 34,38 36,11 37,85 39,59 42,36 45,84 45,84 52,78 56,25 59,73 63,20 66,67
1,19 1,53 1,88 2,22 2,56 2,90 3,24 3,58 3,92 4,26 4,60 4,94 5,28 5,63 5,97 6,31 6,99 7,67 8,35 9,03 9,72 1,04 1,46 1,98 2,50 3,02 3,54 4,06 4,58 5,10 5,63 6,15 6,67 7,19 7,71 8,23 8,75 9,27 9,79 10,31 10,83 11,35 11,88 12,71 13,75 13,75 15,83 16,88 17,92 18,96 20,00
25,40
17,25
38,00
21,93
9
11
170 | VGS | LEMN
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE / COMPRESIE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
estrazione filetto parziale
ε=0°
tracţiune oţel
instabilitate ε=90°
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
Rki,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
70 90 140 190 240 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1080 1180 1280 1380 1480 580 680 780 880 980 1180 1380 1580 1780 1980
90 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960 1010 1110 1210 1310 1410 1510 610 710 810 910 1010 1210 1410 1610 1810 2010
11,49 14,77 22,98 31,19 39,40 45,96 54,17 62,38 70,58 78,79 87,00 95,21 103,42 111,62 119,83 128,04 136,25 144,45 152,66 160,87 177,28 193,70 210,11 226,53 242,94 109,85 128,80 147,74 166,68 185,62 223,50 261,38 299,26 337,14 375,02
3,45 4,43 6,89 9,36 11,82 13,79 16,25 18,71 21,18 23,64 26,10 28,56 31,02 33,49 35,95 38,41 40,87 43,34 45,80 48,26 53,18 58,11 63,03 67,96 72,88 32,96 38,64 44,32 50,00 55,69 67,05 78,41 89,78 101,14 112,51
25 35 60 85 110 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405 430 455 480 530 580 630 680 730 280 330 380 430 480 580 680 780 880 980
45 55 80 105 130 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650 700 750 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
4,10 5,75 9,85 13,95 18,06 21,34 25,44 29,55 33,65 37,75 41,86 45,96 50,07 54,17 58,27 62,38 66,48 70,58 74,69 78,79 87,00 95,21 103,42 111,62 119,83 53,03 62,50 71,97 81,44 90,91 109,85 128,80 147,74 166,68 185,62
1,23 1,72 2,95 4,19 5,42 6,40 7,63 8,86 10,10 11,33 12,56 13,79 15,02 16,25 17,48 18,71 19,94 21,18 22,41 23,64 26,10 28,56 31,02 33,49 35,95 15,91 18,75 21,59 24,43 27,27 32,96 38,64 44,32 50,00 55,69
53,00
32,69
65,00
42,86
13
15
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 176.
LEMN | VGS | 171
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
lemn-lemn
S
45°
tracţiune oţel
45° A
45°
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
Sg
S
g
S
g
L
g
A
oţel - lemn
SPLATE
geometrie
FORFECARE
A
Sg
B d1
d1 [mm]
9
11
Bmin
RV,k
SPLATE
A min
RV,k
Rtens,45,k
Sg
A
RV,90,k
RV,0,k
[mm] [mm] [mm] [mm]
L
Sg
[kN]
[mm] [mm] [mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 560 600 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
2,81 3,62 4,42 5,22 6,03 6,83 7,63 8,44 9,24 10,04 10,85 11,65 12,46 13,26 14,06 14,87 16,47 18,08 19,69 21,29 22,90 2,46 3,44 4,67 5,89 7,12 8,35 9,58 10,80 12,03 13,26 14,49 15,71 16,94 18,17 19,40 20,63 21,85 23,08 24,31 25,54 26,76 27,99 29,96 32,41 32,41 37,32 39,78 42,23 44,69 47,14
85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 385 425 465 505 545 585 60 80 105 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405 430 455 480 505 530 555 580 -
6,83 8,44 10,04 11,65 13,26 14,87 16,47 18,08 19,69 21,29 22,90 24,51 26,12 27,72 29,33 30,94 34,15 37,37 40,58 43,79 47,01 5,89 7,86 10,31 12,77 15,22 17,68 20,13 22,59 25,04 27,50 29,96 32,41 34,87 37,32 39,78 42,23 44,69 47,14 49,60 52,05 54,51 56,96 -
35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 205 225 245 265 285 25 35 48 60 73 85 98 110 123 135 148 160 173 185 198 210 223 235 248 260 273 285 305 330 330 380 405 430 455 480
50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 40 50 63 75 88 100 113 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250 263 275 288 300 320 345 345 395 420 445 470 495
4,04 4,53 4,81 5,10 5,38 5,67 5,95 6,23 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 3,67 4,72 6,03 6,61 7,05 7,48 7,92 8,35 8,79 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06
2,07 2,30 2,55 2,81 3,08 3,18 3,27 3,35 3,44 3,52 3,61 3,69 3,78 3,86 3,95 4,03 4,21 4,38 4,55 4,72 4,89 2,16 2,69 2,99 3,33 3,71 4,10 4,44 4,57 4,70 4,83 4,96 5,09 5,22 5,35 5,48 5,61 5,74 5,87 6,00 6,13 6,26 6,39 6,60 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85
35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 205 225 245 265 285 25 35 48 60 73 85 98 110 123 135 148 160 173 185 198 210 223 235 248 260 273 285 305 330 330 380 405 430 455 480
172 | VGS | LEMN
A
40 55 45 60 55 70 60 75 70 85 75 90 85 100 90 105 95 110 105 120 110 125 120 135 125 140 130 145 140 155 145 160 160 175 175 190 190 205 205 220 215 230 35 50 40 55 50 65 60 75 65 80 75 90 85 100 95 110 100 115 110 125 120 135 130 145 140 155 145 160 155 170 165 180 175 190 180 195 190 205 200 215 210 225 215 230 230 245 250 265 250 265 285 300 300 315 320 335 335 350 355 370
15
18
Sg
80 95 110 125 135 150 165 180 195 205 220 235 250 265 280 290 320 350 375 405 435 60 75 95 110 130 145 165 185 200 220 235 255 270 290 305 325 340 360 375 395 410 430 -
17,96
26,87
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
lemn-lemn
S
45°
tracţiune oţel
45° A
45°
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
Sg
S
g
S
g
L
g
A
oţel - lemn
SPLATE
geometrie
FORFECARE
A
Sg
B d1
d1 [mm]
13
15
Bmin
RV,k
SPLATE
A min
RV,k
Rtens,45,k
Sg
A
RV,90,k
RV,0,k
[mm] [mm] [mm] [mm]
L
Sg
[kN]
[mm] [mm] [mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2,90 4,06 6,96 9,87 12,77 15,09 17,99 20,89 23,79 26,70 29,60 32,50 35,40 38,30 41,21 44,11 47,01 49,91 52,81 55,71 61,52 67,32 73,13 78,93 84,73 37,50 44,20 50,89 57,59 64,29 77,68 91,07 104,47 117,86 131,25
60 80 130 180 230 280 330 380 430 480 530 580 -
6,96 9,29 15,09 20,89 26,70 32,50 38,30 44,11 49,91 55,71 61,52 67,32 -
25 35 60 85 110 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405 430 455 480 530 580 630 680 730 280 330 380 430 480 580 680 780 880 980
40 50 75 100 125 145 170 195 220 245 270 295 320 345 370 395 420 445 470 495 545 595 645 695 745 295 345 395 445 495 595 695 795 895 995
4,18 5,37 8,37 9,46 10,49 11,31 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53
2,44 3,10 4,06 4,88 5,77 6,11 6,42 6,73 7,04 7,35 7,65 7,96 8,27 8,58 8,88 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,47 10,18 10,89 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99
25 35 60 85 110 130 155 180 205 230 255 280 305 330 355 380 405 430 455 480 530 580 630 680 730 280 330 380 430 480 580 680 780 880 980
A 35 40 60 75 95 110 125 145 160 180 195 215 230 250 265 285 300 320 335 355 390 425 460 495 530 215 250 285 320 355 425 495 565 640 710
50 55 75 90 110 125 140 160 175 195 210 230 245 265 280 300 315 335 350 370 405 440 475 510 545 230 265 300 335 370 440 510 580 655 725
20
-
Sg
60 75 110 145 185 220 255 290 325 360 395 430 -
37,48
45,96
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 176.
LEMN | VGS | 173
VALORI STATICE | ULTERIOARE APLICAŢII CONEXIUNE CU FORFECARE CU CONECTORI ÎNCRUCIŞAŢI
LEGĂTURĂ CU GLISARE CU ŞAIBĂ VGU
VGS Ø9 - 11 mm
VGS Ø9 - 11 - 13 mm
45°
45°
90°
VALORI STATICE la pagina 130.
VALORI STATICE la pagina 192.
CONEXIUNI CU ELEMENTE DIN CLT
CONEXIUNI CU ELEMENTE DIN LVL
VGS Ø9 - 11 mm
VGS Ø9 - 11 mm
45°
45°
VALORI STATICE la pagina 134.
VALORI STATICE la pagina 138.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. X
X
X
S G X
X
S
X
X
X
V
S
G
G
X
V
Pentru o conexiune cu șuruburi înclinate, capacitatea de portanță specifică efectivă la glisare pentru un rând de n șuruburi este egală cu:
V
X
X
X
S
V
G
X
X
X
S G X
X
S
V
G
Ref,V,k = nef,ax RV,k
V
X
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n (numărul de șuruburi dintr-un rând). n nef,ax
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,87
2,70
3,60
4,50
5,40
6,30
7,20
8,10
9,00
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
174 | VGS | LEMN
VALORI STATICE | TC FUSION
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
CONEXIUNE CU TRACŢIUNE CLT - BETON geometrie
CONEXIUNE CU TRACŢIUNE CLT - BETON
CLT
beton
lb,d
geometrie
lb,d
CLT
beton
lb,d
L
lb,d
L Sg
Sg
Sg
d1
Sg d1
Rax,0,k
lb,d
Rax,C,k
d1
L
Sg
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[mm]
85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 325 365 405 445 485 110 135 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 535 585 635 685 735 785 835 885
6,32 7,65 8,95 10,22 11,49 12,73 13,96 15,18 16,39 17,59 18,78 21,14 23,47 25,40 25,40 25,40 9,36 11,26 13,12 14,95 16,75 18,54 20,31 22,05 23,79 25,51 27,22 28,91 30,59 32,27 33,93 35,59 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500
L
Sg
[mm]
[mm] 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 560 600 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
11
Sg
d1
d1
d1
9
Sg
35,34
Rax,0,k
lb,d
Rax,C,k
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 965 1065 1165 1265 1365
15,41 19,56 23,61 27,58 31,50 35,35 39,16 42,93 46,67 50,37 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
61,26
43,20
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 176.
TC FUSION SISTEM DE ÎMBINARE LEMN-BETON Inovația conectorilor cu filet complet VGS, VGZ și RTR pentru aplicațiile lemn-beton. Descoperiți-o la pag. 270
LEMN | VGS | 175
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector.
• Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului (Rtens,d):
Rax,d = min
• Grosimile plăcilor (SPLATE) se consideră valorile minime pentru a permite așezarea capului înecat al șurubului.
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Rezistența de proiect la compresie a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect la instabilitate (Rki,d):
Rax,d = min
• Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector.
• În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (extragere, compresie, glisare și forfecare) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
Rax,k kmod γM Rki,k γM1
R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’ki,k = kdens,ki Rki,k R’V,k = kdens,ax RV,k R’V,90,k = kdens,V RV,90,k
• Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată (Rtens,45,d):
RV,d = min
R’V,0,k = kdens,V RV,0,k
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului se obține din valoarea specifică, după cum urmează:
RV,d =
RV,k kmod γM
ρk
350
C-GL kdens,ax kdens,ki kdens,v
[kg/m3 ]
380
385
405
425
430
440
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
0,97
0,99
1,00
1,00
1,01
1,02
1,02
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
NOTE | TC FUSION
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
• Valorile specifice respectă prevederile ETA-22/0806.
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030.
• Rezistența axială la extragerea filetului în narrow face este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 .
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat.
• Conectorii cu lungimi mai mici decât cele din tabel nu respectă prevederile privind adâncimea minimă de introducere și nu sunt menționați.
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o clasă de beton C25/30. Pentru aplicații cu alte materiale, consultați ETA-22/0806.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare o lungime de introducere egală cu Sg,tot o Sg conform indicațiilor din tabel. Pentru valorile intermediare ale Sg se poate interpola liniar.
• Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea betonului (Rtens,d):
• Valorile de rezistență la forfecare și glisare au fost evaluate luând în considerare centrul de greutate al conectorului poziționat în dreptul planului de forfecare.
Rax,d = min
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Valorile din tabel au fost evaluate luând în considerare parametrii de rezistență mecanică a șuruburilor VGS Ø15 obținuți prin metode analitice și validați prin încercări experimentale.
Rax,0,k kmod γM Rax,C,k γM,concrete
• Elementul din beton trebuie să aibă bare de armătură adecvate. • Conectorii trebuie să fie dispuși la o distanță maximă de 300 mm.
• Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
PRODUSE ASOCIATE
JIG VGU pag. 409
176 | VGS | LEMN
LEWIS pag. 414
CATCH pag. 408
TORQUE LIMITER pag. 408
B 13 B pag. 405
RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA ŞURUBURI LUNGI
VGS + VGU
Datorită dispozitivului CATCH, chiar și cele mai lungi șuruburi vor putea fi înfiletate în mod rapid și sigur, fără riscul de alunecare a capului de șurubelniță. Se poate asocia cu TORQUE LIMITER.
Şablonul JIG VGU permite efectuarea cu ușurință a unei găuri pilot cu înclinarea de 45° care facilitează ulterioara înfiletare a șuruburilor VGS în interiorul șaibei. Se recomandă o lungime a găurii pilot de cel puţin 20 mm.
Pentru a garanta controlul momentului de torsiune aplicat, este necesar să se utilizeze modelul corect de TORQUE LIMITER, în funcție de conectorul ales.
VGS + WASPL
Introduceți șurubul în așa fel încât capul să iasă în afară cu 15 mm și prindeți cârligul WASPL.
După ridicare, cârligul WASPL se desprinde rapid și simplu, gata de o nouă utilizare.
IMPORTANŢA GĂURII PILOT
gaură pilot
introducere cu gaură pilot
introducere fără gaură pilot
Devierea șurubului față de direcția de înfiletare are loc adesea, în faza de instalare. Acest fenomen este legat de structura materialului lemnos, care este neomogen și neuniform, de exemplu din cauza prezenței localizate de noduri sau din cauza proprietăților fizice ce depind de direcția fibrei. Un rol important joacă și abilitatea operatorului. Folosirea găurii pilot facilitează introducerea șuruburilor, în special a celor lungi, permițând o direcție de introducere foarte precisă.
LEMN | VGS | 177
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
X
X
G
S X
V
X
V
S
G
X
X
V
G
S
X
X
X
P
X
X
X
X
X
V
X X
G V
G
V
S
G
X S
1x
G
S
α V
S
X
X
X
X
În caz de instalare a șuruburilor folosite pentru conexiuni structurale lemn-lemn (softwood), se poate utiliza și o mașină de înfiletat cu impulsuri/cu percuție.
Respectați unghiul de introducere, cu ajutorul unei găuri pilot și/sau cu ajutorul șablonului de instalare.
În general se recomandă să se introducă conectorul într-o singură operațiune, fără opriri și reporniri care ar putea cauza suprasolicitări la nivelul șurubului.
Nu bateți șuruburile cu ciocanul pentru a introduce vârful în lemn. Șurubul nu se poate refolosi.
APLICAŢIE OŢEL-LEMN
S
X
S G
X
G
S X
X
S
X
G
G
V
X
11
40
13
50
V
G
30
S
11
S
V
G
X
X
S
V
X
G
S X
Ø11
X
mm
V
L < 400 mm X
X
X
V
S X
X
X
510
X
G
X
X
Ø11
N
L ≥ 400 mm
Ø13
X
V
G
X
X
X
G
X
V
V
G V
G
X
V
X
X
S
X
S
V
G
G
V
X
X
G X
X
X
S
S
X
S
G
G
X
X
X
V
S
X
X
V
X
V
S
X
X
X S
X
S
S
X X
La sfârșitul instalării, dispozitivele de fixare pot fi examinate folosind o cheie dinamometrică.
X
S
α
X
X
X
X
Asigurați o strângere corectă. Se recomandă folosirea mașinilor de înfiletat cu control al cuplului de torsiune, de exemplu folosind TORQUE LIMITER. Ca o alternativă, strângeți cu o cheie dinamometrică.
X
Nu este permisă folosirea mașinilor de înfiletat cu impulsuri/ percuție.
G
V
G
X
X
X
S G
V
X
X
X
V
S
V
G
V
G
S
G
X
S
X
X
X X
X
Montajul trebuie efectuat astfel încât să garanteze că solicitările sunt distribuite uniform pe toate șuruburile instalate.
Evitați fenomenele de restrângere sau umflare a elementelor din lemn, cauzate de variațiile de umiditate.
PLACĂ PROFILATĂ
Evitați modificările dimensiunilor metalului, cauzate de exemplu de variațiile accentuate de temperatură.
ŞAIBE
V
G
S
Evitați îndoirea.
X
V
X
G
V
X
X
S
G
X
V
S
S
Gaură cilindrică.
X
178 | VGS | LEMN
X
X
Gaură teşită.
X
G
X
S
X
V
X
X
G
X
X
Gaură teșită înclinată.
Gaură cilindrică cu șaibă teșită HUS.
X
V
V
X
Mins
X
V
X S
X
Ø9
G
Mins,rec
V
G
20
S
V
9
X
X
[Nm]
X
[mm]
X
X
Mins,rec
X
Mins
d1
X
VGS
X
G
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
Gaură ovală cu șaibă VGU.
EXEMPLE DE APLICAŢIE: RANFORSĂRI
GRINZI CONICE ranforsare la vârf cu tracţiune perpendiculară pe fibre
SARCINĂ SUSPENDATĂ ranforsare cu tracţiune perpendiculară pe fibre
perspectivă
secţiune
INCIZOR ranforsare cu tracţiune perpendiculară pe fibre
perspectivă
secţiune
SUPORT ranforsare cu compresie perpendiculară pe fibre
plan
plan
secţiune
secţiune
LEMN | VGS | 179
VGS EVO
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 | AC257 ESR-4645
ETA-11/0030
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT SAU HEXAGONAL ÎNVELIŞ C4 EVO Tratament de suprafață pe bază de rășină epoxidică și fulgi de aluminiu. Lipsa ruginii după test de 1440 de ore la expunere în ceaţă salină, conform ISO 9227. Se poate utiliza la exterior în clasa de serviciu 3 şi în clasa de corozivitate atmosferică C4.
APLICAŢII STRUCTURALE Omologat pentru aplicații structurale solicitate în orice direcție în raport cu fibra (0° ÷ 90°). Siguranţă certificată de numeroase teste efectuate pentru orice direcţie de introducere. Testări ciclice SEISMIC-REV conform EN 12512. Cap înfundat până la L = 600 mm ideal pentru utilizarea pe plăci sau pentru ranforsări ascunse.
LEMN TRATAT ÎN AUTOCLAVĂ Învelișul C4 EVO a fost certificat conform criteriului de omologare AC257 din Statele Unite, pentru uz extern cu lemn tratat de tip ACQ.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici.
BIT INCLUDED
15
LUNGIME [mm]
80
800
2000
100
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
T5
X
S
X
G
T4
G
T3
X
T2
V
X
T1
V V
S
G
X
X
V
G
X
X
S
X
X
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
180 | VGS EVO | LEMN
S X
TORQUE LIMITER
X
N
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
X
C4
EVO COATING
G
V
MATERIAL
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
Mins,rec Mins,rec
X
V
X S
Mins,rec
X
METAL-to-TIMBER recommended use:
X
COROZIVITATE A LEMNULUI
C5
S
13
X
9 9
G
DIAMETRU [mm]
PERFORMANŢE STRUCTURALE LA EXTERIOR Ideal pentru fixarea panourilor cu cadru şi a structurilor de grinzi reticulare (Rafter, Truss). Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate şi pentru lemn de înaltă densitate. Ideal pentru fixarea elementelor din lemn, în medii externe agresive (C4).
CLT & LVL Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate atat pentru CLT cat şi pentru microlamelar cu densitate ridicată LVL.
LEMN | VGS EVO | 181
CODURI ŞI DIMENSIUNI
240
230
dK
25
XXX
25
310
tS
VGSEVO9360
360
350
25
190
250
240
dK
25
VGS
200
dK
25
dK
90°
dK
90°
290
25
350
340
25
45°
XXX
400
390
VGSEVO11500
500
490
25
VGSEVO11600
600
590
25
VGS
25
XXX
dK
t1
45°
t1 dK
d2 d190°
25
580
90°
90° 45°
25 tS
700
680
25
800
780
25 SW
b L
t1
VGS
t1 dK
d2 d1
90°
d2 d 1
PRODUSE ASOCIATE b L
t1 dK
90°
XXX
VGSEVO11400
dK
480
600
L
13 VGSEVO13700 90° SW 19 TX 50 VGSEVO13800 45°
90°
25
300
b VGSEVO13600
t1
t1 VGS
XXX
VGSEVO11250 11 VGSEVO11300 TX 50 VGSEVO11350
SW
140
S
25
t1
XXX
VGSEVO11200
150
380
45°
XXX
VGS
90°
t1
25 XXX
VGSEVO11150
dK
90°
25
VGS
90 SW
25
XXX
270
320 100 t
280
XXX
280
VGSEVO9320 VGSEVO11100
VGSEVO13300 SW 300 t 13 400 TX 50 VGSEVO13400 VGSEVO13500 500 1
VGS
9 VGSEVO9240 TX 40 VGSEVO9280
t1
dK
90°
VGS
25
25
dK
VGS
190
t1
t1
VGS
200
190
VGS
VGS
VGSEVO9200
200
VGSEVO13200
VGS
25 VGS
25
150
[mm]
[mm]
buc.
XXX
110
160
b
[mm]tS
XXX
120
VGSEVO9160
L
XXX
VGSEVO9120
COD
XXX
[mm]
XXX
[mm]
d1
VGS
buc.
VGS
[mm]
b
VGS
L
XXX
COD
XXX
d1
d2 d1
90° 45°
VGU EVO b pag. 190 L
TORQUE LIMITER pag. 408
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE VGS Ø11
VGS Ø11
120 mm ≤ L ≤ 360 mm
L ≤ 250 mm
250 mm < L ≤ 600 mm
90°
dKdK
45°
b L
VGS
VGS
dK
90° 90°
SW
45°
dK
d2 d1 90° 45°
d1
[mm]
9
11
13
13
Lungime
L
-
-
≤ 600 mm
> 600 mm
Diametru cap înecat
dK
[mm] [mm]
16,00
19,30
22,00
-
Grosime cap înecat
t1
[mm]
6,50
8,20
9,40
-
Măsură cheie
SW
-
-
-
-
SW 19
Grosime cap hexagonal
ts
[mm]
-
-
-
7,50
Diametru miez
d2
[mm]
5,90
6,60
8,00
8,00
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
5,0
6,0
8,0
8,0
dV,H
[mm]
6,0
7,0
9,0
9,0
ftens,k
[kN]
25,4
38,0
53,0
53,0
My,k
[Nm]
27,2
45,9
70,9
70,9
fy,k
[N/mm2]
1000
1000
1000
1000
Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere Rezistenţă caracteristică la rupere
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
11,7
15,0
29,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
182 | VGS EVO | LEMN
b L
90° b L
b L
Diametru nominal
Diametru gaură pilot (2)
VGS
VGS
VGS
VGS
XXX
VGS
2
VGS
XXX
dK90° d d1
45°
t 1 tS XXX
dK
SW
b L
L > 600 mm
t1 t1
t1 XXX XXX
90°
XXX
SW 45°
dK
VGS
XXX
90°
VGS
VGS Ø13
250 mm < L ≤ 600 mm
t1
tS
t1 XXX
XXX
dK
tS XXX
t1
t1
VGS Ø13
L ≤ 250 mm
d
90°
45°b L
VGS Ø13
VGS VGS
VGS Ø13
dK
90°90°
45°
VGS
VGS
VGS
XXX
SW
b L
dKdK
90° 90°
XXX
45°
dd KK
90°
t1
XXX XXX
d1
2
t1 t1
t1 t1 XXX XXX
dKd
90°
XXX
XXX
dK
VGS
t1
VGS
tS
t1
XXX
t1
VGS Ø9
VGS VGS
VGS Ø9-Ø11
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot
d1
[mm]
9
11
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
13
d1
[mm]
5∙d
45
55
a1
[mm]
5∙d
45
55
a2
[mm]
a2,LIM
[mm] 2,5∙d
23
28
a2,LIM
a1,CG
[mm]
8∙d
72
88
a1,CG
a2,CG
[mm]
3∙d
27
33
a2,CG
aCROSS [mm] 1,5∙d
14
17
13
5∙d
65
a1
[mm]
5∙d
65
5∙d
65
a2
[mm]
5∙d
65
[mm] 2,5∙d
33
a2,LIM
[mm] 2,5∙d
33
[mm]
8∙d
104
a1,CG
[mm]
5∙d
65
[mm]
3∙d
39
a2,CG
[mm]
3∙d
39
aCROSS [mm] 1,5∙d
20
aCROSS [mm] 1,5∙d
20
ŞURUBURI ÎN TRACŢIUNE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG a2,CG
a2,CG a2 a2,CG
a2
a2,CG
a2,CG a1,CG
1
a1
a
a2,CG a1,CG
a1,CG
a2,CG a1,CG
plan
perspectivă
plan
ŞURUBURI INTRODUSE LA UN UNGHI α = 90° ÎN RAPORT CU FIBRA
perspectivă
ŞURUBURI ÎNCRUCIŞATE INTRODUSE CU UN UNGHI α ÎN RAPORT CU FIBRA
a2,CG 45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
plan
a1
perspectivă
plan
perspectivă
NOTE • Distanțele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030. • Distanțele minime nu depind de unghiul de introducere a conectorului și de unghiul forței în raport cu fibra. • Distanța axială a2 poate fi redusă până la a2,LIM dacă se menține pentru fiecare conector o „suprafaţă de îmbinare” a1∙a2 = 25∙d1 2.
• Pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS, RBSN și cu vârf autoperforant, distanțele minime din tabel s-au dedus din încercări experimentale; ca o alternativă, folosiți a1,CG = 10∙d e a2,CG = 4∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014. • Pentru distanțele minime pentru șuruburi solicitate la forfecare, consultați VGS la pag. 169.
FILET EFICIENT DE CALCUL tK
Sg
Tol.
Sg
10
b = S g,tot = L - tK
reprezintă întreaga lungime a părţii filetate
S g = (L - tK - 10 mm - Tol.)/2
reprezintă jumătatea lungimii părții filetate, minus o toleranţă (Tol.) de montare de 10 mm
b L
tK = 10 mm (cap înecat) tK = 20 mm (cap hexagonal)
LEMN | VGS EVO | 183
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 TRACŢIUNE / COMPRESIE
extragere filet total
extragere filet parțial
geometrie ε=90°
ε=0°
ε=90°
estrazione filetto parziale
ε=0°
tracţiune oţel
instabilitate ε=90°
Sg Sg,tot
L
Sg
A
A
d1
d1
L
S g,tot
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Sg
A min
Rax,90,k
Rax,0,k
Rtens,k
Rki,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
120 160 200 240 280 320 360 100 150 200 250 300 350 400 500 600 200 300 400 500 600 700 800
110 150 190 230 270 310 350 90 140 190 240 290 340 390 490 590 190 280 380 480 580 680 780
130 170 210 250 290 330 370 110 160 210 260 310 360 410 510 610 210 310 410 510 610 710 810
12,50 17,05 21,59 26,14 30,68 35,23 39,78 12,50 19,45 26,39 33,34 40,28 47,22 54,17 68,06 81,95 31,19 45,96 62,38 78,79 95,21 111,62 128,04
3,75 5,11 6,48 7,84 9,21 10,57 11,93 3,75 5,83 7,92 10,00 12,08 14,17 16,25 20,42 24,58 9,36 13,79 18,71 23,64 28,56 33,49 38,41
45 65 85 105 125 145 165 35 60 85 110 135 160 185 235 285 85 130 180 230 280 330 380
65 85 105 125 145 165 185 55 80 105 130 155 180 205 255 305 105 150 200 250 300 350 400
5,11 7,39 9,66 11,93 14,21 16,48 18,75 4,86 8,33 11,81 15,28 18,75 22,22 25,70 32,64 39,59 13,95 21,34 29,55 37,75 45,96 54,17 62,38
1,53 2,22 2,90 3,58 4,26 4,94 5,63 1,46 2,50 3,54 4,58 5,63 6,67 7,71 9,79 11,88 4,19 6,40 8,86 11,33 13,79 16,25 18,71
25,40
17,25
38,00
21,93
53,00
32,69
9
11
13
NOTE • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Grosimile plăcilor (SPLATE) se consideră valorile minime pentru a permite așezarea capului șurubului. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (extragere, compresie, glisare și forfecare) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’ki,k = kdens,ki Rki,k R’V,k = kdens,ax RV,k R’V,90,k = kdens,V RV,90,k R’V,0,k = kdens,V RV,0,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL kdens,ax
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
kdens,ki
0,97
0,99
1,00
1,00
1,01
1,02
1,02
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
184 | VGS EVO | LEMN
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 GLISARE
lemn-lemn
S
45°
tracţiune oţel
lemn-lemn ε=0°
Sg
45° A
45°
lemn-lemn ε=90°
S
g
S
g
L
g
A
oţel - lemn
SPLATE
geometrie
FORFECARE
A
Sg
B d1
d1
L
[mm]
9
11
13
Bmin
RV,k
SPLATE
A min
RV,k
Rtens,45,k
Sg
A
RV,90,k
RV,0,k
[mm] [mm] [mm] [mm]
Sg
[kN]
[mm] [mm] [mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
120 160 200 240 280 320 360 100 150 200 250 300 350 400 500 600 200 300 400 500 600 700 800
3,62 5,22 6,83 8,44 10,04 11,65 13,26 3,44 5,89 8,35 10,80 13,26 15,71 18,17 23,08 27,99 9,87 15,09 20,89 26,70 32,50 38,30 44,11
105 145 185 225 265 305 345 80 130 180 230 280 330 380 480 580 180 280 380 480 580 -
8,44 11,65 14,87 18,08 21,29 24,51 27,72 7,86 12,77 17,68 22,59 27,50 32,41 37,32 47,14 56,96 20,89 32,50 44,11 55,71 67,32 -
45 65 85 105 125 145 165 35 60 85 110 135 160 185 235 285 85 130 180 230 280 330 380
60 80 100 120 140 160 180 50 75 100 125 150 175 200 250 300 100 145 195 245 295 345 395
4,53 5,10 5,67 6,23 6,50 6,50 6,50 4,72 6,61 7,48 8,35 9,06 9,06 9,06 9,06 9,06 9,46 11,31 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94
2,30 2,81 3,18 3,35 3,52 3,69 3,86 2,69 3,33 4,10 4,57 4,83 5,09 5,35 5,87 6,39 4,88 6,11 6,73 7,35 7,96 8,58 9,03
45 65 85 105 125 145 165 35 60 85 110 135 160 185 235 285 85 130 180 230 280 330 380
A 45 60 75 90 105 120 130 40 60 75 95 110 130 145 180 215 75 110 145 180 215 250 285
60 75 90 105 120 135 145 55 75 90 110 125 145 160 195 230 90 125 160 195 230 265 300
15
18
20
Sg
95 125 150 180 205 235 265 75 110 145 185 220 255 290 360 430 145 220 290 360 430 -
17,96
26,87
37,48
PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului (Rtens,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Rezistența de proiect la compresie a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect la instabilitate (Rki,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rki,k γM1
• Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată (Rtens,45,d):
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului se obține din valoarea spe-
cifică, după cum urmează:
RV,d =
RV,k kmod γM
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare o lungime de introducere egală cu Sg,tot o Sg conform indicațiilor din tabel. Pentru valorile intermediare ale Sg se poate interpola liniar. • Valorile de rezistență la forfecare și glisare au fost evaluate luând în considerare centrul de greutate al conectorului poziționat în dreptul planului de forfecare. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com). • Pentru distanțele minime și valorile statice pentru conectori încrucișați în conexiune cu forfecare grindă principală - grindă secundară, consultați VGZ la pag. 130. • Pentru distanțele minime și valorile statice pe CLT și LVL, consultați VGZ la pag. 134.
LEMN | VGS EVO | 185
VGS EVO C5
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C5 Înveliș multistratificat, ce poate rezista la medii externe clasificate C5 conform prevederilor ISO 9223. Salt Spray Test (SST) cu timp de expunere de peste 3000 h efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici.
REZISTENȚĂ MAXIMĂ Este șurubul indicat dacă sunt necesare performanțe mecanice sporite, în condiții foarte nefavorabile de corozivitate a mediului și a lemnului. Datorită capului cilindric, este ideal pentru îmbinări ascunse, cuplaje de lemn și ranforsări structurale.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 9 9
vgs evo C5
15
LUNGIME [mm] 80
200
2000
360
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C5
C5
EVO COATING
oțel carbon cu înveliș C5 EVO cu rezistență deosebit de ridicată la coroziune
DOMENII DE UTILIZARE • • • •
186 | VGS EVO C5 | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
PRODUSE ASOCIATE
COD
[mm]
L
b
buc.
[mm]
[mm]
VGSEVO9200C5
200
190
25
VGSEVO9240C5
9 VGSEVO9280C5 TX 40 VGSEVO9320C5
240
230
25
280
270
25
320
310
25
VGSEVO9360C5
360
350
25
VGU EVO pag. 190
TORQUE LIMITER pag. 408
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
d2 d1
XXX
dK
90°
VGS
t1
b L
45°
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
9
Diametru cap înecat Grosime cap înecat
dK
[mm]
16,00
t1
[mm]
6,50
Diametru miez
d2
[mm]
5,90
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
5,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
9
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
25,4
Moment de cedare
My,k
[Nm]
27,2
fy,k
[N/mm2]
1000
Rezistenţă mecanică la alungire
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
11,7
15,0
29,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
STRUCTURI HIBRIDE OŢEL-LEMN VGS EVO C5 reprezintă soluția ideală pentru structurile din oțel unde sunt necesare conexiuni ad-hoc de înaltă rezistență, în special în condiții de climă nefavorabile, cum ar fi mediul marin.
UMFLAREA LEMNULUI Aplicarea VGS EVO C5 în combinație cu straturi intercalate polimerice precum XYLOFON WASHER oferă îmbinării o oarecare capacitate de a se adapta în vederea atenuării solicitărilor provenite ca urmare a restrângerii/umflării lemnului.
LEMN | VGS EVO C5 | 187
VGS A4
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT A4 | AISI316 Oţel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 pentru rezistenţă excelentă la coroziune. Ideal pentru medii din zone de mare, cu clasă de corozivitate C5 și pentru introducerea în specii de lemn mai agresive încadrate în clasa T5.
COROZIVITATE A LEMNULUI T5 Adecvat pentru utilizarea în aplicații pe soiuri de lemn agresive cu nivel de aciditate (pH) sub 4, cum ar fi stejarul, bradul Douglas și castanul și în condiții de umiditate a lemnului de peste 20%.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 9 9
11
15
LUNGIME [mm] 80
100
600
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T2
X
G
X
S
X
T1 V
X
G
S X
G
G
X
S
X
X
MATERIAL
V
S
G
V
X
V
S
G
X
X
A4
X
V
G
X
X
S
X
X
TORQUE LIMITER
X
N
T5
V
V
METAL-to-TIMBER recommended use:
T4
S
X
T3
X
X
X
Mins,rec
Mins,rec Mins,rec
AISI 316
oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)
DOMENII DE UTILIZARE • • • •
188 | VGS A4 | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn tratat ACQ, CCA
2000
L
b
[mm]
[mm]
VGS9120A4
120
110
25
VGS9160A4
160
150
25
VGS9200A4
200
190 230
280
270
VGS9320A4
320
310
45° VGS9360A4
360 b
350
25
VGS11100A4
100
90
25
VGS11150A4
150
140
25
VGS11200A4
200
190
VGS11250A4
250
240
25
300
290
25
350
340
25
400
390
45°
VGS11500A4
500 b
490
25
VGS11600A4
600
590
25
VGS VGS
VGS VGS VGS
VGS VGS
2
t1
25
25
JIG VGZd 45° d
90° 45°
dK
90°
1
ŞABLON PENTRU ŞURUBURI LA 45°
b L
pag. 409
t1
d2 d1
90° 45°
b L
TORQUE LIMITER LIMITATOR DE CUPLU
t1
t1 dK
d2 d 1 90°
XXX
L
dK
b L t1
dK
d2 d 1 90°
XXX
VGS11400A4
25
XXX
90°
XXX
dK
dK
d2 d1
t1
XXX
1
25 dK
pag. 68
90° 45°
XXX
L
dK
90°
25
XXX
90°
t1 XXX
240
11 VGS11300A4 TX 50 t VGS11350A4
t1
25
9 VGS9240A4 TX 40 t VGS9280A4 1
dK
dK
t1
XXX
t1
HUS A4 ŞAIBĂ ADÂNCITĂ
VGS
[mm]
buc.
VGS
COD
PRODUSE ASOCIATE
VGS
d1
XXX
pag. 408
90° 45°
d2 d1
b L
GEOMETRIE
45°
Diametru cap Grosime cap
d1 90° d2 90° VGS
V
d1
dK
t1 dK
45°
b
VGS Ø11 L
L ≤ 250 mm
Diametru nominal
VGS
VGS
VGS
VGS
b L
dK
90°
t1 XXX
d2 ddK 1
90°
XXX
45°
dK
t1 XXX
XXX
SW
90°
240 mm < L ≤ 360 mm
t1 XXX
dK
90°
VGS Ø9
L ≤ 240 mm t1
t1 XXX
dK
t1 XXX
VGS
GS A4
tS
t1
VGS Ø9
VGS
VGS Ø9-Ø11
XXX
°
CODURI ŞI DIMENSIUNI
90° b L
VGS Ø11
45°
250 mm < L ≤ 600 mm
[mm]
9
11
dK
[mm]
16,00
19,30
t1
[mm]
6,50
8,20
Diametru miez
d2
[mm]
5,90
6,60
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
5,0
6,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood).
Pentru parametrii mecanici, consultați ETA-11/0030.
STRUCTURI HIBRIDE OŢEL-LEMN Ideal pentru structurile din oțel unde sunt necesare conexiuni personalizate de înaltă rezistență, în special în condiții de climă nefavorabile, cum ar fi mediul marin și soiurile de lemn acid.
UMFLAREA LEMNULUI Aplicarea în combinație cu straturi intercalate polimerice precum XYLOFON WASHER oferă îmbinării o oarecare capacitate de a se adapta în vederea atenuării solicitărilor provenite ca urmare a restrângerii/umflării lemnului.
LEMN | VGS A4 | 189
VGU
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞAIBĂ 45° PENTRU VGS SIGURANŢĂ Șaiba VGU permite instalarea șuruburilor VGS cu o înclinare de 45° pe plăci din oțel. Şaibă marcată CE conform ETA-11/0030.
UTILITATE Prelucrarea ergonomică asigură o prindere robustă şi preciză în timpul aplicării. Sunt disponibile trei versiuni de șaibă compatibile cu VGS, cu diametrul de 9, 11 și 13 mm pentru plăci cu grosime variabilă. Utilizarea șaibei VGU permite folosirea șuruburilor înclinate pe placă fără a fi necesară efectuarea de găuri teșite pe placă, operațiune care de regulă este lungă și anevoioasă.
VGU
ÎNVELIŞ C4 EVO Șaiba VGU EVO este acoperită cu un strat de tratament la suprafață, rezistent la corozivitate atmosferică ridicată. Compatibilă cu VGS EVO cu diametrul de 9, 11 și 13 mm.
VGU EVO
S X
G G
X
S
X
V
G
X
S
X
X
V
X
G
V
S
SC4 T2 C3
V
G
X
X
SC3 T1 C2
S
SC2 C1
T3 C4
T4 C5
T4
Scanați codul QR şi vizionați T5videoclipul pe canalul nostru YouTube
X
TORQUE LIMITER
X
SC1
oţel carbon electrozincat
T5
VIDEO
C4
EVO COATING
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
SC1 C1
SC2 C2
SC3 T1 C3
SC4 T2 C4
T3 C5
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • • •
190 | VGU | LEMN
S
Zn
ELECTRO PLATED
X
MATERIAL
X
N
15
X
13
X
9 9
G
V
DIAMETRU [mm]
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate construcții din oțel plăci și profile metalice
Mins,rec Mins,rec
X
V
X
Mins,rec
X
METAL-to-TIMBER recommended use:
CODURI ŞI DIMENSIUNI ŞAIBĂ VGU
ŞAIBĂ VGU EVO
COD
şurub
dV,S
buc.
COD
[mm]
[mm]
VGU945
VGS Ø9
VGU1145 VGU1345
şurub
dV,S
[mm]
[mm]
5
25
VGUEVO945
VGSEVO Ø9
5
25
VGS Ø11
6
25
VGUEVO1145 VGSEVO Ø11
6
25
VGS Ø13
8
25
VGUEVO1345 VGSEVO Ø13
8
25
buc.
dV,S = diametru gaură pilot (softwood)
dV,S = diametru gaură pilot (softwood)
ŞABLON JIG VGU
BURGHIE PENTRU LEMN HSS
COD
şaibă
dh
dV
buc.
COD
[mm]
[mm] [mm]
JIGVGU945
VGU945
5,5
5
1
F1599105
JIGVGU1145
VGU1145
6,5
6
1
JIGVGU1345
VGU1345
8,5
8
1
dh
buc.
dV
LT
LS
[mm]
[mm]
[mm]
5
150
100
1
F1599106
6
150
100
1
F1599108
8
150
100
1
LE LT
Pentru mai multe informații, consultați pag. 409.
GEOMETRIE LF
D2 D1
H
BF
h SPLATE
Şaibă
VGU945 VGUEVO945
VGU1145 VGUEVO1145
VGU1345 VGUEVO1345
9,0
11,0
13,0
Diametru şurub VGS
d1
[mm]
Diametru gaură pilot șurub VGS(1)
dV,S
[mm]
5,0
6,0
8,0
Diametru intern
D1
[mm]
9,70
11,80
14,00
Diametru extern
D2
[mm]
19,00
23,00
27,40
Înălţime dinte
h
[mm]
3,00
3,60
4,30
Înălţime totală
H
[mm]
23,00
28,00
33,00
Lungime gaură perforată
LF
[mm]
33,0 ÷ 34,0
41,0 ÷ 42,0
49,0 ÷ 50,0
Lăţime gaură perforată
BF
[mm]
14,0 ÷ 15,0
17,0 ÷ 18,0
20,0 ÷ 21,0
Grosime placă oțel(2)
SPLATE
[mm]
3,0 ÷ 12,0
4,0 ÷ 15,0
5,0 ÷ 15,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Pentru grosimi mai mari decât cele din tabel, este necesară realizarea unei teșituri în partea inferioară a plăcii din oțel.
Se recomandă o gaură pilot de Ø5 mm (cu lungime minimă de 50 mm) pentru șuruburi VGS cu o lungime L > 300 mm.
ASISTENŢĂ MONTARE Şablonul JIG VGU permite efectuarea cu uşurinţă a unei găuri pilot cu înclinarea de 45° care facilitează înşurubarea şuruburilor VGS în interiorul şaibei. Se recomandă o lungime a găurii pilot de cel puţin 20 mm.
LEMN | VGU | 191
VALORI STATICE | ÎMBINARE OŢEL-LEMN GLISARE geometrie
lemn
d1
oţel
SPLATE
45°
L
45°
S
g
Amin
d1
VGS/VGS EVO VGU VGU EVO
d1
L
A min
RV,k
Sg
A min
RV,k
Sg
A min
RV,k
Rtens,45,k
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
Sg
[kN]
[mm] [mm]
[kN]
[mm] [mm]
[kN]
[kN]
100
75
6,03
70
5,63
65
65
SPLATE
VGU945 9 VGUEVO945
3 mm
11 VGUEVO1145
192 | VGU | LEMN
8 mm 70
12 mm
5,22
120
95
85
7,63
90
85
7,23
85
80
6,83
140
115
100
9,24
110
100
8,84
105
95
8,44 10,04
160
135
115
10,85
130
110
10,45
125
110
180
155
130
12,46
150
125
12,05
145
125
11,65
200
175
145
14,06
170
140
13,66
165
135
13,26
220
195
160
15,67
190
155
15,27
185
150
14,87
240
215
170
17,28
210
170
16,88
205
165
16,47
260
235
185
18,88
230
185
18,48
225
180
18,08
280
255
200
20,49
250
195
20,09
245
195
19,69
300
275
215
22,10
270
210
21,70
265
205
21,29
320
295
230
23,71
290
225
23,30
285
220
22,90
340
315
245
25,31
310
240
24,91
305
235
24,51
360
335
255
26,92
330
255
26,52
325
250
26,12
380
355
270
28,53
350
265
28,13
345
265
27,72
400
375
285
30,13
370
280
29,73
365
280
29,33 32,54
440
415
315
33,35
410
310
32,95
405
305
480
455
340
36,56
450
340
36,16
445
335
35,76
520
495
370
39,78
490
365
39,38
485
365
38,97
560
535
400
42,99
530
395
42,59
525
390
42,19
600
575
425
46,21
570
425
45,80
565
420
45,40
80
50
55
4,91
-
-
-
-
-
5,40
4 mm
SPLATE
VGU1145
75
10 mm
15 mm
17,96
-
100
70
70
6,88
60
60
5,89
55
60
125
95
85
9,33
85
80
8,35
80
75
7,86
150
120
105
11,79
110
100
10,80
105
95
10,31
175
145
125
14,24
135
115
13,26
130
110
12,77
200
170
140
16,70
160
135
15,71
155
130
15,22
225
195
160
19,15
185
150
18,17
180
145
17,68
250
220
175
21,61
210
170
20,63
205
165
20,13
275
245
195
24,06
235
185
23,08
230
185
22,59
300
270
210
26,52
260
205
25,54
255
200
25,04
325
295
230
28,97
285
220
27,99
280
220
27,50
350
320
245
31,43
310
240
30,45
305
235
29,96
375
345
265
33,88
335
255
32,90
330
255
32,41
400
370
280
36,34
360
275
35,36
355
270
34,87
425
395
300
38,79
385
290
37,81
380
290
37,32
450
420
315
41,25
410
310
40,27
405
305
39,78
475
445
335
43,71
435
330
42,72
430
325
42,23
500
470
350
46,16
460
345
45,18
455
340
44,69
525
495
370
48,62
485
365
47,63
480
360
47,14
550
520
390
51,07
510
380
50,09
505
375
49,60
575
545
405
53,53
535
400
52,55
530
395
52,05
600
570
425
55,98
560
415
55,00
555
410
54,51
26,87
VALORI STATICE | ÎMBINARE OŢEL-LEMN GLISARE geometrie
lemn
d1
oţel
SPLATE
45°
L
45°
S
g
Amin
d1
VGS/VGS EVO VGU VGU EVO
d1
L
A min
RV,k
Sg
A min
RV,k
Sg
A min
RV,k
Rtens,45,k
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
Sg
[kN]
[mm] [mm]
[kN]
[mm] [mm]
[kN]
[kN]
100
65
65
7,54
55
SPLATE
VGU1345 13 VGUEVO1345
5 mm
10 mm
15 mm
60
6,38
-
-
-
11,61
150
115
100
13,35
105
95
12,19
100
90
200
165
135
19,15
155
130
17,99
150
125
17,41
250
215
170
24,96
205
165
23,79
200
160
23,21
300
265
205
30,76
255
200
29,60
250
195
29,02
350
315
245
36,56
305
235
35,40
300
230
34,82
400
365
280
42,37
355
270
41,21
350
265
40,63 46,43
450
415
315
48,17
405
305
47,01
400
305
500
465
350
53,97
455
340
52,81
450
340
52,23
550
515
385
59,78
505
375
58,62
500
375
58,04
600
565
420
65,58
555
410
64,42
550
410
63,84
37,48
PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată (Rtens,45,d):
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Pentru o realizare corectă a îmbinării, capul conectorului trebuie să fie introdus complet în şaiba VGU. • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu Sg, conform indicațiilor din tabel, luând în considerare o lungime de introducere minimă egală cu 4·d1 . Pentru valori intermediare de Sg sau de SPLATE este posibilă intercalarea liniară.
• În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (extragere, compresie, glisare și forfecare) pot fi transformate folosind coeficientul kdens. R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’ki,k = kdens,ki Rki,k ρk R’[kg/m = k3dens,ax R350 ] V,k V,k R’V,90,k = kdens,V C24 RV,90,k C-GL
380
385
405
425
430
440
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
R’kV,0,k = kdens,V 0,92 RV,0,k dens,ax
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis. • Pentru o conexiune cu șuruburi înclinate, în aplicație cu o placă metalică, capacitatea de portanță specifică efectivă la glisare pentru un rând de n șuruburi este egală cu:
Ref,V,k = nef,ax RV,k Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n (numărul de șuruburi dintr-un rând). n
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nef,ax
1,87
2,70
3,60
4,50
5,40
6,30
7,20
8,10
9,00
• Pentru mărimile disponibile de șuruburi VGS și VGS EVO, consultați paginile 164 și 180.
• Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Șaiba VGU are o rezistență superioară față de rezistența șurubului VGS/VGSEVO.
LEMN | VGU | 193
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
S
X
V
G
X
G
V
V
S X
G
G
G
V
X
G
V
V
G
V
X
m 510 m
S
X
X
S
G
X
X
La sfârșitul instalării, dispozitivele de fixare pot fi examinate folosind o cheie dinamometrică.
X
X
X
V
G
X
S
V
50
S
13
X
X
X
X S
X
X X
V
V X
G V
X
X
G
V
V
G
G
G X
S
X
S
V
G X
V
G
G
X X
X
S
S
X
S
X
V
X
X G
X
S
X
X
V
S
X
X
40
X
S
X
S
S
X X
11
Asigurați o strângere corectă. Se recomandă folosirea mașinilor de înfiletat cu control al cuplului de torsiune, de exemplu folosind TORQUE LIMITER. Ca o alternativă, strângeți cu o cheie dinamometrică.
α
X
X
X
30
X
Ø13
X
11
X
X
Ø11 L ≥ 400 mm
Nu este permisă folosirea mașinii de înfiletat cu impulsuri/ percuție.
S
Ø11 L < 400 mm
N
X
X
S
X
X
V
X
Mins
V
G
X
X
X
S
V
G G
X
S
X
X
V
S
V
G
Montajul trebuie efectuat astfel încât să garanteze că solicitările sunt distribuite uniform pe toate șuruburile instalate.
Evitați modificările dimensiunilor metalului, cauzate de exemplu de variațiile accentuate de temperatură.
L
V
G
INSTALARE FĂRĂ AJUTORUL GĂURII PILOT
Evitați fenomenele de restrângere sau umflare a elementelor din lemn, cauzate de variațiile de umiditate.
S
Evitaţi îndoirea.
X
X
X
X
X
X
45°
LF Puneţi placa din oţel pe lemn şi poziţionaţi şaibele VGU în fantele potrivite.
X
S
X
X
S X
S X
G
V
S
X
X
S
X
510
X
X
mm
G
G
V
G
S
V
G
X
X
S X
V
G
X
X
S
G
X
V
X
V
X
X
X
V
G
V
X
Mins
Poziționați șurubul și respectați unghiul de introducere de 45°.
Mins
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
X
V
S
G
X
X X
V
G
X
X
S X
X
X
N Înfiletați asigurând strângerea corectă.
194 | VGU | LEMN
X S
X S
X
Ø9
X
G
G
V
S
V
20
X
X
9
Mins,rec
X
[Nm]
X
X
Mins,rec
X
Mins
d1 [mm]
X
VGS
X
G
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
Efectuaţi operaţiunea pentru toate şaibele. Montajul trebuie efectuat astfel încât să garanteze că solicitările sunt distribuite uniform pe toate şaibele VGU instalate.
L
INSTALAREA CU AJUTORUL ŞABLONULUI PENTRU GAURA PILOT
LF
V
G
Folosiți șablonul JIG VGU cu diametrul corect, poziționându-l în șaiba VGU
S
Puneţi placa din oţel pe lemn şi poziţionaţi şaibele VGU în fantele potrivite.
X
X
X
45°
Cu ajutorul șablonului de suport, realizați o gaură pilot/gaură de ghidare (cu lungime de cel puțin 50 mm), folosind burghiul adecvat
X
X
S
X
Mins
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
S X
S X
G
V
S
X
X
S
X
510
X
X
mm
G
G
V
G
S
V
G
X
X
S X
V
G
X
X
S
G
X
V
X
V
X
X
X
V
G
V
X
Mins
Poziționați șurubul și respectați unghiul de introducere de 45°.
X
V
S
G
X
X X
V
G
X
X
S X
X
X
N Înfiletați asigurând strângerea corectă.
Efectuaţi operaţiunea pentru toate şaibele. Montajul trebuie efectuat astfel încât să garanteze că solicitările sunt distribuite uniform pe toate şaibele VGU instalate.
Teorie, practică și campanii experimentale: experiența noastră este în mâinile dvs. Descărcați broșura Smartbook ÎNȘURUBARE.
LEMN | VGU | 195
RTR
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
SISTEM DE RANFORSARE STRUCTURALĂ CERTIFICARE PENTRU LEMN ȘI BETON Conector structural omologat pentru aplicații pe lemn, conform ETA11/0030 și pentru aplicații lemn-beton, conform ETA-22/0806.
SISTEM RAPID PE USCAT Disponibil cu diametre de 16 și 20 mm, se utilizează pentru a ranforsa și conecta elemente de mari dimensiuni. Filetul pentru lemn permite aplicarea fără a fi necesare rășini sau adezivi.
RANFORSĂRI STRUCTURALE Datorită oțelului de înaltă performanță la tracțiune (fy,k = 640 N/mm2) și dimensiunilor mari disponibile, RTR este ideal pentru aplicații de ranforsări structurale.
SPAŢII MARI Sistemul, conceput pentru aplicații pe elemente cu spații mari, permite ranforsări și conexiuni rapide și sigure pe grinzi de orice dimensiuni, datorită lungimii considerabile a barelor. Instalare ideală în unitate de producţie.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
16 16
20 20 2200
LUNGIME [mm] CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • •
196 | RTR | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT, LVL
ETA-11/0030
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
PRODUSE ASOCIATE
COD
[mm]
L
D 38 RLE
buc.
[mm]
16
RTR162200
2200
10
20
RTR202200
2200
5
BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU 4 VITEZE
pag. 407
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE d2 d1
L Diametru nominal
d1
[mm]
16
20
Diametru miez
d2
[mm]
12,00
15,00
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
13,0
16,0
ftens,k
[kN]
100,0
145,0
My,k
[Nm]
200,0
350,0
fy,k
[N/mm2]
640
640
Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere Rezistenţă caracteristică la rupere
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood).
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI lemn de conifere (softwood) Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
9,0
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
SISTEM TC FUSION PENTRU APLICAŢIE LEMN-BETON Diametru nominal
d1
[mm]
16
20
Rezistență tangențială de aderență la beton C25/30
fb,k
[N/mm2]
9,0
-
Pentru aplicații cu alte materiale, consultați ETA-22/0806
TC FUSION Omologarea ETA-22/0806 a sistemului TC FUSION permite utilizarea barelor filetate RTR împreună cu armăturile existente în beton, astfel încât să se întărească planșeele tip panou și nucleul de contravântuire cu o mică suplimentare a turnării.
LEMN | RTR | 197
DISTANŢE MINIME PENTRU BARE SOLICITATE AXIAL bare introduse CU gaură pilot d1
[mm]
16
20
a1
[mm]
5∙d
80
100
a2
[mm]
5∙d
80
100
a1,CG
[mm]
10∙d
160
200
a2,CG
[mm]
4∙d
64
80
d = d1 = diametru nominal al barei
a2,CG a2 a2,CG a1,CG
a1
a1,CG
a1
DISTANŢE MINIME PENTRU BARE SOLICITATE LA FORFECARE bare introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
a3,t
[mm]
12∙d
a3,c [mm]
7∙d
a4,t
[mm]
3∙d
a4,c [mm]
3∙d
5∙d
F
α=90°
16
20
d1
[mm]
80
100
a1
[mm]
4∙d
16
20
64
80
48
60
a2
[mm]
4∙d
64
80
192
240
a3,t
[mm]
7∙d
112
140
112
140
a3,c [mm]
7∙d
112
140
48
60
a4,t
[mm]
7∙d
112
140
48
60
a4,c [mm]
3∙d
48
60
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al barei capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030. • Distanțele minime pentru bare solicitate la forfecare sunt conform standardului EN 1995:2014.
198 | RTR | LEMN
• Distanțele minime, pentru barele solicitate axial, nu depind de unghiul de introducere a conectorului și de unghiul forței în raport cu fibra.
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
TRACŢIUNE / COMPRESIE extragere filet ε=90°
geometrie
tracţiune oţel
GLISARE instabilitate ε=90°
lemn-lemn
45°
45°
S
g
S
g
A
tracţiune oţel
Sg
B
Amin
d1
d1 [mm]
Sg [mm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400
16
20
A min [mm] 210 310 410 510 610 710 810 910 1010 1210 210 310 410 510 610 710 810 1010 1210 1410
Rax,90,k [kN] 31,08 46,62 62,16 77,70 93,25 108,79 124,33 139,87 155,41 186,49 38,85 58,28 77,70 97,13 116,56 135,98 155,41 194,26 233,11 271,97
Rtens,k [kN]
Rki,90,k [kN]
100
55,16
145
87,46
Sg [mm] 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700
A [mm] 80 115 150 185 220 255 290 325 360 430 80 115 150 185 220 255 290 360 430 500
Bmin [mm] 90 125 160 195 230 265 300 335 370 440 90 125 160 195 230 265 300 370 440 510
RV,k [kN] 10,99 16,48 21,98 27,47 32,97 38,46 43,96 49,45 54,95 65,93 13,74 20,60 27,47 34,34 41,21 48,08 54,95 68,68 82,42 96,15
Rtens,45,k [kN]
70,71
102,53
ε = unghi între șurub și fibre
FORFECARE lemn-lemn ε=90°
geometrie
NOTE | LEMN A
Sg L Sg d1
d1
L
Sg
A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
100 200 300 400 500 600 ≥ 800 100 200 300 400 500 600 800 ≥ 1000
50 100 150 200 250 300 ≥ 400 50 100 150 200 250 300 400 ≥ 500
50 100 150 200 250 300 ≥ 400 50 100 150 200 250 300 400 ≥ 500
10,73 18,87 20,81 22,75 24,69 26,64 29,96 12,89 25,78 28,91 31,34 33,77 36,19 41,05 43,25
16
20
RV,90,k
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° (Rax,90,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la glisare au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 45° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° (RV,90,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (extragere, compresie, glisare și forfecare) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’ki,k = kdens,ki Rki,k R’V,k = kdens,ax RV,k R’V,90,k = kdens,V RV,90,k R’V,0,k = kdens,V RV,0,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL kdens,ax
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
kdens,ki
0,97
0,99
1,00
1,00
1,01
1,02
1,02
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
PRINCIPII GENERALE la pagina 200.
LEMN | RTR | 199
VALORI STATICE | TC FUSION
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
CONEXIUNE CU TRACŢIUNE CLT - BETON geometrie
CLT
beton
lb,d
lb,d
L
Sg
Sg
NOTE | TC FUSION • Valorile specifice respectă prevederile ETA-22/0806.
d1
d1
L min
Sg
Rax,0,k
lb,d
Rax,C,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
16
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240
25,50 34,89 44,00 52,90 61,64 70,25 78,74 87,12 95,42 100,00 100,00
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
• Rezistența axială la extragerea filetului în narrow face este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și o adâncime minimă de penetrare a șurubului tpen = 10∙d1 . Conectorii cu lungimi mai mici decât cele din tabel nu respectă prevederile privind adâncimea minimă de introducere și nu sunt menționați. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o clasă de beton C25/30. Pentru aplicații cu alte materiale, consultați ETA-22/0806. • Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea betonului (Rtens,d):
67,86
Rax,d = min
Rax,0,k kmod γM Rax,C,k γM,concrete
• Elementul din beton trebuie să aibă bare de armătură adecvate. • Conectorii trebuie să fie dispuși la o distanță maximă de 300 mm.
TC FUSION SISTEM DE ÎMBINARE LEMN-BETON Inovația conectorilor cu filet complet VGS, VGZ și RTR pentru aplicațiile lemn-beton. Descoperiți-o la pag. 270
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Rezistența de proiect la tracțiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului (Rtens,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Rezistența de proiect la compresie a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (Rax,d) și rezistența de proiect la instabilitate (Rki,d):
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rki,k γM1
• Rezistența de proiect la glisare a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistența de proiect pe partea lemnului (RV,d) și rezistența de proiect pe partea oțelului, proiectată (Rtens,45,d):
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,45,k γM2
200 | RTR | LEMN
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului se obține din valoarea specifică, după cum urmează:
RV,d =
RV,k kmod γM
• Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria barelor, s-au consultat valorile indicate în ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea barelor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare o lungime de introducere egală cu Sg conform indicațiilor din tabel. Pentru valorile intermediare ale Sg se poate interpola liniar.
RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA
1
Pentru o cât mai bună finisare, se recomandă realizarea unei găuri cu BORMAX, pentru amplasarea dopului de închidere din lemn.
2
3
Realizați gaura pilot înăuntrul elementului din lemn, asigurându-vă de liniaritatea acesteia. Folosirea dispozitivului COLUMN asigură un plus de precizie.
Tăiați bara filetată RTR la lungimea dorită, verificând ca aceasta să fie mai mică decât adâncimea găurii pilot.
4
5
Asamblați manșonul (ATCS007 sau ATCS008) pe adaptorul cu ambreiaj de siguranță (DUVSKU). Ca o variantă, se poate utiliza și un adaptor simplu (ATCS2010).
Introduceți manșonul în bara filetată și adaptorul pe mașina de înfiletat. Se recomandă folosirea mânerului (DUD38SH) pentru a garanta un mai mare control și o mai mare stabilitate în timpul fazei de înfiletare.
6
7
8
Înfiletați până la lungimea definită în faza de proiectare. Se recomandă să se limiteze valoarea momentului de introducere la 200 Nm (RTR 16) și 300 Nm (RTR 20).
Deșurubați manșonul de pe bară.
Dacă este prevăzut, introduceți un dop TAP pentru a ascunde bara filetată și pentru a optimiza aspectul estetic și rezistența la foc.
PRODUSE ASOCIATE
VGS pag. 164
LEWIS pag. 414
D 38 RLE pag. 407
COLUMN pag. 411
LEMN | RTR | 201
DGZ
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
CONECTOR CU FILET DUBLU PENTRU MATERIAL IZOLANT IZOLANT CONTINUU Permite fixarea continuă şi fără întreruperi a pachetului de izolaţie a acoperişului. Limitează punțile termice în conformitate cu regulamentele în materie de reducere a consumului de energie. Cap cilindric ideal pentru introducerea ascunsă în șipcă. Șurub certificat și în versiunile cu cap mare (DGT) și cap înecat (DGS).
CERTIFICARE Conector pentru izolant rigid și moale, pentru aplicații de anvelopare și fațade, certificat CE conform ETA-11/0030. Disponibil în două diametre (7 şi 9 mm) pentru a optimiza numărul de elemente de fixare.
MYPROJECT Software gratuit MyProject pentru calculul personalizat al fixării, împreună cu raportul calculului.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
6
LUNGIME [mm]
80
7
9 9 220
520 520
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
202 | DGZ | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT, LVL derivate de lemn
ETA-11/0030
PUNŢI TERMICE Datorită filetului dublu, este posibilă fixarea fără întreruperi a pachetului izolant al acoperișului pe structura de rezistență, limitându-se punțile termice. Certificare specifică pentru fixarea pe materiale izolante atât dure cât şi mobile.
FAŢADĂ VENTILATĂ Certificat, testat și calculat chiar și pe șipci de fațadă și cu derivate de lemn precum lemnul microlamelar LVL.
LEMN | DGZ | 203
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
[mm]
buc.
d1
[mm]
COD
L
[mm]
buc.
[mm]
DGZ7220
220
50
DGZ9240
240
50
DGZ7260 7 DGZ7300 TX 30 DGZ7340
260
50
DGZ9280
280
50
300
50
DGZ9320
320
50
340
50
DGZ9360
50
DGZ7380
380
50
9 TX 40 DGZ9400
360 400
50
DGZ9440
440
50
DGZ9480
480
50
DGZ9520
520
50
NOTE: la cerere este disponibil în versiunea EVO.
d2 d1
XXX
dK
DGZ
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
dS
60
100 L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
7
9
Diametru cap
dK
[mm]
9,50
11,50
Diametru miez
d2
[mm]
4,60
5,90
Diametru picior
dS
[mm]
5,00
6,50
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
7
9
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
15,4
25,4
Moment de cedare
My,k
[Nm]
14,2
27,2
Pentru valorile de rezistență la instabilitate a șuruburilor, în funcție de lungimea de îndoire liberă a acestora, se face trimitere la ETA-11/0030. lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
204 | DGZ | LEMN
ALEGEREA ŞURUBULUI LUNGIME MINIMĂ ŞURUB DGZ Ø7 grosime material izolant + scândură
înălțime șipcă(*) s = 30 mm
s = 40 mm
s = 50 mm
s = 60 mm
s = 80 mm
t
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
[mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
60
220
220
220
220
220
220
220
220
260
220
80
220
220
220
220
220
220
260
220
260
220
100
220
220
260
220
260
220
260
220
300
260
120
260
220
260
220
260
260
300
260
300
260
140
260
260
300
260
300
260
300
260
340
300
160
300
260
300
260
340
300
340
300
340
300
180
340
300
340
300
340
300
340
300
380
340
200
340
300
340
300
380
340
380
340
-
340
220
380
340
380
340
380
340
380
340
-
380
240
380
340
380
340
-
380
-
380
-
380
260
-
380
-
380
-
380
-
380
-
-
280
-
380
-
380
-
-
-
-
-
-
(*) Dimensiuni minime șipcă: DGZ Ø7 mm: bază/înălţime = 50/30 mm.
LUNGIME MINIMĂ ŞURUB DGZ Ø9 grosime material izolant + scândură
s = 30 mm
înălțime șipcă(*) s = 50 mm
s = 40 mm
s = 60 mm
s = 80 mm
t
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
A DGZ la 60°
B DGZ la 90°
[mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
Lmin [mm]
60
-
-
240
240
240
240
240
240
240
240
80
-
-
240
240
240
240
240
240
280
240
100
-
-
240
240
240
240
280
240
280
240
120
-
-
280
240
280
240
280
240
320
280
140
-
-
280
240
320
280
320
280
320
280
160
-
-
320
280
320
280
320
280
360
320
180
-
-
320
280
360
320
360
320
400
320
200
-
-
360
320
360
320
400
320
400
360
220
-
-
400
320
400
360
400
360
440
360
240
-
-
400
360
400
360
440
360
440
400 400
260
-
-
440
360
440
400
440
400
480
280
-
-
440
400
480
400
480
400
480
440
300
-
-
480
400
480
400
480
440
520
440
320
-
-
520
440
520
440
520
480
520
480
340
-
-
520
480
520
480
-
-
-
-
(*) Dimensiuni minime șipcă: DGZ Ø9 mm: bază/înălţime = 60/40 mm.
s
t
A
60° A
90°
60° 90°
B
A
90°
A
A A
IZOLANT RIGID ACOPERIRE σ(10%) ≥ 50 kPa (EN826)
t A
A
60°
A B
s
s t
B
IZOLANT MOALE ACOPERIRE σ(10%) < 50 kPa (EN826)
90° B A 60°
B
IZOLANT PENTRU FAŢADĂ
NOTĂ: verificați ca lungimea șurubului să fie compatibilă cu dimensiunea elementului structural din lemn și ca vârful să nu iasă afară din partea inferioară.
LEMN | DGZ | 205
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE AXIAL (1) șuruburi introduse CU și FĂRĂ gaură pilot d1 a1 a2 a1,CG a2,CG
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
7 35 35 56 21
5∙d 5∙d 8∙d 3∙d
9 45 45 72 27
d = d1 = diametru nominal al șurubului
a2,CG 1
a
a2 a2,CG a1,CG
a1,CG
NOTĂ: (1) Distanţele minime pentru conectorii solicitaţi axial sunt independente de
unghiul de introducere al conectorului şi de unghiul forţei în raport cu fibrele, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS, distanțele minime din tabel s-au dedus din încercări experimentale; ca o alternativă, folosiți a1,CG = 10∙d și a2,CG = 4∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IZOLANT ŞI INFLUENŢA PUNŢILOR TERMICE IZOLANT CONTINUU
IZOLANT ÎNTRERUPT U
[W/m2K] 5,0 °C 7,5 °C
5,0 °C 7,5 °C
10,0 °C 12,5 °C 15,0 °C
10,0 °C 12,5 °C 15,0 °C
17,5 °C
17,5 °C
1
2
ΔU 10÷15%
1
2
Utilizarea unui izolant continuu permite să se limiteze prezența punților termice. Dacă pentru fixarea pachetului sunt necesare elemente rigide înăuntrul izolantului, va avea loc o scădere a performanțelor termice din cauza prezenței unei punți termice distribuită de-a lungul întregii axe a grinzilor secundare intercalate. De asemenea, în cazul izolantului întrerupt, în faza de aplicare, este posibil să apară mai multe discontinuități locale între elementele existente, cu consecința unei ulterioare agravări a punții termice. FIXAREA MATERIALULUI IZOLANT CONTINUU CU DGZ A
A
5,0 °C 7,5 °C 10,0 °C 12,5 °C 15,0 °C
A
17,5 °C
A Section A-A
Utilizarea șurubului DGZ permite aplicarea izolantului continuu, fără întreruperi și fără discontinuități. În acest caz, puntea termică este localizată și concentrată strict în dreptul conectorilor și prin urmare are o influență nesemnificativă asupra performanțelor termice ale pachetului, care sunt așadar menținute. Trebuie să se evite ancorările prea frecvente sau dispunerile greșite, pentru a nu compromite performanța termică a pachetului. Calculation performed by EURAC Research as part of MEZeroE project that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 953157. For more info www.mezeroe.eu
206 | DGZ | LEMN
EXEMPLU DE CALCUL: FIXAREA MATERIALULUI IZOLANT CONTINUU CU DGZ Numărul şi dispunerea îmbinărilor depind de geometria suprafeţei, de tipul de izolant şi de sarcinile care acţionează.
DATE DE PROIECTARE Sarcini de acoperire Sarcină permanentă
gk
0,45 kN/m2
Sarcină zăpadă
s
1,70 kN/m2
Presiune vânt
we
0,30 kN/m2
Vacuum vânt
we
-0,30 kN/m2
Cotă culme
z
8,00 m
Lungime clădire
L
11,50 m
Lăţime clădire
B
8,00 m
Înclinare strat
α
30% = 16,7°
Poziţie culme
L1
5,00 m
Dimensiuni clădire
Geometrie acoperire
DATE PACHET IZOLANT Grinzi GL24h
bt x ht
120 x 160 mm
Scândură
S1
20,00 mm
Şipci portţiglă
eb
0,33 m
Izolant
S2
160,00 mm
Șipci C24
bL x hL
60 x 40 mm
Distanță între axe
i
0,70 m
Fibră de lemn (moale)
σ(10%)
0,03 N/mm2
Lungime comercială
LL
4,00 m
ALEGEREA CONECTORULUI - OPŢIUNEA 1 - DGZ Ø7
ALEGEREA CONECTORULUI - OPŢIUNEA 2 - DGZ Ø9
Şurub în tracţiune
7 x 300 mm
Unghi 60°: 126 buc.
Şurub în tracţiune
Şurub în comprimare
7 x 300 mm
Unghi 60°: 126 buc.
Şurub perpendicular
7 x 260 mm
Unghi 90°: 72 buc.
Schemă de poziţionare conectori.
9 x 320 mm
Unghi 60°: 108 buc.
Şurub în comprimare
9 x 320 mm
Unghi 60°: 108 buc.
Şurub perpendicular
9 x 280 mm
Unghi 90°: 36 buc.
Calculare baghete de acoperire.
LEMN | DGZ | 207
DRS ŞURUB DISTANŢIER LEMN - LEMN FILET DUBLU DIFERENŢIAT Filet sub cap cu geometrie proiectată special, pentru a genera şi regla un spaţiu între grosimile fixabile.
FAŢADE VENTILATE Filetul dublu, diferenţiat, este optim pentru reglarea poziţiei baghetelor de faţadă şi pentru crearea poziţiei verticale corecte; ideal pentru echilibrarea sistemelor de panouri, baghete, tavane false, a podelelor.
DIAMETRU [mm] 6 6
9
LUNGIME [mm] 80 80
145
520
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE Datorită posibilităţii de a distanţa elementele groase din lemn, se pot efectua fixări versatile foarte rapid şi precis, fără niciun element intercalat.
208 | DRS | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
b
[mm]
[mm]
DRS680
80
40
[mm]
6 TX 30
buc. 100
DRS6100
100
60
100
DRS6120
120
60
100
DRS6145
145
60
100
GEOMETRIE d3
dS d2 d1
dK b
b1 L Diametru nominal
d1
[mm]
6
Diametru cap
dK
[mm]
12,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,80
Diametru picior
dS
[mm]
4,35
Diametru filet cap secundar
d3
[mm]
6,80
Lungime cap + inele
b1
[mm]
24,0
INSTALARE Alegeţi lungimea şurubului astfel încât filetul să fie introdus complet în suportul de lemn.
01
02
03
04
Poziţionaţi şurubul DRS.
Fixaţi bagheta înşurubând şurubul, astfel încât capul să fie la acelaşi nivel cu elementul din lemn.
Slăbiţi şurubul în funcţie de distanţa dorită.
Reglaţi în acelaşi mod şi celelalte şuruburi pentru a echilibra structura.
LEMN | DRS | 209
DRT ŞURUB DISTANŢIER LEMN - ZIDĂRIE FILET DUBLU DIFERENŢIAT Filet sub cap cu geometrie proiectată special, pentru a genera şi regla un spaţiu între grosimile fixabile.
FIXARE PE ZIDĂRIE Filet cap secundar cu diametru mărit pentru a permite montarea pe zidărie, prin intermediul utilizării de dibluri din plastic.
DIAMETRU [mm] 6 6
9
LUNGIME [mm] 80 80
120
520
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE Filetul dublu diferenţiat este ideal pentru a regla poziţia elementelor din lemn pe suporturi din zidărie (prin utilizarea de dibluri din plastic) şi pentru a stabili poziţia verticală corectă; este optim şi pentru a echilibra sistemele de panouri pe pereţi, podele şi tavane false.
210 | DRT | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 6 TX 30
DIBLU NAILON NDK GL L
b
buc.
COD
d0
L
[mm]
[mm]
8
40
buc.
[mm]
[mm]
DRT680
80
50
100
NDKG840
DRT6100
100
70
100
DRT6120
120
70
100
Pentru fixarea pe beton sau zidărie, recomandăm utilizarea diblului de nailon NDK GL.
100
GEOMETRIE d3
dS d2 d1
dK b
b1 L Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru picior Diametru filet cap secundar Lungime cap + inele Diametru gaură beton / zidărie
d1 dK d2 dS d3 b1 dV
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6 12,00 3,90 4,35 9,50 20,0 8,0
INSTALARE Alegeţi lungimea şurubului astfel încât filetul să fie introdus complet în suportul de beton / zidărie.
01
02
03
04
Perforaţi elementele, cu un diametru dV = 8,0 mm.
Fixaţi diblul de nailon NDK GL în suport.
Poziţionaţi şurubul DRT.
Fixaţi bagheta înşurubând şurubul, astfel încât capul să fie la acelaşi nivel cu elementul din lemn.
05
06
Slăbiţi şurubul în funcţie de distanţa dorită.
Reglaţi în acelaşi mod şi celelalte şuruburi pentru a echilibra structura.
LEMN | DRT | 211
HBS PLATE
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP CONIC PENTRU PLĂCI O NOUĂ GEOMETRIE Diametrul nucleului intern al șuruburilor cu Ø8, Ø10 și Ø12 mm a fost majorat, în vederea garantării unor performanțe superioare în aplicațiile pe o placă groasă. În cazul conexiunilor oțel-lemn, noua geometrie permite obținerea unei creșteri a rezistenței de peste 15%.
FIXARE PLĂCI Capul secundar în formă de trunchi de con generează un efect de încastrare în gaura circulară a plăcii și garantează performanțe statice excelente. Geometria fără colțuri a capului reduce punctele de concentrare a solicitării și oferă rezistență șurubului.
VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS, se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
25
8
12 12
60
200 200
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
METAL-to-TIMBER recommended use:
N
oţel carbon electrozincat
TORQUE LIMITER
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
212 | HBS PLATE | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
Mins,rec Mins,rec
MULTISTOREY Ideal pentru îmbinările oțel-lemn în combinație cu plăci de dimensiuni mari realizate la comandă (customized plates) proiectate pentru clădiri din lemn cu mai multe etaje.
TITAN Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate şi pentru fixarea de plăci standard Rothoblaas.
LEMN | HBS PLATE | 213
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
b
AP
[mm]
[mm]
[mm]
HBSPL860
60
52
1÷10
100
HBSPL12100
100
75
1÷15
25
HBSPL880
80
55
1÷15
100
HBSPL12120
120
90
1÷20
25
HBSPL8100
100
75
1÷15
100
HBSPL12140
140
110
1÷20
25
HBSPL8120
120
95
1÷15
100
HBSPL12160
160
120
1÷30
25
HBSPL8140
140
110
1÷20
100
HBSPL12180
180
140
1÷30
25
HBSPL8160
160
130
1÷20
100
HBSPL12200
200
160
1÷30
25
HBSPL1080
80
60
1÷10
50
HBSPL10100
100
75
1÷15
50
HBSPL10120
120
95
1÷15
50
HBSPL10140
140
110
1÷20
50
HBSPL10160
160
130
1÷20
50
HBSPL10180
180
150
1÷20
50
[mm]
8 TX 40
10 TX 40
buc.
d1
COD
[mm]
12 TX 50
L
b
AP
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
PRODUSE ASOCIATE TORQUE LIMITER LIMITATOR DE CUPLU
pag. 408
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE AP
XXX
dK
S HB P
tK d2 d1
dV,steel t1
dUK
dS
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
8
10
12
Diametru cap
dK
[mm]
13,50
16,50
18,50
Diametru miez
d2
[mm]
5,90
6,60
7,30
Diametru picior
dS
[mm]
6,30
7,20
8,55
Grosime cap
t1
[mm]
13,50
16,50
19,50
Grosime şaibă
tK
[mm]
4,50
5,00
5,50
Diametru cap secundar
dUK
[mm]
10,00
12,00
13,00
Diametru gaură pe placa din oțel
dV,steel [mm]
11,0
13,0
14,0
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
5,0
6,0
7,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
6,0
7,0
8,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
8
10
12
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
32,0
40,0
48,0
Moment de cedare
My,k
[Nm]
33,4
45,0
55,0
Parametrii mecanici au fost obținuți prin metode analitice și au fost validați prin încercări experimentale (HBS PLATE Ø10 și Ø12) .
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
214 | HBS PLATE | LEMN
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE OŢEL - LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
F
α=90°
d1
[mm]
8
10
12
d1
[mm]
a1
[mm] 10∙d∙0,7
56
70
84
a1
[mm]
5∙d∙0,7
8
10
12
28
35
42
a2
[mm]
5∙d∙0,7
28
35
42
a2
[mm]
5∙d∙0,7
28
35
42
a3,t
[mm]
15∙d
120
150
180
a3,t
[mm]
10∙d
80
100
120
a3,c
[mm]
10∙d
80
100
120
a3,c
[mm]
10∙d
80
100
120
a4,t
[mm]
5∙d
40
50
60
a4,t
[mm]
10∙d
80
100
120
a4,c
[mm]
5∙d
40
50
60
a4,c
[mm]
5∙d
40
50
60
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
5∙d∙0,7
a2
[mm]
3∙d∙0,7
17
21
a3,t
[mm]
12∙d
96
120
a3,c
[mm]
7∙d
56
70
a4,t
[mm]
3∙d
24
30
a4,c
[mm]
3∙d
24
30
F
8
10
12
d1
[mm]
28
35
42
a1
[mm]
4∙d∙0,7
25
a2
[mm]
144
a3,t
[mm]
84
a3,c
36
a4,t
36
a4,c
α=90° 8
10
12
22
28
34
4∙d∙0,7
22
28
34
7∙d
56
70
84
[mm]
7∙d
56
70
84
[mm]
7∙d
56
70
84
[mm]
3∙d
24
30
36
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 221.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
LEMN | HBS PLATE | 215
VALORI STATICE | OŢEL-LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE oţel - lemn placă subţire ε=90°
geometrie
oţel - lemn placă intermediară ε=90°
oţel - lemn placă groasă ε=90°
SPLATE
SPLATE
SPLATE
A L b d1
d1
L
b
RV,90,k
RV,90,k
RV,90,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
SPLATE
8
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
60
52
3,14
3,09
3,03
3,64
4,13
5,12
5,12
5,12
80
55
4,22
4,17
4,11
4,72
5,22
6,21
6,21
6,21
100
75
5,31
5,25
5,20
5,68
6,04
6,78
6,78
6,78
120
95
5,86
5,86
5,86
6,22
6,57
7,29
7,29
7,29
140
110
6,24
6,24
6,24
6,59
6,95
7,67
7,67
7,67
160
130
6,74
6,74
6,74
7,10
7,46
8,17
8,17
8,17
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
60
4,87
4,81
4,75
5,42
6,50
7,58
7,58
7,58
100
75
6,14
6,08
6,01
6,61
7,56
8,50
8,50
8,50
120
95
7,34
7,34
7,28
7,70
8,42
9,14
9,14
9,14
140
110
7,81
7,81
7,81
8,17
8,89
9,61
9,61
9,61
160
130
8,44
8,44
8,44
8,80
9,52
10,24
10,24
10,24
180
150
8,68
8,68
8,68
9,12
10,00
10,87
10,87
10,87
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
SPLATE 80
10
SPLATE
12
100
75
6,90
6,83
6,76
7,96
9,02
10,07
10,07
10,07
120
90
8,34
8,27
8,20
9,11
9,87
10,64
10,64
10,64
140
110
9,28
9,28
9,28
9,99
10,69
11,40
11,40
11,40
160
120
9,66
9,66
9,66
10,37
11,07
11,78
11,78
11,78
180
140
10,23
10,23
10,23
11,00
11,77
12,54
12,54
12,54
200
160
10,23
10,23
10,23
11,25
12,27
13,29
13,29
13,29
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 221.
216 | HBS PLATE | LEMN
VALORI STATICE | OŢEL-LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE oţel - lemn placă subţire ε=0°
geometrie
oţel - lemn placă intermediară ε=0°
oţel - lemn placă groasă ε=0°
SPLATE
SPLATE
SPLATE
A L b d1
d1
L
b
RV,0,k
RV,0,k
RV,0,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
SPLATE
8
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
60
52
1,26
1,23
1,21
1,54
1,82
2,38
2,38
2,38
80
55
1,69
1,67
1,65
1,94
2,19
2,70
2,70
2,70
100
75
2,12
2,10
2,08
2,39
2,65
3,18
3,18
3,18
120
95
2,56
2,53
2,51
2,84
3,13
3,70
3,70
3,70
140
110
2,99
2,97
2,95
3,22
3,46
3,93
3,93
3,93
160
130
3,17
3,17
3,17
3,40
3,62
4,08
4,08
4,08
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
60
1,95
1,92
1,90
2,22
2,77
3,32
3,32
3,32
100
75
2,46
2,43
2,41
2,73
3,28
3,83
3,83
3,83
120
95
2,96
2,94
2,91
3,26
3,84
4,43
4,43
4,43
140
110
3,47
3,44
3,42
3,76
4,34
4,92
4,92
4,92
160
130
3,97
3,95
3,92
4,20
4,66
5,11
5,11
5,11
180
150
4,17
4,17
4,17
4,39
4,85
5,30
5,30
5,30
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
SPLATE 80
10
SPLATE
12
100
75
2,76
2,73
2,70
3,31
3,86
4,40
4,40
4,40
120
90
3,34
3,31
3,28
3,90
4,47
5,03
5,03
5,03
140
110
3,91
3,88
3,85
4,53
5,14
5,76
5,76
5,76
160
120
4,49
4,46
4,43
4,97
5,45
5,94
5,94
5,94
180
140
4,83
4,83
4,83
5,27
5,72
6,16
6,16
6,16
200
160
5,05
5,05
5,05
5,50
5,95
6,39
6,39
6,39
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 221.
LEMN | HBS PLATE | 217
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
TRACŢIUNE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
RV,90,k
RV,0,k
SPAN [mm]
panou-lemn
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
tracţiune oţel
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
Rtens,k [kN]
SPAN
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
8
10
12
[kN]
[kN]
60
52
8
1,62
1,35
RV,k [kN]
[kN]
[kN]
[kN]
2,40
4,85
1,45
2,07
80
55
25
2,83
1,70
2,94
5,56
1,67
2,07
100
75
25
2,83
2,13
2,94
7,58
2,27
2,07
120
95
25
2,83
2,33
2,94
9,60
2,88
2,07
140
110
30
2,93
2,42
2,94
11,11
3,33
2,07
160
130
30
2,93
2,42
2,94
13,13
3,94
2,07
80
60
20
3,16
2,07
3,76
7,58
2,27
3,09
100
75
25
3,65
2,59
3,76
9,47
2,84
3,09
3,76
12,00
3,60
3,09
3,76
13,89
4,17
3,09
22
120
95
25
3,65
3,01
140
110
30
3,75
3,11
160
130
30
3,75
3,11
3,76
16,42
4,92
3,09
180
150
30
3,75
3,11
3,76
18,94
5,68
3,09
25
100
75
25
4,34
2,99
4,39
11,36
3,41
3,88
120
90
30
4,45
3,54
4,39
13,64
4,09
3,88
4,39
16,67
5,00
3,88
4,39
18,18
5,45
3,88
140
110
30
4,45
3,70
160
120
40
4,77
4,00
180
140
40
4,77
4,00
4,39
21,21
6,36
3,88
200
160
40
4,77
4,00
4,39
24,24
7,27
3,88
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 221.
218 | HBS PLATE | LEMN
25
32,00
40,00
48,00
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oțel - CLT lateral face
geometrie
extragere filet lateral face
tracţiune oţel
SPLATE A L b d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
-
-
SPLATE
8
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm 10 mm 12 mm
60
52
2,85
2,81
2,76
3,33
3,80
4,75
4,49
80
55
3,84
3,79
3,74
4,31
4,78
5,72
5,72
5,72
5,15
75
4,82
4,77
4,72
5,22
5,62
6,42
6,42
6,42
7,02
120
95
5,52
5,52
5,52
5,86
6,20
6,89
6,89
6,89
8,89
140
110
5,87
5,87
5,87
6,21
6,55
7,24
7,24
7,24
10,30
160
130
6,34
6,34
6,34
6,68
7,02
7,70
7,70
7,70
12,17
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
60
4,43
4,37
4,32
4,94
5,97
7,00
7,00
7,00
100
75
5,58
5,52
5,47
6,07
7,06
8,05
8,05
8,05
8,78
120
95
6,73
6,67
6,62
7,11
7,87
8,63
8,63
8,63
11,12
140
110
7,36
7,36
7,36
7,70
8,38
9,07
9,07
9,07
12,87
160
130
7,94
7,94
7,94
8,28
8,97
9,65
9,65
9,65
15,21
180
150
8,28
8,28
8,28
8,67
9,45
10,24
10,24
10,24
17,55
80
SPLATE
12
4,75
100
SPLATE
10
4,75
32,00
-
-
7,02
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm
100
75
6,28
6,21
6,14
7,36
8,44
9,53
9,53
9,53
10,53
120
90
7,58
7,52
7,45
8,41
9,23
10,05
10,05
10,05
12,64
40,00
-
140
110
8,74
8,74
8,74
9,41
10,08
10,76
10,76
10,76
15,44
160
120
9,09
9,09
9,09
9,76
10,43
11,11
11,11
11,11
16,85
180
140
9,75
9,75
9,75
10,44
11,12
11,81
11,81
11,81
19,66
200
160
9,75
9,75
9,75
10,67
11,59
12,51
12,51
12,51
22,46
-
48,00
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ŞI CU ÎNCĂRCARE AXIALĂ | CLT șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
lateral face d1
[mm]
8
10
12
a1
[mm]
a2
[mm]
4∙d
32
40
48
2,5∙d
20
25
30
a3,t
[mm]
6∙d
48
60
72
a3,c
[mm]
6∙d
48
60
72
a4,t a4,c
[mm]
6∙d
48
60
72
[mm]
2,5∙d
20
25
30
a2 a2
a1
a4,t F
α
α
a3,t
F
a4,c
a3,c
d = d1 = diametru nominal al șurubului
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 221.
LEMN | HBS PLATE | 219
INSTALARE HBSPL
d1
Mins,rec
[mm]
[Nm]
Ø8
8
18
Ø10
10
25
Ø12
12
40
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
Mins
Mins
5-10 mm
Mins
Nu este permisă folosirea mașinilor de înfiletat cu impulsuri/ percuție.
Asigurați o strângere corectă. Se recomandă folosirea mașinilor de înfiletat cu control al cuplului de torsiune, de exemplu folosind TORQUE LIMITER. Ca o alternativă, strângeți cu o cheie dinamometrică.
Mins S
B
X
X
H
X
X
Evitați îndoirea.
S
B
STOP
X
H
Respectați unghiul de introducere. Pentru înclinări foarte precise, se recomandă folosirea găurii de ghidare sau a găurii pilot.
X
90°
Asigurați un contact complet între întreaga suprafață a capului șurubului și elementul metalic
La sfârșitul instalării, dispozitivele de fixare pot fi examinate folosind o cheie dinamometrică.
STOP P
1x
Întrerupeți instalarea dacă sesizați daune la nivelul elementului de fixare sau la nivelul lemnului.
Întrerupeți instalarea dacă sesizați daune la nivelul elementului de fixare sau la nivelul plăcilor metalice.
Nu bateți șuruburile cu ciocanul pentru a introduce vârful în lemn.
Instalați șuruburile într-o singură cursă continuă.
Evitați solicitările accidentale în faza de montaj.
Protejați conexiunea și evitați variațiile de umiditate și fenomenele de restrângere și umflare a lemnului.
Utilizare nepermisă pentru sarcini dinamice.
Evitaţi modificările dimensiunilor metalului.
220 | HBS PLATE | LEMN
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Rezistenţa de proiectare la tracţiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistenţa de proiectare a elementului din lemn (Rax,d) şi rezistenţa de proiectare a elementului din oţel (Rtens,d).
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
Rax,d = min
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρ k rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari.
NOTE | CLT
• Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element.
• Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K.
• Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate pentru plăci cu o grosime = SPLATE luând în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE ≤ 0,5 d1), intermediare (0,5 d1 ≤ SPLATE ≤ d1) sau groase (SPLATE ≥ d1).
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele din CLT egală cu ρk = 350 kg/m3.
• În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d Rax,d
2
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt calculate ţinând cont de o lungime minimă de fixare egală cu 4 d1 . • Rezistența specifică la forfecare nu depinde de direcția fibrelor stratului extern al panourilor din CLT.
≥ 1
• În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • În cazul conexiunilor oțel-lemn cu placă groasă, este necesar să se evalueze efectele legate de deformarea lemnului și să se instaleze conectorii urmând instrucțiunile de montaj. • Valorile din tabel au fost evaluate luând în considerare parametrii de rezistență mecanică a șuruburilor HBS PLATE Ø10 și Ø12 obținuți prin metode analitice și validați prin încercări experimentale. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
DISTANŢE MINIME NOTE | LEMN
NOTE | CLT
• Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030.
• Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră a fi valide în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT.
• În cazul îmbinării lemn - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) trebuie înmulţită cu un coeficient de 1,5. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
• Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min =10∙d1. • Distanțele minime pentru aplicarea pe narrow face sunt disponibile la pagina 39.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
Teorie, practică și campanii experimentale: experiența noastră este în mâinile dvs. Descărcați broșura Smartbook ÎNȘURUBARE.
LEMN | HBS PLATE | 221
HBS PLATE EVO
AC233 | AC257 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP CONIC ÎNVELIŞ C4 EVO HBS PLATE versiune EVO conceput pentru îmbinări oțel-lemn la exterior. Clasă de rezistență la coroziune atmosferică (C4) testată de institutul Research Institutes of Sweden - RISE. Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, ca de exemplu brad, molid și pin (consultați pag. 314).
O NOUĂ GEOMETRIE Diametrul nucleului intern al șuruburilor cu Ø8, Ø10 și Ø12 mm a fost majorat, în vederea garantării unor performanțe superioare în aplicațiile pe o placă groasă. În cazul conexiunilor oțel-lemn, noua geometrie permite obținerea unei creșteri a rezistenței de peste 15%.
FIXARE PLĂCI Capul secundar cu formă de trunchi de con generează un efect de încastrare cu gaura circulară a plăcii şi garantează performanţe statice excelente. Geometria fără colțuri a capului reduce punctele de concentrare a solicitării și oferă rezistență șurubului. BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] HBS PLATE EVO 3,5
12 12
5
LUNGIME [mm] 25
50
200 200
CLASĂ DE SERVICIU SC1
HBS P EVO 5,0 | 6,0 mm
HBS PLATE EVO 8,0 | 10,0 | 12,0 mm
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
222 | HBS PLATE EVO | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
CODURI ŞI DIMENSIUNI HBS P EVO d1
HBS PLATE EVO COD
L
b
AT
AP
[mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]
HBSPEVO550 HBSPEVO560 5 TX 25 HBSPEVO570 HBSPEVO580
50 60 70 80 80 90
HBSPEVO680 6 TX 30 HBSPEVO690
buc.
30 35 40 50
20 25 30 30
1÷10 1÷10 1÷10 1÷10
200 200 100 100
50 55
30 35
1÷10 1÷10
100 100
d1
RAPTOR PLACĂ DE TRANSPORT PENTRU ELEMENTE DIN LEMN
pag. 413 METAL-to-TIMBER recommended use:
N
TORQUE LIMITER
L
b
AT
AP
[mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]
HBSPLEVO840 HBSPLEVO860 HBSPLEVO880 8 HBSPLEVO8100 TX 40 HBSPLEVO8120 HBSPLEVO8140 HBSPLEVO8160
40 60 80 100 120 140 160
HBSPLEVO1060 HBSPLEVO1080 HBSPLEVO10100 10 HBSPLEVO10120 TX 40 HBSPLEVO10140 HBSPLEVO10160 HBSPLEVO10180
60 80 100 120 140 160 180
32 52 55 75 95 110 130 52 60 75 95 110 130 150 90 110 120 140 160
HBSPLEVO12120 120 HBSPLEVO12140 140 12 HBSPLEVO12160 160 TX 50 HBSPLEVO12180 180 HBSPLEVO12200 200
Mins,rec
Mins,rec
COD
buc.
8 8 25 25 25 30 30
1÷10 1÷15 1÷15 1÷15 1÷15 1÷20 1÷20
100 100 100 100 100 100 100
8 20 25 25 30 30 30
1÷15 1÷15 1÷15 1÷15 1÷20 1÷20 1÷20
50 50 50 50 50 50 50
30 30 40 40 40
1÷15 1÷20 1÷20 1÷30 1÷30
25 25 25 25 25
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE HBS PLATE EVO - 8,0 | 10,0 | 12,0 mm
HBS P EVO - 5,0 | 6,0 mm
AP
AT
dUK
dS
S HB P
S HB P
t1
dK
XXX
d2 d1
XXX
dK
dV,steel
tK
tK
d2 d1 t1
b
dUK
dS
b L
L
Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru picior Grosime cap Grosime şaibă Diametru cap secundar Diametru gaură pe placa din oțel Diametru gaură pilot(1) Diametru gaură pilot (2) Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere
d1 dK d2 dS t1 tK dUK dV,steel dV,S dV,H ftens,k My,k
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm]
5 9,65 3,40 3,65 5,50 1,00 6,00 7,0 3,0 4,0 7,9 5,4
6 12,00 3,95 4,30 6,50 1,50 8,00 9,0 4,0 5,0 11,3 9,5
8 13,50 5,90 6,30 13,50 4,50 10,00 11,0 5,0 6,0 32,0 33,4
10 16,50 6,60 7,20 16,50 5,00 12,00 13,0 6,0 7,0 40,0 45,0
12 18,50 7,30 8,55 19,50 5,50 13,00 14,0 7,0 8,0 48,0 55,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
Parametrii mecanici au fost obținuți prin metode analitice și au fost validați prin încercări experimentale (HBS PLATE EVO Ø10 și Ø12) .
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
LEMN | HBS PLATE EVO | 223
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
F
5
6
8
10
12
d1
[mm]
10∙d
50
60
80
100
5∙d
25
30
40
50
120
a1
[mm]
60
a2
[mm]
α=90°
5
6
8
10
12
5∙d
25
30
40
50
60
5∙d
25
30
40
50
60
a3,t
[mm]
15∙d
75
90
120
150
180
a3,t
[mm]
10∙d
50
60
80
100
120
a3,c
[mm]
10∙d
50
60
80
100
120
a3,c
[mm]
10∙d
50
60
80
100
120
a4,t
[mm]
5∙d
25
30
40
50
60
a4,t
[mm]
10∙d
50
60
80
100
120
a4,c
[mm]
5∙d
25
30
40
50
60
a4,c
[mm]
5∙d
25
30
40
50
60
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
7∙d
35
42
56
70
a3,t
[mm]
20∙d
100
120
160
200
a3,c
[mm]
15∙d
75
90
120
150
a4,t
[mm]
7∙d
35
42
56
70
a4,c
[mm]
7∙d
35
42
56
70
15∙d
5
6
8
10
12
d1
[mm]
75
90
120
150
180
a1
[mm]
84
a2
240
a3,t
180 84 84
α=90°
5
6
8
10
12
7∙d
35
42
56
70
84
[mm]
7∙d
35
42
56
70
84
[mm]
15∙d
75
90
120
150
180
a3,c
[mm]
15∙d
75
90
120
150
180
a4,t
[mm]
12∙d
60
72
96
120
144
a4,c
[mm]
7∙d
35
42
56
70
84
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
3∙d
15
18
24
a3,t
[mm]
12∙d
60
72
96
a3,c
[mm]
7∙d
35
42
56
70
a4,t
[mm]
3∙d
15
18
24
30
a4,c
[mm]
3∙d
15
18
24
30
5∙d
α=90°
5
6
8
10
12
d1
[mm]
5
6
8
10
12
25
30
40
50
60
a1
[mm]
4∙d
20
24
32
40
48
30
36
a2
[mm]
4∙d
20
24
32
40
48
120
144
a3,t
[mm]
7∙d
35
42
56
70
84
84
a3,c
[mm]
7∙d
35
42
56
70
84
36
a4,t
[mm]
7∙d
35
42
56
70
84
36
a4,c
[mm]
3∙d
15
18
24
30
36
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030.
spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
• În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii),
224 | HBS PLATE EVO | LEMN
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE oțel-lemn placă subțire
SPLATE
panou-lemn
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
SPAN
A
oțel-lemn placă groasă
SPLATE
lemn-lemn ε=90°
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 50 60 70 80 80 90
5
6
30 35 40 50 50 55
20 25 30 30 30 35
RV,k
SPAN
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
1,20 1,33 1,44 1,44 1,88 2,03
1,10 1,10 1,10 1,10 1,55 1,55
12
15
2,5
3
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
1,65 1,73 1,81 1,97 2,61 2,71
5
6
RV,k [kN]
[kN]
[kN]
[kN]
2,14 2,22 2,30 2,46 3,31 3,40
1,89 2,21 2,53 3,16 3,79 4,17
0,57 0,66 0,76 0,95 1,14 1,25
1,06 1,06 1,06 1,06 1,63 1,63
FORFECARE oțel-lemn placă subțire
A
oțel-lemn placă groasă
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
SPLATE
lemn-lemn ε=0°
SPLATE
lemn-lemn ε=90°
geometrie
TRACŢIUNE
L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
8
10
12
40 60 80 100 120 140 160 60 80 100 120 140 160 180 120 140 160 180 200
32 52 55 75 95 110 130 52 60 75 95 110 130 150 90 110 120 140 160
8 8 25 25 25 30 30 8 20 25 25 30 30 30 30 30 40 40 40
RV,k
RV,k
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
1,62 1,62 2,83 2,83 2,83 2,93 2,93 2,37 3,16 3,65 3,65 3,75 3,75 3,75 4,45 4,45 4,77 4,77 4,77
0,85 1,35 1,70 2,13 2,33 2,42 2,42 1,56 2,07 2,59 3,01 3,11 3,11 3,11 3,54 3,70 4,00 4,00 4,00
3,83 5,00 6,07 6,78 7,29 7,67 8,17 5,91 7,37 8,50 9,14 9,61 10,24 10,87 10,64 11,40 11,78 12,54 13,29
2,83 4,85 5,56 7,58 9,60 11,11 13,13 5,68 7,58 9,47 12,00 13,89 16,42 18,94 13,64 16,67 18,18 21,21 24,24
0,85 1,45 1,67 2,27 2,88 3,33 3,94 1,70 2,27 2,84 3,60 4,17 4,92 5,68 4,09 5,00 5,45 6,36 7,27
2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
4
5
6
1,95 3,03 4,11 5,20 5,86 6,24 6,74 3,48 4,75 6,01 7,28 7,81 8,44 8,68 8,20 9,28 9,66 10,23 10,23
8
10
12
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 226.
LEMN | HBS PLATE EVO | 225
INSTALARE 2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
Mins
2 3 45 1 6 12 7 11 8 10 9
Mins
5-10 mm
Mins
Nu este permisă folosirea mașinilor de înfiletat cu impulsuri/ percuție.
HBSP HBSPL
d1
Mins,rec
[mm]
[Nm]
Ø8
8
18
Ø10
10
25
Ø12
12
40
Asigurați o strângere corectă. Se recomandă folosirea mașinilor de înfiletat cu control al cuplului de torsiune, de exemplu folosind TORQUE LIMITER. Ca o alternativă, strângeți cu o cheie dinamometrică.
Mins S
B
X
X
H
X
S
B
X
H
X
Respectați unghiul de introducere. Pentru înclinări foarte precise, se recomandă folosirea găurii de ghidare sau a găurii pilot.
X
90°
Asigurați un contact complet între întreaga suprafață a capului șurubului și elementul metalic.
La sfârșitul instalării, dispozitivele de fixare pot fi examinate folosind o cheie dinamometrică.
Evitați modificările dimensiunilor metalului și fenomenele de restrângere și umflare a lemnului.
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM • Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
• În cazul conexiunilor oțel-lemn cu placă groasă, este necesar să se evalueze efectele legate de deformarea lemnului și să se instaleze conectorii urmând instrucțiunile de montaj. • Valorile din tabel au fost evaluate luând în considerare parametrii de rezistență mecanică a șuruburilor HBS PLATE EVO Ø10 și Ø12 obținuți prin metode analitice și validați prin încercări experimentale. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030.
NOTE
• Dimensionarea și verificarea elementelor din lemn, a panourilor și a plăcilor metalice trebuie să se facă separat.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luându-se în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosime SPAN și densitate 500 kg/m3. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn. În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie. • În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d Rax,d
2
≥ 1
226 | HBS PLATE EVO | LEMN
• Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn și oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE = 0,5 d1) și al plăcii groase (SPLATE = d1) . • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens (consultați pag. 215). • Pentru mai multe configurații de calcul și pentru aplicații pe alte materiale, consultați pag. 212.
HBS PLATE A4
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP CONIC PENTRU PLĂCI A4 | AISI316 HBS PLATE versiune din oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 pentru o excelentă rezistență la coroziune. Ideal pentru medii din zone aproape de țărm, cu clasă de corozivitate C5 și pentru introducerea în specii de lemn mai agresive din clasa T5.
CONEXIUNI OȚEL-LEMN Capul secundar cu formă de trunchi de con generează un efect de încastrare cu gaura circulară a plăcii şi garantează performanţe statice excelente. Geometria fără colțuri a capului reduce punctele de concentrare a solicitării și oferă rezistență șurubului.
COROZIVITATE A LEMNULUI T5 Adecvat pentru utilizarea în aplicații pe soiuri de lemn agresive cu nivel de aciditate (pH) sub 4, cum ar fi stejarul, bradul Douglas și castanul și în condiții de umiditate a lemnului de peste 20%.
BIT INCLUDED
CODURI ŞI DIMENSIUNI
GEOMETRIE AP
d1
COD
b
AP
buc.
[mm]
[mm]
60
52
1÷10
100
HBSPL880A4
80
55
1÷15
100
HBSPL8100A4 8 TX 40 HBSPL8120A4
100
75
1÷15
100
DIAMETRU [mm]
120
95
1÷15
100
3,5
HBSPL8140A4
140
110
1÷20
100
LUNGIME [mm]
HBSPL8160A4
160
130
1÷20
100
HBSPL1080A4
80
60
1÷10
50
HBSPL10100A4
100
75
1÷15
50
CLASĂ DE SERVICIU
HBSPL10120A4 10 TX 40 HBSPL10140A4
120
95
1÷15
50
SC1
140
110
1÷20
50
HBSPL10160A4
160
130
1÷20
50
HBSPL10180A4
180
150
1÷20
50
S HB P
[mm] HBSPL860A4
HBSPL12100A4
100
75
1÷15
25
HBSPL12120A4
120
90
1÷20
25
HBSPL12140A4 12 TX 50 HBSPL12160A4
140
110
1÷20
25
160
120
1÷30
25
HBSPL12180A4
180
140
1÷30
25
HBSPL12200A4
200
160
1÷30
25
d1
XXX
[mm]
L
b L
8
25
60
SC2
SC3
12 12
200 200
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A4
AISI 316
oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)
LEMN | HBS PLATE A4 | 227
LBS
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP CONIC BOMBAT ŞURUB PENTRU PLĂCI PERFORATE Cap secundar cilindric proiectat pentru fixarea elementelor metalice. Efectul de încastrare cu gaura plăcii garantează performanţe statice excelente.
STATICĂ Se poate calcula în conformitate cu Codul european 5 în condițiile unor îmbinări oțel-lemn cu placă groasă, chiar și cu elemente metalice subțiri. Valori excelente de rezistenţă la forfecare.
LEMN DE NOUĂ GENERAȚIE Testat și certificat pentru folosirea pe o mare varietate de derivate de lemn, precum CLT, GL, LVL, OSB și Beech LVL. Versiunea LBS5 cu lungime de până la 40 mm este omologată în totalitate fără gaură pilot pe Beech LVL.
DUCTILITATE Comportament de ductilitate excelent, demonstrat de încercările ciclice SEISMIC-REV conform standardului EN 12512.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3,5
5
12
7
LUNGIME [mm] 25 25
100
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
228 | LBS | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate
200
LBS HARDWOOD EVO
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm]
5 TX 20
7 TX 30
L
b
ŞURUB CU CAP ROTUND PENTRU PLĂCI PE LEMN TARE
buc.
[mm]
[mm]
LBS525
25
21
500
LBS540
40
36
500
LBS550
50
46
200
LBS560
60
56
200
LBS570
70
66
200
DIAMETRU [mm]
3
LBS760
60
55
100
LUNGIME [mm]
25
LBS780
80
75
100
LBS7100
100
95
100
5
7
12
60
200 200
Disponibil, de asemenea, în LBS HARDWOOD EVO, L 80 până la 200 mm, diametru Ø5 și Ø7 mm, a se vedea pagina 244.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE dUK d2 d1
dV,steel
dK
b L
t1
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5
7
Diametru cap
dK
[mm]
7,80
11,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,00
4,40
Diametru cap secundar
dUK
[mm]
4,90
7,00
Grosime cap
t1
[mm]
2,40
3,50
Diametru gaură pe placa din oțel
dV,steel
[mm]
5,0÷5,5
7,5÷8,0
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
3,0
4,0
Diametru gaură pilot(2)
dV,H
[mm]
3,5
5,0
5
7
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
7,9
15,4
Moment de cedare
My,k
[Nm]
5,4
14,2
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
LVL de fag(3) (Beech LVL)
Parametru caracteristic de rezistenţă la extragere Parametru caracteristic de penetrare al capului
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
42,0
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
590 ÷ 750
fax,k
(3)Valabil pentru d = 5 mm și l ≤ 34 mm 1 ef Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
LEMN | LBS | 229
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE OŢEL - LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 42 18 75 50 25 25
12∙d∙0,7 5∙d∙0,7 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
7 59 25 105 70 35 35
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 18 18 50 50 50 25
5∙d∙0,7 5∙d∙0,7 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d
7 25 25 70 70 70 35
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 18 11 60 35 15 15
5∙d∙0,7 3∙d∙0,7 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
7 25 15 84 49 21 21
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 14 14 35 35 35 15
4∙d∙0,7 4∙d∙0,7 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d
7 20 20 49 49 49 21
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării lemn - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) trebuie înmulţită cu un coeficient de 1,5.
• În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
230 | LBS | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
geometrie
FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=90°
extragere filet ε=90° SPLATE
L
b
d1
d1
L
b
RV,90,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
5
1,5 mm
2,5 mm
[kN]
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
25
21
1,59
1,58
1,56
-
-
-
-
1,33
40
36
2,24
2,24
2,24
2,24
2,23
2,18
2,13
2,27
50
46
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,38
2,36
2,90
60
56
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
2,54
2,52
3,54
70
66
2,71
2,71
2,71
2,71
2,71
2,69
2,68
4,17
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
-
SPLATE 7
2,0 mm
Rax,90,k
60
55
2,81
2,98
3,37
3,80
4,18
4,05
3,92
4,86
80
75
3,80
3,88
4,13
4,40
4,63
4,59
4,55
6,63
100
95
4,25
4,38
4,63
4,87
5,08
5,03
4,99
8,40
ε = unghi între șurub și fibre
geometrie
FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=0°
extragere filet ε=0° SPLATE
L
b
d1
d1
L
b
RV,0,k
Rax,0,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
25
21
0,77
0,77
0,77
0,76
0,76
0,75
0,74
0,40
40
36
0,98
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,92
0,68
50
46
1,15
1,15
1,14
1,13
1,12
1,10
1,09
0,87
60
56
1,32
1,32
1,32
1,32
1,30
1,28
1,27
1,06
70
66
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,36
1,36
1,25
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
-
5
SPLATE 7
60
55
1,12
1,21
1,41
1,60
1,77
1,73
1,69
1,46
80
75
1,52
1,61
1,83
2,04
2,22
2,17
2,13
1,99
100
95
1,91
1,99
2,17
2,35
2,53
2,52
2,51
2,52
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 233.
LEMN | LBS | 231
VALORI STATICE | CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oțel - CLT lateral face
extragere filet lateral face
geometrie
L
SPLATE
b
d1
d1
L
b
RV,90,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
25 40 50 60 70
4,0 mm 1,42 2,05 2,26 2,41 2,56
5,0 mm 1,38 2,01 2,25 2,39 2,54
6,0 mm 1,35 1,96 2,23 2,38 2,53
[kN] 1,23 2,11 2,69 3,28 3,86
8,0 mm 3,86 4,38 4,79
10,0 mm 3,74 4,33 4,74
12,0 mm 3,62 4,29 4,70
4,50 6,14 7,78
5
21 36 46 56 66
1,5 mm 1,48 2,12 2,26 2,41 2,56
2,0 mm 1,47 2,12 2,26 2,41 2,56
2,5 mm 1,45 2,10 2,26 2,41 2,56
[kN] 3,0 mm 1,44 2,09 2,26 2,41 2,56
55 75 95
3,0 mm 2,55 3,45 4,00
4,0 mm 2,77 3,59 4,12
5,0 mm 3,13 3,82 4,36
6,0 mm 3,53 4,10 4,58
SPLATE 60 80 100
7
Rax,90,k
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 233.
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ŞI CU ÎNCĂRCARE AXIALĂ | CLT șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
lateral face d1
[mm]
5
7
a1
[mm]
4∙d
20
28
a2
[mm]
2,5∙d
13
18
a3,t
[mm]
6∙d
30
42
a3,c
[mm]
6∙d
30
42
a4,t
[mm]
6∙d
30
42
a4,c
[mm]
2,5∙d
13
18
d = d1 = diametru nominal al șurubului
a1 a3,t
α F
F α
α a3,c
F
F α tCLT
a2
a4,t
a4,c
NOTE • Distanţele minime sunt în conformitate cu ETA-11/0030 şi se consideră a fi valide în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT.
232 | LBS | LEMN
• Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 .
VALORI STATICE | LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel-LVL
extragere filet flat
geometrie
SPLATE L
b
d1
d1
L
b
RV,90,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
25 40 50 60 70
5
7
[kN]
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
21 36 46 56 66
1,59 2,24 2,39 2,55 2,71
1,58 2,24 2,39 2,55 2,71
1,56 2,24 2,39 2,55 2,71
2,24 2,39 2,55 2,71
2,23 2,39 2,55 2,71
2,18 2,38 2,54 2,69
2,13 2,36 2,52 2,68
1,33 2,27 2,90 3,54 4,17
55 75 95
3,0 mm 2,81 3,80 4,25
4,0 mm 2,98 3,88 4,38
5,0 mm 3,37 4,13 4,63
6,0 mm 3,80 4,40 4,87
8,0 mm 4,18 4,63 5,08
10,0 mm 4,05 4,59 5,03
12,0 mm 3,92 4,55 4,99
4,86 6,63 8,40
SPLATE 60 80 100
Rax,90,k
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistenţele specifice la forfecare pentru şuruburile LBS Ø5 sunt evaluate pentru plăcile cu grosimea de = SPLATE luând în considerare întotdeauna cazul plăcii groase, în conformitate cu ETA-11/0030 (SPLATE ≥ 1,5 mm). • Rezistențele specifice la forfecare pentru șuruburile LBS Ø7 sunt evaluate pentru plăci cu grosimea = SPLATE luând în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE ≤ 3,5 mm), intermediare (3,5 mm < SPLATE < 7,0 mm) sau groase (SPLATE ≥ 7 mm). • În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d Rax,d
2
≥ 1
• În cazul conexiunilor oțel-lemn cu placă groasă, este necesar să se evalueze efectele legate de deformarea lemnului și să se instaleze conectorii urmând instrucțiunile de montaj.
NOTE | LEMN • Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k ρ = kdens,ax Rhead,k k
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
NOTE | CLT • Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică pentru elementele din CLT egală cu ρk = 350 kg/m3. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt calculate ţinând cont de o lungime minimă de fixare egală cu 4 d1 . • Rezistența specifică la forfecare nu depinde de direcția fibrelor stratului extern al panourilor din CLT. • Rezistența axială la extragerea filetului este valabilă pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 .
NOTE | LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de conifere (softwood) egală cu ρk = 480 kg/m3. • Rezistența axială la extragerea filetului a fost evaluată luându-se în considerare un unghi de 90° între fibre și conector. • Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate pentru conectori introduși pe fața laterală (wide face), considerându-se, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră.
• Rezistențele specifice la forfecare pentru lemn-lemn sunt disponibile la pagina 237.
LEMN | LBS | 233
LBS EVO
AC233 | AC257 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP CONIC BOMBAT ŞURUB PENTRU PLĂCI PERFORATE PENTRU UZ EXTERN LBS versiune EVO conceput pentru îmbinări oțel-lemn pentru uz extern. Efectul de încastrare cu gaura plăcii garantează performanţe statice excelente.
ÎNVELIŞ C4 EVO Clasa de rezistență la coroziunea atmosferică (C4) a învelișului C4 EVO a fost testată de institutul Research Institutes of Sweden - RISE. Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, precum brad, molid și pin (consultați pag. 314).
STATICĂ Se poate calcula în conformitate cu Codul european 5 în condițiile unor îmbinări oțel-lemn cu placă groasă, chiar și cu elemente metalice subțiri. Valori excelente de rezistenţă la forfecare.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3,5
5
7
12
LUNGIME [mm] 25
40
100
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
234 | LBS EVO | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
200
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 5 TX 20
L
b
[mm]
[mm]
40 50 60 70
36 46 56 66
LBSEVO540 LBSEVO550 LBSEVO560 LBSEVO570
buc.
d1
COD
[mm] 500 200 200 200
7 TX 30
LBSEVO780 LBSEVO7100
L
b
[mm]
[mm]
buc.
80 100
75 95
100 100
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE dUK d2 d1
dV,steel
dK
b L
t1
Diametru nominal
d1
[mm]
5
7
Diametru cap
dK
[mm]
7,80
11,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,00
4,40
Diametru cap secundar
dUK
[mm]
4,90
7,00
Grosime cap
t1
[mm]
2,40
3,50
Diametru gaură pe placa din oțel
dV,steel
[mm]
5,0÷5,5
7,5÷8,0 4,0
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
3,0
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
3,5
5,0
Rezistenţă caracteristică la tracţiune
ftens,k
[kN]
7,9
15,4
Moment caracteristic de rupere
My,k
[Nm]
5,4
14,2
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
LVL de fag pregăurit (Beech LVL predrilled)
LVL de fag(3) (Beech LVL)
Parametru caracteristic de rezistenţă la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
42,0
Parametru specific de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
20,0
-
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
590 ÷ 750
(3)Valabil pentru d = 5 mm și l ≤ 34 mm 1 ef
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
COROZIVITATE A LEMNULUI T3 Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, precum brad, molid, pin, frasin și mesteacăn (consultați pag. 314).
HIBRID OŢEL-LEMN Șurubul LBSEVO cu diametru 7 este potrivit în special pentru conexiuni proiectate la comandă, specifice pentru structurile din oțel.
LEMN | LBS EVO | 235
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE OŢEL - LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
F
5
7
d1
[mm]
12∙d∙0,7
42
59
a1
[mm]
5∙d∙0,7
18
25
a2
[mm]
α=90° 5
7
5∙d∙0,7
18
25
5∙d∙0,7
18
25
a3,t
[mm]
15∙d
75
105
a3,t
[mm]
10∙d
50
70
a3,c
[mm]
10∙d
50
70
a3,c
[mm]
10∙d
50
70
a4,t
[mm]
5∙d
25
35
a4,t
[mm]
10∙d
50
70
a4,c
[mm]
5∙d
25
35
a4,c
[mm]
5∙d
25
35 420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
15∙d∙0,7
a2
[mm]
7∙d∙0,7
25
a3,t
[mm]
20∙d
100
a3,c
[mm]
15∙d
75
a4,t
[mm]
7∙d
35
a4,c
[mm]
7∙d
35
F
α=90°
5
7
d1
[mm]
5
7
53
74
a1
[mm]
7∙d∙0,7
25
34
34
a2
[mm]
7∙d∙0,7
25
34
140
a3,t
[mm]
15∙d
75
105
105
a3,c
[mm]
15∙d
75
105
49
a4,t
[mm]
12∙d
60
84
49
a4,c
[mm]
7∙d
35
49
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
5∙d∙0,7
a2
[mm]
3∙d∙0,7
a3,t
[mm]
12∙d
a3,c
[mm]
7∙d
a4,t
[mm]
3∙d
a4,c
[mm]
3∙d
F
α=90°
5
7
d1
[mm]
18
25
a1
[mm]
4∙d∙0,7
5
7
14
20
11
15
a2
[mm]
4∙d∙0,7
14
20
60
84
a3,t
[mm]
7∙d
35
49
35
49
a3,c
[mm]
7∙d
35
49
15
21
a4,t
[mm]
7∙d
35
49
15
21
a4,c
[mm]
3∙d
15
21
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării lemn - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) trebuie înmulţită cu un coeficient de 1,5.
236 | LBS EVO | LEMN
• În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
FORFECARE
oţel - lemn ε=90°
oţel - lemn ε=0°
geometrie
SPLATE
SPLATE L
b
d1
d1 [mm]
L
b
RV,90,k
[mm]
[mm]
SPLATE [mm] 40 50 60 70
5
7
[kN]
[kN]
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
36 46 56 66
2,24 2,39 2,55 2,71
2,24 2,39 2,55 2,71
2,24 2,39 2,55 2,71
2,24 2,39 2,55 2,71
2,23 2,39 2,55 2,71
2,18 2,38 2,54 2,69
2,13 2,36 2,52 2,68
0,98 1,15 1,32 1,37
0,98 1,15 1,32 1,37
0,97 1,14 1,32 1,37
0,96 1,13 1,32 1,37
0,95 1,12 1,30 1,37
0,94 1,10 1,28 1,36
0,92 1,09 1,27 1,36
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
75 95
3,80 4,25
3,88 4,38
4,13 4,63
4,40 4,87
4,63 5,08
4,59 5,03
4,55 4,99
1,52 1,91
1,61 1,99
1,83 2,17
2,04 2,35
2,22 2,53
2,17 2,52
2,13 2,51
S PLATE [mm] 80 100
RV,0,k
FORFECARE geometrie
L
TRACŢIUNE
lemn-lemn ε=90°
lemn-lemn ε=0°
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
A b
d1
d1
L
b
A
RV,90,k
RV,0,k
Rax,90,k
Rax,0,k
[mm]
[mm] 40 50 60 70 80 100
[mm] 36 46 56 66 75 95
[mm] 20 25 30 35 45
[kN] 1,01 1,19 1,40 1,59 2,57 3,04
[kN] 0,59 0,75 0,88 0,96 1,54 1,74
[kN] 2,27 2,90 3,54 4,17 6,63 8,40
[kN] 0,68 0,87 1,06 1,25 1,99 2,52
5
7
ε = unghi între șurub și fibre PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele elementului din lemn și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat.
R’ax,k = kdens,ax Rax,k
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari.
[kg/m3 ]
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistenţele specifice la forfecare pentru şuruburile LBS Ø5 sunt evaluate pentru plăcile cu grosimea de = SPLATE luând în considerare întotdeauna cazul plăcii groase, în conformitate cu ETA-11/0030 (SPLATE ≥ 1,5 mm). • Rezistențele specifice la forfecare pentru șuruburile LBS Ø7 sunt evaluate pentru plăci cu grosimea = SPLATE luând în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE ≤ 3,5 mm), intermediare (3,5 mm < SPLATE < 7,0 mm) sau groase (SPLATE ≥ 7 mm).
R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρ k
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis. • Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pagina 230).
LEMN | LBS EVO | 237
LBS HARDWOOD
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP ROTUND PENTRU PLĂCI PE LEMN TARE CERTIFICARE LEMN DUR Vârf special cu elemente tăioase în relief. Certificare ETA-11/0030, permite utilizarea acestora cu lemn de înaltă densitate, în întregime fără gaură pilot. Omologat pentru aplicaţii structurale solicitate în orice direcţie în raport cu fibrele.
DIAMETRU SUPERIOR Diametru al nucleului interior al șurubului mărit față de versiunea LBS, pentru a garanta înfiletarea în speciile de lemn cu cele mai mari densități. În cazul conexiunilor oțel-lemn, permite obținerea unei creșteri a rezistenței de peste 15%.
ŞURUB PENTRU PLĂCI PERFORATE Cap secundar cilindric proiectat pentru fixarea elementelor metalice. Efectul de încastrare în gaura plăcii garantează excelente performanțe statice.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3,5
12
5
LUNGIME [mm] 25
40
70
200
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
238 | LBS HARDWOOD | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate fag, stejar, chiparos, frasin, eucalipt, bambus
LBS HARDWOOD EVO
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm]
5 TX 20
L
b
ŞURUB CU CAP ROTUND PENTRU PLĂCI PE LEMN TARE
buc.
[mm]
[mm]
LBSH540
40
36
500
LBSH550
50
46
200
LBSH560
60
56
200
LBSH570
70
66
200
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
25
5
7
12
60
200 200
Disponibil, de asemenea, în LBS HARDWOOD EVO, L 80 până la 200 mm, diametru Ø5 și Ø7 mm, a se vedea pagina 244.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE dUK dK
d2 d1
dV,steel t1
b L
Diametru nominal
d1
[mm]
5
Diametru cap
dK
[mm]
7,80
Diametru miez
d2
[mm]
3,48
Diametru cap secundar
dUK
[mm]
4,90
Grosime cap
t1
[mm]
2,45
Diametru gaură pe placa din oțel
dV,steel
[mm]
5,0÷5,5
Diametru gaură pilot(1)
3,0
dV,S
[mm]
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
3,5
Rezistenţă caracteristică la tracţiune
ftens,k
[kN]
11,5
Moment caracteristic de rupere
My,k
[Nm]
9,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
lemn de conifere (softwood)
stejar, fag (hardwood)
frasin (hardwood)
LVL de fag (Beech LVL)
Parametru caracteristic de rezistenţă la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
22,0
30,0
42,0
Parametru specific de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
-
-
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
530
530
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
≤ 590
≤ 590
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
HARDWOOD PERFORMANCE Geometrie concepută pentru performanțe ridicate și folosire fără ajutorul găurii pilot, pe elemente structurale din lemn cum ar fi fagul, stejarul, chiparosul, frasinul, eucaliptul, bambusul.
BEECH LVL Valori testate, certificate și calculate și pentru specii de lemn de înaltă densitate, precum plăcile microlamelare LVL din fag. Utilizare certificată fără ajutorul găurii pilot, la o densitate de până la 800 kg/m3.
LEMN | LBS HARDWOOD | 239
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE OŢEL - LEMN ρk > 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
15∙d∙0,7
a2
[mm]
a3,t
[mm]
a3,c
F
α=90°
5
d1
[mm]
53
a1
[mm]
7∙d∙0,7
25
5
7∙d∙0,7
25
a2
[mm]
7∙d∙0,7
25
20∙d
100
a3,t
[mm]
15∙d
75
[mm]
15∙d
75
a3,c
[mm]
15∙d
75
a4,t
[mm]
7∙d
35
a4,t
[mm]
12∙d
60
a4,c
[mm]
7∙d
35
a4,c
[mm]
7∙d
35
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
5∙d∙0,7
a2
[mm]
a3,t
[mm]
a3,c a4,t a4,c
F
α=90°
5
d1
[mm]
18
a1
[mm]
4∙d∙0,7
5
3∙d∙0,7
11
a2
[mm]
4∙d∙0,7
14
12∙d
60
a3,t
[mm]
7∙d
35
[mm]
7∙d
35
a3,c
[mm]
7∙d
35
[mm]
3∙d
15
a4,t
[mm]
7∙d
35
[mm]
3∙d
15
a4,c
[mm]
3∙d
15
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
14
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F
a1 a1
α
F α
α a3,t
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE la pagina 243.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
240 | LBS HARDWOOD | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | LEMN (SOFTWOOD)
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=90°
geometrie
extragere filet ε=90°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm
-
-
5
40
36
2,44
2,43
2,41
2,39
2,36
2,32
2,27
2,27
50
46
2,88
2,88
2,88
2,88
2,85
2,80
2,75
2,90
60
56
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,02
3,01
3,54
70
66
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,18
3,16
4,17
11,50
ε = unghi între șurub și fibre FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=0°
extragere filet ε=0°
tracţiune oţel
RV,0,k
Rax,0,k
Rtens,k
[kN]
[kN]
[kN]
1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm
-
-
geometrie
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
40
36
5
1,10
1,10
1,09
1,09
1,08
1,07
1,05
0,68
50
46
1,25
1,25
1,24
1,23
1,22
1,21
1,19
0,87
60
56
1,42
1,41
1,41
1,40
1,39
1,37
1,35
1,06
70
66
1,60
1,59
1,59
1,58
1,57
1,55
1,53
1,25
11,50
ε = unghi între șurub și fibre
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 243.
LEMN | LBS HARDWOOD | 241
VALORI STATICE | HARDWOOD
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oțel - hardwood ε=90°
geometrie
extragere filet ε=90°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm
-
-
40 50 60 70
36 46 56 66
4,08 5,21 6,35 7,48
11,50
5
3,56 3,88 4,16 4,44
3,54 3,88 4,16 4,44
3,51 3,88 4,16 4,44
3,49 3,88 4,16 4,44
3,44 3,88 4,16 4,44
3,36 3,85 4,13 4,42
3,29 3,82 4,10 4,39
FORFECARE
TRACŢIUNE
oțel - hardwood ε=0°
geometrie
extragere filet ε=0°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,0,k
Rax,0,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm
-
-
40 50 60 70
36 46 56 66
1,22 1,56 1,90 2,24
11,50
5
1,51 1,76 2,04 2,19
1,50 1,75 2,03 2,19
1,49 1,74 2,02 2,19
1,48 1,74 2,01 2,19
1,47 1,72 1,99 2,19
1,45 1,69 1,96 2,18
1,42 1,67 1,93 2,17
ε = unghi între șurub și fibre
VALORI STATICE | BEECH LVL FORFECARE geometrie
TRACŢIUNE
oțel - beech LVL
extragere filet flat
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
-
-
40 50 60 70
36 46 56 66
7,56 9,66 11,76 13,86
11,50
5
1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 5,24 5,76 6,22 6,22
NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 243.
242 | LBS HARDWOOD | LEMN
5,24 5,76 6,22 6,22
5,24 5,76 6,22 6,22
5,24 5,76 6,22 6,22
5,24 5,76 6,22 6,22
5,18 5,71 6,22 6,22
5,13 5,66 6,18 6,22
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN (SOFTWOOD)
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Rezistenţa de proiectare la tracţiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistenţa de proiectare a elementului din lemn (Rax,d) şi rezistenţa de proiectare a elementului din oţel (Rtens,d).
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
Rax,d = min
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Rezistenţele specifice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistențele specifice la forfecare pentru șuruburile LBSH Ø5 sunt evaluate pentru plăci cu grosimea de = SPLATE luând în considerare întotdeauna cazul plăcii groase, în conformitate cu ETA-11/0030 (SPLATE ≥ 1,5 mm).
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k ρ = kdens,ax Rhead,k k
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
[kg/m3 ]
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
NOTE | BEECH LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de fag, egală cu ρk = 730 kg/m3. • În faza de calcul s-au luat în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră.
• În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d Rax,d
2
≥ 1
• În cazul conexiunilor oțel-lemn cu placă groasă, este necesar să se evalueze efectele legate de deformarea lemnului și să se instaleze conectorii urmând instrucțiunile de montaj.
NOTE | HARDWOOD • Rezistențele specifice la forfecare oțel-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • În cazul șuruburilor introduse cu gaură pilot, este posibilă obținerea unor valori de rezistență mai mari. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase din hardwood (stejar) egală cu ρk = 550 kg/m3.
DISTANŢE MINIME NOTE | LEMN • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030, considerând o masă volumică a elementelor lemnoase de 420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3.
• În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
• În cazul îmbinării lemn - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) trebuie înmulţită cu un coeficient de 1,5.
LEMN | LBS HARDWOOD | 243
LBS HARDWOOD EVO
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP ROTUND PENTRU PLĂCI PE LEMN TARE ÎNVELIŞ C4 EVO Clasa de rezistență la coroziunea atmosferică (C4) a învelișului C4 EVO a fost testată de institutul Research Institutes of Sweden - RISE. Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, precum brad, molid și pin (consultați pag. 314).
CERTIFICARE LEMN DUR Vârf special cu elemente tăioase în relief. Certificare ETA-11/0030, permite utilizarea cu lemn de înaltă densitate, în întregime fără gaură pilot. Omologat pentru aplicaţii structurale solicitate în orice direcţie în raport cu fibrele.
REZISTENȚĂ Diametrul nucleului interior al șurubului a fost mărit față de versiunea LBS, pentru a garanta înfiletarea în speciile de lemn cu cele mai mari densități. Capul secundar cilindric a fost studiat pentru fixarea elementelor mecanice și pentru a produce un efect de încastrare în gaura de pe placă, ce garantează excelente performanțe statice. BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] lbsh evo 3,5
5
12
7
LUNGIME [mm] 25
60
200 200
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
oţel carbon cu înveliş C4 EVO
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
244 | LBS HARDWOOD EVO | LEMN
panouri pe bază de lemn lemn masiv şi lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate lemn tratat ACQ, CCA
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 5 TX 20
L
b
[mm]
[mm]
d1
buc.
COD
[mm]
L
b
[mm]
[mm]
buc.
LBSHEVO580
80
76
200
LBSHEVO760
60
55
100
LBSHEVO5100
100
96
200
LBSHEVO780
80
75
100
LBSHEVO5120
120
116
200
LBSHEVO7100
100
95
100
LBSHEVO7120
120
115
100
7 TX 30
LBSHEVO7160
160
155
100
LBSHEVO7200
200
195
100
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE dUK dK
d2 d1
dV,steel t1
Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru cap secundar Grosime cap Diametru gaură pe placa din oțel Diametru gaură pilot(1) Diametru gaură pilot (2) Rezistenţă caracteristică la tracţiune Moment caracteristic de rupere
b L d1 dK d2 dUK t1 dV,steel dV,S dV,H ftens,k My,k
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm]
5 7,80 3,48 4,90 2,45 5,0÷5,5 3,0 3,5 11,5 9,0
7 11,00 4,85 7,00 3,50 7,5÷8,0 4,0 5,0 21,5 21,5
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
Parametrii mecanici au fost obținuți prin metode analitice și au fost validați prin încercări experimentale (LBS H EVO Ø7) .
lemn de conifere (softwood)
stejar, fag (hardwood)
frasin (hardwood)
LVL de fag (Beech LVL)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
22,0
30,0
42,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,5
-
-
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
530
530
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
≤ 590
≤ 590
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
STRUCTURI HIBRIDE OŢEL-LEMN Șuruburile LBSEVO cu Ø7 mm sunt potrivite pentru conexiuni proiectate pe mărime, specifice pentru structurile din oțel. Maximă performanță în speciile de lemn tare, combinată cu rezistențele plăcilor din oțel.
COROZIVITATE A LEMNULUI T3 Înveliș adecvat pentru utilizarea în aplicații pe specii de lemn cu nivel de aciditate (pH) de peste 4, precum brad, molid, pin, frasin și mesteacăn (consultați pag. 314).
LEMN | LBS HARDWOOD EVO | 245
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE OŢEL - LEMN ρk > 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 53 25 100 75 35 35
15∙d∙0,7 7∙d∙0,7 20∙d 15∙d 7∙d 7∙d
7 74 34 140 105 49 49
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 25 25 75 75 60 35
7∙d∙0,7 7∙d∙0,7 15∙d 15∙d 12∙d 7∙d
7 34 34 105 105 84 49
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 18 11 60 35 15 15
5∙d∙0,7 3∙d∙0,7 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
7 25 15 84 49 21 21
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 14 14 35 35 35 15
4∙d∙0,7 4∙d∙0,7 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d
7 20 20 49 49 49 21
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030, considerând o masă volumică a elementelor lemnoase de 420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3.
• În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
• În cazul îmbinării lemn - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) trebuie înmulţită cu un coeficient de 1,5.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
246 | LBS HARDWOOD EVO | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=90°
geometrie
extragere filet ε=90°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
6,0 mm
-
-
5
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
80
76
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,34
3,32
4,80
100
96
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,65
3,64
6,06
120
116
3,98
3,98
3,98
3,98
3,98
3,97
3,95
7,32
SPLATE
7
1,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
60
55
2,81
3,02
3,50
3,99
8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm 4,37
4,25
4,12
4,86
80
75
3,80
3,98
4,43
4,90
5,34
5,29
5,25
6,63
100
95
4,75
4,89
5,18
5,50
5,78
5,73
5,69
8,40
120
115
5,19
5,35
5,66
5,96
6,22
6,17
6,13
10,16
11,50
-
160
155
5,30
5,56
6,10
6,62
7,10
7,06
7,01
13,70
200
195
5,30
5,61
6,24
6,86
7,49
7,49
7,49
17,24
-
21,50
ε = unghi între șurub și fibre FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=0°
geometrie
extragere filet ε=0°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN] -
80 5
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
76
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,71
1,44
100
96
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,81
1,81
1,82
120
116
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,90
2,20
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
SPLATE
7
8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm
-
60
55
1,12
1,23
1,48
1,73
1,95
1,92
1,88
1,46
80
75
1,52
1,63
1,88
2,14
2,35
2,31
2,27
1,99
100
95
1,91
2,04
2,31
2,58
2,81
2,76
2,72
2,52
120
115
2,31
2,41
2,64
2,88
3,11
3,10
3,08
3,05
160
155
2,70
2,80
3,00
3,19
3,38
3,36
3,35
4,11
200
195
2,97
3,07
3,26
3,46
3,64
3,63
3,61
5,17
11,50
-
21,50
ε = unghi între șurub și fibre NOTE și PRINCIPII GENERALE la pagina 249.
LEMN | LBS HARDWOOD EVO | 247
VALORI STATICE | HARDWOOD
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=90°
geometrie
extragere filet ε=90°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
-
-
5
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
80
76
4,73
4,73
4,73
4,73
4,73
4,70
4,67
8,61
100
96
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
10,88
120
116
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
13,14
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
4,01
4,33
5,07
5,83
SPLATE 60
7
1,5 mm
55
8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm 6,43
6,22
11,50
-
6,02
8,72
-
80
75
5,42
5,65
6,21
6,80
7,33
7,25
7,17
11,90
100
95
6,33
6,60
7,15
7,67
8,12
8,04
7,97
15,07
120
115
6,33
6,70
7,45
8,20
8,92
8,84
8,76
18,24
160
155
6,33
6,70
7,45
8,20
8,95
8,95
8,95
24,59
200
195
6,33
6,70
7,45
8,20
8,95
8,95
8,95
30,93
21,50
ε = unghi între șurub și fibre
FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn ε=0°
geometrie
extragere filet ε=0°
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN] -
80 5
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
76
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
2,26
2,58
100
96
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,44
2,43
3,26
120
116
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,61
2,60
3,94
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
SPLATE
7
8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm
-
60
55
1,61
1,75
2,08
2,41
2,69
2,63
2,57
2,62
80
75
2,17
2,34
2,70
3,06
3,37
3,30
3,23
3,57
100
95
2,73
2,88
3,23
3,59
3,92
3,90
3,88
4,52
120
115
3,30
3,40
3,65
3,92
4,16
4,14
4,12
5,47
160
155
3,85
3,96
4,20
4,43
4,64
4,62
4,59
7,38
200
195
4,00
4,17
4,49
4,81
5,11
5,09
5,07
9,28
ε = unghi între șurub și fibre
248 | LBS HARDWOOD EVO | LEMN
11,50
-
21,50
VALORI STATICE | BEECH LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
TRACŢIUNE
oțel - beech LVL
extragere filet flat
tracţiune oţel
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
Rax,90,k
Rtens,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
[kN]
80 100 120
76 96 116
5
SPLATE 60 80 100 120 160 200
7
55 75 95 115 155 195
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
-
6,22 6,22 6,22
6,22 6,22 6,22
6,22 6,22 6,22
6,22 6,22 6,22
6,22 6,22 6,22
6,22 6,22 6,22
6,22 6,22 6,22
15,96 20,16 24,36
11,50
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm
-
-
7,14 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44
7,44 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85
8,22 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68
9,06 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51
9,79 11,26 11,34 11,34 11,34 11,34
16,17 22,05 27,93 33,81 45,57 57,33
21,50
9,64 11,11 11,93 11,93 11,93 11,93
9,49 10,96 11,93 11,93 11,93 11,93
ε = unghi între șurub și fibre
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Rezistenţa de proiectare la tracţiune a conectorului este valoarea cea mai mică dintre rezistenţa de proiectare a elementului din lemn (Rax,d) şi rezistenţa de proiectare a elementului din oţel (Rtens,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Rezistenţele specifice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistențele specifice la forfecare pentru șuruburile LBSH EVO Ø5 sunt evaluate pentru plăci cu grosimea de = SPLATE luând în considerare întotdeauna cazul plăcii groase, conform ETA-11/0030 (SPLATE ≥ 1,5 mm). • Rezistențele specifice la forfecare pentru șuruburile LBSH EVO Ø7 sunt evaluate pentru plăci cu grosimea = SPLATE luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE ≤ 3,5 mm), intermediare (3,5 mm < SPLATE < 7,0 mm) sau groase (SPLATE ≥ 7 mm).
• În cazul conexiunilor oțel-lemn cu placă groasă, este necesar să se evalueze efectele legate de deformarea lemnului și să se instaleze conectorii urmând instrucțiunile de montaj. • Valorile din tabel au fost evaluate luând în considerare parametrii de rezistență mecanică a șuruburilor LBS H EVO Ø7 obținuți prin metode analitice și validați prin încercări experimentale.
NOTE | LEMN • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibrele celui de-al doilea element și conector. • În cazul șuruburilor introduse cu gaură pilot, este posibilă obținerea unor valori de rezistență mai mari. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn, forfecare oțel-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens (consultați pagina 243).
NOTE | HARDWOOD • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase din hardwood (stejar) egală cu ρk = 550 kg/m3.
NOTE | BEECH LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de fag, egală cu ρk = 730 kg/m3. • În faza de calcul s-au luat în considerare, pentru elementele lemnoase individuale, un unghi de 90° între conector și fibră, un unghi de 90° între conector și fața laterală a elementului din LVL și un unghi de 0° între forță și fibră.
• În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d Rax,d
2
≥ 1
LEMN | LBS HARDWOOD EVO | 249
LBA
ETA-22/0002
CUI CU ADERENŢĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ PERFORMANȚE EXCELENTE Valorile de rezistență la forfecare ale noilor cuie LBA sunt printre cele mai ridicate de pe piață și permit certificarea unor rezistențe specifice ale cuiului, care se apropie cât mai mult cu putință de rezistențele experimentale efective.
CERTIFICAT PE CLT ȘI LVL
25°
Valori testate și certificate pentru plăci pe suporturi din CLT. De asemenea, utilizarea sa este certificată și pe LVL.
LBA 25 PLA
LBA COLAT Cuiul este disponibil și în versiunea colată, cu aceeași certificare conform ETA și așadar cu aceleași performanțe.
VERSIUNE INOX Cuiele sunt disponibile, cu aceeași certificare conform ETA, și în versiunea din oțel inoxidabil A4|AISI316 pentru aplicații la exterior, cu valori de rezistență deosebit de ridicate.
34°
LBA 34 PLA
DIAMETRU [mm]
3
LUNGIME [mm]
25
4
12
6 40
100
200
MATERIAL
Zn
oţel carbon electrozincat
A4
SC1 C1 oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)
ELECTRO PLATED
AISI 316
SC2 T1 C2
SC1
SC2 C1
SC3 T1 C2
SC4 T2 C3
SC3 T2 C3
SC4 T3 C4
T4 C5
T5
T3 C4
T4 C5
T5
LBA COIL
DOMENII DE UTILIZARE • • • • •
250 | LBA | LEMN
panouri pe bază de lemn plăci aglomerate şi MDF lemn masiv lemn lamelar CLT, LVL
PROIECTARE A CAPACITĂŢII Valorile de rezistență se apropie mult mai mult de rezistențele experimentale efective, așadar proiectarea capacității se poate face în manieră mai sigură și mai fiabilă.
WKR Valori obţinute prin teste, certificate şi calculate şi pentru fixarea de plăci standard Rothoblaas. Utilizarea pistolului de împușcat cuie accelerează și facilitează montarea.
LEMN | LBA | 251
Utilizarea cu cornierele NINO permite o mare adaptabilitate a aplicațiilor: inclusiv pentru îmbinări grindă-grindă.
Cuiul LBA permite obținerea unor performanțe de top, împreună cu corniera WKR cu valori de rezistență specifice pe CLT.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
d1 dE
dV,steel
dK
b
t1
L
LBA
LBAI
Diametru nominal
d1
[mm]
4
6
4
Diametru cap
dK
[mm]
8,00
12,00
8,00
Diametru extern
dE
[mm]
4,40
6,60
4,40
Grosime cap
t1
[mm]
1,50
2,00
1,50
Diametru gaură pe placa din oțel
dV,steel
[mm]
5,0÷5,5
7,0÷7,5
5,0÷5,5
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0
4,5
3,0
Moment caracteristic de rupere
My,k
[Nm]
6,68
20,20
7,18
fax,k
[N/mm2]
6,43
8,37
6,42
ftens,k
[kN]
6,5
17,0
6,5
Parametru specific de rezistență la extragere (2) (3) Rezistenţă caracteristică la tracţiune
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2)Valabil pentru lemn de conifere (softwood) - densitate maximă 500 kg/m3. Densitate asociată ρ = 350 kg/m3. a (3)Valabil pentru LBA460 | LBA680 | LBAI450. Pentru alte lungimi ale cuiului, consultați ETA-22/0002.
252 | LBA | LEMN
CODURI ŞI DIMENSIUNI Zn
CUIE VRAC LBA d1
ELECTRO PLATED
COD
[mm]
4
6
L
b
buc.
[mm]
[mm]
LBA440
40
30
250
LBA450
50
40
250
LBA460
60
50
250
75
65
250
LBA4100
100
85
250
LBA660
60
50
250
LBA680
80
70
250
LBA6100
100
85
250
CUIE COLATE ÎN BANDĂ LBA 25 PLA - colate pe bandă din plastic cu înclinație de 25° COD
[mm] L
4 d1
25°
d1
L
b
4
Zn
buc.
[mm]
[mm]
LBA25PLA440
40
30
2000
LBA25PLA450
50
40
2000
LBA25PLA460
60
50
2000
d1
L d1
4
[mm]
[mm]
50
40
buc. 250
Zn
COD
d1
L
b
[mm]
[mm]
ELECTRO PLATED
buc.
LBA34PLA440
40
30
2000
LBA34PLA450
50
40
2000
LBA34PLA460
60
50
2000
34° Compatibile cu mașina de bătut cuie în bandă 34°
ATEU0116 și mașina de bătut cuie acționată cu gaz HH12100700.
Zn
ELECTRO PLATED
COD
L
b
[mm]
[mm]
40
30
LBACOIL450
50
40
1600
LBACOIL460
60
50
1600
LBACOIL440
4
L
LBA COIL - colate în rulou din plastic la 15°
[mm]
b
[mm]
CUIE COLATE ÎN RULOU
d1
LBAI450
L
LBA 34 PLA - colate pe bandă din plastic cu înclinație de 34°
ELECTRO PLATED
Compatibile cu mașina de bătut cuie Anker 25° HH3522.
15°
COD
[mm]
LBA475
d1
A4
AISI 316
LBAI A4 | AISI316
buc. 1600
Compatibile cu mașina de bătut cuie TJ100091.
NOTĂ: La cerere, LBA, LBA 25 PLA, LBA 34 PLA și LBA COIL sunt disponibile în versiunea zincată la cald (HOT DIP).
PRODUSE ASOCIATE COD
descriere
d1 CUI
LCUI
HH3731
pistol de împușcat cuie de mână
HH3522
buc.
[mm]
[mm]
4÷6
-
1
mașină de bătut cuie Anker 25°
4
40÷60
1
ATEU0116
mașină de bătut cuie în bandă 34°
4
40÷60
1
HH12100700
mașină de bătut cuie Anker acționată cu gaz 34°
4
40÷60
1
TJ100091
mașină de bătut cuie Anker cu rulou la 15°
4
40÷60
1
Pentru mai multe informații privind mașinile de bătut cuie, consultați pag. 406.
HH3731
HH3522
ATEU0116
HH12100700
TJ100091
LEMN | LBA | 253
DISTANŢE MINIME PENTRU CUIE SOLICITATE LA FORFECARE | OŢEL - LEMN ρk ≤ 420 kg/m3
cuie introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
4 28 14 60 40 20 20
10∙d∙0,7 5∙d∙0,7 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
F
12∙d∙0,7 5∙d∙0,7 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
6 50 21 90 60 30 30
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 4 14 14 40 40 28 20
5∙d∙0,7 5∙d∙0,7 10∙d 10∙d 7∙d 5∙d
6 21 21 60 60 60 30
5∙d∙0,7 5∙d∙0,7 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d
cuie introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
4 14 8 48 28 12 12
5∙d∙0,7 3∙d∙0,7 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
F
6 21 13 72 42 18 18
5∙d∙0,7 3∙d∙0,7 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 4 11 11 28 28 20 12
4∙d∙0,7 4∙d∙0,7 7∙d 7∙d 5∙d 3∙d
6 17 17 42 42 42 18
4∙d∙0,7 4∙d∙0,7 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al cuiului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-22/0002.
• În cazul îmbinării lemn - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) trebuie înmulţită cu un coeficient de 1,5.
NUMĂR EFECTIV PENTRU CUIE SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe cuie, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n cuie dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică de randament este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
254 | LBA | LEMN
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | OŢEL-LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
LBA Ø4-Ø6
geometrie
FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn
extragere filet
SPLATE L b
d1
d1
L
b
RV,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
4
1,5 mm
2,5 mm
[kN]
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
40
30
2,19
2,17
2,16
2,14
2,11
2,09
2,06
0,77
50
40
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
1,08
60
50
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
1,39
75
65
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
1,85
100
85
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
2,47
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
-
SPLATE 6
2,0 mm
Rax,k
60
50
4,63
4,59
4,55
4,52
4,44
4,37
4,24
2,45
80
70
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,65
3,69
100
85
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
4,72
LBAI Ø4
geometrie
FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - lemn
extragere filet
SPLATE L b
d1
d1
L
b
RV,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
50
40
4
Rax,k [kN]
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,66
2,63
1,11
NOTE • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k ρ = kdens,ax Rhead,k k
[kg/m3 ]
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
PRINCIPII GENERALE la pagina 257.
LEMN | LBA | 255
VALORI STATICE | OŢEL-CLT
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
LBA Ø4-Ø6 FORFECARE
TRACŢIUNE
oțel - CLT
extragere filet
geometrie
SPLATE L b
d1
d1
L
b
RV,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN] 1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
Rax,k [kN]
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
40
30
2,19
2,17
2,16
2,14
2,11
2,09
2,06
0,77
50
40
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
1,08
60
50
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
1,39
75
65
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
1,85
100
85
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
2,47
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
-
4
SPLATE 60
50
4,63
4,59
4,55
4,52
4,44
4,37
4,24
2,45
80
70
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
5,65
3,69
100
85
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
6,27
4,72
6
LBAI Ø4 FORFECARE
TRACŢIUNE
oțel - CLT
extragere filet
geometrie
SPLATE L b
d1
d1
L
b
RV,k
Rax,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
4
50
40
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,66
2,63
1,11
NOTE | CLT • Valorile specifice sunt în conformitate cu specificațiile naționale ÖNORM EN 1995 - Annex K.
• Rezistențele specifice din tabel sunt valabile pentru cuie introduse în fațeta laterală a panoului din CLT (wide face), care penetrează mai mult de un strat.
• În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a plăcilor ce alcătuiesc panoul din CLT, egală cu ρk = 350 kg/m3.
PRINCIPII GENERALE la pagina 257.
256 | LBA | LEMN
DISTANŢE MINIME PENTRU CUIE SOLICITATE LA FORFECARE | CLT cuie introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
F
lateral face d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
a3,t
α=90° lateral face
4
6
d1
[mm]
4
6
6∙d
24
36
a1
[mm]
3∙d
12
18
a2
[mm]
3∙d
12
18
3∙d
12
18
[mm]
10∙d
40
60
a3,t
[mm]
7∙d
28
42
a3,c
[mm]
6∙d
24
36
a4,t
[mm]
3∙d
12
18
a3,c
[mm]
6∙d
24
36
a4,t
[mm]
7∙d
28
a4,c
[mm]
3∙d
12
18
42
a4,c
[mm]
3∙d
12
18
α = unghi între forță și direcția fibrelor stratului extern al panoului CLT d = d1 = diametru nominal al cuiului
ti a1 a3,t
α F
F α
α a3,c
F
F α tCLT
a2
a4,c
a4,t
NOTE • Distanţele minime sunt în conformitate cu specificaţiile naţionale ÖNORM EN 1995-1-1 - Annex K, şi se consideră valabile în cazurile în care nu se specifică altfel în documentele tehnice ale panourilor CLT.
• Distanțele minime sunt valabile pentru o grosime minimă a panoului CLT tCLT,min = 10∙d1 și pentru o grosime minimă a stratului individual ti,min = 9 mm.
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-22/0002. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria cuielor s-au respectat indicaţiile din ETA-22/0002. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a plăcilor metalice trebuie efectuate separat. • Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate pentru cuie introduse fără gaură pilot.
• Valorile din tabel sunt indiferent de unghiul forţă-fibre. • Rezistențele specifice axiale la extragere au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibre și conector și o lungime de introducere egală cu b. • Rezistențele specifice la forfecare pentru cuiele LBA Ø4 sunt evaluate pentru plăcile cu grosimea de = SPLATE luând în considerare întotdeauna placa groasă, în conformitate cu ETA-22/0002 (SPLATE ≥ 1,5 mm). • Rezistențele specifice la forfecare pentru cuiele LBA Ø6 sunt evaluate pentru plăcile cu grosimea de = SPLATE luând în considerare întotdeauna placa groasă, în conformitate cu ETA-22/0002 (SPLATE ≥ 2,0 mm). • În cazul unei solicitări combinate de forfecare și tracțiune, trebuie să se efectueze următoarea verificare:
Fv,d Rv,d
2
+
Fax,d Rax,d
2
≥ 1
• Poziționarea cuielor se va face cu respectarea distanțelor minime.
LEMN | LBA | 257
VALORI STATICE | OŢEL-LVL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
LBA Ø4-Ø6 FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel-LVL
extragere filet
geometrie
SPLATE L b
d1
d1
L
b
RV,90,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN] 1,5 mm
Rax,90,k [kN]
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
40
30
2,63
2,61
2,60
2,58
2,54
2,51
2,47
0,92
50
40
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
1,29
60
50
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
1,66
75
65
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
2,21
100
85
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
2,94
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
-
4
SPLATE 60
50
5,57
5,52
5,47
5,43
5,33
5,24
5,07
3,04
80
70
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,48
4,53
100
85
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
5,63
6
LBAI Ø4 FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel-LVL
extragere filet
geometrie
SPLATE L b
d1
d1
L
b
RV,0,k
Rax,0,k
[mm]
[mm] SPLATE
[mm]
[kN]
[kN]
4
50
40
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
-
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
3,04
1,32
NOTE | LVL • În faza de calcul, s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor din LVL din lemn de conifere (softwood) egală cu ρk = 480 kg/m3.
258 | LBA | LEMN
PRINCIPII GENERALE la pagina 257.
DWS ŞURUB PENTRU GIPS-CARTON GEOMETRIE OPTIMĂ Cap evazat din oţel fosfatat; ideal pentru fixarea de plăci din gips-carton.
FILET CU PAS MIC Şurub cu filet complet, cu pas mic, ideal pentru fixări pe suporturi de tablă.
DWS STRIP
versiune colată
CODURI ŞI DIMENSIUNI
GEOMETRIE
DWS - șuruburi vrac d1
COD
[mm]
4,2 PH 2
descriere
L
25
FE620005
35
FE620010
45
FE620015
55
FE620020
65
1000 sub-structură din tablă
1000 500 500
sub-structură din tablă
200
COD
[mm] 3,9 PH 2 3,9 PH 2 3,9 PH 2
L
descriere
buc.
[mm] HH10600404
30
HH10600405
35
sub-structură din lemn
10000
45
10000
30
10000
HH10600402
35 45 30
HH10600398
35
12
4
LUNGIME [mm] 25 25
65
200
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
HH10600401
HH10600397
3,5 3,5
10000
HH10600406
HH10600403
DIAMETRU [mm]
CLASĂ DE SERVICIU
DWS STRIP - șuruburi colate d1
d1
buc.
[mm] FE620001
3,5 PH 2
L
substructură din tablă max. 0,75 fermacell
10000 10000
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
10000 10000
Compatibile cu mașina de bătut cuie HH3371, consultați pag. 405.
PO
PHOSPHATED
oţel carbon fosfatat
LEMN | DWS | 259
BETON
BETON
CTC CONECTOR PENTRU PLANŞE LEMN - BETON. . . . . . . . . . . . . . . 262
TC FUSION SISTEM DE ÎMBINARELEMN-BETON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
MBS | MBZ ȘURUB AUTOFILETANT PENTRU ZIDĂRIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
SKR EVO | SKS EVO ANCORĂ ÎNŞURUBABILĂ PENTRU BETON. . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
SKR | SKS | SKP SISTEM DE ANCORARE CU ÎNŞURUBARE PENTRU BETON CE1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
BETON | 261
CTC
AC233 ESR-4645
CONECTOR PENTRU PLANŞE LEMN - BETON CERTIFICARE Conector lemn-beton cu certificare specifică CE conform ETA-19/0244. Testat şi calculat cu dispunere paralelă şi încrucişată a conectorilor la 45° şi la 30°, cu sau fără scândură.
SISTEM RAPID PE USCAT Sistem omologat, autoforant, reversibil, rapid şi neinvaziv. Performanţe statice şi acustice optime atât în cazul lucrărilor noi cât şi în cazul reabilitării structurale.
GAMA COMPLETĂ Vârf autoforant cu incizor şi cap cilindric ascuns. Disponibil în două diametre (7 şi 9 mm) şi două lungimi (160 şi 240 mm) pentru a optimiza numărul de elemente de fixare.
INDICATOR DE MONTARE Contrafiletul de sub cap dispune de indicator de montare în timpul instalării şi generează o creştere a prinderii conectorului în beton.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]
6
LUNGIME [mm]
52
7
9
16 160 240
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
400
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE • • • • • • • •
262 | CTC | BETON
panouri pe bază de lemn lemn masiv lemn lamelar CLT și LVL lemn de înaltă densitate beton EN 206-1 beton ușor EN 206-1 beton ușor pe bază de silicați
ETA-19/0244
LEMN-BETON Ideal atât pentru planşe mixte nou realizate cât şi pentru restabilirea planşelor existente. Valori de rigiditate calculate şi în prezenţa unui material de barieră cu vapori sau folie izolantă acustic.
REABILITARE STRUCTURALĂ Certificat, testat şi calculat şi pentru lemn de înaltă densitate. Certificare specifică pentru utilizarea în structuri lemn-beton.
BETON | CTC | 263
Planşeu mixt lemn-beton pe panou CLT cu dispunere a conectorilor la 45° pe un singur rând.
Planşă mixtă lemn-beton cu dispunere a conectorilor la 30° pe două rânduri.
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
dS d2 d1
XXX
dK
CTC
sC
b1
b2 L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
7
9
Diametru cap
dK
[mm]
9,50
11,50
Diametru miez
d2
[mm]
4,60
5,90
Diametru picior
dS
[mm]
5,00
6,50
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
4,0
5,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood).
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
7
9
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
20,0
30,0
Moment de cedare
My,k
[Nm]
20,0
38,0
Coeficient la frecare(2)
μ
[-]
0,25
0,25
(2) Componenta de frecare μ poate fi luată în considerare doar în situațiile în care folosim șuruburi înclinate neîncrucișate (30° și 45°) și în lipsa foliei de
izolare fonică.
lemn de conifere (softwood)
beton [EN 206-1] + folie de izolare fonică
beton [EN 206-1](3)
11,3 N/mm2
10,0 kN
15,0 kN
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
-
-
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 590
-
-
(3) Valoare valabilă numai în lipsa foliei de izolare fonică pentru aranjamente cu conectori înclinați la 45° neîncrucișați
264 | CTC | BETON
CODURI ŞI DIMENSIUNI L
b1
b2
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
CTC7160 7 TX 30 CTC7240
160
40
110
100
240
40
190
100
L
b1
b2
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
CTC9160 9 TX 40 CTC9240
160
40
110
100
240
40
190
100
MODUL DE GLISARE Kser Modulul de glisare Kser trebuie să fie considerat ca fiind referitor la un singur conector înclinat sau la o pereche de conectori încrucișați supuși unei forțe paralele cu planul de glisare. dispunere conectori fără folie de izolare fonică
dispunere conectori cu folie de izolare fonică
Kser [N/mm] CTC Ø7
Kser [N/mm]
CTC Ø9
30°
CTC Ø7
CTC Ø9
48 lef
48 lef
16 lef
22 lef
70 lef
100 lef
30°
80 lef
lef
80 lef
lef
30° paraleli
30° paraleli 45°
45°
48 lef
lef
60 lef
lef
45° paraleli 45°
45° paraleli 45°
45°
70 lef
lef
45°
100 lef
lef
45° încrucişaţi
45° încrucişaţi
lef = adâncimea de penetrare a conectorului CTC în elementul din lemn, în milimetri. Folia de izolare fonică înseamnă o folie de tip șapă rezistentă din bitum și pâslă de poliester de tip SILENT FLOOR.
DISTANŢE MINIME PENTRU CONECTORI SOLICITAŢI AXIAL d1
[mm]
7
9
a1
[mm]
130∙sin(α)
130∙sin(α)
a2
[mm]
35
45
a1,CG
[mm]
85
85
a2,CG
[mm]
32
37
aCROSS
[mm]
11
14
α = unghi între conector și fibre
α = 45°/30°
a1,CG
α = 45°
a1
a2,CG
30°/45° paraleli
a2
a2,CG
a2,CG
a1
aCROSS
a2,CG
45° încrucişaţi
NOTE la pagina 269.
BETON | CTC | 265
VALORI STATICE - NORMĂ DE CALCUL NTC 2018
NTC2018 UNI EN 1995:2014
PRE-DIMENSIONARE CONECTORI CTC PENTRU PLANŞEE MIXTE LEMN-BETON Lemn masiv C24 (EN 338:2004) - care nu este supus unui control continuu
4
spaţiu [m] 4,5
5
6
-
-
-
-
-
-
-
28 9x240 150/200 1 9,4 24 9x240 200/200 1 8,1
44 9x240 100/150 1 13,3 32 9x240 150/200 1 10,8
64 9x240 150/300 2 19,4
secţiune grindă BxH [mm]
80 x 160
Montare la 45° fără folie fonoizolantă. 120 x 120
45°
120 x 200
120 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
3 32 7x160 100/100 1 16,2 36 9x160 200/200 2 18,2
-
3,5 32 7x240 120/120 1 13,9 60 9x160 100/200 2 26,0 22 7x160 150/200 1 9,5
84 9x160 100/100 2 31,8 20 9x240 200/300 1 7,6 16 7x240 250/300 1 6,1
-
-
3 18 7x160 200/200 1 9,1 22 9x160 150/150 1 11,1
3,5
4
spaţiu [m] 4,5
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 9x160 200/300 1 7,6 16 7x240 250/300 1 6,1
28 7x240 150/200 1 9,4 24 7x240 250/300 1 8,1
88 9x240 120/120 2 26,7 24 7x240 200/300 1 8,1
124 9x240 100/100 2 37,6
secţiune grindă BxH [mm]
80 x 160
Montare la 45° cu folie fonoizolantă. 120 x 120
45°
120 x 200
120 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
-
64 9x240 100/150 2 27,7 22 7x160 150/200 1 9,5
-
-
3 32 7x160 200/200 1 16,2 40 9x160 150/150 1 20,2
3,5 48 7x240 150/150 1 20,8 60 9x160 100/150 1 26,0 26 7x240 250/400 1 11,3
80 x 160
Montare încrucişată la 45° cu sau fără folie fonoizolantă. 120 x 120
45°
45°
120 x 200
120 x 240
266 | CTC | BETON
-
-
-
-
4
spaţiu [m] 4,5
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
32 7x240 250/250 1 12,1 24 7x240 300/400 1 9,1
48 7x240 150/300 1 16,2 32 7x240 250/350 1 10,8
68 7x240 150/150 1 20,6 52 7x240 200/200 1 17,5
secţiune grindă BxH [mm] nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
-
-
82 9x240 120/200 1 24,8
VALORI STATICE - NORMĂ DE CALCUL NTC 2018
NTC2018 UNI EN 1995:2014
PRE-DIMENSIONARE CONECTORI CTC PENTRU PLANŞEE MIXTE LEMN-BETON Lemn lamelar GL24h (EN14080:2013) - supus unui control continuu
secţiune grindă BxH [mm]
120 x 160
Montare la 45° fără folie fonoizolantă. 120 x 200
45°
140 x 200
140 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
3 10 9x160 400/400 1 5,1
-
3,5 20 7x240 150/300 1 8,7 10 7x240 400/400 1 4,3
4 26 9x240 120/250 1 9,8 16 9x240 300/300 1 6,1 18 7x240 1 250/250 6,8
-
-
-
-
-
3 10 7x160 400/400 1 5,1
3,5 14 7x160 250/400 1 6,1 10 7x160 400/400 1 4,3
4 20 7x240 200/300 1 7,6 14 7x160 300/400 1 5,3 12 7x240 400/400 1 4,5
secţiune grindă BxH [mm]
120 x 160
Montare la 45° cu folie fonoizolantă. 120 x 200
45°
140 x 200
140 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
-
-
-
-
-
-
3 16 7x160 400/400 1 8,1
3,5 30 7x240 200/300 1 13,0 18 7x160 400/400 1 7,8
4 44 7x240 150/250 1 16,7 32 7x240 200/400 1 12,1 28 7x240 250/400 1 10,6
secţiune grindă BxH [mm]
120 x 160
Montare încrucişată la 45° cu sau fără folie fonoizolantă. 120 x 200
45°
45°
140 x 200
140 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
-
-
-
-
-
-
spaţiu [m] 4,5 5 36 9x240 100/200 1 12,1 30 38 9x240 9x240 120/250 100/250 1 1 10,1 11,5 24 32 9x240 9x240 1 1 150/300 120/250 8,1 9,7 18 28 7x240 7x240 1 1 300/300 150/250 6,1 8,5 spaţiu [m] 4,5 5 48 7x240 100/100 1 16,2 22 40 7x160 7x240 200/300 100/200 1 1 7,4 12,1 22 36 7x240 7x240 200/300 150/150 1 1 7,4 10,9 14 16 7x160 7x240 400/400 350/350 1 1 4,7 4,8 spaţiu [m] 4,5 5 68 9x240 100/200 1 22,9 48 68 7x240 7x240 150/300 150/150 1 1 16,2 20,6 46 62 7x240 7x240 150/350 120/250 1 1 15,5 18,8 32 44 7x240 7x240 300/300 200/300 1 1 10,8 13,3
5,5
6
-
-
44 9x240 100/200 1 12,1 42 9x240 1 100/250 11,6 36 9x240 1 120/250 9,9
62 9x240 1 100/100 15,7 48 9x240 1 100/200 12,1
5,5
6
-
-
-
-
-
58 7x240 100/100 1 16,0 32 7x240 150/250 1 8,8
48 7x240 100/200 1 12,1
5,5
6
-
-
-
-
84 7x240 100/200 1 23,1 74 9x240 150/150 1 20,4
-
-
100 9x240 120/120 1 25,3
BETON | CTC | 267
VALORI STATICE - NORMĂ DE CALCUL EN 1995-1-1-2014
EN 1995:2014
PRE-DIMENSIONARE CONECTORI CTC PENTRU PLANŞEE MIXTE LEMN-BETON Lemn lamelar GL24h (EN14080:2013)
secţiune grindă BxH [mm]
120 x 160
Montare la 45° fără folie fonoizolantă. 120 x 200
45°
140 x 200
140 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
3 10 9x160 400/400 1 5,1
-
3,5 16 9x240 200/400 1 6,9 10 7x240 400/400 1 4,3
4 26 9x240 150/200 1 9,8 16 9x240 300/300 1 6,1 16 7x240 1 300/300 6,1
-
-
-
-
-
3 10 7x160 400/400 1 5,1
3,5 14 7x160 400/400 1 6,1 10 7x160 400/400 1 4,3
4 20 9x160 200/300 1 7,6 14 9x160 350/350 1 5,3 12 7x240 400/400 1 4,5
secţiune grindă BxH [mm]
120 x 160
Montare la 45° cu folie fonoizolantă.
120 x 200
45°
140 x 200
140 x 240
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
-
-
-
-
-
-
3 16 7x160 400/400 1 8,1
3,5 28 7x160 200/350 1 12,1 18 7x160 400/400 1 7,8
4 48 9x160 150/200 1 18,2 32 7x240 200/400 1 12,1 24 9x160 300/400 1 9,1
secţiune grindă BxH [mm]
Montare încrucişată la 45° cu sau fără folie fonoizolantă.
120 x 160
120 x 200
45°
45°
140 x 200
140 x 240
268 | CTC | BETON
nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2 nr. conectori per grindă CTC pas [mm] nr. de rânduri nr. conectori/m2
-
-
-
-
-
-
spaţiu [m] 4,5 32 9x240 120/200 1 10,8 24 9x240 200/200 1 8,1 24 9x240 1 200/200 8,1 18 7x240 1 300/300 6,1
5 44 9x240 100/150 1 13,3 38 9x240 100/250 1 11,5 32 9x240 1 150/200 9,7 28 7x240 1 200/200 8,5
spaţiu [m] 4,5 5 48 7x240 100/100 1 16,2 20 40 9x160 7x240 200/350 100/200 1 1 6,7 12,1 16 32 7x160 7x240 250/400 150/200 1 1 5,4 9,7 14 16 7x160 7x240 400/400 350/400 1 1 4,7 4,8
spaţiu [m] 4,5 5 76 9x160 100/150 1 25,6 48 68 7x240 7x240 150/300 150/150 1 1 16,2 20,6 46 60 7x240 7x240 150/350 150/200 1 1 15,5 18,2 35 44 7x240 7x240 350/350 200/300 1 1 11,8 13,3
5,5
6
-
-
44 9x240 100/200 1 12,1 42 9x240 1 100/250 11,6 36 9x240 1 120/250 9,9
52 9x240 1 100/150 13,1 42 9x240 1 120/200 10,6
5,5
6
-
-
-
-
-
58 7x240 100/100 1 16,0 30 7x240 150/300 1 8,3
48 7x240 100/200 1 12,1
5,5
6
-
-
-
-
74 7x240 120/200 1 20,4 66 7x240 150/200 1 18,2
-
-
82 7x240 120/200 1 20,7
EXEMPLE DE CONFIGURAŢII POSIBILE CONECTORI CTC DISPUŞI LA 45° ÎN CONFIGURAŢIE PARALELĂ PE 1 RÂND pas min
pas max
pas max
pas min
sC tS H
L/4
L/2
B
L/4
CONECTORI CTC DISPUŞI LA 45° ÎN CONFIGURAŢIE PARALELĂ PE 2 RÂNDURI pas min
pas max
pas max
pas min
sC tS H a2,CG L/4
L/2
L/4
a2 B
a2,CG
CONECTORI CTC DISPUŞI LA 45° ÎN CONFIGURAŢIE ÎNCRUCIŞATĂ PE 1 RÂND pas min
pas max
pas min
sC tS H a2,CG L/4
L/2
L/4
aCROSS B
a2,CG
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria conectorilor, s-au consultat valorile indicate în ETA-19/0244.
• Dimensionarea prealabilă a conectorilor CTC a fost efectuată conform anexei B la standardul EN 1995-1-1:2014 și conform prevederilor ETA-19/0244.
• Rezistența de proiect la forfecare a conectorului individual înclinat este dată de influența minimă dintre rezistența de proiect pe partea de lemn (Rax,d), rezistența de proiect pe partea de beton (Rax,concrete,d) și rezistența de proiect pe partea de oțel (Rtens,d):
• Tabelele de pre-dimensionare a numărului de conectori au fost calculate atât conform standardului italian NTC 2018, cât și conform standardului european EN 1995-1-1:2014, pornind de la următoarele ipoteze: - distanță între axele grinzilor i = 660 mm; - talpă de beton clasa C20/25 (Rck=25 N/mm2) cu grosimea sC=50 mm; - prezența unei scânduri cu grosimea t s de 20 mm cu densitate specifică egală cu 350 kg/m3; - în talpa de beton se prevede prezența unei plase electrosudate cu Ø8 cu ochiuri 200 x 200 mm.
Rv,Rd =(cos α + µ sin α) min
Rax,d Rtens,d Rax,concrete,d
unde α reprezintă unghiul dintre conector și fibră (45° sau 30°). • Folia de izolare fonică înseamnă o folie de tip șapă rezistentă din bitum și pâslă de poliester de tip SILENT FLOOR. • Componenta de frecare μ poate fi luată în considerare doar în situațiile în care folosim șuruburi înclinate neîncrucișate (30° și 45°) și în lipsa foliei de izolare fonică. • Grinda din lemn trebuie să aibă o înălțime minimă H ≥ 100 mm. • Talpa de suport din beton trebuie să aibă o grosime sc cuprinsă între 50 mm ≤ sC ≤ 0,7 H; în orice caz, se recomandă să se limiteze grosimea la cel mult 100 mm, pentru a garanta o corectă repartizare a forțelor între talpă, conector și grinda de lemn.
• Tabelele de pre-dimensionare a numărului de conectori au fost calculate atât conform standardului italian NTC 2018, cât și conform standardului european EN 1995-1-1:2014, luând în considerare și următoarele sarcini: - greutate proprie gk1 (grindă din lemn + scândură + talpă de beton); - greutate permanentă nestructurală gk2 = 2 kN/m2; - sarcină variabilă cu durată medie qk = 2 kN/m2. • Pasul reprezintă valorile de spațiere minimă și maximă, la care se vor poziționa conectorii, pe părțile laterale (L/4 - spațiere minimă) și respectiv pe partea centrală a grinzii (L/2 - spațiere maximă). • Conectorii, în vederea respectării distanțelor minime, pot fi dispuși pe mai multe rânduri (1 ≤ n ≤ 3) de-a lungul grinzii. • Pentru configuraţii de calcul diferite, este disponibil software-ul MyProject (www.rothoblaas.com).
Rapoarte de calcul complete pentru proiectarea structurilor din lemn? Descărcați MyProject și simplificați-vă munca!
BETON | CTC | 269
TC FUSION TIMBER-CONCRETE FUSION
ETA 22/0806
SISTEM DE ÎMBINARE LEMN-BETON STRUCTURI HIBRIDE Conectorii cu filet complet VGS, VGZ și RTR sunt acum certificați pentru orice tip de aplicație în care elementul din lemn (perete, planșeu etc.) trebuie să transmită solicitări către un element din beton (nucleu de contravântuire, fundație etc.).
PREFABRICARE Prefabricarea betonului se contopește cu cea a lemnului: armăturile de ranforsare introduse în betonul turnat încorporează conectorii pentru lemn cu filet complet; turnarea suplimentară efectuată după instalarea componentelor din lemn vine în completarea conexiunii.
SISTEME POST-AND-SLAB Permite realizarea conexiunilor între panouri CLT cu rezistență și trăinicie excepțională pentru solicitări de forfecare, moment de încovoiere și solicitare axială: să ne gândim, de exemplu, la utilizarea combinată cu SPIDER și PILLAR.
VGS
RTR
DOMENII DE UTILIZARE Îmbinări lemn-beton: • CLT, LVL • lemn lamelar și masiv • beton realizat conform EN 206-1
270 | TC FUSION | BETON
SPIDER E PILLAR TC FUSION vine în completarea sistemelor SPIDER și PILLAR, permițând realizarea unor conexiuni de moment între panouri. Sistemele Rothoblaas de impermeabilizare permit separarea lemnului și betonului.
BETON | TC FUSION | 271
CONECTORI tip
descriere
d1
L
[mm]
[mm]
VGS
şurub pentru lemn
9 – 11 - 13
200 ÷ 1500
VGZ
şurub pentru lemn
9 – 11
200 ÷ 1000
RTR
bară filetată
16
2200
d1 L d1 L d1 L
DOMENIU DE UTILIZARE Standardul ETA 22/0806 este specific pentru aplicații lemn-beton realizate cu conectori cu filet complet VGS, VGZ și RTR. Se explică metoda de calcul, atât pentru evaluarea rezistenței cuplajului, cât și a rigidității. Conexiunea permite transferul solicitărilor de forfecare, tracțiune și moment de încovoiere între elementele de lemn (CLT, LVL, GL) și beton, atât la nivelul planșeului, cât și al peretelui.
Nd Vy,d
Vy,d
Cuplaj rigid: • forfecare în planul panoului (Vy) • forfecare în afara planului (Vx) • tracțiune (N) • moment de încovoiere (M)
Nd
Cuplaj cu balama: • forfecare în planul panoului (Vy) • forfecare în afara planului (Vx) • tracțiune (N) Vx,d
Md
Vx,d
EN 1995 ETA 11/0030
Md
EN 1992 EN 206-1 EN 10080
EN 1995-1 ETA X-LAM
ETA-22/0806 Rothoblaas PENTRU CONEXIUNI LEMN-BETON
INSTALARE e
l0 Sg
272 | TC FUSION | BETON
lbd
APLICAŢII | CLT - BETON PLANŞEU - PLANŞEU
250 mm 250 mm
lc
lc
PLANŞEU - PERETE
rospetto
a4t
a
a
tCLT
tCLT
a d
a4t
lc
S
V
S
0
0
0
0
G V
S
0
V 0
0
1
0
1
0
G
S
V
V
S
G
1
1
0
S
tCLT G
0
0
0
0
1
1
1
1
0
G
V
S
G
V
S
G
V
G
lc
0
PERETE - FUNDAŢIE
PERETE - PERETE
VGS
RTR
CONECTOR CU FILET COMPLET, CU CAP ÎNFUNDAT SAU HEXAGONAL
SISTEM DE RANFORSARE STRUCTURALĂ
Mai multe informații privind aplicațiile cu sistemul TC FUSION în fișele tehnice ale conectorilor VGS și RTR. Consultați-le la pag. 164 și la pag. 196.
BETON | TC FUSION | 273
MBS | MBZ ŞURUB AUTOFILETANT PENTRU ZIDĂRIE UȘI ȘI FERESTRE DIN LEMN SAU DIN PVC Capul înecat (MBS) permite montarea ușilor și ferestrelor din PVC, fără a deteriora ușile și ferestrele. Capul cilindric (MBZ) poate să pătrundă și să rămână încastrat în ușile și ferestrele din lemn.
CERTIFICARE IFT Valori de rezistență în diferitele suporturi, testate în colaborare cu Institutul pentru Tehnologia Ferestrelor (IFT) din Rosenheim.
FILET HI-LOW Filetul HI-LOW permite o fixare sigură şi în apropierea marginilor suportului, datorită tensiunii reduse induse în material; ideal pentru tâmplărie.
DIAMETRU [mm] 6
8
16
LUNGIME [mm] 52 52
242
400
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
MBS
MBZ
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE Fixarea ușilor și ferestrelor din lemn (MBZ) și din PVC (MBS) pe suporturi din: • cărămidă plină și cu goluri • beton plin și cu goluri • beton ușor • beton celular autoclavizat
274 | MBS | MBZ | BETON
CODURI ŞI DIMENSIUNI MBS - șurub cu cap înecat d1
MBZ - șurub cu cap cilindric
COD
L
[mm]
buc.
d1
[mm] MBS7552 MBS7572 MBS7592 MBS75112 MBS75132 MBS75152 MBS75182 MBS75212 MBS75242
7,5 TX 30
COD
L
[mm]
52 72 92 112 132 152 182 212 242
100 100 100 100 100 100 100 100 100
buc.
[mm] MBZ7552 MBZ7572 MBZ7592 MBZ75112 MBZ75132 MBZ75152 MBZ75182 MBZ75212 MBZ75242
7,5 TX 30
52 72 92 112 132 152 182 212 242
100 100 100 100 100 100 100 100 100
GEOMETRIE ŞI PARAMETRI DE INSTALARE MBS d1
MBZ
dK
d1
dK
d1
L
L
MBS
MBZ
Diametru nominal
d1
[mm]
7,5
7,5
Diametru cap
dk
[mm]
10,85
8,40
Diametru gaură pilot beton/zidărie
d0
[mm]
6,0
6,0
Diametru gaură pilot în elementul lemnos
dV
[mm]
6,2
6,2
Diametru gaură în elementul din PVC
dF
[mm]
7,5
-
dK
dK dF
d1 MBS
dK
hnom
d1
dO
MBZ
hnom
d1 dK d0 dV dF hnom
diametru şurub diametru cap diametru gaură pilot beton/zidărie diametru gaură pilot în elementul lemnos diametru gaură în elementul din PVC adâncime nominală de introducere
dO
VALORI STATICE REZISTENŢĂ LA EXTRACŢIE Tip de suport Beton Cărămidă plină Cărămidă perforată Beton ușor
hnom,min
Nrec(1)
[mm]
[kN]
30
0,89
40
0,65
80
1,18
40
0,12
60
0,24
80
0,17
hnom
(1)Valori recomandate obținute luând în considerare un coeficient de siguranță de 3.
INSTALARE dV
01a
MBS
02a
MBS
01b
MBZ
02b
MBZ
BETON | MBS | MBZ | 275
SKR EVO | SKS EVO ANCORĂ ÎNŞURUBABILĂ PENTRU BETON SISTEM RAPID PE USCAT Utilizare simplă şi rapidă. Filetul special necesită o gaură pilot de mici dimensiuni şi garantează fixarea în beton fără crearea de forţe de expansiune în beton. Distanţe minime reduse.
ÎNVELIŞ C4 EVO Înveliș multistratificat pe bază anorganică cu un strat funcțional extern pe bază de rășină epoxidică cu fulgi de aluminiu. Conformitate pentru clasa de corozivitate atmosferică C4 și pentru clasa de serviciu 3.
CAP MĂRIT Robust și ușor de instalat, datorită geometriei mai mari a capului hexagonal al șurubului SKR.
DIAMETRU [mm]
6
LUNGIME [mm]
52
7,5
12
16
60
400 400
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C4
EVO COATING
oţel carbon cu înveliş C4 EVO SKR EVO
SKS EVO
DOMENII DE UTILIZARE Fixarea elementelor din lemn sau oţel pe suporturi din beton.
276 | SKR EVO | SKS EVO | BETON
CODURI ŞI DIMENSIUNI SKR EVO - cap hexagonal COD
d1
L
tfix
h1,min
hnom
d0
dF,timber
dF,steel
SW
Tinst
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
60
10
60
50
6
8
8-10
13
15
50
SKREVO7560 SKREVO7580
7,5
buc.
80
30
60
50
6
8
8-10
13
15
50
100
20
90
80
6
8
8-10
13
15
50
SKREVO1080
80
30
65
50
8
10
10-12
16
25
50
SKREVO10100
100
20
95
80
8
10
10-12
16
25
25
SKREVO75100
10
SKREVO10120 SKREVO10140
120
40
95
80
8
10
10-12
16
25
25
140
60
95
80
8
10
10-12
16
25
25
SKREVO10160
160
80
95
80
8
10
10-12
16
25
25
SKREVO12100
100
20
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12120
120
40
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12140
140
60
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12160
160
80
100
80
10
12
12-14
18
50
25
12
SKREVO12200
200
120
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12240
240
160
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12280
280
200
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12320
320
240
100
80
10
12
12-14
18
50
25
SKREVO12400
400
320
100
80
10
12
12-14
18
50
25
d1
L
tfix
h1,min
hnom
d0
dF,timber
dK
TX
Tinst
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SKS EVO - cap înecat COD
[Nm]
SKSEVO7560
60
10
60
50
6
8
13
TX40
-
50
SKSEVO7580
80
30
60
50
6
8
13
TX40
-
50
SKSEVO75100
7,5
SKSEVO75120
100
20
90
80
6
8
13
TX40
-
50
120
40
90
80
6
8
13
TX40
-
50
SKSEVO75140
140
60
90
80
6
8
13
TX40
-
50
SKSEVO75160
160
80
90
80
6
8
13
TX40
-
50
PRODUSE SUPLIMENTARE - ACCESORII COD
descriere
buc.
SOCKET13
bucşă SW 13 cuplaj 1/2"
1
SOCKET16
bucșă SW 16 cuplaj 1/2”
1
SOCKET18
bucșă SW 18 cuplaj 1/2”
1
GEOMETRIE SKR EVO
Tinst tfix L
SKS EVO SW
dF d1 d0
hnom
h1
dK
diametrul extern al ancorei d1 L lungime ancoră t fix grosime maximă fixabilă h1 adâncime minimă gaură hnom adâncime nominală de introducere d0 diametru gaură în suportul din beton df diametru maxim gaură în elementul de fixat SW măsură cheie dK diametru cap T inst cuplu de strângere
BETON | SKR EVO | SKS EVO | 277
SKR | SKS | SKP
R120
SEISMIC C2
ETA
SISTEM DE ANCORARE CU Î NŞURUBARE PENTRU BETON CE1 ACȚIUNI SEISMICE Certificat pentru aplicări pe beton fisurat și nefisurat și în clasa de performanță pentru acțiuni seismice C1 (M10-M16) și C2 (M12-M16).
REZISTENȚĂ IMEDIATĂ Principiul său de funcționare permite ca sarcina să poată fi aplicată după timpi de așteptare nuli.
FUNCȚIONARE DUPĂ FORMĂ Solicitările exercitate asupra ancorantului sunt transmise către suport mai ales prin interacțiunea dată de forma geometrică a ancorantului, mai precis, diametru și filet, permițând blocarea acestuia în suport și garantându-i etanșarea. SKR
SKS
DIAMETRU [mm]
6 6
LUNGIME [mm]
52
16 16
60
290
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
400
SKP
DOMENII DE UTILIZARE Fixarea elementelor din lemn sau din oțel pe suporturi din: • beton realizat conform EN 206:2013 • beton fisurat și nefisurat
278 | SKR | SKS | SKP | BETON
CODURI ŞI DIMENSIUNI SKR - cap hexagonal cu șaibă falsă d1
COD
[mm] 8 10
12
16
L
tfix
h1,min
hnom
hef
d0
dF
SW
Tinst
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
buc.
SKR8100
100
40
75
60
48
6
9
10
20
50
SKR1080
80
10
85
70
56
8
12
13
50
50
SKR10100
100
30
85
70
56
8
12
13
50
25
SKR10120
120
50
85
70
56
8
12
13
50
25
SKR1290
90
10
100
80
64
10
14
15
80
25
SKR12110
110
30
100
80
64
10
14
15
80
25
SKR12150
150
70
100
80
64
10
14
15
80
25
SKR12210
210
130
100
80
64
10
14
15
80
20
SKR12250
250
170
100
80
64
10
14
15
80
15
SKR12290
290
210
100
80
64
10
14
15
80
15
SKR16130
130
20
140
110
85
14
18
21
160
10
TX
buc.
SKS - cap înecat d1
COD
L
tfix
h1,min
hnom
hef
d0
dF
dK
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SKS660
60
10
55
50
38
5
7
11
TX 30
100
SKS860
60
10
75
50
38
6
9
14
TX 30
50
[mm] 6 8 10
SKS880
80
20
75
60
48
6
9
14
TX 30
50
SKS8100
100
40
75
60
48
6
9
14
TX 30
50
SKS10100
100
30
85
70
56
8
12
20
TX 40
50
L
tfix
h1,min
hnom
hef
d0
dF
dK
TX
buc.
SKP - cap bombat d1
COD
[mm] 6
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SKP680
80
30
55
50
38
5
7
12
TX 30
50
SKP6100
100
50
55
50
38
5
7
12
TX 30
50
PRODUSE SUPLIMENTARE - ACCESORII COD
descriere
buc.
SOCKET10
bucșă SW 10 cuplaj 1/2”
1
SOCKET13
bucşă SW 13 cuplaj 1/2"
1
SOCKET15
bucșă SW 15 cuplaj 1/2”
1
SOCKET21
bucșă SW 21 cuplaj 1/2”
1
GEOMETRIE SKR
Tinst
SKS SW
tfix
dF
L d1 d0
hef
hnom h
1
SKP dK
dK
d1 diametrul extern al ancorei L lungime ancoră t fix grosime maximă fixabilă h1 adâncime minimă gaură hnom adâncime de introducere hef adâncime efectivă de ancorare d0 diametru gaură în suportul din beton df diametru maxim gaură în elementul de fixat SW măsură cheie dK diametru cap T inst cuplu de strângere
BETON | SKR | SKS | SKP | 279
METAL
METAL
SBD BOLŢ AUTOFORANT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
SBS ŞURUB AUTOFORANT PENTRU LEMN-METAL. . . . . . . . . . . . . . . 292
SBS A2 | AISI304 ŞURUB AUTOFORANT PENTRU LEMN-METAL. . . . . . . . . . . . . . . 296
SPP ŞURUB AUTOFORANT PENTRU LEMN-METAL. . . . . . . . . . . . . . . 298
SBN - SBN A2 | AISI304 ŞURUB AUTOFORANT PENTRU METAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
SAR ȘURUB AUTOFORANT PENTRU OȚEL, CU CAP HEXAGONAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
MCS A2 | AISI304 ŞURUB CU ŞAIBĂ PENTRU TABLĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
MTS A2 | AISI304 ŞURUB PENTRU TABLĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
CPL CAPAC DIN TABLĂ PREVOPSITĂ CU GARNITURĂ DIN PE. . . . . 309
WBAZ ŞAIBĂ INOXIDABILĂ CU GARNITURĂ DE ETANŞARE. . . . . . . . . . 310
METAL | 281
LEMN-METAL GĂURIREA METALULUI Șuruburile pentru lemn-metal au un vârf special care permite să se realizeze gaura pe elementele metalice direct în timpul instalării șurubului respectiv. Funcționarea lor se bazează pe aceleași principii ca și burghiele pentru mașina de găurit și de tăiat. Găurirea metalului degajă foarte multă căldură de jur-împrejurul zonei de lucru: 80% din această căldură este acumulată în așchiile de oțel produse în timpul procesului. Este absolut necesar să se îndepărteze reziduurile de găurire de pe vârf, pentru a-i menține capacitatea de penetrare. În general, vârfurile șuruburilor lemn-metal sunt fabricate din oțel carbon, care este mai puțin stabil decât burghiele pentru mașina de găurit pentru oțel (SNAIL METAL), atunci când este supus la temperaturi ridicate. În cazuri extreme, căldura degajată poate atinge niveluri atât de mari, încât să cauzeze topirea vârfului și arsuri în lemn.
Așchii produse în timpul găuririi.
În lemn, realizarea unor frezări majorate față de adâncimea plăcii facilitează îndepărtarea reziduurilor de găurire și contribuie la menținerea unei temperaturi acceptabile în apropierea vârfului.
Temperatura vârfului depinde direct proporțional de: TURAȚIILE MAȘINII DE ÎNFILETAT [RPM] Se recomandă folosirea mașinilor de înfiletat cu reglare a vitezei de rotație, prevăzute cu ambreiaj sau cu posibilitatea de control al cuplului (de ex. Mafel A 18M BL).
[kg]
FORȚA APLICATĂ [kg] Reprezintă forța cu care operatorul împinge șurubul în timpul instalării. DURITATEA PLĂCII Reprezintă rezistența metalului la găurire sau la tăiere, ce nu depinde atât de clasa materialului, cât mai degrabă de tratamentele termice la care a fost supus metalul (de ex. călire/ normalizare).
În general, pentru a găuri aluminiul este necesară o forță aplicată mai mică și o viteză de înfiletare inferioară față de oțel, tocmai datorită durității mai mici a acestuia.
În tabel sunt indicate combinațiile echilibrate ale turațiilor mașinii de înfiletat (RPM) și ale forței (Fappl) ce trebuie să se utilizeze pentru a găuri cu ușurință oțelul, în funcție de diametrul nominal al șurubului/bolțului. Forța aplicată poate fi redusă, cu condiția să se mărească proporțional numărul de turații ale mașinii de înfiletat (și viceversa). În cazul unor oțeluri deosebit de tari, poate fi utilă reducerea turațiilor mașinii de înfiletat și mărirea forței aplicate.
Încercări de introducere a bolțurilor autoforante în aplicații lemn-oțel cu forță controlată.
d1
(RPM + Fappl) rec
[mm]
[RPM]
[kg]
3,5 4,2 4,8 5,5 6,3 7,5
2200 1900 1600 1400 1200 1100
35 40 47 53 60 68
Combinație RPM-Fappl ce trebuie aplicată în funcție de d1.
282 | LEMN-METAL | METAL
SBD
capăt inițial
VÂRFURI ŞI ŞURUBURI LEMN-METAL CUM FUNCȚIONEAZĂ ȘURUBURILE LEMN-METAL? Forma vârfului favorizează curățarea găurii, îndepărtând așchiile de oțel din gaură. Îngustarea la vârf a SBD este necesară tocmai pentru a crea spațiul necesar pentru așchiile de tăiere, departe de zona de găurire.
SBN filet
Amax
Grosimea maximă ce se poate fixa (A max) corespunde cu lungimea șurubului minus vârful și cu 3 rotiri ale filetului. Practic, 3 rotiri ale filetului reprezintă lungimea ideală de prindere a șurubului în placa metalică. SBS
Lp trebuie să fie suficient de lungă pentru a dirija reziduurile. Dacă filetul intră în contact cu placa înainte de a finaliza găurirea, conectorul se poate rupe.
s
vârf
Lungimea vârfului Lp determină grosimea maximă perforabilă.
Lp
aripioare
VÂRF LEMN-METAL CU ARIPIOARE În aplicațiile în care grosimea elementului din lemn ce trebuie fixat (A) este mult mai mare decât cea a plăcii metalice (s), se utilizează aripioarele pe vârf. Aripioarele protejează filetul, în așa fel încât acesta să nu intre în contact cu elementul din lemn.
Creând o gaură mărită, aripioarele nu deteriorează filetul și îi permit să ajungă intact la placă. O dată intrate în contact cu placa, aripioarele se rup, permițând filetului să amorseze și să se prindă pe placă.
Șurub SBS înainte și după instalare
O gaură mărită împiedică ridicarea elementului din lemn de pe metalul de bază, în timpul perforării metalului.
METAL | LEMN-METAL | 283
SBD
EN 14592
BOLŢ AUTOFORANT VÂRF ÎN FORMĂ DE FUS Noul vârf autoforant în formă de fus reduce la minim timpii de introducere în sistemele de conexiune lemn-metal și garantează aplicații în poziții care sunt greu accesibile (forță de aplicare redusă).
O MAI MARE REZISTENȚĂ Rezistențe la forfecare mai mari, față de versiunea precedentă. Diametrul de 7,5 mm garantează rezistențe la forfecare mai mari față de alte soluții de pe piață și permite optimizarea numărului de elemente de fixare.
FILET DUBLU Filetul de dinaintea vârfului (b1) facilitează înşurubarea. Filetul de sub cap (b2) cu lungime sporită permite închiderea rapidă şi precisă a îmbinării.
CAP CILINDRIC Permite pătrunderea bolțului dincolo de suprafața substratului din lemn. Garantează un aspect estetic ideal și permite satisfacerea cerințelor de rezistență la foc.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] LUNGIME [mm]
SBD 3,5
7,5
25
95
235 240
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
8
oţel carbon electrozincat
VIDEO Scanați codul QR şi vizionați videoclipul pe canalul nostru YouTube
DOMENII DE UTILIZARE Sistem autoforant pentru îmbinări ascunse lemn - oţel şi lemn - aluminiu. Se poate utiliza cu mașini de înfiletat de 6002100 rpm, forță aplicată minimă de 25 kg, cu: • oţel S235 ≤ 10,0 mm • oţel S275 ≤ 10,0 mm • oţel S355 ≤ 10,0 mm • suporturi ALUMINI, ALUMIDI şi ALUMAXI
284 | SBD | METAL
RESTABILIREA MOMENTULUI Restabilește forțele de forfecare și momentul în îmbinările ascunse pe linia centrală a grinzilor de mari dimensiuni.
VITEZĂ DE EXCEPŢIE Unicul bolț care găurește o placă S355 cu grosimea de 5 mm în 20 de secunde (aplicație pe orizontală cu o forță aplicată de 25 kg). Niciun bolț autoforant nu depășește viteza de aplicație a SBD cu noul său vârf.
METAL | SBD | 285
Fixare suport de stâlp Rothoblaas şi lamă internă F70.
Îmbinare rigidă cu cot cu placă internă dublă (LVL).
CODURI ŞI DIMENSIUNI SBD L ≥ 95 mm d1
SBD L ≤ 75 mm COD
[mm]
b2
L
b1
b2
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
SBD7595
95
40
10
50
SBD75115
115
40
10
50
SBD75135
135
40
10
50
SBD75155
7,5 TX 40 SBD75175
155
40
20
50
175
40
40
50
SBD75195
195
40
40
50
b1
SBD75215
215
40
40
50
SBD75235
235
40
40
50
d1
b2
b1
L
b1
b2
[mm]
COD
[mm]
[mm]
[mm]
7,5 SBD7555 TX 40 SBD7575
55
-
10
50
75
30
10
50
b1
Lp
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE SBD L ≥ 95 mm
SBD L ≤ 75 mm
S
S dK
dK d1 b2
b1
d1
Lp
b2 L
L SBD L ≥ 95 mm
SBD L ≤ 75 mm
Diametru nominal
d1
[mm]
7,5
7,5
Diametru cap
dK
[mm]
11,00
11,00
Lungime vârf
Lp
[mm]
20,0
24,0
Lungime efectivă
Leff
[mm]
L-15,0
L-8,0
Moment caracteristic de rupere
My,k
[Nm]
75,0
42,0
286 | SBD | METAL
buc.
INSTALARE | PLACĂ DE ALUMINIU placă
placă simplă [mm]
ALUMINI ALUMIDI ALUMAXI
6 6 10
Se recomandă să se aibă o frezare în lemn, cu o grosime egală cu grosimea plăcii majorată cu cel puțin 1 mm.
40 kg
ta
s
B
ta
25 kg
s presiune de aplicat
40 kg
presiune de aplicat
mașină de înfiletat recomandată
Mafell A 18M BL
mașină de înfiletat recomandatăB
Mafell A 18M BL
viteză recomandată
Treapta 1 (600-1000 rpm)
viteză recomandată
Treapta 1 (600-1000 rpm)
t25 a kg
ta
INSTALARE | PLACĂ DE OŢEL placă oţel S235 oţel S275 oţel S355
placă simplă
placă dublă
[mm]
[mm]
10 10 10
8 6 5
Se recomandă să se aibă o frezare în lemn, cu o grosime egală cu grosimea plăcii majorată cu cel puțin 1 mm.
40 kg
25 kg
B
ta
s
ti
B
s
ta ta
s
25 kg
ta
40 kg
s
s presiune de aplicat
40 kg
ta presiune de aplicat
ta
ta
25 kg
mașină de înfiletat recomandată Mafell A 18M BL
B mașină de înfiletat recomandată Mafell A 18M BL
viteză recomandată
viteză recomandată
Treapta a 2-a (1000-1500 rpm)
s ti
ta
B
Treapta a 2-a (1500-2000 rpm)
DURITATEA PLĂCII Duritatea plăcii de oțel poate varia în mod semnificativ timpii de pătrundere a bolțurilor. Practic, duritatea este definită ca fiind rezistența materialului la găurire sau la tăiere. În general, cu cât este mai mare duritatea plăcii, cu atât va fi mai mare timpul de găurire. Duritatea plăcii nu depinde întotdeauna de rezistența oțelului, poate varia de la un punct la altul și este influențată semnificativ de tratamentele termice: plăcile normalizate au o duritate medie-joasă, în timp ce procesul de călire oferă oțelului durități ridicate.
METAL | SBD | 287
VALORI STATICE LEMN-METAL-LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
1 PLACĂ INTERNĂ - ADÂNCIME DE INTRODUCERE A CAPULUI BOLȚULUI 0 mm
s ta
ta B
7,5x55
7,5x75
7,5x95
7,5x115
7,5x135
7,5x155
7,5x175
7,5x195
7,5x215
7,5x235
lățime grindă
B
[mm]
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
adâncime de introducere a capului
p
[mm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lemn extern
ta
[mm]
27
37
47
57
67
77
87
97
107
117
0°
7,48
9,20
12,10
12,88
12,41
15,27
16,69
17,65
18,41
18,64
30°
6,89
8,59
11,21
11,96
11,56
13,99
15,23
16,42
17,09
17,65
45°
6,41
8,09
10,34
11,20
10,86
12,96
14,05
15,22
16,00
16,62
60°
6,00
7,67
9,62
10,58
10,27
12,10
13,07
14,12
15,08
15,63
90°
5,66
7,31
9,01
10,04
9,77
11,37
12,24
13,18
14,19
14,79
Rv,k [kN]
unghi forţă - fibre
1 PLACĂ INTERNĂ - ADÂNCIME DE INTRODUCERE A CAPULUI BOLȚULUI 15 mm
p
s ta
ta B
7,5x55
7,5x75
7,5x95
7,5x115
7,5x135
7,5x155
7,5x175
7,5x195
7,5x215
7,5x235
lățime grindă
B
[mm]
80
100
120
140
160
180
200
220
240
-
adâncime de introducere a capului
p
[mm]
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-
lemn extern
ta
[mm]
37
47
57
67
77
87
97
107
117
-
0°
8,47
9,10
11,92
12,77
13,91
15,22
16,66
18,02
18,64
-
30°
7,79
8,49
11,17
11,86
12,82
13,95
15,20
16,54
17,43
-
Rv,k [kN]
unghi forţă - fibre
288 | SBD | METAL
45°
7,25
8,00
10,55
11,11
11,93
12,92
14,02
15,20
16,31
-
60°
6,67
7,58
10,03
10,48
11,19
12,06
13,04
14,09
15,21
-
90°
6,14
7,23
9,59
9,95
10,56
11,33
12,21
13,16
14,17
-
VALORI STATICE LEMN-METAL-LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
2 PLĂCI INTERNE - ADÂNCIME DE INTRODUCERE A CAPULUI BOLȚULUI 0 mm
s ta
s ti
ta
B 7,5x55
7,5x75
7,5x95
7,5x115
7,5x135
7,5x155
7,5x175
7,5x195
7,5x215
7,5x235
lățime grindă
B
[mm]
-
-
-
-
140
160
180
200
220
240
adâncime de introducere a capului
p
[mm]
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
lemn extern
ta
[mm]
-
-
-
-
45
50
55
60
70
75
lemn intern
ti
[mm]
-
-
-
-
38
48
58
68
68
78
Rv,k [kN]
unghi forţă - fibre
0°
-
-
-
-
20,07
22,80
25,39
28,07
29,24
31,80
30°
-
-
-
-
18,20
20,91
23,19
25,56
26,55
29,07
45°
-
-
-
-
16,67
19,36
21,39
23,51
24,36
26,63
60°
-
-
-
-
15,41
18,01
19,90
21,81
22,55
24,60
90°
-
-
-
-
14,35
16,73
18,64
20,38
21,01
22,89
2 PLĂCI INTERNE - ADÂNCIME DE INTRODUCERE A CAPULUI BOLȚULUI 10 mm
p
s ta
s ti
ta
B 7,5x55
7,5x75
7,5x95
7,5x115
7,5x135
7,5x155
7,5x175
7,5x195
7,5x215
7,5x235
lățime grindă
B
[mm]
-
-
-
140
160
180
200
220
240
-
adâncime de introducere a capului
p
[mm]
-
-
-
10
10
10
10
10
10
-
lemn extern
ta
[mm]
-
-
-
50
55
60
75
80
85
-
lemn intern
ti
[mm]
-
-
-
28
45
50
65
70
75
-
0°
-
-
-
16,56
20,07
23,22
25,65
28,89
30,50
-
Rv,k [kN]
unghi forţă - fibre
30°
-
-
-
15,07
18,20
21,29
23,14
26,32
27,78
-
45°
-
-
-
13,86
16,67
19,53
21,11
24,05
25,50
-
60°
-
-
-
12,85
15,41
18,01
19,43
22,10
23,62
-
90°
-
-
-
12,00
14,35
16,73
18,01
20,46
22,02
-
METAL | SBD | 289
DISTANŢE MINIME PENTRU BOLŢURI SOLICITATE LA FORFECARE α=0°
F
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] 5∙d [mm] 3∙d [mm] max(7∙d ; 80 mm) [mm] max(3,5∙d ; 40 mm) [mm] 3∙d [mm] 3∙d
F
7,5 38 23 80 40 23 23
α=90°
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] 3∙d [mm] 3∙d [mm] max(7∙d ; 80 mm) [mm] max(3,5∙d ; 40 mm) [mm] 4∙d [mm] 3∙d
capăt eliberat 90° < α < 270°
margine solicitată 0° < α < 180°
7,5 23 23 80 40 30 23
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al bolțului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
F
a1 a1
α
F α
α a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
F α
F
a4,t
a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime pentru conectori solicitați la forfecare sunt conform standardului EN 1995:2014.
NUMĂR EFECTIV PENTRU BOLŢURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe bolțuri, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n bolțuri dispuse în paralel cu direcția fibrelor (α = 0°) la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5 6
40 1,49 2,15 2,79 3,41 4,01
50 1,58 2,27 2,95 3,60 4,24
60 1,65 2,38 3,08 3,77 4,44
70 1,72 2,47 3,21 3,92 4,62
a1( * ) [mm] 80 1,78 2,56 3,31 4,05 4,77
90 1,83 2,63 3,41 4,17 4,92
100 1,88 2,70 3,50 4,28 5,05
120 1,97 2,83 3,67 4,48 5,28
140 2,00 2,94 3,81 4,66 5,49
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria bolțurilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Valorile furnizate sunt calculate cu plăci cu o grosime de 5 mm şi o frezare în lemn cu o grosime de 6 mm. Valorile se referă la un singur bolț SBD. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi plăcilor din oţel trebuie făcute separat. • Poziționarea bolțurilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Lungimea efectivă a bolțurilor SBD (L ≥ 95 mm) ține cont de reducerea diametrului în apropierea vârfului autoforant.
290 | SBD | METAL
Pentru alte valori de ρk , rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens,v
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,kρ = kdens,ax Rax,k k
3
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
R’[kg/m =] kdens,ax Rhead,k head,k
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
INSTALARE Se recomandă să se aibă o frezare în lemn, cu grosime egală cu grosimea plăcii, majorată cu cel puțin 1-2 mm, poziționând distanțierele SHIM între lemn și placă pentru a o centra în frezare. În felul acesta, reziduurile de oțel rezultate din găurirea metalului au un spațiu pe unde să iasă și nu blochează trecerea vârfului prin placă, evitând supraîncălzirea plăcii și lemnului și evitând așadar și degajarea de fum în timpul instalării.
Freză majorată cu câte 1 mm pe fiecare parte.
Așchii care înfundă găurile din oțel în timpul găuririi (distanțiere neinstalate).
Pentru a evita ruperea vârfului în momentul contactului bolț-placă, se recomandă să se ajungă lent la placă, împingând cu o forță mai mică până în momentul impactului și mărind apoi forța până la valoarea recomandată (40 kg pentru aplicații de sus în jos și 25 kg pentru instalări pe orizontală). Încercați să mențineți bolțul cât mai perpendicular cu putință pe suprafața lemnului și a plăcii.
Vârf intact după o corectă instalare a bolțului.
Vârf rupt (tăiat) din cauza exercitării unei forțe excesive în timpul fazei de impact cu metalul.
Dacă placa de oțel are o duritate prea mare, vârful bolțului se poate reduce în mod semnificativ sau se poate chiar topi. În acest caz, se recomandă să consultați certificatele materialului, verificând eventualele tratamente termice sau teste de duritate efectuate. Încercați să reduceți forța aplicată sau, ca o variantă, încercați să schimbați tipul de placă.
Vârf topit în timpul instalării pe o placă prea dură fără distanțiere între lemn și placă.
Reducerea vârfului în timpul găuririi plăcii, din cauza durității ridicate a plăcii.
METAL | SBD | 291
SBS
EN 14592
ŞURUB AUTOFORANT PENTRU LEMN-METAL CERTIFICATĂ Șurubul autoforant SBS este marcat CE conform standardului EN 14592. Reprezintă alegerea ideală pentru profesioniștii care necesită calitate, siguranță și performanțe fiabile în aplicațiile structurale lemn-metal.
VÂRF LEMN-METAL Vârf special autoforant cu geometrie cu aerisire pentru o capacitate de perforare excelentă atât pe aluminiu (până la o grosime de 8 mm ) cât şi pe oțel (până la o grosime de 6 mm).
ARIPIOARE FREZANTE Aripioarele protejează filetul şurubului în timpul penetrării în lemn. Garantează o eficienţă maximă a înfiletării în metal şi o aderenţă perfectă între elementul din lemn şi metal.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm]5 4
6
4,2
6
8
100
240
3,5
7
8
LUNGIME [mm] 25
32
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE Fixare directă și fără gaură pilot a elementelor din lemn pe substructuri: • din oțel S235 cu grosime maximă de 6 mm • din aluminiu cu grosime maximă de 8,0 mm
292 | SBS | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI L
b
A
sS
sA
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SBS4232 4,2 TX 20 SBS4238 SBS4838 4,8 TX 25 SBS4845 SBS5545 5,5 TX 30 SBS5550 SBS6360 SBS6370 6,3 TX 30 SBS6385 SBS63100
32 38 38 45 45 50 60 70 85 100
18 19 23 25 29 29 35 45 55 55
17 23 22 29 28 33 39 49 64 79
1÷3 1÷3 2÷4 2÷4 3÷5 3÷5 4÷6 4÷6 4÷6 4÷6
2÷4 2÷4 3÷5 3÷5 4÷6 4÷6 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8
buc. 500 500 200 200 200 200 100 100 100 100
sS grosime perforabilă placă oțel S235/St37 sA grosime perforabilă placă aluminiu
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
s
SB
XXX
dk
S
ds
d2 d1 b
t1
Lp L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
4,2
4,8
5,5
6,3
Diametru cap
dK
[mm]
8,00
9,25
10,50
12,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,30
3,50
4,15
4,85
Diametru picior
dS
[mm]
3,40
3,85
4,45
5,20
Grosime cap
t1
[mm]
3,50
4,20
4,80
5,30
Lungime vârf
Lp
[mm]
10,0
10,5
11,5
15,0
Diametru nominal
d1
[mm]
4,2
4,8
5,5
6,3
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
7,5
9,5
10,5
16,5
Moment de cedare
My,k
[Nm]
3,4
7,6
10,5
18,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
-
-
-
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
-
-
-
-
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
10,0
10,0
13,0
14,0
Densitate asociată
ρa
350
350
350
350
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI
[kg/m3]
INSTALARE 01
02
03
RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNFILETAREA: oțel: vS ≈ 1000 - 1500 rpm aluminiu: vA ≈ 600-1000 rpm
METAL | SBS | 293
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
F
α=90°
d1
[mm]
4,2
4,8
5,5
6,3
d1
[mm]
4,2
4,8
5,5
6,3
a1
[mm]
10∙d
42
48
12∙d
66
76
a1
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
a2
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
a2
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
a3,t
[mm]
15∙d
63
72
15∙d
83
95
a3,t
[mm]
10∙d
42
48
10∙d
55
63
a3,c
[mm]
10∙d
42
48
10∙d
55
63
a3,c
[mm]
10∙d
42
48
10∙d
55
63
a4,t
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
a4,t
[mm]
7∙d
29
34
10∙d
55
63
a4,c
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
a4,c
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
α=90°
d1
[mm]
4,2
4,8
5,5
6,3
d1
[mm]
4,2
4,8
5,5
6,3
a1
[mm]
5∙d
21
24
5∙d
28
32
a1
[mm]
4∙d
17
19
4∙d
22
25
a2
[mm]
3∙d
13
14
3∙d
17
19
a2
[mm]
4∙d
17
19
4∙d
22
25
a3,t
[mm]
12∙d
50
58
12∙d
66
76
a3,t
[mm]
7∙d
29
34
7∙d
39
44
a3,c
[mm]
7∙d
29
34
7∙d
39
44
a3,c
[mm]
7∙d
29
34
7∙d
39
44
a4,t
[mm]
3∙d
13
14
3∙d
17
19
a4,t
[mm]
5∙d
21
24
7∙d
39
44
a4,c
[mm]
3∙d
13
14
3∙d
17
19
a4,c
[mm]
3∙d
13
14
3∙d
17
19
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
294 | SBS | METAL
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | LEMN-OŢEL
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
lemn - oțel placă min
geometrie
lemn - oțel placă max
tracţiune oţel
penetrare cap
A
L b
sS
sS
d1
d1
L
b
SS
RV,k
SS
RV,k
Rtens,k
A min
Rhead,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
7,50
-
9,50
20
10,50
20
4,2 4,8 5,5
6,3
32
18
38
19
38
23
45
25
45
29
50
29
1 2 3
0,62 0,80 0,83 1,05 1,12 1,29
3 4 5
0,64 0,85 1,00 1,20 1,36 1,51
60
35
1,78
2,03
70
45
2,16
2,38
85
55
100
55
4
2,42
6
2,43
2,90 3,00
0,92 1,55 1,55 2,18
16,50
25
2,18 2,18 2,18
ε = unghi între șurub și fibre
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SS ≤ 0,5 d1) și al plăcii intermediare (0,5 d1 < SS < d1).
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592.
• Rezistențele specifice la forfecare pe placă de oțel sunt calculate pentru grosimea perforabilă minimă ss,min (placă min) și maximă ss,max (placă max). • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. • Pentru șuruburile cu diametru Ø4,2 și Ø4,8, rezistența specifică de penetrare a capului a fost calculată considerându-se valabile valorile deduse din încercările experimentale efectuate în cadrul laboratorului HFB Engineering, Leipzig, Germany.
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi plăcilor din oţel trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
METAL | SBS | 295
SBS A2 | AISI304 ŞURUB AUTOFORANT PENTRU LEMN-METAL ŞURUB BIMETALIC Capul şi corpul sunt realizate din oţel inoxidabil A2 | AISI304, pentru rezistenţă ridicată la coroziune. Vârful este fabricat din oţel carbon pentru o capacitate excelentă de perforare.
VÂRF LEMN-METAL Vârf special autoforant cu geometrie cu aerisire pentru o capacitate de perforare excelentă atât pe aluminiu cât şi pe oțel. Aripioarele protejează filetul şurubului în timpul penetrării în lemn.
OŢEL INOXIDABIL Ideal pentru aplicaţiile la exterior mulţumită capului şi corpului realizate din oţel inoxidabil A2 | AISI304. Adâncitoare sub cap foarte tăioase pentru un finisaj perfect al suprafeţei elementului din lemn.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] 3,5
4,8
6
8
LUNGIME [mm] 25
45
120
240
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A2
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
DOMENII DE UTILIZARE Fixare directă și fără gaură pilot a elementelor din lemn pe substructuri: • din oțel S235 cu grosime maximă de 6,0 mm • din aluminiu cu grosime maximă de 8,0 mm
296 | SBS A2 | AISI304 | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI L
b
A
sS
sA
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
4,8 SBSA24845 TX 25
45
31
30
1÷3
2÷3
5,5 SBSA25555 TX 25
55
39
37
2÷5
3÷5
buc.
d1
COD
L
b
A
sS
sA
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
200
70 6,3 SBSA26370 TX 30 SBSA263120 120
53
49
3÷6
4÷8
100
103
99
3÷6
4÷8
100
200
sS grosime perforabilă placă oțel S235/St37 sA grosime perforabilă placă aluminiu
[mm]
buc.
GEOMETRIE A
s d2 d 1
dk t1
b
Lp L
Diametru nominal
d1
[mm]
4,8
5,5
6,3
Diametru cap
dK
[mm]
9,25
10,50
10,50
Diametru miez
d2
[mm]
3,50
4,15
4,80
Grosime cap
t1
[mm]
4,25
4,85
4,50
Lungime vârf
Lp
[mm]
10,3
10,0
12,0
INSTALARE 01
02
03
RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNFILETAREA: oțel: vS ≈ 1000 - 1500 rpm aluminiu: vA ≈ 600-1000 rpm
MEDIU EXTERN Oțelul inoxidabil de tip austenitic A2 oferă o rezistență mai mare la coroziune. Adecvat pentru aplicații la exterior la o distanță de până la 1 km de mare și pe specii de lemn acid din clasa T4.
METAL | SBS A2 | AISI304 | 297
SPP
EN 14592
ŞURUB AUTOFORANT PENTRU LEMN-METAL CERTIFICATĂ Șurubul autoforant SPP este marcat CE conform standardului EN 14592. Reprezintă alegerea ideală pentru profesioniștii care necesită calitate, siguranță și performanțe fiabile în aplicațiile structurale lemn-metal.
VÂRF LEMN-METAL Burghiu special autofiletant cu geometrie cu ventil, pentru o capacitate de perforare excelentă atât pe aluminiu (cu o grosime de până la 10 mm) cât şi pe oțel (cu o grosime de până la 8 mm).
ARIPIOARE FREZANTE Aripioarele protejează filetul şurubului în timpul penetrării în lemn. Garantează o eficienţă maximă a înfiletării în metal şi o aderenţă perfectă între elementul din lemn şi metal.
GAMĂ LARGĂ Versiunea SPP cu filet parţial este ideală pentru fixarea pe oţel a panourilor sandwich, chiar şi cu grosime mare. Adâncitoare sub cap foarte tăioase pentru un finisaj perfect al suprafeţei elementului din lemn.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] LUNGIME [mm]
SPP 3,5
8
6,3
25
125
CLASĂ DE SERVICIU
SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
240 240
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE Fixare directă și fără gaură pilot a elementelor din lemn pe substructuri: • din oțel S235 cu grosime maximă de 8 mm • din aluminiu cu grosime maximă de 10 mm
298 | SPP | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
L
b
A
sS
sA
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SPP63125 SPP63145 SPP63165 6,3 SPP63180 TX 30 SPP63200 SPP63220 SPP63240
125 145 165 180 200 220 240
60 60 60 60 60 60 60
96 116 136 151 171 191 211
6÷8 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8
8 ÷ 10 8 ÷ 10 8 ÷ 10 8 ÷ 10 8 ÷ 10 8 ÷ 10 8 ÷ 10
buc. 100 100 100 100 100 100 100
sS grosime perforabilă placă oțel S235/St37 sA grosime perforabilă placă aluminiu
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
s
ds SPP
XXX
dk
d2 d1 b
t1
Lp
L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
6,3
Diametru cap
dK
[mm]
12,50
Diametru miez
d2
[mm]
4,85
Diametru picior
dS
[mm]
5,20
Grosime cap
t1
[mm]
5,30
Lungime vârf
Lp
[mm]
20,0
d1
[mm]
6,3
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
16,5
Moment de cedare
My,k
[Nm]
18,0
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
-
[kg/m3]
-
Densitate asociată
ρa
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
14,0
Densitate asociată
ρa
350
[kg/m3]
SIP PANELS Versiunea SPP este ideală pentru fixarea panourilor SIP şi a panourilor sandwich mulţumită gamei complete cu lungimi de până la 240 mm.
METAL | SPP | 299
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE | LEMN-OŢEL ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
F
α=90°
d1
[mm]
6,3
d1
[mm]
a1
[mm]
12∙d
76
a1
[mm]
5∙d
6,3
a2
[mm]
5∙d
32
a2
[mm]
5∙d
32
a3,t
[mm]
15∙d
95
a3,t
[mm]
10∙d
63
a3,c
[mm]
10∙d
63
a3,c
[mm]
10∙d
63
a4,t
[mm]
5∙d
32
a4,t
[mm]
10∙d
63
a4,c
[mm]
5∙d
32
a4,c
[mm]
5∙d
32
32
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului
șuruburi introduse CU gaură pilot
F
α=0°
F
α=90°
d1
[mm]
6,3
d1
[mm]
a1
[mm]
5∙d
32
a1
[mm]
4∙d
6,3
a2
[mm]
3∙d
19
a2
[mm]
4∙d
25
a3,t
[mm]
12∙d
76
a3,t
[mm]
7∙d
44
a3,c
[mm]
7∙d
44
a3,c
[mm]
7∙d
44
a4,t
[mm]
3∙d
19
a4,t
[mm]
7∙d
44
a4,c
[mm]
3∙d
19
a4,c
[mm]
3∙d
19
25
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2
capăt eliberat 90° < α < 270°
F a3,t
margine eliberată 180° < α < 360°
α
F α
α
a1 a1
margine solicitată 0° < α < 180°
F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
NUMĂR EFECTIV PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE Capacitatea de portanță a unei legături realizate cu mai multe șuruburi, toate de același tip și dimensiune, poate fi mai mică decât suma capacităților de portanță ale elementului de îmbinare individual. Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă este egală cu:
Ref,V,k
a1 a1
Ref,V,k = nef RV,k
Valoarea nef este indicată în tabelul de mai jos, în funcție de n și de a1 .
n
2 3 4 5
4∙d 1,41 1,73 2,00 2,24
5∙d 1,48 1,86 2,19 2,49
6∙d 1,55 2,01 2,41 2,77
7∙d 1,62 2,16 2,64 3,09
( * ) Pentru valorile intermediare ale a este posibilă intercalarea liniară. 1
300 | SPP | METAL
8∙d 1,68 2,28 2,83 3,34
a 1( * ) 9∙d 1,74 2,41 3,03 3,62
10∙d 1,80 2,54 3,25 3,93
11∙d 1,85 2,65 3,42 4,17
12∙d 1,90 2,76 3,61 4,43
13∙d 1,95 2,88 3,80 4,71
≥ 14∙d 2,00 3,00 4,00 5,00
VALORI STATICE | OŢEL-LEMN
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
TRACŢIUNE
lemn - oțel placă min
geometrie
lemn - oțel placă max
tracţiune oţel
penetrare cap
L b sS
sS
d1
d1
L
b
SS
RV,k
SS
RV,k
Rtens,k
A min
Rhead,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
125
60
3,00
3,09
2,18
145
60
3,00
3,09
2,18
165
60
180
60
6,3
3,00 6
3,00
3,09 8
3,09
2,18 16,50
30
2,18
200
60
3,00
3,09
2,18
220
60
3,00
3,09
2,18
240
60
3,00
3,09
2,18
ε = unghi între șurub și fibre
INSTALARE 01
02
03
RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNFILETAREA: oțel: vS ≈ 1000 - 1500 rpm aluminiu: vA ≈ 600-1000 rpm
VALORI STATICE PRINCIPII GENERALE
NOTE | LEMN
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistențele specifice la forfecare pe placă sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii intermediare (0,5 d1 < SPLATE < d1) sau al plăcii groase (SPLATE ≥ d1).
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
• Rezistențele specifice la forfecare pe placă de oțel sunt calculate pentru grosimea perforabilă minimă Ssmin (placă min) și maximă Ssmax (placă max). • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3.
• Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi plăcilor din oţel trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn sau pe o bază din lemn.
METAL | SPP | 301
SBN - SBN A2 | AISI304 ŞURUB AUTOFORANT PENTRU METAL VÂRF PENTRU METAL Vârf autoforant special pentru fier şi oţel pentru grosimi de la 0,7 mm la 5,25 mm. Ideal pentru fixarea suprapunerilor metalice şi tablei.
FILET CU PAS MIC Filet cu pas mic ideal pentru fixarea precisă pe tablă sau pentru îmbinări metal-metal sau lemn-metal.
OŢEL INOXIDABIL Disponibil şi în versiunea bimetalic cu cap şi corp din oţel inoxidabil A2 | AISI304 şi vârf din oţel carbon. Ideal pentru fixarea de cleme pe suporturi din aluminiu, la exterior.
DIAMETRU [mm] 3,5 3,5
5,5
8
LUNGIME [mm] 25 25
50
240
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
Zn
oţel carbon electrozincat
A2
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
ELECTRO PLATED
AISI 304
DOMENII DE UTILIZARE Fixare directă și fără gaură pilot a elementelor de tâmplărie metalică pe substructuri din oțel cu grosime maximă de 5,25 mm.
302 | SBN - SBN A2 | AISI304 | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI SBN d1
SBN A2 | AISI304 L
b
A
s
[mm]
COD
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
3,5 SBN3525 TX 15
25
16
16
0,7 ÷ 2,25
3,9 SBN3932 TX 15
35
27
23
4,2 SBN4238 TX 20
38
30
4,8 SBN4845 TX 25
45
5,5 SBN5550 TX 25
50
buc.
L
b
A
s
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
500
3,5 SBNA23525 TX 15
25
18
20
0,7 ÷ 2,25
1000
0,7 ÷ 2,40
200
3,9 SBNA23932 TX 15
32
24
25
0,7 ÷ 2,40
1000
29
1,75 ÷ 3,00
200
34
34
1,75 ÷ 4,40
200
38
38
1,75 ÷ 5,25
200
s grosime perforabilă a plăcii metalice (oțel sau aluminiu)
GEOMETRIE A
s d1
dk b L
t1
Diametru nominal Diametru cap Grosime cap Lungime vârf
d1 dK t1 Lp
[mm] [mm] [mm] [mm]
3,5 6,50 2,60 5,0
3,9 7,50 3,80 5,2
Lp
SBN 4,2 7,90 3,60 6,2
4,8 9,30 3,90 6,6
5,5 10,60 4,10 7,5
SBN A2 3,5 3,9 7,30 7,50 3,40 3,80 4,9 5,2
INSTALARE 01
02
03
RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNFILETAREA: oțel: vS ≈ 1000 - 1500 rpm aluminiu: vA ≈ 600-1000 rpm
SBN A2 | AISI304 Ideal pentru fixarea pe aluminiu a clemelor standard Rothoblaas aflate în mediu exterior. Consultați CLEME pentru terase, la pag. 356.
METAL | SBN - SBN A2 | AISI304 | 303
SAR ŞURUB AUTOFORANT PENTRU OŢEL, CU CAP HEXAGONAL VÂRF AUTOFORANT Vârf autoforant cu geometrie cu aerisire pentru o excelentă capacitate de perforare (până la 6 mm pe oțel).
INCISIV Filet autofiletant pentru oțel și cap hexagonal cu șaibă falsă SW 10.
ETANȘEITATE LA APĂ Prevăzut cu șaibă încorporată cu garnitură din EPDM pentru o fixare etanșă la apă.
DIAMETRU [mm] 3,5
6,3
8
LUNGIME [mm] 25
60
200
240
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
EPDM garnitură din EPDM
DOMENII DE UTILIZARE Fixare directă și fără gaură pilot a elementelor de tâmplărie metalică și a tablei pe substructuri din oțel cu grosime maximă de 6,0 mm.
304 | SAR | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
dUK
[mm]
[mm]
6,3 SW 10
12,5
COD
L
A
s
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
SAR6360
60
0 ÷ 47
2÷6
100
SAR6370
70
14 ÷ 57
2÷6
100
SAR6380
80
24 ÷ 67
2÷6
100
SAR63100
100
44 ÷ 87
2÷6
100
SAR63120
120
64 ÷ 107
2÷6
100
SAR63140
140
84 ÷ 127
2÷6
100
SAR63160
160
104 ÷ 147
2÷6
100
SAR63180
180
124 ÷ 167
2÷6
100
SAR63200
200
144 ÷ 187
2÷6
100
s grosime perforabilă a plăcii metalice (oțel sau aluminiu)
GEOMETRIE A dUK
D SW
s d1
t1
L
Diametru nominal
d1
[mm]
6,3
Măsură cheie
SW
[mm]
SW 10
Diametru cap
dUK
[mm]
12,50
Diametru şaibă
D
[mm]
15,70
ACOPERIŞURI DIN TABLĂ ONDULATĂ Datorită capacității sale de perforare a oțelului și capacității de etanșare la apă a șaibei asociate, reprezintă alegerea ideală pentru aplicarea pe tablă ondulată.
METAL | SAR | 305
MCS A2 | AISI304 ŞURUB CU ŞAIBĂ PENTRU TABLĂ ŞAIBĂ INTEGRATĂ Şurub din oţel inoxidabil A2 | AISI304 cu şaibă integrată din oţel inoxidabil A2 | AISI304 şi garnitură de etanşare din EPDM.
OŢEL INOXIDABIL Oţelul inoxidabil A2 | AISI304 asigură o rezistenţă sporită la coroziune. Disponibil și de culoarea arămie sau maro ciocolată.
BIT TORX Cap bombat cu adâncitură Torx pentru fixarea fermă a lucrărilor de tinichigerie pe lemn sau tencuială. Ideal pentru fixarea burlanelor și jgheaburilor din tablă, pe lemn.
DIAMETRU [mm] 3,5
8
4,5
LUNGIME [mm] 25 25
120
240
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A2
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
DOMENII DE UTILIZARE Se poate utiliza la exterior în medii agresive. Fixarea elementelor de tâmplărie metalice pe substructuri din lemn.
306 | MCS A2 | AISI304 | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI MCS A2: oţel inoxidabil d1
MCS CU: finisaj arămiu COD
L
[mm]
[mm]
L
buc.
[mm]
200
MCS4525CU
MCS4535A2
35
200
MCS4545A2
45
200 4,5 TX 20
25
200
MCS4535CU
35
200
MCS4545CU
45
200
MCS4560A2
60
200
MCS4560CU
60
200
MCS4580A2
80
100
MCS4580CU
80
100
MCS45100A2
100
200
MCS45100CU
100
100
MCS45120A2
120
200
MCS45120CU
120
200
L
buc.
MCS B: RAL 9002 - alb cenuşiu
COD
L
[mm]
buc.
d1
[mm] MCS4525A2M
4,5 TX 20
COD
25
MCS M: RAL 8017 - maro ciocolată d1
d1
[mm] MCS4525A2
4,5 TX 20
buc.
25
COD
[mm]
[mm] MCS4525A2B
200
MCS4535A2M
35
200
MCS4545A2M
45
200
4,5 TX 20
25
200
MCS4535A2B
35
200
MCS4545A2B
45
200
GEOMETRIE
D
d1
dk L
Diametru nominal
d1
[mm]
4,5
Diametru cap
dK
[mm]
8,30
Diametru şaibă
D
[mm]
20,00
PERGOLE Ideal pentru fixarea pe lemn a bordurilor din tablă ale pergolelor şi structurilor situate la exterior.
METAL | MCS A2 | AISI304 | 307
MTS A2 | AISI304 ŞURUB PENTRU TABLĂ CAP HEXAGONAL Ideal în combinație cu șaiba WBAZ pentru fixare etanșă pe tablă cu gaură pilot prealabilă. Capul hexagonal facilitează eventualele dezinstalări ulterioare.
OŢEL INOXIDABIL Oţelul inoxidabil A2 | AISI304 asigură o înaltă rezistenţă la coroziune şi o durabilitate excelentă chiar şi în medii foarte agresive.
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 6 SW 10
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
MTS680
80
58
20 ÷ 40
100
MTS6100
100
58
40 ÷ 60
100
MTS6120
120
58
60 ÷ 80
100
GEOMETRIE
d 1 d2
dk SW
b
L
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE DIAMETRU [mm]
GEOMETRIE 6
3,5
6
Diametru nominal
d1
[mm]
Măsură cheie
SW
-
SW 8
LUNGIME [mm]
Diametru cap
dK
[mm]
12,00
25
Diametru miez
d2
[mm]
4,10
Diametru nominal
d1
[mm]
6
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
9,8
Moment de cedare
My,k
[Nm]
8,5
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
13,3
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
433
Parametru de penetrare a capului
fhead,k
[N/mm2]
18,5
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
474
Parametri mecanici rezultați din încercări experimentale.
308 | MTS A2 | AISI304 | METAL
120
CLASĂ DE SERVICIU SC1
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI
80
8
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A2
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
240
CPL CAPAC DIN TABLĂ PREVOPSITĂ CU GARNITURĂ DIN PE ETANȘARE LA APĂ Capac din oțel carbon, prevopsit și prevăzut cu garnitură din PE, pentru o închidere etanșă cu tabla. Versiune 40 x 50 mm din aluminiu.
GAMA COMPLETĂ Gamă completă de mărimi pentru asigurarea compatibilității cu diferitele dimensiuni ale tablei ondulate disponibile pe piață.
REZULTAT ESTETIC Disponibil în diferite culori, pentru a se adapta oricăror necesități estetice ale acoperișurilor.
CODURI ŞI DIMENSIUNI RAL 9005 - alb cenuşiu COD CPLW1528 CPLW2036 CPLW2534 CPLW3040 CPLW4050
C
A
L
B
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
15 20 25 30 40
28 36 34 40 50
50 50 50 50 50
16 16 16 16 16
buc. 50 50 50 50 50
GEOMETRIE
C B
RAL 3009 - pământ roşu COD CPLR1528 CPLR2036 CPLR2534 CPLR3040 CPLR4050
C
A
L
B
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
15 20 25 30 40
28 36 34 40 50
50 50 50 50 50
16 16 16 16 16
buc.
A
50 50 50 50 50
CLASĂ DE SERVICIU SC1
COD CPLB1528 CPLB2036 CPLB2534 CPLB3040 CPLB4050
C
A
L
B
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
15 20 25 30 40
28 36 34 40 50
50 50 50 50 50
16 16 16 16 16
buc. 50 50 50 50 50
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
RAL 8017 - brun
SC2
L
C2
C3
C4
C5
MATERIAL PRE PAINTED CARBON STEEL
din oțel carbon, prevopsit
PE
polietilenă
METAL | CPL | 309
WBAZ ŞAIBĂ INOXIDABILĂ CU GARNITURĂ DE ETANŞARE ETANŞARE LA APĂ Închidere perfectă etanşă şi sigilare excelentă datorită garniturii de etanşare din EPDM.
REZISTENŢĂ LA RAZELE UV Rezistenţă excelentă la raze UV. Ideală pentru utilizare la exterior mulţumită caracterului adaptabil al garniturii din EPDM şi nobilităţii şaibei din oţel inoxidabil A2 | AISI304.
VERSATILITATE Ideală în combinaţie cu şurubul TBS EVO Ø6 instalat fără gaură pilot pe tablă cu grosimea de până la 0,7 mm sau cu şurub MTS A2 | AISI304 instalat cu gaură pilot.
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
MATERIAL
A2
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
EPDM garnitură din EPDM
DOMENII DE UTILIZARE Ideal în combinație cu șuruburile TBS EVO, TBS EVO C5 sau MTS pentru fixarea tablelor metalice pe substructuri din lemn și metal, expuse la acțiunea agenților atmosferici și a razelor UV.
310 | WBAZ | METAL
CODURI ŞI DIMENSIUNI D1
COD
şurub
D2
H
D1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
6,0 ÷ 6,5
25
15
6,5
H
WBAZ25A2
buc. 100
D2
INSTALARE
A
A
TBS EVO + WBAZ ØxL
pachet fixabil [mm]
6 x 60
min. 0 - max. 30
6 x 80
min. 10 - max. 50
6 x 100
min. 30 - max. 70
6 x 120
min. 50 - max. 90
6 x 140
min. 70 - max. 110
6 x 160
min. 90 - max. 130
6 x 180
min. 110 - max. 150
6 x 200
min. 130 - max. 170
MTS A2 + WBAZ
pachet fixabil
ØxL
[mm]
6 x 80
min. 10 - max. 50
6 x 100
min. 30 - max. 70
6 x 120
min. 50 - max. 90
Pentru mai multe informații privind produsele asociate, consultați pag. 102 pentru TBS EVO și pag. 308 pentru MTS A2.
Înşurubare corectă
Înşurubare excesivă
Înşurubare insuficientă
Înşurubare greşită în afara axei
NOTE: Grosimea șaibei după instalare este de aproximativ 8-9 mm. Grosimea maximă a pachetului ce se poate fixa a fost calculată garantând o lungime minimă de introducere în lemn egală cu 4d.
ŢIGLĂ FALSĂ Se poate utiliza şi pe panouri, ondulate şi din ţiglă falsă.
METAL | WBAZ | 311
TERASE ŞI FAŢADE
TERASE ŞI FAŢADE
SCI HCR
JFA
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
SUPORT REGLABIL PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
SCI A4 | AISI316
SUPPORT
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
SUPORT REGLABIL PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
SCI A2 | AISI304
ALU TERRACE
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
PROFIL DIN ALUMINIU PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
KKT COLOR A4 | AISI316
GROUND COVER
ŞURUB CU CAP CONIC ASCUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
FOLIE ANTI-VEGETAŢIE PENTRU FUNDAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
KKT A4 | AISI316
NAG
ŞURUB CU CAP CONIC ASCUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
PLATFORMĂ DE ECHILIBRARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
KKT COLOR
GRANULO
ŞURUB CU CAP CONIC ASCUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
SUBSTRAT DIN CAUCIUC GRANULAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
FAS A4 | AISI316
TERRA BAND UV
ȘURUB PENTRU FAȚADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
BANDĂ ADEZIVĂ BUTILICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
KKZ A2 | AISI304
PROFID
ŞURUB CU CAP CILINDRIC ASCUNS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
PROFIL DISTANŢIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
KKZ EVO C5
STAR
ŞURUB CU CAP CILINDRIC ASCUNS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
STEA PENTRU DISTANŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
EWS AISI410 | EWS A2
BROAD
ȘURUB CU CAP BOMBAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
VÂRF CU ADÂNCITOR PENTRU KKT, KKZ, KKA. . . . . . . . . . . . . . . 394
KKF AISI410
CRAB MINI
ŞURUB CU CAP CONIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
CLEMĂ DE STRÂNGERE CU O MÂNĂ, PENTRU TERASE. . . . . . . 395
KKA AISI410
CRAB MAXI
ŞURUB AUTOFILETANT LEMN-LEMN | LEMN-ALUMINIU. . . . . . 352
CLEMĂ DE STRÂNGERE PENTRU SCÂNDURI, MODEL MARE . . 395
KKA COLOR
SHIM
ŞURUB AUTOFORANT PENTRU ALUMINIU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
PENE DE NIVELARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
SHIM LARGE FLAT | FLIP
PENE DE NIVELARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
CONECTOR PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
SNAP
THERMOWASHER
CONECTOR ȘI DISTANȚIER PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . 360
ŞAIBĂ PENTRU FIXAREA DE MATERIAL IZOLANT PE LEMN . . . . 396
TVM
ISULFIX
CONECTOR PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
DIBLU PENTRU FIXAREA DE MATERIAL IZOLANT PE ZIDĂRIE. . 397
GAP
WRAF
CONECTOR PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
CONECTOR PENTRU PEREȚI LEMN-IZOLANT-CIMENT. . . . . . . 398
TERRALOCK CONECTOR PENTRU TERASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
TERASE ŞI FAŢADE | 313
SPECII DE LEMN | pH şi densitate Fiecare specie de lemn prezintă caracteristici unice, ce îi influențează stabilitatea și rezistența la acțiunea agenților atmosferici, mucegaiurilor, ciupercilor și paraziților. În cazul în care densitatea materialului poate compromite fiabilitatea conectorului (ρk > 500 kg/m3), va fi necesară găurirea prealabilă înainte de înfiletare. Densitatea limită depinde de tipul de conector ales.
ρk
pH
pH-ul fiecărui lemn reprezintă un indicator al prezenței acidului acetic, agent coroziv pentru diferite tipuri de metal în contact cu lemnul, mai ales atunci când acesta din urmă se încadrează în clasa de serviciu S3. De valoarea pH-ului depinde clasificarea speciilor de lemn după conținutul mediu de umiditate între 16 și 20% (clasele T3/T4) și în consecință tipul de conectori ce trebuie să se utilizeze.
Brad Douglas Pseudotsuga menziesii
Brad din America de Nord P. rubens, P. glauca,P. mariana
ρk = 510-750 kg/m3 pH = 3,3-5,8
Arțar roșu Acer rubrum
ρk = 410-435 kg/m3 pH = 5,5-6,0
Brad Douglas albastru Pseudotsuga taxifolia
ρk = 630-790 kg/m3 pH = 4,9-6,0
ρk = 510-750 kg/m3 pH = 3,1-4,4
Stejar alb Quercus alba ρk ≈ 750 kg/m3 pH = 3,8-4,2
Stejar roșu Quercus rubra ρk = 550-980 kg/m3 pH = 3,8-4,2
Brad alb american Abies grandis ρk = 700-800 kg/m3 pH ~ 6,2
Cedru roșu occidental Tuia gigant ρk = 420-580 kg/m3 pH = 2,5-3,5
Cireș negru american Prunus serotina ρk = 490-630 kg/m3 pH ~ 3,9
Ipè Tabebuia spp. ρk = 960-1100 kg/m3 pH ~ 3,9
Tratamente termice Tratamentele termice sau de impregnare termică pot să introducă în structura lemnului componente agresive (de ex. cupru) și/sau pot reduce valoarea pH-ului. Uneori, reducerea pH-ului este atât de mare, încât modifică clasa de corozivitate, din T3 în T4. (de ex. fag pH ~ 3,4).
Balsa Ochroma ρk = 90-260 kg/m3 pH = 5,5-6,7
Pin Paranà Araucaria angustifolia ρk = 540-750 pH ~ 6,1
pH > 4
pH ≤ 4
specii de lemn „standard” aciditate redusă
lemn „agresiv” aciditate ridicată
314 | SPECII DE LEMN | pH şi densitate | TERASE ŞI FAŢADE
Massaranduba-Balatá Manilkara ρk = 900-1000 kg/m3 pH = 4,9-5,2
Pin maritim Pinus pinaster
Castan european Castanea sativa
ρk = 500-620 kg/m3 pH ~ 3,8
ρk = 580-600 kg/m3 pH = 3,4-3,7
Frasin obișnuit Fraxinus excelsior
Molid obișnuit Larix decidua
ρk = 720-860 kg/m3 pH ~ 5,8
ρk = 590-850 kg/m3 pH = 4,2-5,4
Stejar Quercus petraea
Molid Picea abies
ρk = 665-760 kg/m3 pH ~ 3,9
ρk = 470-680 kg/m3 pH = 4,1-5,3
Pin silvestru Pinus sylvestris
Fag Fagus
ρk = 510-890 kg/m3 pH ~ 5,1
ρk = 720-910 kg/m3 pH ~ 5,9
Stejar sau stejar european Quercus robur
Mesteacăn alb Mesteacăn pletos
ρk = 690-960 kg/m3 pH = 3,4-4,2
ρk = 650-830 kg/m3 pH = 4,85-5,35
Ulm Ulmus ρk = 550-850 kg/m3 pH = 6,45-7,15
Teak Tectona grandis ρk = 660-700 kg/m3 pH ~ 5,1
Jarrah Eucalyptus marginata ρk = 800-900 kg/m3 pH = 3-3,7
Idigbo Terminalia ivorensis ρk = 450-600 kg/m3 pH = 3,5-4,1
Iroko Milicia ρk = 690-850 kg/m3 pH = 5,6-7,0
Obeche Triplochiton scleroxylon
Abanos african Acer rubrum
ρk = 400-550 kg/m3 pH = 5,4-6,2
ρk = 1000-1200 kg/m3 pH = 4,2
Padouk african Pterocarpus soyauxii
Mahon african Khaya
ρk pH = 3,7-5,6
ρk = 450-550 kg/m3 pH = 5,0 - 5,4
= 700-850 kg/m3
Densitate și pH deduse din: „Wagenführ R; Wagenführ A. Holzatlas (2022)” și din „Canadian Conservation Institute Jean Tetreault, Coatings for Display and Storage in Museums (January 1999)”.
TERASE ŞI FAŢADE | SPECII DE LEMN | pH şi densitate | 315
SCI HCR ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT MAXIMĂ PERFORMANȚĂ LA COROZIUNE Se încadrează în cea mai ridicată clasă de rezistență la coroziune, conform standardului EN 1993-1-1:2006/A1:2015 (CRC V) și oferă maxima rezistență la coroziunea atmosferică (C5) și la cea a lemnului (T5).
HCR: HIGH CORROSION RESISTANCE Oțel inoxidabil super-austenitic. Se distinge prin conținutul ridicat de molibden și nichel pentru o rezistență maximă la coroziune, iar datorită prezenței azotului garantează excelente performanțe mecanice.
PISCINE ACOPERITE Compoziția chimică, mai ales conținutul ridicat de nichel și molibden, îi oferă rezistență la găurirea prin coroziune cauzată de cloruri și deci la coroziunea sub tensiune (Stress Corrosion Cracking). Din acest motiv, este singura categorie de oțel inoxidabil adecvată pentru folosirea în piscine acoperite, conform Codului European 3.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] SCI HCR 3,5
5
8
50 70
320
LUNGIME [mm] 20
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
HCR
oțel inoxidabil super-austenitic HCR | AL-6XN (CRC V)
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior și la interior, în condiții de mediu extrem de agresive. • piscine acoperite • fațade • zone foarte umede • climat oceanic
316 | SCI HCR | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 5 TX 20
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
SCIHCR550
50
30
20
200
SCIHCR560
60
35
25
200
SCIHCR570
70
42
28
100
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
dk
d2 d 1 t1
ds
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5
Diametru cap
dK
[mm]
9,80
Diametru miez
d2
[mm]
3,20
Diametru picior
dS
[mm]
3,60
Grosime cap
t1
[mm]
4,65
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
4,9
Moment de cedare
My,k
[Nm]
3,4
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
12,5
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Parametru de penetrare a capului
fhead,k
[N/mm2]
9,4
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Parametri mecanici rezultați din încercări experimentale.
SAUNE ŞI CENTRE DE WELLNESS Ideal în medii cu grad deosebit de ridicat de umiditate și cu prezență de săruri și cloruri.
TERASE ŞI FAŢADE | SCI HCR | 317
SCI A4 | AISI316 ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT REZISTENŢĂ SUPERIOARĂ Filet asimetric special tip umbrelă, freză de alezare alungită și nervuri tăioase pe capul secundar, pentru a asigura șurubului o mai mare rezistență la torsiune și o înfiletare mai sigură.
A4 | AISI316 Oţel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 pentru rezistenţă excelentă la coroziune. Ideal pentru medii din zone de mare, cu clasă de corozivitate C5 și pentru introducerea în specii de lemn mai agresive încadrate în clasa T5.
COROZIVITATE A LEMNULUI T5 Adecvat pentru utilizarea în aplicații pe soiuri de lemn agresive cu nivel de aciditate (pH) sub 4, cum ar fi stejarul, bradul Douglas și castanul și în condiții de umiditate a lemnului de peste 20%.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] SCI A4 | AISI316 3,5
5
8
LUNGIME [mm] 20
50
100
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A4
AISI 316
oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii foarte agresive. Scânduri din lemn cu densitate < 470 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 620 kg/m3(cu gaură pilot).
318 | SCI A4 | AISI316 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI
HBS EVO C5
SCI A4 | AISI316 d1
COD
[mm]
5 TX 25
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
C5
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT
buc.
SCI5050A4
50
24
26
200
SCI5060A4
60
30
30
200
SCI5070A4
70
35
35
100
SCI5080A4
80
40
40
100
Este șurubul indicat atunci când sunt necesare performanțe spo-C4 C1 mecanice C2 C3 rite, în condiții foarte nefavorabile de corozivitate a mediului și aT1lemnului. T2 T3
Descoperiți-l la pag. 58.
SCI5090A4
90
45
45
100
SCI50100A4
100
50
50
100
SC1
SC2
C5
EVO COATING
SC3
SC4
C5 T4
T5
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
IA SC
4
XXX
dk
d2 d1
90° t1
ds
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5
Diametru cap
dK
[mm]
10,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,40
Diametru picior
dS
[mm]
3,65
Grosime cap
t1
[mm]
4,65
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
4,3
Moment de cedare
My,k
[Nm]
3,9
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
17,9
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
440
Parametru de penetrare a capului
fhead,k
[N/mm2]
17,6
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
440
Parametri mecanici rezultați din încercări experimentale
MEDIU MARIN Posibilitate de utilizare în medii agresive și în zone din apropierea mării mulţumită oțelului inoxidabil A4 | AISI316.
TERASE ŞI FAŢADE | SCI A4 | AISI316 | 319
SCI A2 | AISI304
EN 14592
ŞURUB CU CAP ÎNFUNDAT VÂRF 3 THORNS Datorită vârfului 3 THORNS se reduc distanțele minime de instalare. Se pot utiliza mai multe șuruburi într-un spațiu mai mic și șuruburi cu dimensiuni mai mari, în elemente mai mici. Costurile și timpii de realizare a proiectului se reduc.
REZISTENŢĂ SUPERIOARĂ Vârf nou, filet asimetric special tip umbrelă, freză de alezare alungită și nervuri tăioase pe capul secundar, pentru a asigura șurubului o mai mare rezistență la torsiune și o înfiletare mai sigură.
A2 | AISI304 Oțel inoxidabil de tip austenitic A2. Oferă rezistență ridicată la coroziune. Adecvat pentru aplicații la exterior la o distanță de până la 1 km de mare în clasa C4 și pe majoritatea speciilor de lemn acid din clasa T4.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] SCI A2 | AISI305 3,5
SCI A2 COIL versiune colată
8
LUNGIME [mm] 20
25
320 320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A2
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii agresive. Scânduri din lemn cu densitate < 470 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 620 kg/m3(cu gaură pilot).
320 | SCI A2 | AISI304 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 3,5 TX 15
4 TX 20
4,5 TX 20
5 TX 25
SCI3525( * ) SCI3530( * ) SCI3535( * ) SCI3540( * ) SCI4030 SCI4035 SCI4040 SCI4045 SCI4050 SCI4060 SCI4535 SCI4540 SCI4545 SCI4550 SCI4560 SCI4570 SCI4580 SCI5040 SCI5045 SCI5050 SCI5060 SCI5070 SCI5080 SCI5090 SCI50100
L
b
A
[mm] 25 30 35 40 30 35 40 45 50 60 35 40 45 50 60 70 80 40 45 50 60 70 80 90 100
[mm] 18 18 18 18 18 18 24 30 30 35 24 24 30 30 35 40 40 20 24 24 30 35 40 45 50
[mm] 7 12 17 22 12 17 16 15 20 25 11 16 15 20 25 30 40 20 21 26 30 35 40 45 50
buc.
d1
COD
[mm] 500 500 500 500 500 500 500 200 400 200 400 400 400 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100
6 TX 30
8 TX 40
SCI6060 SCI6080 SCI60100 SCI60120 SCI60140 SCI60160 SCI80120 SCI80160 SCI80200 SCI80240 SCI80280 SCI80320
L
b
A
buc.
[mm] 60 80 100 120 140 160 120 160 200 240 280 320
[mm] 30 40 50 60 75 75 60 80 80 80 80 80
[mm] 30 40 50 60 65 85 60 80 120 160 200 240
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PRODUSE ASOCIATE HUS A4 ŞAIBĂ ADÂNCITĂ
consultați pag. 68
(*) Nu sunt marcate CE.
SCI A2 COIL
d1 [mm] 4 TX 20
Disponibilă versiunea colată, pentru o instalare rapidă și precisă. Ideal pentru proiecte de mari dimensiuni. Compatibil cu KMR 3373 și KMR 3352 pentru Ø4 și cu KMR 3372 și KMR 3338 pentru Ø5. Pentru mai multe informații, consultați pag. 403.
5 TX 25
COD
L [mm]
b [mm]
A [mm]
buc.
SCICOIL4025
25
18
7
3000
SCICOIL5050 SCICOIL5060 SCICOIL5070
50 60 70
30 35 40
20 25 30
1250 1250 625
5 10,00 3,40 3,65 4,65 3,0
6 12,00 3,95 4,30 5,30 4,0
8 14,50 5,40 5,80 6,00 5,0
5 5,0 4,4 17,9 440 17,6 440
6 6,8 8,2 11,6 420 12,0 440
8 14,1 17,6 14,8 410 12,5 440
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
XXX
dk
SCI
A
d2 d1
90° t1
ds
b L
GEOMETRIE Diametru nominal Diametru cap Diametru miez Diametru picior Grosime cap Diametru gaură pilot(1)
d1 dK d2 dS t1 dV
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
3,5 7,00 2,25 2,45 3,50 2,0
4 8,00 2,55 2,75 3,80 2,5
4,5 9,00 2,80 3,15 4,25 3,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal Rezistenţă la tracţiune Moment de cedare Parametru de rezistență la extragere Densitate asociată Parametru de penetrare a capului Densitate asociată
d1 ftens,k My,k fax,k ρa fhead,k ρa
[mm] [kN] [Nm] [N/mm2] [kg/m3] [N/mm2] [kg/m3]
3,5 2,2 1,3 19,1 440 16,0 380
4 3,2 1,9 17,1 410 13,4 390
4,5 4,4 2,8 17,2 410 18,0 440
TERASE ŞI FAŢADE | SCI A2 | AISI304 | 321
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
18
20
a3,t
[mm]
15∙d
53
60
a3,c
[mm]
10∙d
35
40
a4,t
[mm]
5∙d
18
20
a4,c
[mm]
5∙d
18
20
10∙d
3,5
4
4,5
35
40
45
F
α=90°
5
6
8
d1
[mm]
12∙d
60
72
96
a1
[mm]
23
5∙d
25
30
40
a2
[mm]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
68
15∙d
75
90
120
a3,t
[mm]
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
45
10∙d
50
60
80
a3,c
[mm]
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
23
5∙d
25
30
40
a4,t
[mm]
7∙d
25
28
32
10∙d
50
60
80
23
5∙d
25
30
40
a4,c
[mm]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
5
6
8
5∙d
3,5
4
4,5
18
20
23
5∙d
5
6
8
25
30
40
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
3,5
4
4,5
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
18
20
23
3∙d
11
12
14
a3,t a3,c
[mm]
12∙d
42
48
[mm]
7∙d
25
28
a4,t
[mm]
3∙d
11
a4,c
[mm]
3∙d
11
F
5
6
8
d1
[mm]
5∙d
25
30
40
a1
[mm]
3∙d
15
18
24
a2
[mm]
54
12∙d
60
72
96
a3,t
32
7∙d
35
42
56
a3,c
12
14
3∙d
15
18
24
12
14
3∙d
15
18
24
α=90°
3,5
4
4,5
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
[mm]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
[mm]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
a4,t
[mm]
5∙d
18
20
23
7∙d
35
42
56
a4,c
[mm]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
α = unghi forță - fibre d = d1 = diametru nominal al șurubului capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
DISTANŢE MINIME NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, luându-se în considerare un diametru de calcul egal cu d = diametrul nominal al șurubului.
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
• În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
VALORI STATICE NOTE • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele celui de-al doilea element și conector. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibrele elementului din lemn și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρ k rezistențele din tabel pot fi transformate folosindu-se coeficientul kdens (consultați pag. 42).
322 | SCI A2 | AISI304 | TERASE ŞI FAŢADE
• Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică la forfecare efectivă Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pag. 42).
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
lemn-lemn
TRACŢIUNE lemn-lemn cu şaibă legno-legno
extragere filet
penetrare cap
penetrare cap cu şaibă
RV,k [kN] 1,44 1,92 2,13 2,29 2,46 2,46 3,79 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Rax,k [kN] 1,08 1,08 1,08 1,08 1,17 1,17 1,56 1,95 1,95 2,28 1,77 1,77 2,21 2,21 2,58 2,94 2,94 1,61 1,93 1,93 2,41 2,82 3,22 3,62 4,02 1,95 2,60 3,25 3,90 4,87 4,87 6,76 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01
Rhead,k [kN] 0,79 0,79 0,79 0,79 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
Rhead,k [kN] 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02
con rondella
A L b d1
d1 L b A [mm] [mm] [mm] [mm] 25 18 7 30 18 12 3,5 35 18 17 40 18 22 30 18 12 35 18 17 40 24 16 4 45 30 15 50 30 20 60 35 25 35 24 11 40 24 16 45 30 15 50 30 20 4,5 60 35 25 70 40 30 80 40 40 40 20 20 45 24 21 50 24 26 60 30 30 5 70 35 35 80 40 40 90 45 45 100 50 50 60 30 30 80 40 40 100 50 50 6 120 60 60 140 75 65 160 75 85 120 60 60 160 80 80 200 80 120 8 240 80 160 280 80 200 320 80 240
RV,k [kN] 0,41 0,55 0,63 0,64 0,62 0,68 0,69 0,67 0,76 0,78 0,76 0,88 0,87 0,95 1,04 1,04 1,04 1,04 1,13 1,21 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,48 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
PRINCIPII GENERALE • Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu EN 14592. • Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592.
• Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn. • Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn cu șaibă au fost evaluate luându-se în considerare lungimea efectivă a filetului în al doilea element.
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat.
TERASE ŞI FAŢADE | SCI A2 | AISI304 | 323
KKT COLOR A4 | AISI316
EN 14592
ŞURUB CU CAP CONIC ASCUNS CAP COLORAT Versiune din oţel inoxidabil A4 | AISI316 cu cap de culoare maro, gri sau neagră. Camuflaj excelent cu lemnul. Ideal pentru medii foarte agresive, pentru specii de lemn acid, tratate chimic și cu conținut de umiditate foarte ridicat (T5).
CONTRAFILET Filetul sub cap invers (spre stânga) garantează o excelentă capacitate de tragere. Cap conic de mici dimensiuni pentru un efect optim de ascundere în lemn.
CORP TRIUNGHIULAR Filetul cu trei lobi permite tăierea fibrelor de lemn în timpul înşurubării. Extraordinară capacitate de penetrare.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKT COLOR A4 | AISI316 3,5
5
8
LUNGIME [mm] 20
43
70
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A4
AISI 316
oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III) cu înveliș organic colorat pe cap
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii foarte agresive. Scânduri din lemn cu densitate < 550 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 880 kg/m3 (cu gaură pilot). Scânduri din WPC (cu gaură pilot).
324 | KKT COLOR A4 | AISI316 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI CAP DE CULOARE MARO d1
CAP DE CULOARE NEAGRĂ
COD
[mm]
5 TX 20
L
b
A
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
KKT540A4M
43
25
16
200
KKT550A4M
53
35
18
200
KKT560A4M
60
40
20
200
KKT570A4M
70
50
25
100
buc.
d1
COD
[mm] 5 TX 20
L
b
A
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
KKT550A4N
53
35
18
200
KKT560A4N
60
40
20
200
CAP DE CULOARE GRI d1
COD
[mm] 5 TX 20
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
KKT550A4G
53
35
18
200
KKT560A4G
60
40
20
200
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
d2 d1
dk ds
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5,1
Diametru cap
dK
[mm]
6,75
Diametru miez
d2
[mm]
3,40
Diametru picior
dS
[mm]
4,05
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0 - 4,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
7,8
Moment de cedare
My,k
[Nm]
5,8
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
13,7
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
23,8
Densitate asociată
ρa
350
[kg/m3]
5,1
CARBONIZED WOOD Ideal pentru fixarea scândurilor de lemn cu efect ars. Posibilitate de utilizare şi în esenţele de lemn tratate cu acetilaţi.
TERASE ŞI FAŢADE | KKT COLOR A4 | AISI316 | 325
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d
[mm]
a1
[mm]
a2 a3,t
F
α=90°
5
d
[mm]
12·d
60
a1
[mm]
5
[mm]
5·d
25
a2
[mm]
5·d
25
[mm]
15·d
75
a3,t
[mm]
10·d
50
a3,c
[mm]
10·d
50
a3,c
[mm]
10·d
50
a4,t
[mm]
5·d
25
a4,t
[mm]
10·d
50
a4,c
[mm]
5·d
25
a4,c
[mm]
5·d
25
5·d
25
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
a3,t
[mm]
a3,c
[mm]
a4,t
[mm]
a4,c
[mm]
F
α=90°
5
d
[mm]
25
a1
[mm]
4·d
20
3·d
15
a2
[mm]
4·d
20
12·d
60
a3,t
[mm]
7·d
35
7·d
35
a3,c
[mm]
7·d
35
3·d
15
a4,t
[mm]
7·d
35
15
a4,c
[mm]
3·d
15
capăt solicitat -90° < α < 90°
capăt eliberat 90° < α < 270°
5·d
3·d
5
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
a2 a2 a1 a1
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, luând în considerare un diametru de calcul egal cu d = diametrul șurubului. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
326 | KKT COLOR A4 | AISI316 | TERASE ŞI FAŢADE
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE
geometrie
lemn - lemn fără gaură pilot
TRACŢIUNE lemn - lemn cu gaură pilot
extragere filet
penetrare cap inclus extragere filet superior
legno-legno con preforo
A L b
d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 43 5
25
16
RV,k
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
1,13
1,35
1,98
1,25
53
35
18
1,16
1,40
2,77
1,25
60
40
22
1,19
1,46
3,17
1,25
70
50
27
1,30
1,63
3,96
1,25
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistenţa axială la extracţie a filetului a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre şi conector, cu o lungime de fixare egală cu b.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM
• Rezistenţa axială de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn, luând în considerare şi contribuţia filetului de sub cap. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase de ρk = 420 kg/m3.
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
TERASE ŞI FAŢADE | KKT COLOR A4 | AISI316 | 327
KKT A4 | AISI316
EN 14592
ŞURUB CU CAP CONIC ASCUNS MEDII AGRESIVE Versiune din oțel inoxidabil A4 | AISI316, ideal pentru medii foarte agresive, pentru specii de lemn acid, tratate chimic și cu conținut de umiditate foarte ridicat (T5). Versiunea KKT X cu lungime redusă şi cap de şurubelniţă lung pentru utilizarea cu clip.
CONTRAFILET Filetul sub cap invers (spre stânga) garantează o excelentă capacitate de tragere. Cap conic de mici dimensiuni pentru un efect optim de ascundere în lemn.
CORP TRIUNGHIULAR Filetul cu trei lobi permite tăierea fibrelor de lemn în timpul înşurubării. Capacitate excepţională de penetrare în lemn.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKT A4 | AISI316 3,5
5
8
LUNGIME [mm] 20 20
80
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ
KKT X A4 | AISI316
C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL cap de şurubelniță lung inclus
KKT A4 | AISI316
A4
AISI 316
oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii foarte agresive. Scânduri din lemn cu densitate < 550 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 880 kg/m3(cu gaură pilot). Scânduri din WPC (cu gaură pilot).
328 | KKT A4 | AISI316 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI KKT A4 | AISI316 d1
KKT X A4 | AISI316 - şurub cu filet total
COD
[mm]
5 TX 20
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
d1
COD
[mm]
KKT540A4
43
25
16
200
KKTX520A4( * )
KKT550A4
53
35
18
200
KKTX525A4( * )
KKT560A4
60
40
20
200
KKT570A4
70
50
25
100
KKT580A4
80
53
30
5 TX 20
L
b
A
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
20
16
4
200
25
21
4
200
KKTX530A4( * )
30
26
4
200
KKTX540A4
40
36
4
100
(*) Nu sunt marcate CE.
100
CAP DE ŞURUBELNIŢĂ LUNG INCLUS cod TX2050
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE KKT A4 | AISI316
KKT X A4 | AISI316
AA
ds d2d2 d1d1 dk
dkdk dsds
ds d2 d1d2 d1
dk b L
bb LL
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5,1
Diametru cap
dK
[mm]
6,75 3,40
Diametru miez
d2
[mm]
Diametru picior
dS
[mm]
4,05
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0 - 4,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
5,1 7,8
Moment de cedare
My,k
[Nm]
5,8
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
13,7
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
23,8
Densitate asociată
ρa
350
[kg/m3]
KKT X Ideal pentru fixarea clemelor standard Rothoblaas (TVM, TERRALOCK) aflate în mediu exterior. Cap de şurubelniţă lung inclus în pachet.
TERASE ŞI FAŢADE | KKT A4 | AISI316 | 329
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 60 25 75 50 25 25
12·d 5·d 15·d 10·d 5·d 5·d
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 25 25 50 50 50 25
5·d 5·d 10·d 10·d 10·d 5·d
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 75 35 100 75 35 35
15·d 7·d 20·d 15·d 7·d 7·d
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 35 35 75 75 60 35
7·d 7·d 15·d 15·d 12·d 7·d
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
șuruburi introduse CU gaură pilot
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=0°
F
5 25 15 60 35 15 15
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
capăt solicitat -90° < α < 90°
capăt eliberat 90° < α < 270°
5·d 3·d 12·d 7·d 3·d 3·d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 20 20 35 35 35 15
4·d 4·d 7·d 7·d 7·d 3·d
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
a2 a2 a1 a1
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, cu un diametru de calcul egal cu d = diametrul șurubului. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
330 | KKT A4 | AISI316 | TERASE ŞI FAŢADE
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
KKT A4 |AISI316
FORFECARE
geometrie
TRACŢIUNE lemn - lemn cu gaură pilot
extragere filet
penetrare cap inclus extragere filet superior
RV,k
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
lemn - lemn fără gaură pilot
A L b
d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
5
43
25
16
1,13
1,35
1,98
1,25
53
35
18
1,16
1,40
2,77
1,25
60
40
20
1,19
1,46
3,17
1,25
70
50
25
1,41
1,77
3,96
1,25
80
53
30
1,59
2,00
4,20
1,25
KKT X A4 |AISI316
FORFECARE
TRACŢIUNE
oţel - placă subţire de lemn
geometrie
oţel - placă intermediară de lemn SPLATE
extragere filet
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
SPLATE
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
20
16
25
21
5
30
26
40
36
RV,k
SPLATE
[kN]
[mm]
0,64 1,5
0,82 0,99
3
1,34
RV,k
Rax,k
[kN]
[kN]
0,74
1,27
0,92
1,66
1,10
2,06
1,48
2,85
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistenţa axială la extracţie a filetului a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre şi conector, cu o lungime de fixare egală cu b.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
R k Rd = k mod γM Coeficienții γM și kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi plăcilor din oţel trebuie făcute separat.
• Rezistenţa axială de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn, luând în considerare şi contribuţia filetului de sub cap. • Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE ≤ 0,5 d1) și al plăcii intermediare (0,5 d1 < SPLATE < d1). • În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase de ρk = 420 kg/m3.
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Şuruburile KKT A4 cu filet dublu se utilizează în principal pentru îmbinările lemn - lemn. • Şuruburile KKT X cu filet total se utilizează în principal cu plăci din oţel (ex. sistem pentru terase TERRALOCK).
TERASE ŞI FAŢADE | KKT A4 | AISI316 | 331
KKT COLOR
EN 14592
ŞURUB CU CAP CONIC ASCUNS ÎNVELIȘ ORGANIC COLORAT Versiune din oțel carbon cu înveliș anticoroziv colorat (maro, gri, verde, nisipiu și negru) pentru utilizare la exterior în clasa de serviciu 3 pe specii de lemn neacide (T3).
CONTRAFILET Filetul sub cap invers (spre stânga) garantează o excelentă capacitate de tragere. Cap conic de mici dimensiuni pentru un efect optim de ascundere în lemn.
CORP TRIUNGHIULAR Filetul cu trei lobi permite tăierea fibrelor de lemn în timpul înşurubării. Capacitate excepţională de penetrare în lemn.
KKT COLOR STRIP versiune colată BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKT COLOR 3,5
5
6
8
LUNGIME [mm] 20
43
120
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL ORGANIC COATING
oţel carbon cu înveliş anticoroziv organic colora
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Scânduri din lemn cu densitate < 780 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 880 kg/m3(cu gaură pilot). Scânduri din WPC (cu gaură pilot).
332 | KKT COLOR | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI KKT DE CULOARE MARO d1 [mm]
5 TX 20
6 TX 25
KKT DE CULOARE VERDE
COD KKTM540 KKTM550 KKTM560 KKTM570 KKTM580 KKTM660 KKTM680 KKTM6100 KKTM6120
L [mm] 43 53 60 70 80 60 80 100 120
b [mm] 25 35 40 50 53 40 50 50 60
A [mm] 16 18 20 25 30 20 30 50 60
buc.
d1 [mm]
200 200 200 100 100 100 100 100 100
KKT DE CULOARE NISIPIU
L [mm] 43 53 60 70 80
b [mm] 25 35 40 50 53
A [mm] 16 18 20 25 30
buc.
KKT DE CULOARE NEAGRĂ
5 TX 20
d1 [mm] 5 TX 20
KKT DE CULOARE GRI d1 [mm]
5 TX 20
COD KKTG540 KKTG550 KKTG560 KKTG570 KKTG580
d1 [mm]
200 200 200 100 100
5 TX 20
COD
L [mm] 53 60 70
KKTV550 KKTV560 KKTV570
COD
L [mm] 53 60 70
KKTS550 KKTS560 KKTS570
COD KKTN540( * ) KKTN550 KKTN560
L [mm] 43 53 60
b [mm] 35 40 50
A [mm] 18 20 25
buc.
b [mm] 35 40 50
A [mm] 18 20 25
buc.
b [mm] 36 35 40
A [mm] 16 18 20
buc.
200 200 100
200 200 100
200 200 200
(*) Şurub cu filet total.
KKT COLOR STRIP
KKT DE CULOARE MARO
Disponibilă versiunea colată, pentru o instalare rapidă și precisă. Ideal pentru proiecte de mari dimensiuni.
d1 [mm] 5 TX 20
Pentru informații privind mașina de înfiletat și produsele suplimentare, consultați pag. 403.
COD
L [mm] KKTMSTRIP540 43 KKTMSTRIP550 53
b [mm] 25 35
A [mm] 16 18
buc. 800 800
Compatibile cu alimentatoare KMR 3372, cod HH3372 și HH3338 cu bit special TX20 (cod TX2075)
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
d2 d1
dk ds
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5,1
6
Diametru cap
dK
[mm]
6,75
7,75
Diametru miez
d2
[mm]
3,40
3,90
Diametru picior
dS
[mm]
4,05
4,40
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,0 - 4,0
4,0 - 5,0
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
5,1
6 14,5
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
9,6
Moment de cedare
My,k
[Nm]
8,4
9,9
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
14,7
14,7
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
400
400
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
68,8
20,1
Densitate asociată
ρa
730
350
[kg/m3]
TERASE ŞI FAŢADE | KKT COLOR | 333
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 60 25 75 50 25 25
12·d 5·d 15·d 10·d 5·d 5·d
F
6 72 30 90 60 30 30
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 25 25 50 50 50 25
5·d 5·d 10·d 10·d 10·d 5·d
6 30 30 60 60 60 30
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 75 35 100 75 35 35
15·d 7·d 20·d 15·d 7·d 7·d
F
6 90 42 120 90 42 42
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 35 35 75 75 60 35
7·d 7·d 15·d 15·d 12·d 7·d
6 42 42 90 90 72 42
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 25 15 60 35 15 15
5·d 3·d 12·d 7·d 3·d 3·d
F
6 30 18 72 42 18 18
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 20 20 35 35 35 15
4·d 4·d 7·d 7·d 7·d 3·d
6 24 24 42 42 42 18
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030, luând în considerare un diametru de calcul egal cu d = diametrul șurubului. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
334 | KKT COLOR | TERASE ŞI FAŢADE
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
KKT
FORFECARE
geometrie
TRACŢIUNE lemn - lemn cu gaură pilot legno-legno
extragere filet
penetrare cap inclus extragere filet superior
RV,k
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
lemn - lemn fără gaură pilot
con preforo
A L b
d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
5
6
43
25
16
1,08
1,43
1,91
1,05
53
35
18
1,22
1,48
2,67
1,05
60
40
20
1,25
1,53
3,06
1,05
70
50
25
1,34
1,68
3,82
1,05
80
53
30
1,45
1,84
4,05
1,05
60
40
20
1,46
1,80
3,67
1,40
80
50
30
1,67
2,16
4,59
1,40
100
50
50
1,93
2,27
4,59
1,40
120
60
60
1,93
2,27
5,50
1,40
KKTN540
FORFECARE oţel - placă subţire de lemn
geometrie
TRACŢIUNE oţel - placă intermediară de lemn
SPLATE
extragere filet
SPLATE
L b
d1
d1
L
b
SPLATE
RV,k
SPLATE
RV,k
Rax,k
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[mm]
[kN]
[kN]
5
40
36
2
1,32
3
1,50
2,75
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistenţa axială la extracţie a filetului a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre şi conector, cu o lungime de fixare egală cu b.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
R k Rd = k mod γM Coeficienții γM și kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului.
• Rezistenţa axială de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn, luând în considerare şi contribuţia filetului de sub cap. • În faza de calcul, pentru diametrul Ø5 s-a luat în considerare un parametru specific de penetrare a capului egal cu 20 N/mm2 cu o densitate asociată ρa = 350 kg/m3.
• Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592.
• Rezistențele specifice la forfecare sunt evaluate luându-se în considerare cazul plăcii subțiri (SPLATE ≤ 0,5 d1) și al plăcii intermediare (0,5 d1 < SPLATE < d1).
• Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi plăcilor din oţel trebuie făcute separat.
• În cazul conexiunilor oţel - lemn, de obicei, rezistenţa la tracţiune a oţelului în raport cu desprinderea sau penetrarea capului este obligatorie.
• Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
• În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase de ρk = 420 kg/m3.
• Şuruburile KKT cu filet dublu se utilizează în principal pentru îmbinările lemn - lemn. • Șurubul KKTN540 cu filet total se utilizează în principal cu plăci din oțel (de ex. sistem pentru terase FLAT).
TERASE ŞI FAŢADE | KKT COLOR | 335
FAS A4 | AISI316 ŞURUB PENTRU FAŢADE GEOMETRIE OPTIMĂ Datorită capului mare, corpului parțial filetat și vârfului autoforant, este șurubul potrivit pentru fixarea panourilor de fațadă (HPL, plăci de fibrociment etc.) pe sisteme de șipci din lemn.
A4 | AISI316 Oţel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 pentru rezistenţă excelentă la coroziune. Ideal pentru medii din zone de mare, cu clasă de corozivitate C5 și pentru introducerea în specii de lemn mai agresive încadrate în clasa T5.
CAP COLORAT Disponibil pe alb, gri sau negru, pentru o perfectă uniformitate cromatică cu panoul. Culoarea capului se poate personaliza la cerere.
DIAMETRU [mm] 3,5
5
8
LUNGIME [mm] 20
25
38
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A4
AISI 316
oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 (CRC III)
DOMENII DE UTILIZARE Se poate utiliza la exterior în medii agresive. Fixarea elementelor de fațadă (plăci HPL, plăci de fibrociment etc.) pe substructuri din lemn.
336 | FAS A4 | AISI316 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI FAS: oțel inoxidabil d1
FAS W: RAL 9010 - alb COD
[mm] FAS4825
4,8 TX 20 FAS4838
L
b
buc.
[mm]
[mm]
25
17
200
38
23
200
d1 [mm]
FASW4825
4,8 TX 20 FASW4838
FAS N: RAL 9005 - negru d1
COD
L
b
buc.
[mm]
[mm]
25
17
200
38
23
200
buc.
FAS G: RAL 7016 - gri antracit L
b
[mm]
COD
[mm]
[mm]
buc.
4,8 FASN4825 TX 20 FASN4838
25
17
200
38
23
200
L
b
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
4,8 FASG4825 TX 20 FASG4838
25
17
200
38
23
200
GEOMETRIE
d1
dk t1
b L
Diametru nominal
d1
[mm]
5
Diametru cap
dK
[mm]
12,30
Grosime cap
t1
[mm]
2,70
COMPATIBILITATE FAS este compatibil cu cele mai răspândite sisteme de panouri de fațadă din fibrociment și HPL.
TERASE ŞI FAŢADE | FAS A4 | AISI316 | 337
KKZ A2 | AISI304
EN 14592
ŞURUB CU CAP CILINDRIC ASCUNS LEMN DUR Vârf special cu geometrie de tip sabie special concepută pentru a perfora în mod eficient și fără gaură pilot esențele de lemn cu densitate foarte mare (cu un gaură pilot chiar şi peste 1000 kg / m3).
FILET DUBLU Filetul de sub cap spre dreapta, cu diametrul mărit asigură o fixare eficientă la tracțiune, garantând cuplarea elementelor din lemn. Cap ascuns.
VERSIUNEA CU STRAT DE BRONZ Disponibil din oțel inoxidabil în varianta cu strat de bronz cu culoare antichizată, ideal pentru a asigura un camuflaj excelent cu lemnul.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKZ A2 | AISI304 3,5
5
8
50 70
320
LUNGIME [mm] 20
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
A2
KKZ A2 | AISI304
KKZ BRONZE A2 | AISI304
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii agresive. Scânduri din lemn cu densitate < 780 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 1240 kg/m3(cu gaură pilot). Scânduri din WPC (cu gaură pilot).
338 | KKZ A2 | AISI304 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI KKZ A2 | AISI304 d1
KKZ BRONZE A2 | AISI304
COD
L
[mm] 5 TX 25
b1
b2
A
buc.
d1
[mm] [mm] [mm] [mm] KKZ550
50
KKZ560 KKZ570
22
11
60
27
70
32
COD
L
[mm]
28
200
11
33
200
11
38
100
5 TX 25
b1
b2
A
buc.
[mm] [mm] [mm] [mm] KKZB550
50
22
11
28
200
KKZB560
60
27
11
33
200
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A ds d2 d1
dk b2
b1 L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5
Diametru cap
dK
[mm]
6,80
Diametru miez
d2
[mm]
3,50
Diametru picior
dS
[mm]
4,35
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,5
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
5,7
Moment de cedare
My,k
[Nm]
5,3
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
17,1
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
36.8
Densitate asociată
ρa
350
[kg/m3]
5
HARD WOOD Testat și pe specii de lemn de foarte înaltă densitate precum IPE, massaranduba sau bambus microlamelar (peste 1000 kg/m3).
SPECII DE LEMN ACID T4 Pe baza experienței experimentale a companiei Rothoblaas, oțelul inoxidabil A2 (AISI 304) este adecvat pentru a fi utilizat în aplicații pe majoritatea speciilor de lemn agresive cu nivel de aciditate (pH) sub 4, cum ar fi stejarul, bradul Douglas și castanul (consultați pag. 314).
TERASE ŞI FAŢADE | KKZ A2 | AISI304 | 339
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 60 25 75 50 25 25
12·d 5·d 15·d 10·d 5·d 5·d
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 25 25 50 50 50 25
5·d 5·d 10·d 10·d 10·d 5·d
α = unghi forță - fibre d = diametru nominal şurub
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 75 35 100 75 35 35
15·d 7·d 20·d 15·d 7·d 7·d
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 35 35 75 75 60 35
7·d 7·d 15·d 15·d 12·d 7·d
α = unghi forță - fibre d = diametru nominal şurub
șuruburi introduse CU gaură pilot
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=0°
F
5 25 15 60 35 15 15
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
capăt solicitat -90° < α < 90°
capăt eliberat 90° < α < 270°
5·d 3·d 12·d 7·d 3·d 3·d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 20 20 35 35 35 15
4·d 4·d 7·d 7·d 7·d 3·d
α = unghi forță - fibre d = diametru nominal şurub
a2 a2 a1 a1
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, luându-se în considerare un diametru de calcul egal cu d = diametrul nominal al șurubului. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7.
340 | KKZ A2 | AISI304 | TERASE ŞI FAŢADE
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE lemn - lemn fără gaură pilot
geometrie
TRACŢIUNE lemn - lemn cu gaură pilot
extragere filet
penetrare cap inclus extragere filet superior
A L b1 d1
d1
L
b1
A
RV,k
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
28
1,41
1,71
2,18
1,97
[mm] [mm] [mm] [mm] 50 5
22
60
27
33
1,52
1,83
2,67
1,97
70
32
38
1,61
1,83
3,17
1,97
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistenţa axială la extracţie a filetului a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre şi conector, cu o lungime de fixare egală cu b.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rk kmod Rd = γM
• Rezistenţa axială de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn, luând în considerare şi contribuţia filetului de sub cap. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase de ρk = 420 kg/m3.
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
TERASE ŞI FAŢADE | KKZ A2 | AISI304 | 341
KKZ EVO C5
EN 14592
ŞURUB CU CAP CILINDRIC ASCUNS COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C5 Înveliș multistratificat, ce poate rezista la medii externe clasificate C5 conform prevederilor ISO 9223. Salt Spray Test (SST) cu timp de expunere de peste 3000 h efectuat pe șuruburi care au fost în prealabil înșurubate și deșurubate pe lemn de brad Douglas.
FILET DUBLU Filetul de sub cap spre dreapta, cu diametrul mărit asigură o fixare eficientă la tracțiune, garantând cuplarea elementelor din lemn. Cap ascuns.
LEMN DUR Vârf special cu geometrie de tip sabie special concepută pentru a perfora în mod eficient și fără gaură pilot esențele de lemn cu densitate foarte mare (cu un gaură pilot chiar şi peste 1000 kg / m3).
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKZ EVO C5 3,5
5
8
50 70
320
LUNGIME [mm] 20
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
C5
C5
EVO COATING
oțel carbon cu înveliș C5 EVO cu rezistență deosebit de ridicată la coroziune
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii agresive. Scânduri din lemn cu densitate < 780 kg/m3 (fără gaură pilot) şi < 1240 kg/m3(cu gaură pilot). Scânduri din WPC (cu gaură pilot).
342 | KKZ EVO C5 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] 5 TX 25
L
b1
b2
A
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
KKZEVO550C5
50
22
11
28
200
KKZEVO560C5
60
27
11
33
200
KKZEVO570C5
70
32
11
38
100
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A ds d2 d1
dk b2
b1 L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
5
Diametru cap
dK
[mm]
6,80
Diametru miez
d2
[mm]
3,50
Diametru picior
dS
[mm]
4,35
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,5
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
DISTANŢĂ FAŢĂ DE MARE REZISTENŢĂ LA EXPUNEREA LA CLORURI(1)
A4
oțel inox A4 | AISI316
AISI 316
C5
C5
înveliș anticoroziv C5 EVO(2)
EVO COATING
distanță față de mare
10 km
3 km
1 km
0,25 km
0
(1) C5 este definită conform standardului EN 14592:2022 în baza normei EN ISO 9223. (2) EN 14592:2022 în prezent limitează la 15 ani durata de viață utilă a învelișurilor alternative.
REZISTENŢĂ MAXIMĂ Asigură performanțe mecanice ridicate chiar și în condiții foarte nefavorabile de corozivitate a mediului și a lemnului.
TERASE ŞI FAŢADE | KKZ EVO C5 | 343
EWS AISI410 | EWS A2
EN 14592
ŞURUB CU CAP BOMBAT REZULTAT ESTETIC ȘI TRĂINICIE Cap înfundat cu geometrie de tip picătură și curbură a suprafeței pentru un aspect estetic plăcut și o prindere fermă cu capul de şurubelniţă. Picior cu diametru mai mare şi rezistenţă torsională înaltă pentru înşurubare puternică, chiar şi în lemn de înaltă densitate.
EWS AISI410 Versiunea din oțel inoxidabil de tip martensitic oferă cele mai ridicate performanțe mecanice. Adecvat pentru aplicații la exterior și pe specii de lemn acid, dar ferit de acțiunea agenților corozivi (cloruri, sulfuri etc.).
EWS A2 | AISI305 Versiunea din oțel inoxidabil de tip austenitic A2 oferă o rezistență mai mare la coroziune. Adecvat pentru aplicații la exterior la o distanță de până la 1 km de mare și pe cea mai mare parte a speciilor de lemn acid din clasa T4.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] EWS 3,5
5
8
LUNGIME [mm] 20
50
80
320
MATERIAL SC1
410 AISI
A2
EWS AISI410
EWS A2 | AISI305
SC3
SC4
C1
C2
C3
T2
T3
T4
T5
SC1
SC2
SC3
SC4
C1
C2
C3
C4
T2
T3
T4
T5
oţel inoxidabil martensitic AISI410 T1
AISI 305
SC2
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI305 (CRC II) T1
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Scânduri din WPC (cu gaură pilot). EWS AISI410: scânduri din lemn cu densitate < 880 kg/m3 (fără gaură pilot). EWS A2 | AISI305: scânduri din lemn cu densitate < 550 kg/m3 (fără gaură pilot) și < 880 kg/m3 (cu gaură pilot).
344 | EWS AISI410 | EWS A2 | TERASE ŞI FAŢADE
C4
C5
CODURI ŞI DIMENSIUNI 410
EWS AISI410 d1
COD
[mm] EWS550 5 TX 25
EWS560
AISI
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
50
30
20
60
A2
EWS A2 | AISI305
buc.
d1
AISI 305
COD
[mm] 200
36
24
200
EWS570
70
42
28
100
EWS580
80
48
32
100
5 TX 25
L
b
A
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
EWSA2550
50
30
20
200
EWSA2560
60
36
24
200
EWSA2570
70
42
28
100
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE A
d2 d1
dk t1
ds
b L
GEOMETRIE EWS AISI410
EWS A2 | AISI305
Diametru nominal
d1
[mm]
5,3
5,3
Diametru cap
dK
[mm]
8,00
8,00
Diametru miez
d2
[mm]
3,90
3,90
Diametru picior
dS
[mm]
4,10
4,10
Grosime cap
t1
[mm]
3,65
3,65
Diametru gaură pilot(1)
dV
[mm]
3,5
3,5
(1) Pe materialele cu densitate ridicată, se recomandă efectuarea unei găuri pilot în funcție de specia de lemn.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI EWS AISI410
EWS A2 | AISI305
Diametru nominal
d1
[mm]
5,3
5,3
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
13,7
7,3
Moment de cedare
My,k
[Nm]
14,3
9,7
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
16,5
16,6
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
350
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
21,1
21,4
Densitate asociată
ρa
350
350
[kg/m3]
FĂRĂ GAURĂ PILOT EWS AISI410 se poate utiliza fără gaură pilot pe esenţe de lemn cu o densitate maximă de 880 kg/m3. EWS A2 | AISI305 se poate utiliza fără gaură pilot pe esențe de lemn cu densitate maximă de 550 kg/m3.
TERASE ŞI FAŢADE | EWS AISI410 | EWS A2 | 345
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 60 25 75 50 25 25
12·d 5·d 15·d 10·d 5·d 5·d
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 25 25 50 50 50 25
5·d 5·d 10·d 10·d 10·d 5·d
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
F
5 75 35 100 75 35 35
15·d 7·d 20·d 15·d 7·d 7·d
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 35 35 75 75 60 35
7·d 7·d 15·d 15·d 12·d 7·d
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
șuruburi introduse CU gaură pilot
F
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=0°
F
5 25 15 60 35 15 15
d a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
capăt solicitat -90° < α < 90°
capăt eliberat 90° < α < 270°
5·d 3·d 12·d 7·d 3·d 3·d
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
α=90° 5 20 20 35 35 35 15
4·d 4·d 7·d 7·d 7·d 3·d
α = unghi forță - fibre d = diametru şurub
a2 a2 a1 a1
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanțele minime respectă prevederile standardului EN 1995:2014, luând în considerare un diametru de calcul egal cu d = diametrul șurubului.
346 | EWS AISI410 | EWS A2 | TERASE ŞI FAŢADE
• În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85.
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014
EWS AISI410
FORFECARE lemn-lemn fără gaură pilot
geometrie
TRACŢIUNE lemn-lemn cu gaură pilot
extragere filet
penetrare cap
RV,k
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
A L b
d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
5
50
30
20
1,38
1,84
2,86
1,56
60
36
24
1,58
2,09
3,44
1,56
70
42
28
1,77
2,21
4,01
1,56
80
48
32
1,85
2,34
4,58
1,56
EWS A2 | AISI305
FORFECARE lemn-lemn fără gaură pilot
geometrie
TRACŢIUNE lemn-lemn cu gaură pilot
extragere filet
penetrare cap
A L b
d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm] 5
RV,k
RV,k
Rax,k
Rhead,k
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
50
30
20
1,39
1,80
2,88
1,58
60
36
24
1,55
1,92
3,46
1,58
70
42
28
1,64
2,06
4,03
1,58
PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014.
• Rezistenţa axială la extracţie a filetului a fost evaluată luând în considerare un unghi de 90° între fibre şi conector, cu o lungime de fixare egală cu b.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
• Rezistența axială de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase de ρk = 420 kg/m3.
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Valorile de rezistență mecanică și geometria șuruburilor sunt în conformitate cu marcajul CE, conform prevederilor standardului EN 14592. • Valorile au fost calculate ținând cont de partea filetată introdusă complet în elementul lemnos. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime.
TERASE ŞI FAŢADE | EWS AISI410 | EWS A2 | 347
KKF AISI410
ETA-11/0030
UKTA-0836 22/6195
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
ŞURUB CU CAP CONIC CAP CONIC Capul secundar plat ajută la colectarea şpanului şi evită crăpăturile lemnului, garantând un finisaj de suprafaţă ideal.
FILET MĂRIT Filet asimetric special de tip umbrelă cu lungime mărită (60%) pentru o capacitate de tragere excelentă. Filet cu pas lent pentru precizie maximă la sfârşitul înşurubării.
APLICAȚII LA EXTERIOR PE SPECII DE LEMN ACID Oțel inoxidabil de tip martensitic. Dintre oțelurile inox, este cel ce oferă cele mai ridicate performanțe mecanice. Adecvat pentru aplicații la exterior și pe specii de lemn acid, dar ferit de acțiunea agenților corozivi (cloruri, sulfuri etc.).
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKF AISI410
3,5
4
6
8
LUNGIME [mm] 20 20
120
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
410 AISI
oţel inoxidabil martensitic AISI410
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Scânduri de lemn cu densitatea < 780 kg/m3 (fără gaură pilot). Scânduri din WPC (cu gaură pilot).
348 | KKF AISI410 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI d1
COD
[mm] KKF430 4 TX 20
4,5 TX 20
L
b
A
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
30
18
12
500
d1
COD
[mm] KKF540
L
b
A
[mm]
[mm]
[mm]
40
24
16
buc. 200
KKF435
35
20
15
500
KKF550
50
30
20
200
KKF440
40
24
16
500
KKF560
60
35
25
200
KKF445
45
30
15
200
KKF570
70
40
30
100
5 TX 25
KKF450
50
30
20
200
KKF580
80
50
30
100
KKF4520( * )
20
15
5
200
KKF590
90
55
35
100
KKF4540
40
24
16
200
KKF5100
100
60
40
100
KKF4545
45
30
15
200
KKF680
80
50
30
100
6 TX 30
KKF4550
50
30
20
200
KKF6100
100
60
40
100
KKF4560
60
35
25
200
KKF6120
120
75
45
100
200
(*) Nu sunt marcate CE.
KKF4570
70
40
30
GEOMETRIE ŞI CARACTERISTICI MECANICE
d2 d1
XXX
dk
KKF
A
ds
t1
b L
GEOMETRIE Diametru nominal
d1
[mm]
4
Diametru cap
dK
[mm]
7,70
Diametru miez
d2
[mm]
2,60
Diametru picior
dS
[mm]
2,90
Grosime cap
t1
[mm]
5,00
Diametru gaură pilot(1)
dV,S
[mm]
2,5
Diametru gaură pilot (2)
dV,H
[mm]
-
4,5
5
6
8,70
9,65
11,65
3,05
3,25
4,05
3,35
3,60
4,30
5,00
6,00
7,00
2,5
3,0
4,0
-
3,5
4,0
(1) Gaură pilot valabilă pentru lemn de conifere (softwood). (2) Gaură pilot valabilă pentru specii de lemn tare (hardwood) și pentru LVL din lemn de fag.
PARAMETRI MECANICI SPECIFICI Diametru nominal
d1
[mm]
4
4,5
5
6
Rezistenţă la tracţiune
ftens,k
[kN]
5,0
6,4
7,9
11,3
Moment de cedare
My,k
[Nm]
3,0
4,1
5,4
9,5
lemn de conifere (softwood)
LVL de conifere (LVL softwood)
lemn tare pre-găurit (hardwood predrilled)
Parametru de rezistență la extragere
fax,k
[N/mm2]
11,7
15,0
29,0
Parametru de penetrare a capului
fhead,k [N/mm2]
16,5
-
-
Densitate asociată
ρa
[kg/m3]
350
500
730
Densitate de calcul
ρk
[kg/m3]
≤ 440
410 ÷ 550
590 ÷ 750
Pentru aplicaţii cu materiale diferite, consultați ETA-11/0030.
TERASE ŞI FAŢADE | KKF AISI410 | 349
DISTANŢE MINIME PENTRU ŞURUBURI SOLICITATE LA FORFECARE ρk ≤ 420 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
α=0°
F
d1
[mm]
a1
[mm]
a2
[mm]
5∙d
20
a3,t
[mm]
15∙d
60
a3,c
[mm]
10∙d
40
a4,t
[mm]
5∙d
20
a4,c
[mm]
5∙d
20
10∙d
4
4,5
40
45
F
α=90°
5
6
d1
[mm]
10∙d
50
60
a1
[mm]
23
5∙d
25
30
a2
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
68
15∙d
75
90
a3,t
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
45
10∙d
50
60
a3,c
[mm]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
23
5∙d
25
30
a4,t
[mm]
7∙d
28
32
10∙d
50
60
23
5∙d
25
30
a4,c
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
5∙d
4
4,5
20
23
d1
[mm]
α=0°
4
4,5
5
6
25
30
420 kg/m3 < ρk ≤ 500 kg/m3
șuruburi introduse FĂRĂ gaură pilot
F
5∙d
F
5
6
d1
[mm]
α=90°
4
4,5
5
6 42
a1
[mm]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a1
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
a2
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a2
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a3,t
[mm]
20∙d
80
90
20∙d
100
120
a3,t
[mm]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a3,c
[mm]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a3,c
[mm]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a4,t
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a4,t
[mm]
9∙d
36
41
12∙d
60
72
a4,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a4,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
șuruburi introduse CU gaură pilot
α=0°
F
F
α=90°
d1
[mm]
4
4,5
5
6
d1
[mm]
4
4,5
5
6
a1
[mm]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
a1
[mm]
4∙d
16
18
4∙d
20
24
a2
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
a2
[mm]
4∙d
16
18
4∙d
20
24
a3,t
[mm]
12∙d
48
54
12∙d
60
72
a3,t
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a3,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a3,c
[mm]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a4,t
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
a4,t
[mm]
5∙d
20
23
7∙d
35
42
a4,c
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
a4,c
[mm]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
α = unghi forță - fibre d = diametru nominal şurub capăt solicitat -90° < α < 90°
a2 a2 a1 a1
capăt eliberat 90° < α < 270°
F α
α F a3,t
margine solicitată 0° < α < 180°
margine eliberată 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
NOTE • Distanţele minime sunt conforme standardului EN 1995:2014, în acord cu ETA-11/0030. • În cazul îmbinării oţel - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,7. • În cazul îmbinării panou - lemn, spaţierea minimă (a1 , a2) poate fi înmulţită cu un coeficient de 0,85. • În cazul îmbinărilor cu elemente din brad Douglas (Pseudotsuga menziesii), spațierile și distanțele minime paralele cu fibra trebuie să fie înmulțite cu un coeficient de 1,5.
350 | KKF AISI410 | TERASE ŞI FAŢADE
• Spațierea la1 din tabel, pentru șuruburi cu vârf 3 THORNS și d1≥5 mm introduse fără gaură pilot în elemente din lemn cu densitate ρk ≤ 420 kg/m3 și unghi dintre forță și fibre α= 0° s-a considerat ca fiind egală cu 10∙d în baza testelor experimentale; ca o alternativă, adoptați 12∙d conform prevederilor standardului EN 1995:2014. • Pentru un șir de n șuruburi dispuse în paralel cu direcția fibrelor la o distanță a1 , capacitatea de portanță specifică efectivă la forfecare Ref,V,k poate fi calculată cu ajutorul numărului efectiv nef (consultați pagina 34).
VALORI STATICE
VALORI CARACTERISTICE EN 1995:2014 FORFECARE lemn-lemn ε=90°
geometrie
TRACŢIUNE
lemn-lemn ε=0°
panou-lemn
extragere filet ε=90°
extragere filet ε=0°
penetrare cap
Rax,90,k
Rax,0,k
Rhead,k
SPAN
A L b d1
d1
L
b
A
[mm] [mm] [mm] [mm]
4
4,5
5
6
RV,90,k
RV,0,k
SPAN [mm]
[kN]
[kN]
12
0,76
0,38
20
15
0,87
0,45
24
16
0,91
0,51
30
18
35 40
15
RV,k [kN]
[kN]
[kN]
[kN]
0,75
0,91
0,27
1,06
0,83
1,01
0,30
1,06
0,83
1,21
0,36
1,06
45
30
15
0,89
0,56
0,83
1,52
0,45
1,06
50
30
20
1,00
0,62
0,83
1,52
0,45
1,06
20
15
5
0,45
0,28
0,45
0,85
0,26
1,35
40
24
16
1,08
0,55
1,05
1,36
0,41
1,35
45
30
15
1,07
0,61
1,05
1,70
0,51
1,35
15
50
30
20
1,17
0,69
1,05
1,70
0,51
1,35
60
35
25
1,29
0,79
1,05
1,99
0,60
1,35
70
40
30
1,33
0,86
1,05
2,27
0,68
1,35
40
24
16
1,21
0,60
1,15
1,52
0,45
1,66
50
30
20
1,36
0,75
1,19
1,89
0,57
1,66
1,19
2,21
0,66
1,66
1,19
2,53
0,76
1,66
1,19
3,16
0,95
1,66
60
35
25
1,48
0,88
70
40
30
1,59
0,96
80
50
30
1,59
1,11
15
90
55
35
1,59
1,11
1,19
3,47
1,04
1,66
100
60
40
1,59
1,11
1,19
3,79
1,14
1,66
80
50
30
2,08
1,37
1,63
3,79
1,14
2,42
100
60
40
2,27
1,58
1,63
4,55
1,36
2,42
120
75
45
2,27
1,65
1,63
5,68
1,70
2,42
15
ε = unghi între șurub și fibre PRINCIPII GENERALE
NOTE
• Valorile specifice respectă prevederile standardului EN 1995:2014, în conformitate cu ETA-11/0030.
• Rezistențele specifice la forfecare lemn-lemn au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (RV,90,k), cât și unul de 0° (RV,0,k) între fibre și conector în cel de-al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn au fost evaluate luându-se în considerare un unghi ε de 90° între fibre și conector în elementul din lemn. • Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luându-se în considerare atât un unghi ε de 90° (Rax,90,k), cât și unul de 0° (Rax,0,k) între fibre și conector. • În faza de calcul s-a luat în considerare o masă volumică a elementelor lemnoase egală cu ρk = 385 kg/m3. Pentru alte valori de ρk rezistențele din tabel (forfecare lemn-lemn și tracțiune) pot fi transformate folosind coeficientul kdens.
• Valorile de proiectare pot fi obţinute din valorile caracteristice, precum urmează:
Rd =
Rk kmod γM
Coeficienţii γM şi kmod se vor aplica în funcţie de legislaţia în vigoare utilizată pentru efectuarea calculului. • Pentru valorile rezistenţei mecanice şi pentru geometria şuruburilor se vor consulta cele indicate de ETA-11/0030. • Măsurarea dimensiunilor şi verificarea elementelor din lemn şi a panourilor trebuie făcute separat. • Poziționarea șuruburilor se va face cu respectarea distanțelor minime. • Rezistenţele caracteristice la forfecare sunt evaluate pentru şuruburi introduse fără gaură pilot; în cazul şuruburilor introduse cu gaură pilot, pot fi obţinute valori de rezistenţă mai mari. • Rezistențele la forfecare au fost calculate luându-se în considerare partea filetată complet introdusă în al doilea element. • Rezistențele specifice la forfecare panou-lemn sunt evaluate luând în considerare un panou OSB3 sau OSB4 în conformitate cu EN 300 sau un panou din particule în conformitate cu EN 312, cu grosime SPAN și densitate ρk = 500 kg/m3.
R’V,k = kdens,v RV,k R’ax,k = kdens,ax Rax,k R’head,k = kdens,ax Rhead,k ρk
[kg/m3 ]
350
380
385
405
425
430
440
C-GL
C24
C30
GL24h
GL26h
GL28h
GL30h
GL32h
kdens,v
0,90
0,98
1,00
1,02
1,05
1,05
1,07
kdens,ax
0,92
0,98
1,00
1,04
1,08
1,09
1,11
Valorile de rezistență determinate în felul acesta pot varia, pentru un plus de siguranță, față de cele rezultate dintr-un calcul precis.
• Rezistențele specifice la extragerea filetului au fost evaluate luând în considerare o lungime de introducere egală cu b. • Rezistența specifică de penetrare a capului a fost evaluată pe un element din lemn.
TERASE ŞI FAŢADE | KKF AISI410 | 351
KKA AISI410 ŞURUB AUTOFILETANT LEMN-LEMN | LEMN-ALUMINIU LEMN-ALUMINIU Vârf autoforant lemn-metal cu geometrie specială cu aerisire. Ideal pentru fixarea scândurilor de lemn sau WPC pe substructuri din aluminiu.
LEMN-LEMN De asemenea, ideal pentru fixarea scândurilor de lemn sau WPC pe substructuri subțiri din lemn, realizate tot cu scânduri din lemn.
METAL-ALUMINIU Versiune cu lungime redusă ideală pentru fixarea clemelor, a plăcilor și a pieselor de colţ pe substructurile din aluminiu. Posibilitate de fixare a suprapunerilor aluminiu-aluminiu.
APLICAȚII LA EXTERIOR PE SPECII DE LEMN ACID Oțel inoxidabil de tip martensitic AISI410. Dintre oțelurile inox, este cel ce oferă cele mai ridicate performanțe mecanice. Adecvat pentru aplicații la exterior și pe specii de lemn acid, dar ferit de acțiunea agenților corozivi (cloruri, sulfuri etc.). BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKA AISI410 3,5
4
5
8
LUNGIME [mm] 20 20
50
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI KKA Ø4
T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL
410 AISI
oţel inoxidabil martensitic AISI410
KKA Ø5
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Scânduri din lemn cu densitate < 880 kg/m3 pe aluminiu cu grosimea < 3,2 kg/m (fără gaură pilot).
352 | KKA AISI410 | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI L
b1
b2
A
s
[mm]
d1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
4 KKA420 TX 20
20
11,4
-
-
1 ÷ 2,5
200
L
b1
b2
A
s
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
40
15,5
11
29
2÷3
100
50
20,5
11
39
2÷3
100
d1
COD
COD
[mm] KKA540
5 TX 25 KKA550 s
buc.
grosime perforabilă placă din oțel S235/St37 grosime perforabilă placă aluminiu
GEOMETRIE KKA Ø4
KKA Ø5
s
A s
t1
d2 d 1
dk b L
s
t1
d 2 d1
dk
Lp
b2
ds
b1
Lp
L
Diametru nominal
d1
[mm]
4
5
Diametru cap
dK
[mm]
6,30
6,80
Diametru miez
d2
[mm]
2,80
3,50
Diametru picior
dS
[mm]
-
4,35
Grosime cap
t1
[mm]
3,10
3,35
Lungime vârf
Lp
[mm]
5,5
6,5
ALU TERRACE Ideal pentru fixarea scândurilor de lemn sau WPC, a clemelor sau pieselor de colţ pe substructuri din aluminiu.
TERASE ŞI FAŢADE | KKA AISI410 | 353
KKA COLOR ŞURUB AUTOFORANT PENTRU ALUMINIU ALUMINIU Vârf autoforant pentru metal cu geometrie specială cu aerisire. Ideal pentru fixarea clemelor pe substructuri din aluminiu.
ÎNVELIȘ ORGANIC COLORAT Înveliș anticoroziv colorat negru, pentru utilizare la exterior în clasa de serviciu 3 pe esențe de lemn neacide (T3). Efect ascuns pe substructuri cu cleme de culoare închisă.
METAL-ALUMINIU Versiune cu lungime redusă ideală pentru fixarea clemelor, a plăcilor și a pieselor de colţ pe substructurile din oţel sau aluminiu. Posibilitate de fixare a suprapunerilor metal-metal.
BIT INCLUDED
DIAMETRU [mm] KKA COLOR
3,5
4
5
8
LUNGIME [mm] 20 20
40
320
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
COROZIVITATE ATMOSFERICĂ C1
KKAN Ø4x20
C2
C3
C4
C5
COROZIVITATE A LEMNULUI T1
T2
T3
T4
T5
MATERIAL KKAN Ø4x30 KKAN Ø4x40 KKAN Ø5x40
cap de şurubelniță lung inclus
ORGANIC COATING
oţel carbon cu înveliş anticoroziv organic colorat
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Aluminiu cu grosime < 3,2 mm (fără gaură pilot).
354 | KKA COLOR | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI L
b
A
s
[mm]
d1
COD
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
KKAN420 4 KKAN430 TX 20 KKAN440
20
10
-
2÷3
200
5 KKAN540 TX 25 s
buc.
30
20
22
2÷3
200
40
30
32
2÷3
200
40
29
29
2÷3
200
grosime perforabilă placă din oțel S235/St37 grosime perforabilă placă aluminiu CAP DE ŞURUBELNIŢĂ LUNG INCLUS cod TX2050
GEOMETRIE s
A s
t1
t1 d2 d 1
dk b L
s d 2 d1
dk
Lp
b
Lp
L
KKAN Ø4x20
KKAN Ø4x30 - Ø4x40 - Ø5x40
Diametru nominal
d1
[mm]
4
5
Diametru cap
dK
[mm]
6,30
6,80
Diametru miez
d2
[mm]
2,80
3,50
Grosime cap
t1
[mm]
3,10
3,35
Lungime vârf
Lp
[mm]
5,5
6,5
TVM COLOR Ideal pentru fixarea clemelor standard Rothoblaas (TVMN) pe aluminiu. Cap de şurubelniţă lung inclus în pachet.
TERASE ŞI FAŢADE | KKA COLOR | 355
FLAT | FLIP CONECTOR PENTRU TERASE INVIZIBIL Complet ascuns. Varianta de aluminiu cu înveliş negru garantează un rezultat estetic excelent; versiunea din oţel zincat oferă performanțe bune la un cost redus.
POZARE RAPIDĂ Instalare rapidă şi uşoară datorită fixării cu un singur şurub și a clapetelor distanţiere integrate care garantează îmbinări precise. Ideal de aplicat cu profilul distanțier PROFID.
FREZARE SIMETRICĂ Permite montarea plăcilor indiferent de poziţia frezării (simetrică). Prevăzut cu nervuri ale suprafeţei pentru o rezistenţă mecanică sporită.
SCÂNDURI 7 mm
7 mm
FIXARE PE FLAT lemn
WPC
aluminiu
MATERIAL
alu
aluminiu cu înveliș organic colorat
Zn
oţel carbon electrozincat
FLIP ELECTRO PLATED
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Fixarea scândurilor din lemn sau WPC cu frezare simetrică pe substructură din lemn, WPC sau aluminiu.
356 | FLAT | FLIP | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI
alu
FLAT COD
material
PxBxs
buc.
Zn
ELECTRO PLATED
FLIP COD
material
PxBxs
[mm] FLAT
aluminiu negru
54 x 27 x 4
200
KKT COLOR
FLIP
oţel zincat
54 x 27 x 4
200
L
buc.
KKA COLOR
fixare pe lemn şi WPC pentru FLAT şi FLIP
d1 [mm] 5 TX 20
buc.
[mm]
fixare pe aluminiu pentru FLAT şi FLIP
COD
L [mm]
buc.
KKTN540
40
200
d1
COD
[mm]
[mm] KKAN420
4 TX 20 5 TX 25
20
200
KKAN430
30
200
KKAN440
40
200
KKAN540
40
200
GEOMETRIE FLAT
FLIP 2
4
2
8,5
27
8
45°
8,5
5
54
5
27
42°
8
Ø5,3
7
27
6
6
Ø5,3
27
27
B
s P
54
7
27
B
4
s P
WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC - LEMN PLASTIFIAT) Ideal pentru fixarea de scânduri WPC. Posibilitate de fixare şi pe aluminiu cu şurubul KKA COLOR (KKAN440).
TERASE ŞI FAŢADE | FLAT | FLIP | 357
GEOMETRIE CANELURĂ FLAT
FLIP 7 F
PROFID
7
H KKTN
F
PROFID
CANELURĂ SIMETRICĂ
H
Grosime min.
F
4 mm
Înălţime min. recomandată
H
liber
KKTN
INSTALARE 01
02
Poziţionaţi profilul distanţier PROFID în dreptul mijlocului baghetei. Prima scândură: fixaţi cu şuruburi adecvate lăsate la vedere sau ascunse cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Introduceţi în canelură conectorul FLAT/FLIP, astfel încât clapeta distanţier să fie lipită de scândură.
03
04
Poziţionaţi următoarea scândură introducând-o în conectorul FLAT/FLIP.
Strângeți cele două scânduri cu clema de strângere CRAB MINI sau CRAB MAXI până când obțineți un rost între scânduri, de 7 mm (consultați produsul de la pag. 395).
05
06
Fixaţi conectorul cu şurubul KKTN pe bagheta de dedesubt.
Repetaţi operaţiunile pentru scândurile următoare. Ultima scândură: repetaţi operaţiunea 01.
358 | FLAT | FLIP | TERASE ŞI FAŢADE
EXEMPLU DE CALCUL FORMULĂ ESTIMARE INCIDENŢĂ A m2 f L
1m2/i/(L + f) = buc. de FLAT/FLIP pe m2 i = interaxă baghete L = lăţime scânduri i
f = lăţime îmbinare
EXEMPLU PRACTIC NUMĂR DE SCÂNDURI ŞI BAGHETE A=6m A=6m
SUPRAFAŢĂ TERASATĂ S = A ∙ B = 6 m ∙ 4 m = 24 m2 SCÂNDURĂ L = 140 mm
140 mm 18 mm
s = 18 mm
=4 BB =4 mm
f = 7 mm BAGHETE
68 mm
b = 68 mm h = 38 mm
38 mm
i= 0,6 m
0,6 m 0,6 m
0,6 m 0,6 m
0,54 m 0,54 m
nr. scânduri
= [B/(L+f)]
= [4/(0,14+0,007)] = 27 scânduri
nr. scânduri 4 m = 27 scânduri nr. scânduri 2 m = 27 scânduri
27 scânduri 4 m
nr. șipci = [A/i] + 1 = (6/0,6) +1 = 11 șipci
27 scânduri 2 m
ALEGEREA ŞURUBULUI Grosime cap şurub
S cap şurub
Grosime frezare Cotă frezare
F H
Grosime PROFIL
SPROFID
Lungime de penetrare
L pen
f TABEL SCÂNDURĂ
F FLAT/FLIP
PROFID
PROFID
2,8 mm (s-F)/2
4 mm 7 mm 8 mm
4∙d
20 mm
LUNGIME MINIMĂ ŞURUB H KKTN
= S cap şurub + F + H + SPROFID + Lpen = 2,8 + 4 + 7 + 8 + 20 = 41,8 mm ŞURUB ALES
KKTN550
CALCUL NUMĂR FLAT/FLIP CANTITATE PENTRU FORMULA INCIDENŢĂ
CANTITATE PENTRU NR. DE INETRSECTĂRI
I = S/i/(L + f) = buc. de FLAT/FLIP
I =nr. scânduri cu FLAT/FLIP ∙ nr. baghete= buc. de FLAT/FLIP
I = 24 m2/0,6 m/(0,14 m + 0,007 m) = 272 buc. FLAT/FLIP
nr. scânduri FLAT/FLIP= (nr. scânduri - 1) = (27 - 1) = 26 scânduri nr. baghete = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 baghete
coeficient de deşeu = 1,05 I = 272 ∙ 1,05 = 286 buc. FLAT/FLIP
nr. intersectări = I =26 ∙ 11 = 286 buc. FLAT/FLIP
I = 286 buc. FLAT/FLIP
I = 286 buc. FLAT/FLIP
NUMĂR FLAT/FLIP = 286 buc.
NUMĂR ŞURUBURI = nr. FLAT/FLIP = 286 buc. KKTN550 TERASE ŞI FAŢADE | FLAT | FLIP | 359
SNAP CONECTOR ŞI DISTANŢIER PENTRU TERASE VERSATILITATE Se poate folosi atât pe post de conector ascuns pentru scânduri, cât și ca distanțier între scânduri și șipci. SNAP a fost conceput pentru a fi utilizat atât individual, cât și în pereche. În acest caz, conectorii SNAP îndeplinesc o dublă funcție de conector și distanțier, pentru o maximă eficiență și comoditate.
MICROVENTILAȚIE Dacă este utilizat ca distanțier, conectorul SNAP previne stagnarea apei datorită microventilației ce se formează dedesubtul scândurilor terasei.
DURABILITATE Materialul PP (polipropilenă ranforsată cu fibră de sticlă) garantează o excelentă durabilitate la un preț convenabil.
SCÂNDURI 7 mm
7 mm
FIXARE PE
lemn
WPC
aluminiu
MATERIAL
PP
PP polipropilenă ranforsată
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Fixarea scândurilor din lemn sau WPC cu frezare simetrică pe substructură din lemn, WPC sau aluminiu.
360 | SNAP | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
material
SNAP
prolipropilenă
PxBxs
f
Ø
[mm]
[mm]
[mm]
70 x 28 x 4
7
5,5
KKT COLOR
buc. 100
KKZ A2 | AISI304
fixare pe lemn
fixare pe lemn tare
d1 [mm]
COD
L [mm]
buc.
5 TX 20
KKTN540( * )
43
200
KKTN550
53
200
d1
COD
L
[mm]
buc.
[mm]
5 TX 25
(*) Şurub cu filet total.
KKZ550
50
200
KKZ560
60
200
COD
L
buc.
KKZ EVO C5
d1 [mm]
COD
L [mm]
buc.
5 TX 20
KKTM550
53
200
d1
KKTM560
60
200
[mm]
fixare pe lemn tare
[mm]
5 TX 25
KKZEVO550C5
50
200
KKZEVO560C5
60
200
GEOMETRIE 29,5
7
29,5
11 10,5 28 7 F
s
7
Ø5,3
P
10,5 B
H
4
70
INSTALARE FIXARE LA VEDERE
7
FIXARE ASCUNSĂ
7
7 F
CANELURĂ
H
7
Grosime min.
F
4 mm
Înălţime min. recomandată
H
7 mm
7
DECK KIT SNAP, șuruburile KKT, banda TERRA BAND UV și suporturile pentru șipci GRANULO sau NAG reprezintă cele mai bune produse pentru construirea unei terase trainice și durabile, în mod rapid și economic.
TERASE ŞI FAŢADE | SNAP | 361
TVM CONECTOR PENTRU TERASE PATRU VERSIUNI Mărimi diferite pentru aplicaţii cu scânduri cu grosimi diferite şi îmbinări cu lăţime variabilă. Versiune neagră pentru ascundere completă.
DURABILITATE Oţelul inoxidabil asigură o rezistenţă sporită la coroziune. Microventilaţia dintre scânduri contribuie la durabilitatea elementelor din lemn.
FREZARE ASIMETRICĂ Ideal pentru scânduri cu canelură asimetrică cu frezare laterala tip feder. Nervurile suprafeţei conectorului asigură stabilitate ideală.
SCÂNDURI 7-9 mm
7-9 mm
TVM1
FIXARE PE TVM2
lemn
WPC
aluminiu
MATERIAL
A2
TVM3
AISI 304
A2
AISI 304
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
oțel inoxidabil cu înveliș organic colorat
TVMN4
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii agresive. Fixarea scândurilor din lemn sau WPC pe substructură din lemn, WPC sau aluminiu.
362 | TVM | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI
A2
TVM A2 | AISI304 COD
material
PxBxs
AISI 304
TVM COLOR
buc.
COD
A2
AISI 304
material
PxBxs
[mm] TVM1
A2 | AISI304
22,5 x 31 x 2,4
500
TVM2
A2 | AISI304
22,5 x 28 x 2,4
500
TVM3
A2 | AISI304
30 x 29,4 x 2,4
500
KKT X
L
5 TX 20
buc.
200
L
buc.
COD
[mm]
20 25 30 40
200 200 200 100
KKA AISI410
5 TX 20
[mm] KKTN540
40
200
L
buc.
KKA COLOR
fixare pe aluminiu pentru TVM A2 | AISI304
d1
d1
[mm] KKTX520A4 KKTX525A4 KKTX530A4 KKTX540A4
23 x 36 x 2,4
fixare pe lemn şi WPC pentru TVM COLOR
COD
[mm]
A2 | AISI304 cu înveliș negru
TVMN4
KKT COLOR
fixare pe lemn şi WPC pentru TVM A2 | AISI304
d1
buc.
[mm]
fixare pe aluminiu pentru TVM COLOR
COD
L
[mm]
buc.
d1
[mm]
COD
[mm]
4 TX 20
KKA420
20
200
5 TX 25
KKA540 KKA550
40 50
100 100
4 TX 20
[mm] KKAN420 KKAN430 KKAN440
20 30 40
200 200 200
GEOMETRIE TVM1
TVM2 10
1,5
2,4 6,5 8
1,5
TVM3 10
12
1
2,4 8,1 9,6
31
B
P
B
29,4
TVM3
14,4
17 30
9,6
27,8
2,4 12
14
22,5 8
15 1
2,4 8,6 11
14
22,5
P
TVMN4 12
23 9,6
P
B
36
P
13
B
KKA Posibilitate de fixare şi pe profile din aluminiu cu şurubul KKA AISI410 sau KKA COLOR.
TERASE ŞI FAŢADE | TVM | 363
GEOMETRIE CANELURĂ 7
7 CANELURĂ ASIMETRICĂ
F
PROFID
H KKT
F H PROFID
KKT
Grosime min.
F
3 mm
Înălţime min. recomandată TVM1
H
7 mm
Înălţime min. recomandată TVM2
H
9 mm
Înălţime min. recomandată TVM3
H
10 mm
Înălţime min. recomandată TVMN
H
13 mm
INSTALARE 01
02
Poziţionaţi profilul distanţier PROFID în dreptul mijlocului baghetei. Prima scândură: fixaţi cu şuruburi potrivite lăsate la vedere.
Introduceţi în canelură conectorul TVM, astfel încât aripioara laterală să fie lipită de partea frezată a scândurii.
03
04
Poziţionaţi următoarea scândură introducând-o în conectorul TVM.
Strângeți cele două scânduri cu clema de strângere CRAB MINI sau CRAB MAXI până când obțineți un rost între scânduri, de 7 mm (consultați produsul de la pag. 395).
05
06
Fixați conectorul cu șurubul KKT pe șipca de dedesubt.
Repetaţi operaţiunile pentru scândurile următoare. Ultima scândură: repetaţi operaţiunea 01.
364 | TVM | TERASE ŞI FAŢADE
EXEMPLU DE CALCUL FORMULĂ ESTIMARE INCIDENŢĂ A m2 f L
1m2/i/(L + f) = buc. de TVM pe m2 i = interaxă baghete L = lăţime scânduri i
f = lăţime îmbinare
EXEMPLU PRACTIC NUMĂR DE SCÂNDURI ŞI BAGHETE A=6m A=6m
SUPRAFAŢĂ TERASATĂ S = A ∙ B = 6 m ∙ 4 m = 24 m2 SCÂNDURĂ L = 140 mm
140 mm =4 BB =4 mm
21 mm
s = 21 mm f = 7 mm
BAGHETE
60 mm
b = 60 mm h = 30 mm
30 mm
i= 0,6 m
0,6 m 0,6 m
0,6 m 0,6 m
0,54 m 0,54 m
nr. scânduri
= [B/(L+f)]
= [4/(0,14+0,007)] = 27 scânduri
nr. scânduri 4 m = 27 scânduri nr. scânduri 2 m = 27 scânduri
27 scânduri 4 m
nr. șipci = [A/i] + 1 = (6/0,6) +1 = 11 șipci
27 scânduri 2 m
ALEGEREA ŞURUBULUI Grosime cap şurub
S cap şurub
2,8 mm
Grosime frezare Cotă frezare
F H
4 mm 10 mm
Grosime PROFIL
SPROFID
8 mm
Lungime de penetrare
L pen
f TABEL SCÂNDURĂ
F TVM
PROFID
PROFID
4∙d
20 mm
LUNGIME MINIMĂ ŞURUB H KKTX
= S cap şurub + H + SPROFID + Lpen = 2,8 + 10 + 8 + 20 = 40,8 mm ŞURUB ALES
KKTX540A4
CALCUL NUMERIC TVM CANTITATE PENTRU FORMULA INCIDENŢĂ
CANTITATE PENTRU NR. DE INETRSECTĂRI
I = S/i/(L + f) = buc. de TVM
I =nr. scânduri cu TVM ∙ nr. baghete= buc. de TVM
I = 24 m2/0,6 m/(0,14 m + 0,007 m) = 272 buc. TVM
nr. scânduri cu TVM = (nr. scânduri - 1) = (27 - 1) = 26 scânduri nr. baghete = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 baghete
coeficient de deşeu = 1,05 I = 272 ∙ 1,05 = 286 buc. TVM
nr. intersectări = I =26 ∙ 11 = 286 buc. TVM
I = 286 buc. TVM
I = 286 buc. TVM
NUMĂR TVM = 286 buc.
NUMĂR ŞURUBURI = nr. TVM = 286 buc. KKTX540A4 TERASE ŞI FAŢADE | TVM | 365
GAP CONECTOR PENTRU TERASE DOUĂ VERSIUNI Disponibil din oțel inoxidabil A2 AISI304 pentru o rezistență excelentă la coroziune (GAP3) sau oțel carbon zincat (GAP4) pentru o performanță bună la un cost redus.
ÎMBINĂRI ÎNGUSTE Ideal pentru realizarea de podele cu îmbinări între scânduri de grosime mică (de la 3,0 mm). Fixarea are loc înainte de poziţionarea scândurii.
WPC ŞI LEMN DUR Ideal pentru scânduri cu caneluri simetrice, cum ar fi scândurile din WPC sau scândurile din lemn de înaltă densitate.
SCÂNDURI 2-5 mm
2-5 mm
GAP 3 FIXARE PE
lemn
WPC
aluminiu
MATERIAL
A2
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
Zn
oţel carbon electrozincat
AISI 304
GAP 4
ELECTRO PLATED
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior în medii agresive. Fixarea scândurilor din lemn sau WPC pe substructură din lemn, WPC sau aluminiu.
366 | GAP | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI GAP 3 A2 | AISI304 COD
material
PxBxs
GAP3
A2 | AISI304
40 x 30 x 11
Zn
AISI 304
A2
GAP 4
buc.
COD
material
PxBxs
500
GAP4
oţel zincat
41,5 x 42,5 x 12
500
L
buc.
ELECTRO PLATED
[mm]
[mm]
SCI A2 | AISI304
HTS
fixare pe lemn şi WPC pentru GAP 3
d1
fixare pe lemn şi WPC pentru GAP 4
COD
L
[mm]
buc.
d1
[mm]
3,5 TX 10
25
500
SCI3535
35
500
3,5 TX 15
[mm] HTS3525
25
1000
HTS3535
35
500
L
buc.
SBN
fixare pe aluminiu pentru GAP 3
fixare pe aluminiu pentru GAP 4
COD
L
[mm]
buc.
d1
SBNA23525
25
COD
[mm]
[mm]
3,5 TX 15
COD
[mm]
SCI3525
SBN A2 | AISI304 d1
buc.
3,5 TX 15
1000
[mm] SBN3525
25
500
GEOMETRIE GAP 3 A2 | AISI304
GAP 4 11
15 4
9,8 2
1 9,6 11,6 1
6,5
12
16
12 16
16
19
40
19
12
4
16
41,5
6,5
11
30
1,5 8,8 11,8 1,5
42,5
11,8
s s P
P
B
B
WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC - LEMN PLASTIFIAT) Ideal pentru fixarea de scânduri WPC. Posibilitate de fixare şi pe aluminiu cu şurubul SBN A2 | AISI304.
TERASE ŞI FAŢADE | GAP | 367
GEOMETRIE CANELURĂ GAP 3 CANELURĂ SIMETRICĂ F
H
Grosime min.
F
3 mm
Înălţime min. recomandată GAP 3
H
8 mm
SCI
INSTALARE GAP 3 01
02
Prima scândură: fixaţi cu şuruburi adecvate lăsate la vedere sau ascunse cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Introduceţi în canelură conectorul GAP3 astfel încât dintele central al clemei să fie lipit de partea frezată a scândurii.
03
04
Fixați șurubul în gaura centrală.
Poziţionaţi următoarea scândură introducând-o în conectorul GAP3 astfel încât cei doi dinţi să intre în contact cu partea frezată a scândurii.
05
06
Strângeţi cele două scânduri cu unealta CRAB MINI până când obţineţi o îmbinare între scânduri de 3 sau 4 mm, în funcţie de cerinţele estetice (consultaţi produsul la pag. 395).
Repetaţi operaţiunile pentru scândurile următoare. Ultima scândură: repetaţi operaţiunea 01.
368 | GAP | TERASE ŞI FAŢADE
GEOMETRIE CANELURĂ GAP 4 CANELURĂ SIMETRICĂ F
H
Grosime min.
F
3 mm
Înălţime min. recomandată GAP 4
H
7 mm
HTS
INSTALARE GAP 4 01
02
Prima scândură: fixaţi cu şuruburi adecvate lăsate la vedere sau ascunse cu ajutorul accesoriilor adecvate.
Introduceți în canelură conectorul GAP4 astfel încât dinții centrali ai clemei să fie lipiți de partea frezată a scândurii.
03
04
Fixați șuruburile în cele două găuri disponibile.
Poziţionaţi următoarea scândură introducând-o în conectorul GAP4 astfel încât cei doi dinţi să intre în contact cu partea frezată a scândurii.
05
06
Strângeți cele două scânduri cu clema de strângere CRAB MINI până când obțineți un rost între scânduri de 4-5 mm, în funcție de cerințele estetice (consultați produsul la pag. 395).
Repetaţi operaţiunile pentru scândurile următoare. Ultima scândură: repetaţi operaţiunea 01.
TERASE ŞI FAŢADE | GAP | 369
TERRALOCK CONECTOR PENTRU TERASE INVIZIBIL Complet ascuns, garantează un rezultat estetic excelent. Ideal atât pentru terase, cât şi pentru faţade. Disponibil atât din metal, cât şi din plastic.
VENTILAȚIE Microventilaţia de sub scânduri previne stagnarea apei, garantând o durabilitate excelentă. Structura secundară nu se zdrobeşte datorită suprafeţei de sprijin extinse.
INGENIOS Cu marcaj de montare pentru o poziţionare precisă a conectorului. Fante pentru a susţine mişcările lemnului. Posibilitate de a înlocui scânduri separate.
SCÂNDURI 2-10 mm
2-10 mm
FIXARE PE
lemn
WPC
aluminiu
MATERIAL
Zn
oțel carbon cu înveliș anticoroziv colorat
PA
poliamidă/nailon maro
ELECTRO PLATED
DOMENII DE UTILIZARE Utilizare la exterior. Fixarea scândurilor din lemn sau WPC pe substructură din lemn, WPC sau aluminiu. În cazul speciilor de lemn instabile din punct de vedere dimensional, se recomandă folosirea versiunii din metal.
370 | TERRALOCK | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI TERRALOCK
TERRALOCK PP
COD TER60ALU TER180ALU TER60ALUN TER180ALUN
material
PxBxs
oţel zincat oţel zincat oţel zincat negru oţel zincat negru
[mm] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8
buc.
COD TER60PPM TER180PPM
100 50 100 50
material
PxBxs
buc.
nailon maro nailon maro
[mm] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8
100 50
În cazul speciilor de lemn instabile din punct de vedere dimensional, se recomandă folosirea versiunii din metal.
Disponibil la cerere şi din oţel inoxidabil A2 AISI304 pentru cantităţi de peste 20.000 buc. (cod TER60A2 şi TER180A2).
KKT A4 | AISI316/KKT COLOR
KKF AISI410
fixare pe lemn şi WPC pentru TERRALOCK
d1 [mm]
fixare pe lemn şi WPC pentru TERRALOCK PP
COD
L [mm] 20 25 30 40 40
KKTX520A4 KKTX525A4 KKTX530A4 KKTX540A4 KKTN540
5 TX 20
buc.
d1 [mm]
COD
L [mm]
buc.
200 200 200 100 200
4,5 TX 20
KKF4520
20
200
KKF4540
40
200
GEOMETRIE TERRALOCK
TERRALOCK PP 5 8
5 8 60 45 15
180 165
20 5 20 20 15
3
5
15
5 10 5
5 20 15
85
5 8
5 8 60 45 15
85
5 10 5
180 165 20
5 20 20 15
10
5 10 5
5
B
5 10 5
85
20 15 L min scândură = 100 mm
20
L min scândură = 145 mm
P
5
85
L min scândură = 100 mm
s
15
s
s
P B
L min scândură = 145 mm
P
s
P B
B
TERRALOCK PP Versiune din plastic ideală pentru crearea de terase în apropierea mediilor acvatice. Durabilitate în timp garantată de microventilarea sub scânduri. Fixare total ascunsă. În cazul speciilor de lemn instabile din punct de vedere dimensional, se recomandă folosirea versiunii din metal.
TERASE ŞI FAŢADE | TERRALOCK | 371
ALEGEREA CONECTORULUI TERRALOCK 60
TERRALOCK PP 60
A. conector Terralock 60: 2 buc. B. şuruburi superioare: 4 buc. C. şuruburi inferioare: 1 buc.
A. conector TERRALOCK PP 60: 2 buc. B. şuruburi superioare: 4 buc. C. şuruburi inferioare: 1 buc.
B
C
L
L
B
B C
A
B
S
A
B
H
S B
H
L
tip şurub superior
C C
L
grosime minimă scândură
tip şurub inferior
B
înălţime minimă baghetă
C
tip şurub superior
grosime minimă scândură
tip şurub inferior
B
KKTX 5 x 20
S > 21 mm
KKT 5 x 40
H > 40 mm
KKTX 5 x 25
S > 26 mm
KKT 5 x 50
H > 50 mm
KKTX 5 x 30
S > 31 mm
KKT 5 x 60
H > 60 mm
C
KKF 4,5 x 20
S > 19 mm
KKF 4,5 x 40
TERRALOCK 180
TERRALOCK PP 180
A. conector TERRALOCK 180: 1 buc. B. şuruburi superioare: 2 buc. C. şuruburi inferioare: 1 buc.
A. conector TERRALOCK PP 180: 1 buc. B. şuruburi superioare: 2 buc. C. şuruburi inferioare: 1 buc.
L
C
B C
A
C
B
C
S
A
S H
H
L
tip şurub superior
H > 38 mm
L
B B
înălţime minimă baghetă
L
grosime minimă scândură
tip şurub inferior
înălţime minimă baghetă
tip şurub superior
KKTX 5 x 20
S > 21 mm
KKT 5 x 40
H > 40 mm
KKF 4,5 x 20
KKTX 5 x 25
S > 26 mm
KKT 5 x 50
H > 50 mm
KKTX 5 x 30
S > 31 mm
KKT 5 x 60
H > 60 mm
B
C
372 | TERRALOCK | TERASE ŞI FAŢADE
grosime minimă scândură
tip şurub inferior
S > 19 mm
KKF 4,5 x 40
B
înălţime minimă baghetă
C H > 38 mm
INSTALARE TERRALOCK 60 01
02
03
04
Poziţionaţi doi conectori în dreptul fiecărui nod de fixare.
Întoarceţi scândura şi introduceţi-o sub cea fixată anterior pe structura secundară.
Fixaţi fiecare conector pe structura secundară cu un şurub KKTX, într-una dintre cele două fante.
Recomandăm utilizarea de distanţiere STAR introduse între scânduri.
INSTALARE TERRALOCK 180 01
02
03
04
Poziţionaţi câte un conector pentru fiecare scândură şi fixaţi-l cu două şuruburi KKTX.
Întoarceţi scândura şi introduceţi-o sub cea fixată anterior pe structura secundară.
Fixaţi fiecare conector pe structura secundară cu un şurub KKTX, într-una dintre cele două fante.
Recomandăm utilizarea de distanţiere STAR introduse între scânduri.
EXEMPLU DE CALCUL i = interaxă baghete |
L = lăţime scânduri
|
f = lăţime îmbinare
f
TERRALOCK 180
TERRALOCK 60
L
i = 0,60 m
i
|
L = 140 mm
|
f = 7 mm
i = 0,60 m
|
L = 140 mm
|
f = 7 mm
1m2 / i / (L + f) ∙ 2 = buc. pe m2
1m2/i/(L + f) = buc. pe m2
1m2/ 0,6 m / (0,14 m + 0,007 m) ∙ 2 = 23 buc. /m2
1m2/ 0,6 m/(0,14 m + 0,007 m) = 12 buc. /m2
+ 46 buc. şuruburi superioare tip B / m2
+ 24 buc. şuruburi superioare tip B/m2
+ 12 buc. şuruburi inferioare tip C / m2
+ 12 buc. şuruburi inferioare tip C / m2
TERASE CU GEOMETRII ÎMBINATE Datorită configuraţiei geometrice speciale, conectorul TERRALOCK permite realizarea de terase cu geometrii îmbinate, pentru a satisface toate exigenţele estetice. Prezenţa celor două fante şi poziţia optimă a punctului de oprire permit instalarea şi în cazul unei structuri secundare înclinate.
TERASE ŞI FAŢADE | TERRALOCK | 373
JFA SUPORT REGLABIL PENTRU TERASE NIVELARE Reglabil în înălţime, suportul este ideal pentru a corecta rapid variaţiile de cotă ale fundaţiei. Elevaţia generează, de asemenea, ventilaţie sub benzi.
REGLARE DUBLĂ Posibilitate de ajustare atât din partea de jos cu o cheie engleză SW 10, cât şi din partea superioară cu o şurubelniţă plată. Sistem rapid, comod şi versatil.
SUSŢINERE Baza de susținere din material plastic TPV reduce zgomotele cauzate de pași și este rezistentă la razele UV. Baza articulată se poate adapta la suprafeţe înclinate.
ÎNĂLŢIME
R
posibilitate de ajustare de sus şi de jos
UTILIZARE
MATERIAL
Zn
ELECTRO PLATED
oţel carbon electrozincat
DOMENII DE UTILIZARE Ridicarea şi nivelarea substructurii.
374 | JFA | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
şurub Ø x L
R
buc.
[mm]
[mm]
JFA840
8 x 40
25≤ R≤ 40
100
JFA860
8 x 60
25≤ R≤ 57
100
JFA880
8 x 80
25≤ R≤ 77
100
GEOMETRIE 16 19
H SW 10
R 14
25 50
57
L
20 Ø8
57
57
77
77
77
40
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
0 0 JFA840
0
0
0 0 JFA860
0
0
57
57
57
25
25
25
JFA880
DATE TEHNICE COD Şurub Ø x L Înălţime de montare
R
JFA840
JFA860
JFA880
[mm]
8 x 40
8 x 60
8 x 80
[mm]
25 ≤ R ≤ 40
25 ≤ R ≤ 57
25 ≤ R ≤ 77
+/- 5°
+/- 5°
+/- 5°
Ø10
Ø10
Ø10
Unghi Gaură pilot pentru bucşă
[mm]
Piuliţă de reglare
SW 10
SW 10
SW 10
Înălţime totală
H
[mm]
51
71
91
Capacitate admisibilă
Fadm
kN
0,8
0,8
0,8
SUPRAFEŢE NEREGULATE Posibilitatea de reglare din partea de sus și din partea de jos permite maxima precizie de montaj al teraselor pe suprafețele neregulate.
TERASE ŞI FAŢADE | JFA | 375
INSTALARE JFA CU REGLARE DE JOS
01
02
03
04
Trasaţi linia centrală a benzii, indicând poziţia găurilor şi apoi efectuaţi o gaură cu diametrul de 10 mm.
Adâncimea găurii pilot este funcţie de înălţimea de montare R şi trebuie să fie de cel puţin 16 mm (dimensiunile bucșei).
Introduceţi bucşa cu ajutorul unui ciocan.
Înşurubaţi suportul în bucşă şi rotiţi bagheta.
Detaliu reglare de jos.
Se poate urma cursul terenului acționând în mod separat asupra fiecărui suport.
H 05
06
Poziţionaţi bagheta pe fundaţie în paralel cu cea montată anterior.
Reglaţi înălţimea suportului de dedesubt folosind o cheie engleză SW 10 mm.
INSTALARE JFA CU REGLARE DE SUS
01
02
03
04
Trasaţi linia centrală a benzii, indicând poziţia găurilor şi apoi efectuaţi o gaură pasantă cu diametrul de 10 mm.
Se recomandă o distanță maximă între suporturi de 60 cm, de verificat în funcție de solicitarea exercitată.
Introduceţi bucşa cu ajutorul unui ciocan.
Înşurubaţi suportul în bucşă şi rotiţi bagheta.
05
06
Poziţionaţi bagheta pe fundaţie în paralel cu cea montată anterior.
Reglaţi înălţimea suportului acţionând din partea de sus cu ajutorul unei şurubelniţe plate.
Detaliu reglare de sus.
Se poate urma cursul terenului acționând în mod separat asupra fiecărui suport.
H
376 | JFA | TERASE ŞI FAŢADE
EXEMPLU DE CALCUL Numărul de suporturi pe m2 trebuie evaluat în funcţie de sarcina care acţionează şi de interaxa dintre baghete.
INCIDENŢA SUPORTURILOR PE SUPRAFAŢĂ (I): q = sarcina care acţionează [kN/m2]
I = q/Fadm = buc. de JFA pe m2
Fadm = capacitate admisibilă JFA [kN]
DISTANŢA MAXIMĂ ÎNTRE SUPORTURI (a): a
amax, JFA
a=
min
cu:
amax, JFA = 1/pz./m2/i
i
amax, șipcă
3
i = distanță între axele șipcilor flim = limită de deformare instantanee între suporturi
E ∙ J ∙384
amax, șipcă =
E = modul elastic material
flim ∙ 5 ∙ q ∙ i
J = moment inerţie secţiune șipcă
EXEMPLU PRACTIC DATE DE PROIECTARE A=6m
SUPRAFAŢĂ TERASATĂ S = A x B = 6 m x 4 m = 24 m2 BAGHETE 50 mm
b = 50 mm h = 30 mm
B=4m
30 mm
i= 0,50 m
SARCINI
0,50 m
Suprasarcină Categoria de utilizare: categoria A (balcoane) (EN 1991-1-1)
q
Capacitate admisibilă suport JFA
Fadm
Material baghete
4,00 kN/m2
0,80 kN
C20 (EN 338:2016) flim
Limită de deformare instantanee între suporturi
a/400
-
Moment elastic material
E0,mean
Moment de inerţie secţiune baghetă
J
(b ∙ h3)/12
112500 mm4
Deformare maximă baghetă
fmax
(5/384) ∙ (q ∙ i ∙ a4)/(E ∙ J)
-
9,5 kN/mm2
CALCUL NUMĂR JFA INCIDENŢĂ
NUMĂR SUPORTURI JFA
I = q/Fadm = buc. de JFA pe m2
n = I ∙ S ∙ coef.deşeu = buc. de JFA
I = 4,0 kN/m2/0,8 kN = 5,00 buc./m2
n = 5,00 buc./m2 ∙ 24 m2 ∙ 1,05 = 126 buc. de JFA coeficient de deşeu = 1,05
CALCUL DISTANŢĂ MAXIMĂ ÎNTRE SUPORTURI LIMITĂ REZISTENŢĂ SUPORT
LIMITĂ DE ÎNDOIRE BAGHETĂ 3
flim = fmax
atunci:
3
amax, șipcă =
amax, JFA = 1/5,00/0,5 = 0,40 m
400 ∙ 5 ∙ q ∙ i
9,5 ∙ 112500 ∙ 384
amax, șipcă =
amax, JFA = 1/n/i
E ∙ J ∙384
∙ 10-3 = 0,47 m
400 ∙ 5 ∙ (4,0 ∙ 10-6) ∙ 500
a = min
amax, JFA amax, șipcă
= min
0,40 m 0,47 m
= 0,40 m
distanţa maximă între suporturi JFA
TERASE ŞI FAŢADE | JFA | 377
SUPPORT SUPORT REGLABIL PENTRU TERASE TREI VERSIUNI Versiunea Small (SUP-S) permite înălțări de până la 37 mm, versiunea Medium (SUP-M) până la 220 mm și versiunea Large (SUP-L) până la 1025 mm. Toate versiunile sunt reglabile în înălţime.
REZISTENŢĂ Sistem robust, adecvat pentru sarcini ridicate. Versiunile Small (SUP-S) şi Medium (SUP-M) rezistă până la 400 kg. Versiunea Large (SUP-L) rezistă până la 1000 kg.
MODULAR Toate versiunile pot fi combinate cu un cap special pentru a facilita fixarea laterală sau superioară pe șipcă, iar aceasta poate fi din lemn sau din aluminiu. La cerere, este disponibil şi adaptorul pentru plăci ceramice.
NOUL SUP-L „ALL IN ONE” Pe lângă o excelentă posibilitate de reglare și capacitate de susținere, este prevăzut cu capete adaptabile și autonivelante, ce pot corecta automat panta suprafețelor de aplicare neregulate de până la 5%; datorită cheii SUPLKEY, poate fi reglat pe înălțime, pentru o maximă stabilitate în sistemele de placare a pardoselilor cu plăci ceramice.
UTILIZARE
MATERIAL
PP
polipropilenă (PP)
DOMENII DE UTILIZARE Înălțare și nivelare a substructurii. Utilizare la exterior.
378 | SUPPORT | TERASE ŞI FAŢADE
DURABILITATE Material rezistent la raze UV, ce poate fi utilizat şi în medii agresive. Ideal în combinație cu ALU TERRACE și șuruburi KKA, pentru a crea un sistem cu o excelentă rezistență în timp.
REGLABIL DIN PARTEA DE SUS Datorită cheii SUPLKEY, poate fi reglat pe înălțime, pentru o maximă stabilitate în sistemele de placare a pardoselilor cu plăci ceramice.
TERASE ŞI FAŢADE | SUPPORT | 379
CODURI ŞI DIMENSIUNI SUP-S Ø H
1
2
COD 1
Ø
H
[mm]
[mm]
buc.
SUPS2230
150
22 - 30
20
2 SUPS2840
150
28 - 40
20
Ø1
buc.
CAP CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-S Ø1
Ø
1 COD 1
Ø
SUPSLHEAD1
[mm]
[mm]
70
3 x 14
20
CODURI ŞI DIMENSIUNI SUP-M Ø
H
H
H
Ø
Ø
H
1
Ø
H
Ø
H
Ø
Ø
H
2
3
4
COD 1
5
6
7
Ø
H
[mm]
[mm]
buc.
SUPM3550
200
35 - 50
25
2 SUPM5070
200
50 - 70
25
3 SUPM65100
200
65 - 100
25
4 SUPM95130
200
95 - 130
25
5 SUPM125160
200
125 - 160
25
6 SUPM155190
200
155 - 190
25
7 SUPM185220
200
185 - 220
25
CAPETE CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-M Ø
Ø1
EXTENSII ŞI CORECTORI DE PANTĂ PENTRU SUP-M 1
h
2
Ø
Ø
3
Ø
4
H 1
2
B
P
1%
COD 1
SUPMHEAD1
2 SUPMHEAD2
BxPxH
Ø
Ø1
[mm]
[mm]
[mm]
-
120
-
25
120 x 90 x 30
-
3 x 14
25
380 | SUPPORT | TERASE ŞI FAŢADE
buc.
COD 1
2%
H
Ø
3%
buc.
[mm]
[mm]
%
SUPMEXT30
30
-
-
25
2 SUPCORRECT1
-
200
1
20
3 SUPCORRECT2
-
200
2
20
4 SUPCORRECT3
-
200
3
20
CODURI ŞI DIMENSIUNI SUP-L
1
2
3
4
COD
Ø
H
[mm]
[mm]
buc.
37 - 50
20
1
SUPL3750( * )
200
2
SUPL5075( * )
200
50 - 75
20
3 SUPL75125( * )
200
75 - 125
20
4 SUPL125225
200
125 - 225
20
5 SUPL225325
200
225 - 325
20
6 SUPL325425
200
325 - 425
20
7 SUPL425525
200
425 - 525
20
8 SUPL525625
200
525 - 625
20
9 SUPL625725
200
625 - 725
20
10 SUPL725825
200
725 - 825
20
11 SUPL825925
200
825 - 925
20
12 SUPL9251025
200
925 - 1025
20
(*) Extensia SUPLEXT100 nu poate fi utilizată.
Capetele trebuie comandate separat. Codurile 5-12 sunt alcătuite din produsul SUPL125225 și dintr-un număr de extensii SUPLEXT100 care permit să se atingă intervalul de înălțimi indicat.
CAPETE CU MONTAJ PRIN ÎNCASTRARE PENTRU SUP-L Ø1
Ø1
Ø
P
B
B
P 2
1
3
aplicaţie
BxP
Ø
[mm]
[mm]
[mm]
SUPLHEAD1
șipci din lemn/aluminiu
70 x 110
-
3 x 14
20
2 SUPLHEAD2
șipci din lemn/aluminiu
60 x 40
-
-
20
3 SUPLHEAD3
plăci ceramice
-
120
-
20
COD 1
ACCESORII PENTRU SUP-L
2
buc.
EXTENSII ŞI CORECTORI DE PANTĂ PENTRU SUP-L 1
1
Ø1
2
Ø
Ø
3
Ø
4
H
3
1%
COD
descriere
buc.
SUPLRING1
inel de blocare basculare
20
1
SUPLEXT100
2 SUPLKEY
cheie pentru reglarea pe înălțime
1
3 SUPLRING2
inel de blocare rotație
3%
H
Ø
[mm]
[mm]
%
100
-
-
2 SUPCORRECT1
-
200
1
20
5
3 SUPCORRECT2
-
200
2
20
SUPLKEY și SUPLRING2 sunt compatibile numai cu capul SUPLHEAD3. SUPLRING1 și SUPLRING2 se livrează împreună cu capetele.
4 SUPCORRECT3
-
200
3
20
1
COD
2%
buc. 20
TERASE ŞI FAŢADE | SUPPORT | 381
INSTALARE SUP-S CU CAP SUPSLHEAD1 1
2
3
4
KF
K
KF
X
K
X
F
KK
X
F
KK
X
Încastrați capul SUPSLHEAD1 pe SUP-S și fixați șipca cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.
INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD2 1
2
3
4
KF
K
X
F
KK
X
F
KK
X
Încastrați capul SUPMHEAD2 pe SUP-M și fixați șipca pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.
INSTALARE SUP-M CU CAP SUPMHEAD1 3
4
X
K
KF
K
X
2
KF
1
Încastrați capul SUPMHEAD1 pe SUP-M și fixați șipca cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.
INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD1 1
2
3
4
F
KK
X
F
KK
X
F
KK
X
F
KK
X
H
Încastrați capul SUPLHEAD1 pe SUP-L, reglați înălțimea în funcție de necesități și fixați șipca pe laterală cu șuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm. Capul basculant permite autonivelarea în timpul montării, pentru pante de până la 5%.
382 | SUPPORT | TERASE ŞI FAŢADE
INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD1 ŞI SUPLRING1 1
2
3
4
F
KK
X
F
KK
X
F
KK
X
F
KK
X
H
Dacă este prevăzută, adăugați extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați capul SUPLHEAD1. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Reglaţi înălţimea conform cerinţelor şi fixaţi bagheta pe laterală cu şuruburi KKF cu diametrul de 4,5 mm.
INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD2 ŞI SUPLRING1 1
2
3
4
60 - 40 mm
H
Dacă este prevăzută, adăugați extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați SUPLHEAD2. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Reglați înălțimea în funcție de necesități și așezați bagheta înăuntrul aripioarelor.
TERASE ŞI FAŢADE | SUPPORT | 383
INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD3 | REGLAREA ÎNĂLŢIMII DIN PARTEA DE SUS 1
3
2
4 360°
H
Încastrați capul SUPLHEAD3 pe SUP-L. Reglați înălțimea suportului, folosind cheia SUPLKEY. Așezați plăcile ceramice pe suporturi. Nivelați pardoseala reglând înălțimea suporturilor din partea de sus folosind cheia SUPLKEY, fără a fi nevoie să îndepărtați plăcile ceramice deja montate. Capul basculant permite autonivelarea în timpul montării, pentru pante de până la 5%.
INSTALARE SUP-L CU CAP SUPLHEAD3 | REGLAREA ÎNĂLŢIMII DIN PARTEA DE JOS 1
2
3
4
Adăugați, dacă este prevăzută, extensia SUPLEXT100 pe suportul SUP-L și apoi încastrați capul SUPLHEAD3. Pentru a bloca bascularea capului cu autonivelare, fixați-l cu inelul SUPLRING1. Poziționați inelul SUPLRING2. Reglați înălțimea în funcție de necesități și poziționați pardoseala.
CODURI ŞI DIMENSIUNI ELEMENTE DE FIXARE KKF AISI410 d1 [mm] KF
K
X F
KK
X
4,5 TX 20
384 | SUPPORT | TERASE ŞI FAŢADE
COD
L [mm]
buc.
KKF4520
20
200
KKF4540
40
200
KKF4545
45
200
KKF4550
50
200
KKF4560
60
200
KKF4570
70
200
RECOMANDĂRI PETRU APLICARE
TERASE ŞI FAŢADE | SUPPORT | 385
ALU TERRACE PROFIL DIN ALUMINIU PENTRU TERASE DOUĂ VERSIUNI Versiune ALUTERRA30 pentru sarcini standard. Versiune ALUTERRA50 de culoare neagră pentru sarcini foarte mari şi cu posibilitate de utilizare pe ambele laturi.
SUPORTURI LA FIECARE 1,10 m ALUTERRA50 a fost proiectat cu inerţie foarte ridicată, care permite poziţionarea suporturilor SUPPORT la fiecare 1,10 m (în centrul profilului) chiar şi pentru sarcini mari (4,0 kN/m2).
DURABILITATE Substructura realizată cu profiluri din aluminiu garantează durabilitatea excelentă a terasei. Canalul de drenaj permite scurgerea apei şi generează o microventilație eficientă.
SECȚIUNI [mm]
50
30 53
60
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
MATERIAL
alu
aluminiu
alu
aluminiu cu anodizare de clasa 15, de culoare negru grafit
DOMENII DE UTILIZARE Substructură terase. Utilizare la exterior.
386 | ALU TERRACE | TERASE ŞI FAŢADE
DISTANŢĂ 1,10 m Cu o interaxă de 80 cm între profiluri (sarcină de 4,0 kN/m2) suporturile SUPPORT pot fi distanţate la 1,10 m prin plasarea acestora pe linia centrală a ALUTERRACE50.
SISTEM COMPLET Ideal în combinaţie cu SUPPORT, fixat lateral cu şuruburi KKA. Sistem cu durabilitate excelentă.
TERASE ŞI FAŢADE | ALU TERRACE | 387
Stabilizarea profilurilor ALUTERRA50 cu plăci din oţel inoxidabil şi şuruburi KKA.
Substructură din aluminiu realizată cu ALUTERRA30 şi poziţionată pe GRANULO PAD
CODURI ŞI DIMENSIUNI ACCESORII s s P
M P
s M M
s H
P
H M
P
LBVI15100 COD LBVI15100
WHOI1540 material
s
M
P
H
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
FLIP
FLAT
buc.
COD
material
buc.
A2 | AISI304
1,75
15
100
-
50
FLAT
aluminiu negru
200
WHOI1540 A2 | AISI304
1,75
15
40
40
50
FLIP
oţel zincat
200
KKA AISI410
KKA COLOR d1
COD
[mm] 4 TX 20 5 TX 25
L
buc.
[mm] KKA420
20
200
KKA540
40
100
KKA550
50
100
388 | ALU TERRACE | TERASE ŞI FAŢADE
d1
COD
[mm] 4 TX 20 5 TX 25
L
buc.
[mm] KKAN420
20
200
KKAN430
30
200
KKAN440
40
200
KKAN540
40
200
GEOMETRIE
12 5
43
36 5
5 18,5 11,5
30
12
12 43
19 5
36
12
s
19
15,5 5018,5 H 30 15,5 11,5
P
53
60
s
15,5 50
53 B
MH
P
15,5 60
ALU TERRACE 30
B
ALU TERRACE 50
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD ALUTERRA30
s
B
P
H
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
1,8
53
2200
30
buc. 1
COD ALUTERRA50
s
B
P
H
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
2,5
60
2200
50
buc. 1
NOTE: la cerere este disponibil în versiunea P = 3000mm.
EXEMPLU DE FIXARE CU ŞURUBURI ŞI ALUTERRA30 01
02
03
04
Poziţionaţi ALU TERRACE pe SUP-S prevăzut cu cap SUPSLHEAD1.
Fixaţi ALU TERRACE cu KKAN cu diametrul de 4,0 mm.
Fixaţi scândurile din lemn sau din WPC direct pe ALU TERRACE cu şuruburi KKA cu diametrul de 5,0 mm.
Repetaţi operaţiunea pentru celelalte scânduri.
EXEMPLU DE FIXARE CU CLEME ŞI ALUTERRA50 01
02
03
04
Poziţionaţi ALU TERRACE pe SUP-S prevăzut cu cap SUPSLHEAD1.
Fixaţi ALU TERRACE cu KKAN cu diametrul de 4,0 mm.
Fixaţi scândurile cu cleme ascunse FLAT şi şuruburi KKAN cu diametrul de 4,0 mm.
Repetaţi operaţiunea pentru celelalte scânduri.
TERASE ŞI FAŢADE | ALU TERRACE | 389
EXEMPLU DE PLASASARE PE GRANULO PAD 01
02
Se pot îmbina pe lungime mai multe ALUTERRA30 cu ajutorul plăcuțelor din oțel inoxidabil. Conectarea este opţională.
Alăturaţi capetele a 2 profile din aluminiu.
03
04
Poziţionaţi placa LBVI15100 din oţel inoxidabil în dreptul profilelor din aluminiu şi fixaţi cu şuruburi KKA 4,0 x 20.
Efectuaţi operaţiunea pe ambele laturi, pentru a maximiza stabilitatea.
EXEMPLU POZIŢIONARE PE SUPPORT 01
02
KF
K
KF
X
K
X
Se pot îmbina pe lungime mai multe ALUTERRA50 cu ajutorul plăcuțelor din oțel inoxidabil. Conectarea este opţională dacă îmbinarea coincide cu sprijinirea pe SUPPORT.
Conectaţi profilele din aluminiu cu şuruburi KKAN cu diametrul de 4,0 mm şi alăturaţi capetele a 2 profile din aluminiu.
03
04
Poziţionaţi placa LBVI15100 din oţel inoxidabil în dreptul ghidajelor laterale ale profilelor din aluminiu şi fixaţi cu şuruburi KKA 4,0 x 20 sau KKAN cu diametrul de 4,0 mm.
Efectuaţi operaţiunea pe ambele laturi, pentru a maximiza stabilitatea.
390 | ALU TERRACE | TERASE ŞI FAŢADE
DISTANŢA MAXIMĂ ÎNTRE SUPORTURI (a) ALU TERRACE 30 ALU TERRACE 30 SUPPORT
a
i
i = interaxă baghete
a
a = distanţă suporturi i
SARCINĂ UTILĂ
a [m]
[kN/m2]
i=0,4 m
i=0,45 m
i=0,5 m
i=0,55 m
i=0,6 m
i=0,7 m
i=0,8 m
i=0,9 m
i=1,0 m
2,0
0,77
0,74
0,71
0,69
0,67
0,64
0,61
0,59
0,57
3,0
0,67
0,65
0,62
0,60
0,59
0,56
0,53
0,51
0,49
4,0
0,61
0,59
0,57
0,55
0,53
0,51
0,48
0,47
0,45
5,0
0,57
0,54
0,53
0,51
0,49
0,47
0,45
0,43
0,42
ALU TERRACE 50 ALU TERRACE 50 SUPPORT
a
i
i = interaxă baghete
a
a = distanţă suporturi i
SARCINĂ UTILĂ
a [m]
[kN/m2]
i=0,4 m
i=0,45 m
i=0,5 m
i=0,55 m
i=0,6 m
i=0,7 m
i=0,8 m
i=0,9 m
i=1,0 m
2,0
1,70
1,64
1,58
1,53
1,49
1,41
1,35
1,30
1,25
3,0
1,49
1,43
1,38
1,34
1,30
1,23
1,18
1,14
1,10
4,0
1,35
1,30
1,25
1,22
1,18
1,12
1,07
1,03
1,00
5,0
1,25
1,21
1,16
1,13
1,10
1,04
1,00
0,96
0,92
NOTE • Exemplu cu deformare limită L/300; • Sarcină utilă conform EN 1991-1-1: - Zone de categoria A = 2,0 ÷ 4,0 kN /m²; - Zone predispuse la aglomerare categoria C2 = 3,0 ÷ 4,0 kN /m²; - Zone predispuse la aglomerare categoria C3 = 3,0 ÷ 5,0 kN/m²;
Calculul s-a efectuat luându-se în considerare, pentru un plus de siguranță, schema statică a unei grinzi cu o deschidere cu susținere simplă, asupra căreia se exercită o sarcină distribuită în mod uniform.
TERASE ŞI FAŢADE | ALU TERRACE | 391
GROUND COVER FOLIE ANTI-VEGETAŢIE PENTRU FUNDAŢII PERMEABILĂ LA APĂ Folia anti-vegetaţie previne creșterea ierburilor și rădăcinilor, garantând protecția substructurii terasei de la sol. Permeabilă la apă, permite scurgerea.
REZISTENTĂ Ţesutul neţesut din polipropilenă cu gramaj de 50 g/m2 permite separarea eficientă a substructurii terasei de teren. Dimensiuni optimizate pentru terase (1,6 m x 10 m).
COD COVER50
material TNT
g/m2 50
HxL
A
[m]
[m2]
1,6 x 10
16
buc. 1
NAG PLATFORMĂ DE ECHILIBRARE POT FI SUPRAPUSE Disponibile în 3 variante de grosime (2,0, 3,0 şi 5,0 mm), sunt ideale şi pentru a fi suprapuse pentru a obţine grosimi diferite şi pentru a echilibra în mod eficient substructura terasei.
DURABILITATE Materialul EPDM garantează o durabilitate excelentă, nu cedează în timp și rezistă la expunerea la lumina soarelui.
COD
BxLxs
densitate
shore
buc.
65
50
[mm]
[kg/m3]
NAG60602
60 x 60 x 2
1220
NAG60603
60 x 60 x 3
1220
65
30
NAG60605
60 x 60 x 5
1220
65
20
Temperatură de utilizare -35°C | +90°C.
392 | GROUND COVER | | TERASE ŞI FAŢADE
GRANULO SUBSTRAT DIN CAUCIUC GRANULAT TREI FORMATE Disponibil sub formă de placă (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), role (GRANULOROLL și GRANULO100) sau platformă (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Utilizare extrem de versatilă graţie diverselor formate.
CAUCIUC GRANULAR Fabricat din granule de cauciuc reciclat termofixat cu poliuretan. Rezistent la interacţiunile chimice, îşi menţine caracteristicile în timp şi este 100% reciclabil.
ANTIVIBRANT Granulele de cauciuc termofixat permit amortizarea vibrațiilor și izolarea zgomotelor cauzate de paşi. Ideal şi ca strat hidroizolator şi ca panou rezistent pentru izolare acustică.
GRANULO PAD
GRANULO ROLL GRANULO MATT COD
B
L
s
[mm]
[m]
[mm]
buc.
GRANULO100
100
15
4
1
GRANULOPAD
80
0,08
10
20
GRANULOROLL
80
5
8
1
GRANULOMAT110
1000
10
6
1
MATERIAL
granule de cauciuc termofixat cu PU
s: grosime | B: bază | L: lungime
DOMENII DE UTILIZARE Fundaţie substructuri din lemn, aluminiu, WPC şi PVC. Utilizare la exterior. Adecvat pentru clasele de serviciu 1-2-3.
TERASE ŞI FAŢADE | GRANULO | 393
TERRA BAND UV BANDĂ ADEZIVĂ BUTILICĂ
COD
s
B
L
buc.
[mm]
[mm]
[m]
TERRAUV75
0,8
75
10
1
TERRAUV100
0,8
100
10
1
TERRAUV200
0,8
200
10
1
s: grosime | B: bază | L: lungime
PROFID PROFIL DISTANŢIER
COD PROFID
s
B
L
densitate
[mm]
[mm]
[m]
kg/m3
8
8
40
1220
shore
buc.
65
8
s: grosime | B: bază | L: lungime
STAR STEA PENTRU DISTANŢE
COD
grosimi
STAR
4,5,6,7,8
buc.
[mm] 4
BROAD VÂRF CU ADÂNCITOR PENTRU KKT, KKZ, KKA
COD BROAD1 BROAD2
Ø vârfuri [mm] 4 6
Øadâncitor [mm] 6,5 9,5
Lvârf [mm] 41 105
394 | TERRA BAND UV | TERASE ŞI FAŢADE
LT [mm] 75 150
buc. 1 1
CRAB MINI CLEMĂ DE STRÂNGERE CU O MÂNĂ, PENTRU TERASE
COD
deschidere
compresie
[mm]
[kg]
CRABMINI
263 - 415
max. 200
buc. 1
CRAB MAXI CLEMĂ DE STRÂNGERE PENTRU SCÂNDURI, MODEL MARE COD CRABMAXI
deschidere [mm] 200 - 770
buc.
grosime [mm] 6,0 8,0 10,0
buc.
COD CRABDIST6 CRABDIST8 CRABDIST10
1
10 10 10
SHIM PENE DE NIVELARE
COD
culoare
SHBLUE SHBLACK SHRED SHWHITE SHYELLOW
albastru negru roşu alb galben
B [mm] 22 22 22 22 22
L [mm] 100 100 100 100 100
s [mm] 1 2 3 4 5
buc.
L [mm] 160 160 160 160 160
s [mm] 2 3 5 10 15
buc.
160
consultați mai sus
500 500 500 500 500
SHIM LARGE PENE DE NIVELARE COD
culoare
LSHRED LSHGREEN LSHBLUE LSHWHITE LSHYELLOW
roşu verde albastru alb galben
B [mm] 50 50 50 50 50
LSHMIX
mix(*)
50
250 250 250 100 100 80
* 20 buc. roșii, 20 buc. verzi. 20 buc. albastre, 10 buc. albe, 10 buc. galbene.
( )
TERASE ŞI FAŢADE | SHIM | 395
THERMOWASHER ŞAIBĂ PENTRU FIXAREA DE MATERIAL IZOLANT PE LEMN FIXARE CE CU ŞURUBURI TIP HBS thermowhasher trebuie utilizată cu șuruburi pe care este aplicat marcajul CE, conform prevederilor ETA; este ideală cu șuruburi HBS cu Ø6 sau Ø8 și cu lungime ce depinde de grosimea stratului izolant ce trebuie fixat.
ANTI-PUNTE TERMICĂ Dop pentru acoperirea găurilor încorporat, pentru prevenirea punţilor termice; spaţii goale ample pentru o adeziune corectă a tencuielii. Prezintă un sistem care previne desprinderea şurubului.
CLASĂ DE SERVICIU SC1
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD THERMO65
SC2
SC3
SC4
MATERIAL
dŞURUB
dCAP
grosime
adâncime
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
6÷8
65
4
20
buc.
PP
sistem din propilenă PP
700
DOMENII DE UTILIZARE Șaiba din polipropilenă cu diametrul exterior de 65 mm este compatibilă cu șuruburi cu diametre de 6 și 8 mm. Adecvată pentru orice tip de izolant și orice grosime ce se poate fixa.
396 | THERMOWASHER | TERASE ŞI FAŢADE
ISULFIX
ETA
DIBLU PENTRU FIXAREA DE MATERIAL IZOLANT PE ZIDĂRIE CERTIFICAT Diblu cu marcaj CE conform ETA, cu valori de rezistenţă certificate. Dubla expansiune cu cuie din oţel preasamblate permite o fixare rapidă şi versatilă pe beton şi zidărie.
DUBLĂ EXPANSIUNE Diblu din PVC Ø8 cu expansiune dublă, cu cuie din oţel preasamblate, pentru fixarea pe beton şi zidărie. Se poate utiliza cu şaibă suplimentară pentru utilizare pe materiale izolante deosebit de moi.
ISULFIX90
şaibă suplimentară
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
dCAP
L
dGAURĂ
A
[mm]
[mm]
[mm]
[mm] 80
250
60
150
8
120
150
160
100
ISULFIX8110 ISULFIX8150
110
ISULFIX8190
190
buc.
CLASĂ DE SERVICIU SC1
SC2
SC3
SC4
A = grosime maximă fixabilă
COD
dCAP
descriere
buc.
şaibă suplimentară pentru materiale izolante moi
250
[mm] ISULFIX90
90
MATERIAL
PVC
sistem din PVC cu cui din oțel carbon
DOMENII DE UTILIZARE Diblu disponibil în mărimi diferite pentru diverse grosimi de material izolant; poate fi utilizat cu şaibă suplimentară pentru utilizarea pe materiale izolante moi; modalitate de utilizare şi posibilităţi de montare certificate şi indicate în documentul ETA aferent.
TERASE ŞI FAŢADE | ISULFIX | 397
WRAF CONECTOR PENTRU PEREŢI LEMN-IZOLANT-CIMENT ANVELOPARE LEMN-IZOLANT-CIMENT Proiectat pentru a întări stratul de ciment de finisare cu substructură din lemn pentru pereții de anvelopare lemn-izolant-ciment, prefabricați.
STRAT DE CIMENT REDUS Datorită formei de omega a conectorului, capul șurubului se dispune la nivelul ranforsării stratului de ciment, fără a ieși în afară, chiar și în cazul grosimilor reduse (de până la 20 mm), permițând o aplicare a șurubului înclinat de la 0° la 45° pentru a beneficia la maxim de rezistența la extragerea filetului șurubului.
RIDICAREA PEREȚILOR PREFABRICAȚI Permițând reducerea stratului de ciment de finisare, se obține și o reducere a greutății stratului, aducând așadar centrul de greutate la nivelul lemnului în timpul manevrării și transportului pereților prefabricați.
WRAF
MATERIAL
A2
oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)
PP
polipropilenă
AISI 304
WRAFPP
DOMENII DE UTILIZARE • substructuri cu cadru ușor • substructuri din panouri pe bază de lemn, LVL, CLT, NLT • izolant rigid și moale • straturi de finisare pe bază de ciment (tencuială, beton, beton ușor etc.) • ranforsări din metal (plasă electrosudată) • ranforsări din plastic
398 | WRAF | TERASE ŞI FAŢADE
CODURI ŞI DIMENSIUNI
GEOMETRIE 65 1,5
5,5 WRAF
WRAFPP
COD
9
material
5
buc. 21
13 WRAF
A2 | AISI304
50
WRAFPP
polipropilenă
50
PARAMETRI DE INSTALARE A
FINISARE
tencuială, beton, beton ușor, mortar pe bază de ciment
B
REȚEA
oțel Ø2 mm
C
IZOLANT
D E
spl,min
[mm]
20
grosime minimă
M
[mm]
20 ÷ 30
dimensiune plasă
izolant continuu (moale sau rigid)
sin,max
[mm]
400
grosime
SUBSTRUCTURĂ
lemn masiv, lemn lamelar, CLT, LVL
lef,min
[mm]
4∙d1
lungime minimă de introducere
ŞURUBURI
HBS, HBS EVO, SCI
d1
[mm]
6÷8
diametru
spl
M M
sin d1 lef
XXX
HBS
A
0-45° B
D C
XXX
HBS
E
NOTĂ: Numărul şi dispunerea îmbinărilor depind de geometria suprafeţei, de tipul de izolant şi de sarcinile care acţionează.
RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA 1
Poziționați plasa pentru stratul de finisare de suprafață deasupra izolantului, distanțiind-o cu suporturile special prevăzute.
2
3
4
Aplicați șaibele WRAF conform dispunerii stabilite, prinzându-le de plasă.
Fixați șaibele WRAF cu șuruburi pe substructură.
Aplicați stratul de finisare pe perete.
TERASE ŞI FAŢADE | WRAF | 399
PRODUSE COMPLEMENTARE
PRODUSE COMPLEMENTARE A 12
LEWIS
BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU BATERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
BURGHIE PENTRU GĂURI ADÂNCI ÎN LEMN MOALE ŞI LEMN TARE EUROPEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
A 18 | ASB 18 BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU BATERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
SNAIL HSS
KMR 3373
BURGHIE ELICOIDALE PENTRU LEMN TARE, PANOURI LAMINATE ŞI ALTE MATERIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
KMR 3372
SNAIL PULSE
ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
VÂRF DE GĂURIT DIN HMCU CUPLAJ PENTRU MANDRINE SDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
KMR 3352
BIT
ŞURUBELNIŢĂ ELECTRICĂ CU ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT. . . . . . 404
CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ TORX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
KMR 3338 ŞURUBELNIŢĂ ELECTRICĂ CU ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT. . . . . . 404
KMR 3371 URUBELNIȚĂ CU BATERIE CU ALIMENTATOR CU BANDĂ . . . . . 405
B 13 B BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
D 38 RLE BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU 4 VITEZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
CATCH DISPOZITIV DE ÎNFILETAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
TORQUE LIMITER LIMITATOR DE CUPLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
JIG VGU ŞABLON PENTRU ŞAIBĂ VGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
JIG VGZ 45° ŞABLON PENTRU ŞURUBURI LA 45°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
BIT STOP SUPORT DE CAPETE DE ȘURUBELNIȚĂ CU LIMITATOR DE CURSĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
DRILL STOP ADÂNCITOR CU OPRITOR DE ADÂNCIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
JIG ALU STA ȘABLON DE GĂURIRE PENTRU ALUMIDI ȘI ALUMAXI. . . . . . . . . . 411
COLUMN COLOANĂ RIGIDĂ ȘI ÎNCLINABILĂ PENTRU GĂURIRE. . . . . . . . . 411
BEAR CHEIE DINAMOMETRICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
CRICKET CLICHET CU 8 MĂRIMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
WASP CÂRLIG PENTRU TRANSPORTUL ELEMENTELOR LEMNOASE. . 413
RAPTOR PLACĂ DE TRANSPORT PENTRU ELEMENTE DIN LEMN . . . . . . 413
PRODUSE COMPLEMENTARE | 401
A 12 BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU BATERIE • • • • •
Moment torsional moale/tare: 18/45 Nm Minim nominal treapta de viteză 1: 0 - 510 (1/min) Minim nominal treapta de viteză 2: 0 - 1710 (1/min) Tensiune nominală: 12 V Greutate (cu tot cu baterie): 1,0 kg
CODURI COD
descriere
buc.
MA91D001
mașină de găurit-înfiletat A 12 în T-MAX
1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
A 18 | ASB 18 BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU BATERIE • • • • • •
Funcție electronică anti-recul (anti-kickback) Moment torsional moale/tare: 65/130 Nm Minim nominal treapta de viteză 1: 0 - 560 (1/min) Minim nominal treapta de viteză 2: 0 - 1960 (1/min) Tensiune nominală: 18 V Greutate (cu tot cu baterie): 1,8 kg / 1,9 kg
A 18
ASB 18
CODURI COD
descriere
buc.
MA91C801
mașină de găurit-înfiletat A 18 în T-MAX
1
MA91C901
mașină de găurit cu percuție ASB 18 în T-MAX
1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
402 | A 12 | A 18 | ASB 18 | PRODUSE COMPLEMENTARE
KMR 3373 ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT • Lungimea şurubului: 25 - 50 mm • Diametrul şurubului: 3,5 - 4,2 mm • Compatibil cu mașina de înfiletat A 18
CODURI COD
descriere
HH3373
încărcător pentru şurubelniţă electrică cu baterie
buc. 1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
KMR 3372 ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT • Lungimea şurubului: 40 - 80 mm • Diametrul şurubului: 4,5 - 5 mm, 6 mm cu HZB6PLATE • Compatibil cu mașina de înfiletat A 18
CODURI COD
descriere
HH3372
încărcător pentru şurubelniţă electrică cu baterie
buc. 1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
PRODUSE COMPLEMENTARE | KMR 3373 | KMR 3372 | 403
KMR 3352 ŞURUBELNIŢĂ ELECTRICĂ CU ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT • • • •
Lungimea şurubului: 25 - 50 mm Diametrul şurubului: 3,5 - 4,2 mm Performanţă: 0 - 2850/750 (1/min/W) Greutate: 2,2 kg
CODURI COD
descriere
HH3352
şurubelniţă automată
buc. 1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
KMR 3338 ŞURUBELNIŢĂ ELECTRICĂ CU ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT • • • •
Lungimea şurubului: 40 - 80 mm Diametrul şurubului: 4,5 - 5 mm, 6 mm cu HZB6PLATE Performanţă: 0 - 2850/750 (1/min/W) Greutate: 2,9 kg
CODURI COD
descriere
HH3338
şurubelniţă automată
buc. 1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
404 | KMR 3352 | KMR 3338 | PRODUSE COMPLEMENTARE
Exemplu de aplicație cu extensia HH14411591.
KMR 3371 URUBELNIŢĂ CU BATERIE CU ALIMENTATOR CU BANDĂ • Adaptor pentru prelucrarea panourilor din rigips și fibră de gips din substructurile din lemn și metal • Se livrează în cufăr, cu încărcător de baterie și două baterii • Lungimea şurubului: 25 - 55 mm • Diametrul şurubului: 3,5 - 4,5 mm • Viteză: 0 - 1800/500 (U/min) • Greutate: 2,4 kg
CODURI COD
descriere
buc.
HH3371
mașină de înfiletat cu baterie + adaptor pentru mașini de înfiletat cu încărcător cu bandă
1
TX20L177
cap de șurubelniță TX20 pentru KMR 3371
5
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
B 13 B BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT • • • • • • •
Putere nominală absorbită: 760 W Moment torsional: 120 Nm Greutate: 2,8 kg Ø gât: 43 mm Minim nominal treapta de viteză 1: 0 - 170 (1/min) Minim nominal treapta de viteză 2: 0 - 1320 (1/min) Înşurubare fără gaură pilot: şuruburi de 11 x 400 mm
CODURI COD
descriere
DUB13B
bormaşină de înşurubat
buc. 1
Pentru accesorii, consultați catalogul „Echipamente pentru construcții din lemn”, disponibil pe site-ul www.rothoblaas.com.
PRODUSE COMPLEMENTARE | KMR 3371 | 405
MAŞINI DE BĂTUT CUIE ANKER
HH3731
ATEU0116
HH3722
HH3522
TJ100091
HH12100700
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
descriere
HH3731 ATEU0116
colare
pistol de împușcat cuie de mână mașină Anker de bătut cuie în bandă 34°
d1 cui
d1 cui
Lcui
consum
[mm]
[mm]
[kg]
[l/
ambalare
buc.
cuie vrac
4-6
-
-
(1)
în cufăr
1
plastic
4
40 - 60
2,36
4,60
în cutie de carton
1
]
HH3722
mașină Anker de bătut cuie în bandă 25°
plastic
4
40 - 50
2,55
1,73
în cutie de carton
1
HH3522
mașină Anker de bătut cuie în bandă 25°
plastic
4
40 - 60
4,10
2,80
în cutie de carton
1
TJ100091
mașină Anker de bătut cuie în rolă la 15°
plastic (BC-coil)
4
40 - 60
2,30
2,50
în cufăr
1
HH12100700
mașină Anker de bătut cuie plastic/hârtie în bandă, acționată cu gaz 34°
4
40 - 60
4,02
(2)
în cufăr
1
(1) Depinde de tipul de cui. (2) Circa 1.200 lovituri pe cartuș de gaz și circa 8.000 lovituri pe o încărcare de baterie.
PRODUSE ASOCIATE
LBA CUI CU ADERENŢĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ 25°
LBA 25 PLA
pag. 250
34°
LBA 34 PLA
LBA COIL
406 | MAŞINI DE BĂTUT CUIE ANKER | PRODUSE COMPLEMENTARE
D 38 RLE BORMAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU 4 VITEZE • Putere nominală absorbită: 2000 W • Pentru introducerea șuruburilor lungi și a barelor filetate • Număr de rotaţii sub sarcină la viteza 1, 2, 3 şi 4: 120 - 210 - 380 - 650 U/min • Greutate: 8,6 kg • Cuplaj mandrină: conic MK 3
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
descriere
DUD38RLE
şurubelniţă cu 4 viteze
buc. 1
ACCESORII AMBREIAJ
MÂNER CU ŞURUB
MANDRINĂ
• Forţă de strângere 200 Nm • Prindere pătrată 1/2”
• Siguranţă mai mare
• Deschidere 1-13 mm
COD DUVSKU
buc. 1
COD DUD38SH
buc.
COD ATRE2014
1
ADAPTOR 1
ADAPTOR 2
MANŞOANE
• Pentru MK3
• Pentru manşon
• Pentru RTR
COD ATRE2019
PRODUSE ASOCIATE
buc. 1
COD ATCS2010
buc.
buc.
COD
1
1
Ø
buc.
ATCS007
16 mm
1
ATCS008
20 mm
1
RTR SISTEM DE RANFORSARE STRUCTURALĂ
pag. 196 PRODUSE COMPLEMENTARE | D 38 RLE | 407
CATCH
MANUALS
DISPOZITIV DE ÎNFILETAT • Datorită dispozitivului CATCH, chiar și cele mai lungi șuruburi vor putea fi înfiletate în mod rapid și sigur, fără riscul de alunecare a capului de șurubelniță. • Deosebit de util în cazul înfiletărilor în colțuri, care în general nu permit să se exercite o forță mare de înfiletare.
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
buc.
șuruburi adecvate HBS
VGS
VGZ
[mm]
[mm]
[mm]
CATCH
Ø8
Ø9
Ø9 [mm]
1
CATCHL
Ø10 | Ø12
Ø11 | Ø13
-
1
Mai multe informații privind utilizarea produsului pot fi găsite pe www.rothoblaas.com.
TORQUE LIMITER LIMITATOR DE CUPLU • Se decuplează imediat ce se atinge cuplul maxim, protejând în felul acesta șurubul de solicitările excesive, în special în cazul aplicațiilor pe plăci metalice. • Compatibil și cu CATCH și CATCHL.
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
versiune
buc.
TORLIM18
18 Nm
1
TORLIM40
40 Nm
1
408 | CATCH | TORQUE LIMITER | PRODUSE COMPLEMENTARE
JIG VGU ŞABLON PENTRU ŞAIBĂ VGU • Șablonul JIG VGU garantează o găurire prealabilă de precizie și facilitează fixarea șurubului VGS la 45° înăuntrul șaibei. • Indispensabil pentru o perfectă centrare a găurii. • Pentru diametre de la 9 la 13 mm
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
şaibă
dh
dV
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
JIGVGU945
VGU945
5,5
5
1
JIGVGU1145
VGU1145
6,5
6
1
JIGVGU1345
VGU1345
8,5
8
1
NOTĂ: Informaţii suplimentare sunt disponibile la pag. 190.
JIG VGZ 45°
MANUALS
ŞABLON PENTRU ŞURUBURI LA 45° • Pentru diametre de la 7 la 11 mm • Indicatoare de lungime a şurubului • Posibilitate de a introduce şuruburile la înclinare dublă la 45°
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD JIGVGZ45
descriere
buc.
șablon din oțel pentru șuruburi la 45 °
1
Pentru informații detaliate privind utilizarea șablonului, consultați manualul de instalare, pe site-ul web (www.rothoblaas.com).
PRODUSE COMPLEMENTARE | JIG VGU | JIG VGZ 45° | 409
BIT STOP SUPORT DE CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ CU LIMITATOR DE CURSĂ • Cu garnitură inelară pentru a preveni deteriorarea lemnului la capăt de cursă • Dispozitivul intern oprește automat suportul de capete de șurubelniță la atingerea adâncimii setate
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
AT4030
Ø vârf
Ø adâncitor
[mm]
[mm]
adâncime reglabilă
5
buc.
1
DRILL STOP ADÂNCITOR CU OPRITOR DE ADÂNCIME • Indicat în special pentru construcţia de terase • Opritorul de adâncime cu suport rotativ rămâne fix pe elementul în curs de prelucrare, fără a lăsa urme pe material
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
Ø vârf
Ø adâncitor
[mm]
[mm]
F3577040
4
12
1
F3577050
5
12
1
F3577060
6
12
1
F3577504
set 4, 5, 6
12
1
410 | BIT STOP | DRILL STOP | PRODUSE COMPLEMENTARE
buc.
JIG ALU STA ŞABLON DE GĂURIRE PENTRU ALUMIDI ŞI ALUMAXI • Poziționează, găurește, gata! Pentru realizarea găurilor pentru bolțuri în mod simplu, rapid și precis • Permite realizarea de găuri precise, atât pentru ALUMIDI, cât și pentru ALUMAXI într-un șablon
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD JIGALUSTA
B
L
s
[mm]
[mm]
[mm]
164
298
3
buc. 1
COLUMN COLOANĂ RIGIDĂ ŞI ÎNCLINABILĂ PENTRU GĂURIRE • Pentru găuri precise perpendiculare cu planul de lucru
1-3
2-4
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD 1
versiune
F1403462 tare cu posibilitate 2 F1404462 de înclinare 3 F1403652 tare cu posibilitate 4 F1404652 de înclinare
pentru vârfuri cu lungime
adâncime de perforare
LT
buc.
[mm] 460
[mm] 310
[mm] cca. 630
1
460
250
cca. 630
1
650
460
cca. 810
1
650
430
cca. 810
1
PRODUSE COMPLEMENTARE | JIG ALU STA | COLUMN | 411
BEAR CHEIE DINAMOMETRICĂ • Control precis al cuplului de strângere. • Esențial în înfiletarea șuruburilor cu filet total într-o placă metalică • Spectru amplu de reglare
BEAR
BEAR2
CODURI ŞI DIMENSIUNI greutate
cuplu de strângere
COD
dimensiuni
buc.
[mm]
[g]
[Nm]
BEAR
395 x 60 x 60
1075
10 - 50
1
BEAR2
535 x 60 x 60
1457
40 - 200
1
Cu cuplaj pătrat de 1/2”.
CRICKET CLICHET CU 8 MĂRIMI • Cheie cu clichet cu gaură de trecere și 8 bucșe de diferite mărimi • 4 chei în inel într-o singură sculă
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
CRICKET
dimensiuni / filet
lungime
[SW / M]
[mm]
10 / M6 - 13 / M8 14 / (M8) - 17 / M10 19 / M12 - 22 / M14 24 / M16 - 27 / M18
340
412 | BEAR | CRICKET | PRODUSE COMPLEMENTARE
buc.
1
WASP
MANUALS ANNUAL REPORT REUSABLE 2006/42/CE
CÂRLIG PENTRU TRANSPORTUL ELEMENTELOR LEMNOASE • Prins cu un singur șurub, permite o remarcabilă economie de timp datorită extremei rapidități de montare și demontare • Cârligul de ridicare poate fi folosit atât pentru încărcături axiale, cât și laterale • Certificat conform Directivei Mașini 2006/42/CE
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
capacitate max.
WASP WASPL
1300 kg 1600kg
șuruburi adecvate
buc.
VGS Ø11 - HBS Ø10 VGS Ø11 - VGS Ø13 - HBS Ø12
2 1
RAPTOR
MANUALS REUSABLE 2006/42/CE
PLACĂ DE TRANSPORT PENTRU ELEMENTE DIN LEMN • Numeroase posibilități de aplicare alegând 2, 4 sau 6 șuruburi, în funcție de încărcături. • Placa de ridicare poate fi folosită atât pentru încărcături axiale, cât și laterale • Certificat conform Directivei Mașini 2006/42/CE
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD RAP220100
capacitate max.
șuruburi adecvate
buc.
3150 kg
HBS PLATE Ø10mm
1
PRODUSE COMPLEMENTARE | WASP | RAPTOR | 413
LEWIS BURGHIE PENTRU GĂURI ADÂNCI ÎN LEMN MOALE ŞI LEMN TARE EUROPEAN • Din aliaj de oţel specific pentru unelte • Cu canelură în spirală rotundă, vârf filetat, dinte principal şi tarod de degroşare de înaltă calitate • Versiune cu cap independent şi picior hexagonal (pornind de la Ø8 mm)
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD F1410205 F1410206 F1410207 F1410208 F1410210 F1410212 F1410214 F1410216 F1410218 F1410220 F1410222 F1410224 F1410228 F1410230 F1410232 F1410242 F1410305 F1410306 F1410307 F1410308 F1410309 F1410310 F1410312 F1410314 F1410316 F1410318 F1410320 F1410322 F1410324 F1410326 F1410328 F1410330 F1410332 F1410407 F1410408 F1410410 F1410412 F1410414 F1410416 F1410418 F1410420 F1410422 F1410424 F1410426
Ø vârf
Ø picior
LT
LS
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 42 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
4,5 5,5 6,5 7,8 9,8 11,8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4,5 5,5 6,5 7,8 8 9,8 11,8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6,5 7,8 9,8 11,8 13 13 13 13 13 13 13
235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
414 | LEWIS | PRODUSE COMPLEMENTARE
buc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COD F1410428 F1410430 F1410432 F1410440 F1410450 F1410612 F1410614 F1410616 F1410618 F1410620 F1410622 F1410624 F1410626 F1410628 F1410630 F1410632 F1410014 F1410016 F1410018 F1410020 F1410022 F1410024 F1410026 F1410028 F1410030 F1410032 F1410134 F1410136 F1410138 F1410140 F1410145 F1410150
Ø vârf
Ø picior
LT
LS
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
28 30 32 40 50 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50
13 13 13 13 13 11,8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
460 460 460 460 460 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1000 1000 1000 1000 1000 1000
380 380 380 380 380 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 535 535 535 535 535 535
LT
lungime totală
LS
lungime spirală LT
LS
buc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEWIS - SET CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
Ø set
LT
LS
[mm]
[mm]
[mm]
buc.
F1410200
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
235
160
1
F1410303
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
320
255
1
F1410403
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
460
380
1
SNAIL HSS BURGHIE ELICOIDALE PENTRU LEMN TARE, PANOURI LAMINATE ŞI ALTE MATERIALE • Burghie şlefuite de înaltă calitate, cu 2 tăişuri principale şi 2 dinţi de degroşare • Spirală specială cu interior şlefuit, pentru o evacuare mai bună a şpanului • Ideal pentru utilizare staţionară şi cu o mână liberă
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
Ø vârf
Ø picior
LT
LS
buc.
COD
Ø vârf
Ø picior
LT
LS [mm]
buc.
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
F1594020
2
2
49
22
1
F1599209
9
9
250
180
1
F1594030
3
3
60
33
1
F1599210
10
10
250
180
1 1
F1594040
4
4
75
43
1
F1599212
12
12
250
180
F2108005
5
5
85
52
1
F1599214
14
13
250
180
1
F2108006
6
6
92
57
1
F1599216
16
13
250
180
1
F2108008
8
8
115
75
1
F1599605
5
5
460
380
1
F1594090
9
9
125
81
1
F1599606
6
6
460
380
1
F1594100
10
10
130
87
1
F1599607
7
7
460
380
1
F1594110
11
11
140
94
1
F1599608
8
8
460
380
1
F1594120
12
12
150
114
1
F1599609
9
9
460
380
1
F1599205
5
5
250
180
1
F1599610
10
10
460
380
1
F1599206
6
6
250
180
1
F1599612
12
12
460
380
1
F1599207
7
7
250
180
1
F1599614
14
13
460
380
1
F1599208
8
8
250
180
1
F1599616
16
13
460
380
1
SNAIL HSS - SET CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
Ø set
buc.
[mm] F1594835
3, 4, 5, 6, 8
1
F1594510
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16
1
PRODUSE COMPLEMENTARE | SNAIL HSS | 415
SNAIL PULSE VÂRF DE GĂURIT DIN HM CU CUPLAJ PENTRU MANDRINE SDS • Pentru a executa găuri în beton, ciment armat, zidărie și piatră naturală. • Tăișurile cu 4 spirale din HM garantează o înaintare rapidă.
CODURI ŞI DIMENSIUNI COD
Ø vârf
LT
[mm]
[mm]
buc.
DUHPV505
5
50
1
DUHPV510
5
100
1
DUHPV605
6
50
1
DUHPV610
6
100
1
DUHPV615
6
150
1
DUHPV810
8
100
1 1
DUHPV815
8
150
DUHPV820
8
200
1
DUHPV840
8
400
1
DUHPV1010
10
100
1
DUHPV1015
10
150
1
DUHPV1020
10
200
1 1
DUHPV1040
10
400
DUHPV1210
12
100
1
DUHPV1215
12
150
1
DUHPV1220
12
200
1
DUHPV1240
12
400
1
DUHPV1410
14
100
1
DUHPV1420
14
200
1
DUHPV1440
14
400
1
DUHPV1625
16
250
1
DUHPV1640
16
400
1
DUHPV1820
18
200
1
DUHPV1840
18
400
1
DUHPV2020
20
200
1
DUHPV2040
20
400
1
DUHPV2240
22
400
1
DUHPV2440
24
400
1
DUHPV2540
25
400
1
DUHPV2840
28
400
1
DUHPV3040
30
400
1
416 | SNAIL PULSE | PRODUSE COMPLEMENTARE
BIT CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ TORX CODURI ŞI DIMENSIUNI CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ C 6.3 L
COD
bit
culoare
geometrie
buc.
TX1025
TX 10
galben
10
TX1525
TX 15
alb
10
TX2025
TX 20
portocaliu
10
TX2525
TX 25
roşu
10
TX3025
TX 30
violet
10
TX4025
TX 40
albastru
10
TX5025
TX 50
verde
10
TX1550
TX 15
alb
5
TX2050
TX 20
portocaliu
5
TX2550
TX 25
roşu
5
TX3050
TX 30
violet
5
TX4050
TX 40
albastru
5
TX4050L(*)
TX 40
albastru
5
TX5050
TX 50
verde
5
TX1575
TX 15
alb
5
TX2075
TX 20
portocaliu
5
TX2575
TX 25
roşu
5
bit
culoare
TXE3050
TX 30
violet
5
TXE4050
TX 40
albastru
5
COD
bit
culoare
TX25150
TX 25
roşu
1 1
[mm]
25
50
75
(*)Vârf special pentru CATCH L.
CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ E 6.3 L
COD
geometrie
buc.
[mm] 50
CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ LUNGI L
geometrie
buc.
[mm] 150 200
TX30200
TX 30
200 violet200
350
TX30350
TX 30
violet3 50 350
1
150
TX40150
TX 40
albastru
1
200
TX40200
TX 40
200 albastru
1
350
TX40350
TX 40
albastru 350
1
520
TX40520
TX 40
albastru 520
1
150
TX50150
TX 50
verde
1
SUPORT DE CAPETE DE ŞURUBELNIŢĂ COD TXHOLD
descriere 60 mm - magnetic
geometrie
buc. 5
PRODUSE COMPLEMENTARE | BIT | 417
Rotho Blaas Srl nu furnizează nicio garanţie privind conformitatea legală şi/sau cu proiectul a datelor şi calculelor, ci pune la dispoziţie instrumente indicative, precum serviciul tehniccomercial în contextul activităţilor de comercializare. Rotho Blaas Srl respectă o politică de dezvoltare continuă a propriilor produse şi, astfel, îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor acestora, specificaţiilor tehnice şi altor documente, fără notificare prealabilă. Este datoria utilizatorului sau proiectantului responsabil să verifice la fiecare utilizare conformitatea datelor cu legislaţia în vigoare sau cu proiectul. Responsabilitatea finală în ceea ce priveşte selectarea produsului adecvat pentru o anumită aplicaţie îi revine utilizatorului/ proiectantului. Valorile obţinute din „cercetările experimentale” se bazează pe rezultatele efective la testări şi sunt valabile exclusiv pentru condiţiile de testare indicate. Compania Rotho Blaas SRL nu garantează și sub nicio formă nu va putea fi trasă la răspundere pentru daune, pierderi și costuri sau alte consecințe, de orice natură (garanție pentru defecte, garanție pentru probleme de funcționare, răspundere privind produsul sau răspundere legală etc.), corelate cu utilizarea sau cu imposibilitatea de a utiliza produsele pentru orice scop; cu o utilizare incorectă a produsului; Rotho Blaas SRL va fi exonerată de orice răspundere pentru eventualele erori de tipar și/sau de scriere. În caz de diferenţe de conţinut între versiunile catalogului din diverse limbi, se va face referire la textul italian, care are întâietate faţă de traduceri. Versiunea actualizată a fișelor tehnice este disponibilă și poate fi consultată pe siteul web Rotho Blaas. Ilustraţiile care sunt parţial completate cu accesorii nu sunt incluse. Imaginile au caracter ilustrativ. Utilizarea de sigle și mărci ale unor terți în prezentul catalog se face conform termenilor și modalităților indicate în condițiile generale de vânzare, în lipsa unor acorduri contrare cu furnizorul. Cantităţile ambalate pot diferi. Acest catalog este proprietate privată a Rotho Blaas srl şi nu poate fi copiat, reprodus sau publicat, nici parţial, fără acordul prealabil în scris. Orice încălcare va fi sancţionată conform legii. Condiţiile generale de vânzare și cumpărare Rotho Blaas pot fi consultate pe site-ul www.rothoblaas.com Toate drepturile rezervate. Copyright © 2023 by Rotho Blaas Srl Toate drepturile rezervate © Rotho Blaas Srl
Solutions for Building Technology
FIXARE ETANŞARE LA AER ŞI IMPERMEABILIZARE ACUSTICĂ ANTICĂDERE MAŞINI ŞI UNELTE
Rotho Blaas Srl Via dell‘Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84 info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com
01SCREWS3RO
08|23
Rothoblaas este compania multinaţională italiană care a făcut o misiune din inovaţia tehnologică, devenind în câţiva ani lider al tehnologiilor pentru construcţii din lemn şi pentru siguranţă. Datorită unei oferte complete şi unei reţele de vânzări capilare şi apte din punct de vedere tehnic, s-a angajat să transfere acest know-how tuturor clienţilor săi, propunându-se ca partener principal pentru dezvoltarea şi inovarea de produse şi tehnici de construcţie. Toate acestea contribuie la o nouă cultură a construcţiilor durabile, orientată către sporirea confortului locuinţelor şi către reducerea emisiilor de CO2.