ШУРУПЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И НАРУЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
11
КОНСТРУКЦИИ
129
HTS ................................................. 18
VGZ ...............................................138
SHS .................................................22
VGZ EVO FRAME .......................162
SHS AISI410 ...................................24
VGZ EVO......................................170
HBS .................................................26
VGZ HARDWOOD ...................... 176
HBS EVO........................................46
VGS ...............................................186
HBS COIL .......................................52
VGU ............................................. 200
HBS SOFTWOOD.........................54
RTR .............................................. 206
HBS SOFTWOOD BULK ..............58
DGZ ..............................................210
HBS HARDWOOD ....................... 60
SBD ..............................................218
TBS .................................................66
CTC ...............................................224
TBS EVO ....................................... 84
SKR | SKS .....................................232
XYLOFON WASHER ................... 90
SKR-E | SKS-E............................. 236
HBS PLATE ....................................92 HBS PLATE EVO ...........................98 LBS................................................102 LBA ...............................................106 KOP ............................................... 112 DRS ............................................... 118 DRT ...............................................120 MBS ..............................................122 DWS ..............................................124 DWS COIL ....................................125 THERMOWASHER ......................126 ISULFIX ........................................ 127
СОДЕРЖАНИЕ
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
243
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
339
KKT COLOR A4 | AISI316 .......... 256
SBS - SPP .................................... 340
KKT A4 | AISI316 ........................ 260
SBS A2 | AISI304 ....................... 342
KKT COLOR ................................ 264
SBN - SBN A2 | AISI304 ........... 344
KKZ A2 | AISI304 ....................... 268
WBAZ .......................................... 346
KWP A2 | AISI305 .......................270
TBS EVO ..................................... 348
KKA AISI410 .................................272
MTS A2 | AISI304 ...................... 349
KKA COLOR ................................274
MCS A2 | AISI304 ...................... 350
EWS ..............................................276 KKF AISI410 ................................ 280 SCI A4 | AISI316.......................... 284 SCI A2 | AISI305 ........................ 286 SCA A2 | AISI304....................... 290
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
355
HBS PLATE EVO ........................ 292 HBS EVO......................................293 TBS EVO ..................................... 294 VGZ EVO..................................... 295 FLAT | FLIP .................................. 296 TVM ............................................. 300 GAP.............................................. 304 TERRALOCK ............................... 308 GROUND COVER .......................312 NAG ..............................................313 GRANULO ...................................314 TERRA BAND UV........................316 PROFID......................................... 317 JFA ................................................318 SUPPORT.....................................322 ALU TERRACE ............................ 328 STAR ............................................ 334 SHIM .............................................335
A 10 M .......................................... 356 A 18 M BL .................................... 356 KMR 3373 ....................................357 KMR 3372 ....................................357 KMR 3338 ................................... 358 KMR 3352 ................................... 358 IMPULS.........................................359 B 13 B ............................................359 BIT ................................................ 360 JIG ALU STA ................................361 JIG ALU SBD ...............................361 D 38 RLE ..................................... 362 DRILL STOP ................................ 363 BIT STOP..................................... 363 LEWIS .......................................... 364 SNAIL HSS .................................. 366 JIG VGZ 45° .................................367 JIG VGU .......................................367
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА
Компания Rothoblaas проектирует, испытывает, изготавливает, сертифицирует и реализует свою продукцию под собственным именем и товарным знаком. Процесс производства систематически контролируется на каждом этапе (заводской контроль качества), за выполнением всей процедуры на каждой ее стадии осуществляется строгий надзор и руководство, чтобы обеспечить ее соблюдение и качественное исполнение.
01
A
СЫРЬЕ
ФОРМОВАНИЕ ГОЛОВКИ
Стальная проволока поступает на завод после соответствующей проверки, катушки с проволокой тщательно промываются
Многократная холодная штамповка с указанием наименования и длины
02
03
04
СОЗДАНИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ Точные режущие кромки на расстоянии от самонарезающего конца
05
B
ОТРЕЗАНИЕ ПО ДЛИНЕ
НАКАТЫВАНИЕ РЕЗЬБЫ
Стальная проволока устанавливается в универсальный станок
Выполнение резьбы по всей длине шурупа и создание фрезы
КАЧЕСТВО СТАЛИ С помощью процесса отжига и закаливания в шурупах Rothoblaas достигается превосходное соотношение прочности (fyk = 1000 Н/мм2) и пластичности (отличная стойкость к изгибу) благодаря высокому уровню инженерно-технического опыта.
ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ В процессе изготовления каждому отдельному шурупу присваивается идентификационный код (номер партии), с помощью которого происходит отслеживание заготовки до момента размещения на рынке готового изделия.
4 | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
CE - ETA - DoP Rothoblaas как изготовитель несет ответственность за соответствие своей продукции требованиям Европейского технического свидетельства ETA, выданного компании. Указанная продукция должна иметь маркировку CE, которая обычно ставится на этикетку. Этикетка имеет юридическую силу и должна содержать следующую информацию:
1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 2. номер ЕТА 3. Декларация о рабочих характеристиках 1 ------------------------------------ Rotho Blaas 2 ------------------------------------ ETA-11/0030 3 ------------------------------------ DoP: HBS_DoP_ETA110030 (www.rothoblaas.com)
УПАКОВКА
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ROTHOBLAAS
Механизированная линия для упаковки и этикетирования
06
CD
07
E
ТЕРМООБРАБОТКА/ ЦИНКОВАНИЕ И ПАРАФИНИРОВАНИЕ Процесс упрочения в специальной печи с регулируемым постепенным увеличением температуры и гальваническое цинкование в ваннах с электролитом завершаются антифирикционным парафинированием
08
Заводской контроль качества продолжается на этапе механических испытаний и проверке геометрии, проводимых в Rothoblaas
09
10
F
СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ Приемка поступающего товара и отбор образцов Лабораторией контроля качества
ПРОДАЖА И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ С помощью номера партии и приказа на продажу можно отследить все этапы производства: заказчик может быть уверен, что получит сертифицированное и качественное изделие
КОНТРОЛЬ A. Проверка, контроль и регистрация поступившего сырья B. Проверка геометрических размеров на соответствие допускам и калибровке C. Механические испытания: предел прочности на скручивание, на растяжение и угол изгиба D. Контроль толщины цинкования и испытание образцов методом солевого тумана E. Проверка упаковки и этикетки F. Испытание на пригодность
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА | 5
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПОТАЙНАЯ С РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ HBS, HBS COIL, HBS EVO, HBS S, HBS S BULK, VGS, SCI A2/A4, SBS, SPP
УВЕЛИЧЕННАЯ TBS , TBS MAX, TBS EVO
РЕЗЬБА
ГОЛОВКА
«ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
АССИМЕТРИЧНАЯ “ЗОНТИЧНАЯ” HBS , HBS COIL , HBS S, HBS S BULK, HBS EVO, HBS P, HBS P EVO, TBS, TBS EVO, SCI A2/A4
ПОТАЙНАЯ ГЛАДКАЯ
СИММЕТРИЧНАЯ С КРУПНЫМ ШАГОМ
HTS, DRS, DRT, SKS, SCA A2, SBS A2, SBN, SBN A2
VGZ, VGZ EVO, VGS, SCA A2
ПОТАЙНАЯ 50°
СИММЕТРИЧНАЯ С МЕЛКИМ ШАГОМ
SHS, SHS AISI410, HBS H
HBS H, HTS, SHS, SHS AISI410, LBS, DWS, DWS COIL, KKF AISI410, MCS A2, VGZ H
КРУГЛАЯ
ДВОЙНАЯ
LBS
DGZ, CTC, SBD, KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR, KKZ A2, KWP A2, KKA AISI410
ШЕСТИГРАННАЯ
ТРЕХСТОРОННЯЯ
KOP, SKR, VGS, MTS A2
KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR
КОНИЧЕСКАЯ
ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ
KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR
EWS A2, EWS AISI410
ПЛОСКАЯ ГОЛОВКА С УСЕЧЁННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ
С МЕЛКИМ ШАГОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА KKA AISI 410, KKA COLOR, SBS, SPP, SBS A2, SBN, SBN A2
HBS P, HBS P EVO, KKF AISI410
ПОЛУПОТАЙНАЯ
СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА
EWS A2, EWS AISI410, MCS A2
KOP, RTR, MTS A2
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ДВОЙНАЯ С РАСПОРОМ
VGZ, VGZ EVO, VGZ H, DGZ, CTC, MBS, SBD, KKZ A2, KWP A2, KKA AISI410, KKA COLOR
DRS, DRT
РОЖКОВАЯ
ДВУХЗАХОДНАЯ HI-LOW
DWS, DWS COIL
MBS, SKR, SKS
6 | ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
HBS (L ≤ 50 мм), HBS COIL (L ≤ 50 мм), HTS, LBS, DRS, DRT, DWS, DWS COIL, KWP A2, SCA A2, MCS A2
SHARP SAW (ОСТРЫЙ РЕЖУЩИЙ) HBS S, HBS S BULK
SHARP SAW NIBS (ОСТРЫЙ РЕЖУЩИЙ С КАНАВКАМИ)
МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
НАКОНЕЧНИК
SHARP (ОСТРЫЙ)
углеродистая сталь + гальваническое цинкование HTS, SHS, HBS, HBS COIL, HBS S, HBS S BULK, TBS, HBS H, HBS P, LBS, KOP, DRS, DRT, MBS, VGZ, VGZ H, VGS, RTR, DGZ, SBD, CTC, SKR, SKS, SBS, SPP, SBN
углеродистая сталь + цветное покрытие KKT COLOR, KKA COLOR
VGS Ø13
SHARP 1 CUT (ОСТРЫЙ 2 CUT) HBS (L > 50 мм), HBS COIL (L > 50 мм), HBS EVO, HBS P, HBS P EVO, TBS, TBS EVO, VGZ, VGZ EVO, VGS, DGZ, CTC, SHS, SHS AISI410, KKT A4 COLOR , KKT A4, EWS A2, EWS AISI410, KKF AISI410, SCI A2/A4
углеродистая сталь + покрытие C4 EVO HBS EVO, TBS EVO, HBS P EVO, VGZ EVO, SKR EVO, SKS EVO
SHARP 2 CUT (ОСТРЫЙ 2 CUT) KKT COLOR
нержавеющая мартенситная сталь AISI410 KKF AISI410, EWS AISI410, KKA AISI410, SHS AISI410
ДЛЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА (МНОГОСЛОЙНОГО) KKZ A2
нержавеющая сталь A2 (AISI304 | AISI305) ДЛЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА (МАССИВНОГО) HBS H, VGZ H
ДЛЯ АЛЮМИНИЯ (МНОГОСЛОЙНОГО) KKA AISI410, KKA COLOR
SCI A2, SCA A2, EWS A2, KKZ A2, KWP A2, SBS A2, SBN A2, MCS A2, MTS A2, WBAZ
нержавеющая сталь A4 (AISI316) KKT A4 COLOR, KKT A4, SCI A4
ДЛЯ МЕТАЛЛА (С САМОСВЕРЛЯЩИМИ РЕБРАМИ) SBS, SBS A2, SPP
биметаллическая нержавеющая сталь + углеродистая сталь SBS A2
ДЛЯ МЕТАЛЛА (БЕЗ САМОСВЕРЛЯЩИХ РЕБЕР) SBD, SBN, SBN A2
фосфатированная сталь DWS, DWS COIL
СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА MBS, KOP, MTS A2
ДЛЯ БЕТОНА
ЭПДМ/ПП/ПУU
SKR, SKS
XYLOFON WASHER, WBAZ, THERMOWASHER, ISULFIX
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ | 7
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
HTS
KOP
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . 18
ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ DIN571 . . . . . . . . . . . . 112
SHS
DRS
ШУРУПЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ДИСТАНЦИОННЫЙ ШУРУП ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
SHS AISI410 ШУРУПЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DRT
HBS
ДИСТАНЦИОННЫЕ ШУРУПЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВО-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
HBS EVO
MBS
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КАМЕННЫХ СТЕН . . . . . 122
HBS COIL
DWS
ШУРУПЫ HBS В ОБОЙМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ШУРУПЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
HBS SOFTWOOD
DWS COIL
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ШУРУПЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА DWS В ОБОЙМЕ . . . . . . . . . . . . 125
HBS SOFTWOOD BULK
THERMOWASHER
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ШАЙБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
HBS HARDWOOD ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
TBS
ISULFIX ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ШУРУПЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
TBS EVO ШУРУПЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
XYLOFON WASHER ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШАЙБЫ ДЛЯ ШУРУПОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
HBS PLATE ШУРУПЫ ДЛЯ ПЛАСТИН С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . 92
HBS PLATE EVO ШУРУПЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ С УСЕЧЕННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ . . . . . . . . . . . . . . 98
LBS ШУРУПЫ ДЛЯ ПЛАСТИН С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
LBA ГВОЗДЬ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ СОЕДИНЕНИЯ . . . . 106
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 11
ГЕОМЕТРИЯ ДЕТАЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗЛИЧИЯ
Каждая отдельная деталь геометрии шурупа анализируется и разрабатывается, чтобы увеличить его прочность и рабочие характеристики.
НАКОНЕЧНИК
1. САМОНАРЕЗАЮЩИЙ КОНЕЦ Самонарезающий конец (буравчик), действие которого усиливается особой геометрией для отдельных видов древесины (ЛВЛ, твердая древесина и т.д.), и штопорная резьба на всю длину до самого конца обеспечивают быстрое, высокоэффективное начальное сцепление.
РЕЖУЩАЯ КРОМКА
2. РЕЖУЩАЯ КРОМКА Режущая кромка способствует разрезанию волокон во время вхождения, таким образом предотвращается риск раскалывания или растрескивания дерева. Расположение режущей кромки относительно конца шурупа очень важно, чтобы обеспечить хорошее сцепление и прорезание отверстия буравчиком.
ШАГ РЕЗЬБЫ
3. РЕЗЬБА Благодаря тщательно рассчитанной геометрии резьба позволяет выполнить быстрое и надежное винтовое соединение. В частности, шаг резьбы соответствует диаметру и длине шурупа. Резьба с крупным шагом хорошо подходит для средних или длинных шурупов, так как они быстрее завинчиваются. С другой стороны, резьба с мелким шагом идеально подходит для небольших шурупов, которые требуют большей осторожности и точности во время завинчивания.
ФРЕЗА
4. ФРЕЗА Геометрия фрезы предназначена, чтобы расширять волокна древесины и удалять стружку, образующуюся при продвижении шурупа вперед. Фреза также создаёт пространство для прохода стержня, тем самым предотвращая перегрев шурупа.
ВОСКОВАНИЕ
5. СТЕРЖЕНЬ Поверхность стержня покрывается специальным парафином, который способствует значительному снижению трения и напряжения кручения во время завинчивания.
РЕЖУЩИЕ КРОМКИ ПОДГОЛОВКА
6. В ВИДЕ УСЕЧЕННОГО КОНУСА Режущие кромки на подголовке очень острые и способны измельчать стружку, которая выходит из отверстия в процессе его просверливания.
УВЕЛИЧЕННАЯ ГОЛОВКА
7. ГОЛОВКА Геометрия головки определяет сопротивление шурупа протаскиванию.
1 3 5
7
2 4
6 12 | ГЕОМЕТРИЯ | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И РАЗВИТИЕ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НОУ-ХАУ Всесторонние испытания, проведенные в наших лабораториях на местах с использованием мягких и твердых пород древесины и ЛВЛ, привели к разработке продукции, соответствующей любому типу древесины и обладающей тремя ключевыми параметрами: БЫСТРОЕ СЦЕПЛЕНИЕ Оно достигается с помощью острого конца (буравчика), резьбы с широким шагом в начале и нормального конического профиля в первом сечении;
ЛЕГКОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ Это способность шурупа врезаться в древесину с минимальным усилием. Она достигается благодаря мелкой резьбе в начале (двойной или встречной) и нерегулярной геометрии, которая облегчает удаление стружки;
БЫСТРОЕ ВХОЖДЕНИЕ Для быстрого вхождения режущая кромка должна находиться на расстоянии от верхней точки буравчика. Это условие является особенно важным для шурупов длиной более 50 мм, чтобы в процессе вхождения шурупа избежать раскалывания дерева и сохранить допустимый уровень его повреждения.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И РАЗВИТИЕ | 13
ПЛАСТИЧНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕПЕЖА Стандартом FprEN 14592 (2018) вводятся три класса показателей для крепежа с цилиндрическим стержнем, используемых в сейсмических районах. Данные показатели представляют собой три класса пластичности («классы малоцикловой пластичности для крепежа, используемого в сейсмичных районах»). Эти три класса обозначаются как S1 (низкая пластичность), S2 (средняя пластичность) и S3 (высокая пластичность). Крепеж относится к одному из вышеупомянутых классов в соответствии с результатами испытаний на изгиб с конкретными монотонными циклическими нагрузками, выполненными на резьбовой части крепежа. Такая сейсмическая классификация необходима, так как она помогает проектировщикам предупредить хрупкие разрушения, вызванные внезапным отказом металлического крепежа. Цель стандарта - проверить, что с учетом сейсмического класса и выбранного крепежа после третьего цикла остаточный момент Mres составляет не менее 80% среднего предельного изгибающего момента пластической деформации My, определенного с помощью монотонных испытаний.
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ, СОСТАВЛЕННЫЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ αu
Tubular guide
αc
Loading device
Mandrel
Support
Rotation
Fastener
Time
0
2d 16d
Диаграмма проверки (статическая диаграмма: трехточечный изгиб).
-αc 1st cycle
2nd cycle
3rd cycle
determination of the residual bending moment capacity
КРИВАЯ МОМЕНТ-ВРАЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
Mres
Bending moment
Kel
Mmax M(1st) M(2nd) M(3rd)
Конфигурация испытания.
-αc
0
αc α + 20°
αu
Rotation [°]
14 | ПЛАСТИЧНОСТЬ | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
TBS Ø8x160 мм 60
Moment [kNmm]
α = 10.50°
α + 20°
40 My
20 Tests of TBS 8x160 Bilinear schematization 0
α
0
15
30
45
Rotation [°]
Деформированный шуруп после циклического испытания.
60
Все испытанные шурупы показали превосходные механические характеристики при монотонных нагрузках. Это соответствует требованиям к пластичности, указанным в EN 14592.
20 0 -20 -40
Кроме того, все шурупы успешно прошли три цикла нагрузки, а шурупы диаметром 8 10 мм показали сейсмические характеристики самого высокого класса. Полный научный отчет о лабораторных испытаниях можно получить в компании Rothoblaas.
α = 10.50° Seismic class: S3
40 Moment [kNmm]
Поэтому были выполнены всесторонние испытания более 500 крепежных изделий Rothoblaas с диаметром в диапазоне от 6 мм до 10 мм и длиной от 100 мм до 300 мм.
Tests of TBS 8x160 Bilinear schematization
-60 -30
-15
0 15 Rotation [°]
30
45
TBS Ø10x300 мм 80
Moment [kNmm]
α = 8.98°
α + 20°
60 My 40
20 Tests of HBS 10x300 Bilinear schematization 0
0
α
15
30
45
Rotation [°]
80
H
B
S
X X
HBS
Moment [kNmm]
60
α = 8.98° Seismic class: S3
40 20 0 -20 -40
TBS
Tests of HBS 10x300 Bilinear schematization
-60 -80 -30
-15
0 15 Rotation [°]
30
45
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ПЛАСТИЧНОСТЬ | 15
ЛВЛ И ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА ДЕРЕВО С ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ
В последнее время в строительстве все чаще используются каштан, дуб, кипарис, бук, эвкалипт, бамбук и многие другие экзотические породы дерева. Помимо указанных, также используются элементы из бруса Microllam®, именуемого ЛВЛ (ламинированный брус из клееного шпона). Это сплошные элементы, полученные из тонких листов из различных пород дерева (пихта, сосна, бук) толщиной всего несколько миллиметров, которые накладываются и склеиваются между собой. В зависимости от выбранного направления, для которого должны быть оптимизированы структурные характеристики, листы из Microllam® могут изготавливаться только с продольными волокнами или с продольными и поперечными волокнами. Полученные элементы обеспечивают абсолютную стабильность размеров и высокие механические характеристики для широкого применения (балки, брусья, опоры, стены, перекрытия, изогнутые элементы и т. д.).
БРУС MICROLLAM®
БРУС MICROLLAM® СО ШПОНОМ С НАКЛОННЫМИ ВОЛОКНАМИ
Компания Rothoblaas выполнила всесторонние испытания, чтобы проанализировать характеристики крепежных деталей с цилиндрическим стержнем на элементах из ЛВЛ с учетом нескольких параметров: 1. Различные типы древесины и из плотность 2. Наличие/ отсутствие предварительно просверленных отверстий 3. Полно-/ частично нарезные крепежные изделия 4. Панели из ЛВЛ и одно-/ двунаправленными волокнами 5. Применение крепежных изделий на боковых/ узких поверхностях
толщина поверхности
толщина 21-90 см
ширина до 2.50 м
длина до 18,00 м
наружное покрытие фронтальная поверхность
В ходе испытаний были получены полезные результаты, поскольку была выполнена проверка минимальных применимых расстояний и анализ различных усилий завинчивания в соответствии с монтажом и геометрией используемого крепежа.
16 | ЛВЛ И ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Согласно Европейской технической аттестации ETA-11/0030 шурупы Rothoblaas могут использоваться для соединений конструкций из панелей или элементов из ЛВЛ. Чтобы классифицировать характеристики винтов с частичной резьбой и шурупов с полной резьбой при применении с элементами из ЛВЛ, компания Rothoblaas выполнила углубленное исследование в аккредитованных сторонних лабораториях (Eurofins Expert Services Oy, Эспоо, Финляндия). В частности, были проведены испытания следующих характеристик: •
СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ ВЫДЕРГИВАНИЮ (в соединениях торцев и плоскостей)
•
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТАСКИВАНИЮ ГОЛОВКИ
•
МИНИМАЛЬНЫЕ УМЕНЬШЕННЫЕ РАССТОЯНИЯ
•
ЖЕСТКОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ
Полный научный отчет о лабораторных испытаниях можно получить в компании Rothoblaas.
t b b
t
l
b t
b
t l
l
l
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ЛВЛ И ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА | 17
HTS
BIT INCLUDED
EN 14592
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ПОЛНАЯ РЕЗЬБА Полная резьба занимает 80% длины шурупа, а гладкий подголовок обеспечивает максимальную эффективность сцепления с панелями из фибролита.
МЕЛКАЯ РЕЗЬБА Мелкая резьба идеально подходит для максимальной точности завинчивания, даже для панелей из ДВП. Шлиц Torx обеспечивает устойчивость и надежность.
ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI) Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами). Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шурупы для фибролита
ГОЛОВКА
потайная без резцов на подголовке
ДИАМЕТР
от 3,0 мм до 5,0 мм
ДЛИНА
от 12 мм до 80 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • •
панели на древесной основе фибролит и панели из ДВП твердая древесина клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ Классы эксплуатации 1 и 2.
18 | HTS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
T
S
H
dK
X X
dS d2 d1
90°
b
t1 L Номинальный диаметр Диаметр головки Диаметр буравчика Диаметр стержня Толщина головки Диаметр предварительно просверленного отверстия Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию Принятая плотность Нормативное сопротивление протаскиванию головки
d1 dK d2 dS t1
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
3 6,00 2,00 2,20 2,20
3,5 7,00 2,20 2,45 2,40
4 8,00 2,50 2,75 2,70
4,5 8,80 2,80 3,20 2,80
5 9,70 3,20 3,65 2,80
dV
[мм]
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
M y,k
[Нм]
2,2
2,7
3,8
5,8
8,8
fax,k
[Н/мм2]
18,5
17,9
17,1
17,0
15,5
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
350
f head,k
[Н/мм2]
26,0
25,1
24,1
23,1
22,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
4,2
4,5
5,5
7,8
11,0
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
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
[мм]
[мм]
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
шт.
d1
КОД
[мм] 1000 1000 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
[мм]
[мм]
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
шт. 500 400 400 500 500 400 400 200 500 400 200 200 200 200 100 100
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА Полная резьба и геометрия потайной головки идеально подходят для крепления металлических петель при изготовлении мебели. Можно использовать с простой насадкой (вложенной в упаковку), которую легко заменить в держателе. Отсутствие режущей кромки на самонарезающем буравчике увеличивает эффективность начального захода шурупа.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HTS | 19
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
3,0
3,5
4
4,5
3,0
3,5
4
4,5
a1
[мм]
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
4∙d
12
14
16
18
4∙d
20
a2
[мм]
3∙d
9
11
12
14
3∙d
15
4∙d
12
14
16
18
4∙d
20
a3,t
[мм]
12∙d
36
42
48
54
12∙d
60
7∙d
21
25
28
32
7∙d
35
a3,c
[мм]
7∙d
21
25
28
32
7∙d
35
7∙d
21
25
28
32
7∙d
35
a4,t
[мм]
3∙d
9
11
12
14
3∙d
15
5∙d
15
18
20
23
7∙d
35
a4,c
[мм]
3∙d
9
11
12
14
3∙d
15
3∙d
9
11
12
14
3∙d
15
5
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
d1
[мм]
3,0
3,5
a1
[мм]
10∙d
30
35
40
45
12∙d
60
a2
[мм]
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
4
4,5
5
5
3,0
3,5
4
4,5
5
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
a3,t
[мм]
15∙d
45
53
60
68
15∙d
75
10∙d
30
35
40
45
10∙d
50
a3,c
[мм]
10∙d
30
35
40
45
10∙d
50
10∙d
30
35
40
45
10∙d
50
a4,t
[мм]
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
7∙d
21
25
28
32
10∙d
50
a4,c
[мм]
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
5∙d
15
18
20
23
5∙d
25
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности деревянных элементов ρk ≤ 420 кг/м3. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
20 | HTS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
панель - дерево(1)
РАСТЯЖЕНИЕ сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
A L b
d1
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
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 0,89 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 1,65 1,65
0,36 0,60 0,84 1,14 1,44 0,68 0,95 1,29 1,62 1,83 2,17 2,84 1,03 1,40 1,77 1,99 2,36 2,73 3,09 1,98 2,22 2,63 3,05 3,46 2,01 2,26 2,68 3,10 3,52 4,19 5,03 5,87
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
S PLATE = 3,5 мм S PLATE = 4,0 мм S PLATE = 4,5 мм
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
S PLATE = 5,0 мм
S PLATE = 1,75 мм S PLATE = 2,20 мм S PLATE = 2,25 мм
S PAN = 12 мм S PAN = 12 мм S PAN = 15 mm
S PAN = 9 mm
0,72 0,94 0,99 0,99 1,18 1,18 1,18 1,42 1,46 1,51 1,70 1,74 1,74 1,74
S PLATE = 2,5 мм
5
S PAN = 15 mm
4,5
S PAN = 9 mm
4
S PAN = 12 мм
3,5
S PAN = 12 мм
3
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
S PLATE = 3,0 мм
A [мм]
S PLATE = 1,50 мм
b [мм]
S PAN = 12 мм
L [мм]
S PAN = 9 mm
d1 [мм]
0,49 0,66 0,77 0,92 1,08 0,73 0,85 1,01 1,19 1,34 1,45 1,62 0,98 1,15 1,33 1,49 1,69 1,81 1,90 1,53 1,69 1,90 2,12 2,33 1,75 1,90 2,12 2,34 2,57 2,93 3,14 3,35
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины ОСП и ДСП S PAN и максимального значения ρk = 500 кг/м3. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014.
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пластины (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Значения рассчитываются для минимальной глубины завинчивания конца (буравчика), соответствующей 6d1 . • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HTS | 21
SHS
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ МАЛОЗАМЕТНАЯ ГОЛОВКА Потайная головка с углом 50° предназначается для легкого завинчивания в небольшие поверхности без необходимости просверливания отверстий в дереве.
КРЕПЛЕНИЕ ДОСОК С ШИПОМ Идеально подходит для крепления изолирующих штапиков и небольших деталей.
МОДИФИКАЦИЯ Ø5 С TX30 Новая модификация диаметром 5 мм — настоящий столярный шуруп: надёжный, малозаметный и со всеми преимуществами головок под torx 30.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
потайная головка 50°
ГОЛОВКА
конус 50° с усами на подголовке
ДИАМЕТР
3,5 | 5,0 мм
ДЛИНА
от 30 мм до 120 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
деревянные щиты панели на древесной основе фибролит и панели из ДВП твердая древесина клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ Классы эксплуатации 1 и 2
22 | SHS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A dS
A dS d2 d1
50°
dK
dK
d2 d1
50°
b
b
L
L
SHS Ø3,5
SHS Ø5
Номинальный диаметр
d1
[мм]
3,5
5
Диаметр головки
dK
[мм]
5,75
10,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,30
3,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
2,65
3,65
dV
[мм]
2,0
3,0
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
M y,k
[Нм]
-
5,4
fax,k
[Н/мм2]
-
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
-
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
-
10,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
-
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
-
7,9
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] SHS3530 3,5 TX 10
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
30
20
10
шт.
КОД
[мм]
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
500
SHS550
50
24
26
200
SHS560
60
30
30
200
SHS3540
40
26
14
500
SHS3550
50
34
16
500
SHS3560
60
40
20
500
Без маркировки ЕС.
d1
5 TX 30
SHS570
70
35
35
200
SHS580
80
40
40
200
SHS590
90
45
45
200
SHS5100
100
50
50
200
SHS5120
120
60
60
200
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | SHS | 23
SHS AISI410
410 BIT INCLUDED
AISI
ШУРУПЫ С УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ МАЛОЗАМЕТНАЯ ГОЛОВКА Уменьшенная головка и эффективная резьба обеспечивают превосходное завинчивание шурупов в детали небольшой толщины. Идеально подходят для наружного использования.
AISI410 Нержавеющая мартенситная сталь отличается превосходным соотношением между механической прочностью и коррозионной стойкостью.
ГЕОМЕТРИЯ КОДЫ И РАЗМЕРЫ A d1
КОД
dK
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
SHS3540AS
5,75
40
26
14
500
SHS3550AS
5,75
50
34
16
500
SHS3560AS
5,75
60
40
20
500
[мм] 3,5 TX 10
шт. dK
d1
50°
b L
МАТЕРИАЛ Нержавеющая мартенситная сталь AISI410.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Благодаря нержавеющей стали идеально подходят для наружного использования.
24 | SHS AISI410 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
BUILDING INFORMATION MODELING
Строительный крепёж в цифровых форматах Файлы в форматах IFC, REVIT, ALLPLAN, ARCHICAD, SKETCHUP и TEKLA, содержащие геометрические характеристики и дополнительную параметрическую информацию выложены на сайте и могут сразу же использоваться в любых проектах. Скачайте их прямо сейчас!
www.rothoblaas.com
HBS
AC233 ESR-4645
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ Сталь с повышенным пределом текучести и сопротивлением разрушению (f y,k = 1000 Н/мм2). Очень высокое сопротивление скручиванию ftor,k обеспечивает надежное завинчивание.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Асимметричная «зонтичная» резьба способствует лучшему завинчиванию в дерево.
ПЛАСТИЧНОСТЬ Угол изгиба на 20° превышает типовое значение, сертификация согласно ETA-11/0030. Выполнены циклические испытания SEISMIC-REV согласно EN 12512. Испытаны сейсмические характеристики согласно EN 14592.
ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI) Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами). Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
чрезвычайно широкий диапазон применения
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 3,5 мм до 12,0 мм
ДЛИНА
от 30 мм до 600 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
26 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
CLT Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT. Таблицы с расчетами и программное обеспечение (MyProject) для определения размеров для CLT приводятся в каталоге и доступны онлайн.
ЛВЛ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 27
Соединение стропила и ендова с помощью шурупов HBS диаметром 8 мм.
Крепление стен из CLT шурупами HBS диаметром 6 мм.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
B
S
H
dK
X X
A
d2 d1
90°
t1
dS
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
3,5
4
4,5
5
6
8
10
12
Диаметр головки
dK
[мм]
7,00
8,00
9,00
10,00
12,00
14,50
18,25
20,75
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,25
2,55
2,80
3,40
3,95
5,40
6,40
6,80
Диаметр стержня
dS
[мм]
2,45
2,75
3,15
3,65
4,30
5,80
7,00
8,00
Толщина головки
t1
[мм]
2,20
2,80
2,80
3,10
4,50
4,50
5,80
7,20
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
2,0
2,5
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
M y,k
[Нм]
2,1
3,0
4,1
5,4
9,5
20,1
35,8
48,0
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
350
350
350
350
Нормативное сопротивление выдергиванию (3)
fax,k
[Н/мм2]
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
500
500
500
500
500
500
500
500
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
350
350
350
350
350
350
350
350
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (3)
f head,k
[Н/мм2]
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
500
500
500
500
500
500
500
500
Нормативное сопротивление растяжению
f tens,k
[кН]
3,8
5,0
6,4
7,9
11,3
20,1
31,4
33,9
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . (3) Только для фанеры (ЛВЛ) из мягких пород древесины - макс. плотность 550 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030. (2)
28 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] 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
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
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
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
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
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
D1
D2
h
шт.
d1
КОД
[мм]
8 TX 40
10 TX 40
12 TX 50
HBS880 HBS8100 HBS8120 HBS8140 HBS8160 HBS8180 HBS8200 HBS8220 HBS8240 HBS8260 HBS8280 HBS8300 HBS8320 HBS8340 HBS8360 HBS8380 HBS8400 HBS8440 HBS8480 HBS8520 HBS1080 HBS10100 HBS10120 HBS10140 HBS10160 HBS10180 HBS10200 HBS10220 HBS10240 HBS10260 HBS10280 HBS10300 HBS10320 HBS10340 HBS10360 HBS10380 HBS10400 HBS12120 HBS12160 HBS12200 HBS12240 HBS12280 HBS12320 HBS12360 HBS12400 HBS12440 HBS12480 HBS12520 HBS12560 HBS12600
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600
52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120
28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 340 380 420 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 40 80 120 160 200 200 240 280 320 360 400 440 480
шт. 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 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
КОНИЧЕСКАЯ ШАЙБА HUS d HBS
КОД
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
6
HUS6
7,5
20,0
4,50
100
8
HUS8
8,5
25,0
5,50
50
10
HUS10
10,8
30,0
6,50
50
12
HUS12
14,0
37,0
8,50
25
h
D2 D1 dHBS
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 29
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
d1
[мм]
a1
[мм]
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
3,5
4
4,5
5
6
8
10
12
3,5
4
4,5
5
6
8
10
12
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
40
48
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
40
48
a2
[мм]
3∙d
a3,t
[мм]
12∙d
42
48
54
12∙d
60
72
96
120
144
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
70
84
a3,c
[мм]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
70
84
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
70
84
a4,t
[мм]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
5∙d
18
20
23
7∙d
35
42
56
70
84
a4,c
[мм]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
30
36
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
10∙d
35
40
45
12∙d
a2
[мм]
5∙d
18
20
23
5∙d
3,5
4
4,5
5
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
6
8
10
12
3,5
4
4,5
5
6
8
10
12
60
72
96
120
144
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
25
30
40
50
60
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
a3,t
[мм]
15∙d
53
60
68
15∙d
75
90
120
150
180
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
100
120
a3,c
[мм]
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
100
120
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
100
120
a4,t
[мм]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
7∙d
25
28
32
10∙d
50
60
80
100
120
a4,c
[мм]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
50
60
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA-11/0030 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
30 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85. • Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii) минимальный шаг и расстояния, параллельные волокнам, могут приниматься с коэффициентом 1,5.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
панель - дерево(1)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
A L b d1
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
40
18
22
0,73
45
24
21
0,79
50
24
26
0,79
30
18
12
0,72
0,76
35
18
17
0,79
0,84
40
24
16
0,83
45
30
15
0,81
0,56
1,06
0,56
1,18
1,06
0,56
0,93
1,28
0,91
0,73
1,04
1,38
0,91
0,73
1,12 1,19
30
20
0,91
35
25
0,99
70
40
30
0,99
0,84
80
40
40
0,99
0,84
40
24
16
0,98
1,06
1,33
45
30
15
0,96
1,06
0,84
50
30
20
1,06
60
35
25
1,18
70
40
30
1,22
80
40
40
1,22
1,06
40
24
16
1,12
1,16
45
24
21
1,19
50
24
26
1,29
60
30
30
1,46
70
35
35
1,46
80
40
40
1,46
1,06
1,19
S PLATE = 4,0 мм
0,91
S PLATE = 3,5 мм
0,80
50
S PLATE = 2,25 м
0,84
1,12 1,18
0,91
1,45
1,21
0,73
1,53
1,52
0,73
1,53
1,52
0,73
1,59
1,77
0,73
1,32
1,65
2,02
0,73
1,32
1,65
2,02
0,73
1,74
1,36
0,92
1,83
1,70
0,92
1,26
1,42
1,83
1,70
0,92
1,90
1,99
0,92
1,97
2,27
0,92
1,56
1,97
2,27
0,92
1,46
2,00
1,52
1,13
1,20
1,56
2,05
1,52
1,13
1,20
1,56
2,05
1,52
1,13
2,14
1,89
1,13
1,06 1,06
1,20 1,20 1,20 1,20
1,42
S PLATE = 4,5 мм
0,84 0,84
S PLATE = 2,0 мм
S PAN = 12 мм
0,72
0,85
1,49 1,56
1,65 1,73 1,81 1,89
S PLATE = 5,0 мм
5
0,72
S PLATE = 2,5 мм
4,5
0,72
60
S PAN = 12 мм
4
S PAN = 12 мм
3,5
S PLATE = 1,75 мм
L [мм]
S PAN = 12 мм
d1 [мм]
2,22
2,21
1,13
2,30
2,53
1,13
90
45
45
1,46
2,38
2,84
1,13
100
50
50
1,46
1,20
1,97
2,46
3,16
1,13
120
60
60
1,46
1,20
2,13
2,62
3,79
1,13
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины пане-
лей ОСП3 или ОСП4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) SPAN. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пласти-
(5) Сопротивление протаскиванию головки по оси, с шайбой и без шайбы,
рассчитывалось для деревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
ны (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 31
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
дерево - дерево с шайбой
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
протаскивание головки с шайбой (5)
A L b d1
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
Rhead,k
[мм] 35 35 30 40 40 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100
[мм] 8 15 30 30 40 40 50 50 60 70 65 75 85 105 125 145 165 185 205 225 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 340 380 420 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300
[кН] 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 2,59 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 3,63 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
[кН] 0,89 1,66 1,94 2,23 2,43 2,61 2,61 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3,31 4,00 4,20 4,20 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,33 4,92 5,76 5,76 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
[кН]
[кН] 2,60 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 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 6,94 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
[кН] 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 5,25 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 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
[кН] 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 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
[кН] 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
32 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
S PLATE = 8 мм S PLATE = 10 мм
10
S PLATE = 4 мм
8
S PLATE = 5 мм
6
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 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 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
S PLATE = 6 мм
L [мм] 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
S PLATE = 3 мм
d1 [мм]
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
дерево - дерево с шайбой
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
протаскивание головки с шайбой (5)
A L b d1
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
Rhead,k
[мм] 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120
[мм] 40 80 120 160 200 200 240 280 320 360 400 440 480
[кН] 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
[кН] 6,68 7,81 7,81 7,81 7,81 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66
[кН]
[кН]
[кН] 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
[кН] 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
[кН] 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51 15,51
12
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
S PLATE = 12 мм
L [мм] 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600
S PLATE = 6 мм
d1 [мм]
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
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
панелей ОСП3 или ОСП4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) S PAN . (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пластины (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси, с шайбой и без шайбы,
рассчитывалось для деревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 33
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ И ПРИ ОСЕВЫХ НАГРУЗКАХ | CLT
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
lateral face(1)
narrow face(2)
d1
[мм]
a1
[мм]
4∙d
a2
[мм]
a3,t
[мм]
6
8
10
12
24
32
40
48
2,5∙d
15
20
25
30
4∙d
24
32
40
48
6∙d
36
48
60
72
12∙d
72
96
120
144
10∙d
6
8
10
12
60
80
100
120
a3,c
[мм]
6∙d
36
48
60
72
7∙d
42
56
70
84
a4,t
[мм]
6∙d
36
48
60
72
6∙d
36
48
60
72
a4,c
[мм]
2,5∙d
15
20
25
30
3∙d
18
24
30
36
d = номинальный диаметр шурупа
a4,c
a4,t α
F
F
α
α F
F α a3,c
a3,t
a3,t a2 a2
a2
a1
a1
a4,c
F
a3,c
a3,c
a4,c
a4,c a4,t
tCLT
F
tCLT
ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальные расстояния соответствуют документу ETA-11/0030 и считаются действующими, если в технической документации к панелям CLT не указано иное. (1) Минимальная толщина CLT t min = 10∙d
34 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(2) Минимальная толщина CLT t min = 10∙d и минимальная глубина завинчивания шурупа t pen = 10∙d
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ | ЛВЛ
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5
6
8
10
12∙d
60
72
96
120
[мм]
5∙d
25
30
40
50
5∙d
25
30
40
50
a3,t
[мм]
15∙d
75
90
120
150
10∙d
50
60
80
100
a3,c
[мм]
10∙d
50
60
80
100
10∙d
50
60
80
100
a4,t
[мм]
5∙d
25
30
40
50
10∙d
50
60
80
100
a4,c
[мм]
5∙d
25
30
40
50
5∙d
25
30
40
50
5∙d
5
6
8
10
25
30
40
50
d = номинальный диаметр шурупа
a4,c
a4,t α
a2
F
F α a1
F
a2 a2
α
α F
a3,t
a1
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют документу ETA-11/0030 и считаются действующими, если в технической документации к панелям LVL не указано иное. • Минимальные расстояния применяются в случае использования элементов из фанеры (ЛВЛ) с параллельным и перекрёстным расположением слоёв шпона.
где: t1 - толщина (в мм) элемента из ЛВЛ в соединении с 2 деревянными элементами. При соединении с 3 и более элементами t1 представляет собой толщину элемента из ЛВЛ, ближе всех расположенного к наружной поверхности. t 2 - толщина (в мм) центрального элемента в соединении с 3 и более элементами.
• Минимальные расстояния без предварительно засверливания применяются для элементов из фанеры (ЛВЛ) с минимальной толщиной t min:
t1 ≥ 8,4 d -9 t2 ≥
11,4 d 75
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 35
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | CLT СРЕЗ(1) CLT - CLT lateral face
геометрия
CLT - CLT lateral face - narrow face
панель - CLT(2) lateral face
CLT - панель - CLT(2) lateral face
t
A L
b d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
t
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[мм]
[кН]
8
0,80
-
1,30
-
-
15
1,44
-
1,53
-
-
60
30
30
1,63
-
1,53
-
-
70
40
30
1,74
-
1,53
30
2,19
80
40
40
1,97
-
1,53
35
2,19
40
1,97
-
1,53
40
2,19
50
1,97
-
1,53
45
2,19
110
60
50
1,97
-
1,53
50
2,19
120
60
60
1,97
-
1,53
55
2,19
130
60
70
1,97
-
60
2,19
140
75
65
1,97
-
150
75
75
1,97
-
160
75
85
1,97
-
1,53 1,53 1,53
S PAN = 15 мм
50 50
S PAN = 15 мм
90 100
1,53
65
2,19
70
2,19
75
2,19
180
75
105
1,97
-
1,53
85
2,19
200
75
125
1,97
-
1,53
95
2,19
220
75
145
1,97
-
1,53
105
2,19
240
75
165
1,97
-
1,53
115
2,19
260
75
185
1,97
-
1,53
125
2,19
280
75
205
1,97
-
1,53
135
2,19
300
75
225
1,97
-
145
2,19
80
52
28
2,42
1,84
2,30
-
-
100
52
48
3,04
2,13
2,30
40
2,92
120
60
60
3,11
2,26
2,30
50
2,92
140
60
80
3,11
2,26
2,30
60
2,92
160
80
80
3,11
2,58
2,30
70
2,92 2,92
180
80
100
3,11
2,58
2,30
80
200
80
120
3,11
2,58
2,30
90
2,92
220
80
140
3,11
2,58
2,30
100
2,92
240
80
160
3,11
2,58
260
80
180
3,11
2,58
280
80
200
3,11
2,58
300
100
200
3,11
2,58
320
100
220
3,11
2,58
340
100
240
3,11
360
100
260
3,11
2,30 2,30 2,30 2,30
S PAN = 18 мм
8
35 35
S PAN = 18 мм
6
40 50
110
2,92
120
2,92
130
2,92
140
2,92
2,30
150
2,92
2,58
2,30
160
2,92
2,58
2,30
170
2,92
380
100
280
3,11
2,58
2,30
180
2,92
400
100
300
3,11
2,58
2,30
190
2,92
440
100
340
3,11
2,58
2,30
210
2,92
480
100
380
3,11
2,58
2,30
520
100
420
3,11
2,58
36 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
230
2,92
250
2,92
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ(1) CLT - древесина lateral face
РАСТЯЖЕНИЕ древесина - CLT narrow face
выдергивание резьбовой части lateral face(3)
выдергивание резьбовой части narrow face(4)
протаскивание головки (5)
протаскивание головки с шайбой(5)
R V,k
R V,k
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
0,80
-
2,46
-
1,51
4,20
1,47
-
2,46
-
1,51
4,20
1,69
-
2,11
-
1,51
4,20
1,82
-
2,81
-
1,51
4,20
2,01
-
2,81
-
1,51
4,20
2,01
-
3,51
-
1,51
4,20
2,01
-
3,51
-
1,51
4,20
2,01
-
4,21
-
1,51
4,20
2,01
-
4,21
-
1,51
4,20
2,01
-
4,21
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,01
-
5,27
-
1,51
4,20
2,51
2,19
4,87
3,70
2,21
6,56
3,17
2,19
4,87
3,70
2,21
6,56
3,17
2,32
5,62
4,21
2,21
6,56
3,17
2,32
5,62
4,21
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
7,49
5,45
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
3,17
2,66
9,36
6,66
2,21
6,56
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 37
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | CLT СРЕЗ(1) CLT - CLT lateral face
геометрия
CLT - CLT lateral face - narrow face
панель - CLT(2) lateral face
CLT - панель - CLT(2) lateral face
t
A L
b d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
t
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[мм]
[кН] -
3,40
2,34
3,31
-
48
3,86
2,91
3,31
-
-
120
60
60
4,45
3,03
3,31
50
3,89
140
60
80
4,49
3,03
3,31
60
3,89
160
80
80
4,56
3,37
3,31
70
3,89
80
3,89
80
100
4,56
3,37
3,31
80
120
4,56
3,37
3,31
220
80
140
4,56
3,37
S PAN = 22 мм
180 200
3,31 3,31
S PAN = 22 мм
28
52
90
3,89
100
3,89
240
80
160
4,56
3,37
260
80
180
4,56
3,37
280
80
200
4,56
3,37
300
100
200
4,56
3,76
3,31
140
3,89
320
100
220
4,56
3,76
3,31
150
3,89 3,89
3,31 3,31
110
3,89
120
3,89
130
3,89
340
100
240
4,56
3,76
3,31
160
360
100
260
4,56
3,76
3,31
170
3,89
380
100
280
4,56
3,76
3,31
180
3,89
400
100
300
4,56
3,76
3,31
190
3,89
120
80
40
4,54
3,56
-
-
-
160
80
80
5,69
4,00
-
-
-
200
80
120
5,69
4,00
-
-
-
240
80
160
5,69
4,00
-
-
-
280
80
200
5,69
4,00
-
-
-
320
120
200
5,69
4,65
-
-
-
360
120
240
5,69
4,65
400
120
280
5,69
4,65
-
-
12
52
-
10
80 100
-
-
-
-
440
120
320
5,69
4,65
-
-
-
480
120
360
5,69
4,65
-
-
-
520
120
400
5,69
4,65
-
-
-
560
120
440
5,69
4,65
-
-
-
600
120
480
5,69
4,65
-
-
-
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу не зависит от направления волокон в
наружном слое плит CLT. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины пане-
лей ОСП3 или ОСП4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) SPAN. (3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
38 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(4) Сопротивление извлечению осевой резьбы действует для минимальной
толщины элемента t min = 10 d и минимальной глубины протягивания винта t pen = 10 d. (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ (1) CLT - древесина lateral face
РАСТЯЖЕНИЕ древесина - CLT narrow face
выдергивание резьбовой части lateral face(3)
выдергивание резьбовой части narrow face(4)
протаскивание головки (5)
протаскивание головки с шайбой(5)
R V,k
R V,k
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
3,50
3,01
6,08
4,42
3,50
9,45
4,02
3,01
6,08
4,42
3,50
9,45
4,63
3,12
7,02
5,03
3,50
9,45
4,65
3,12
7,02
5,03
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,46
9,36
6,51
3,50
9,45
4,65
3,86
11,70
7,96
3,50
9,45
4,65
3,86
11,70
7,96
3,50
9,45
4,65
3,86
11,70
7,96
3,50
9,45
4,65
3,86
11,70
7,96
3,50
9,45
4,65
3,86
11,70
7,96
3,50
9,45
4,65
3,86
11,70
7,96
3,50
9,45
4,71
4,10
11,23
7,54
4,52
14,37
5,79
4,11
11,23
7,54
4,52
14,37
5,79
4,11
11,23
7,54
4,52
14,37
5,79
4,11
11,23
7,54
4,52
14,37
5,79
4,11
11,23
7,54
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
5,79
4,78
16,85
10,86
4,52
14,37
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Характеристические значения соответствуют стандарту EN 1995: 2014 и национальной спецификации ÖNORM EN 1995 - Приложение K в соответствии с ETA-11/0030. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rk kmod Rd = γM Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
• Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов и панелей проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Характеристики сопротивления сдвигу рассчитываются с учетом минимальной фиксирующей длины 4 d1 . • Шурупы должны вкручиваться с учётом минимально допустимого расстояния.
• Для расчёта плотность элементов из CLT принимают равной ρk = 350 kg/m3, а плотность элементов из древесины — ρk = 385 kg/m3.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 39
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | ЛВЛ СРЕЗ
геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
LVL - LVL - LVL
ЛВЛ - дерево
дерево - ЛВЛ
t2 A L
b d1
A
d1
L
b
A
R V,k
A
t2
R V,k
A
R V,k
A
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
40
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
6
50
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
30
-
-
-
-
-
-
-
27
1,35
70
35
33
1,80
-
-
-
33
1,69
35
1,47
80
40
40
1,80
-
-
-
40
1,69
40
1,47
90
45
45
1,80
-
-
-
45
1,69
45
1,47
100
50
50
1,80
-
-
-
50
1,69
50
1,47
120
60
60
1,80
-
-
-
60
1,69
70
1,47
40
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
40
-
-
-
-
-
-
-
35
1,96
90
50
45
2,56
-
-
-
45
2,41
40
2,09
100
50
50
2,56
-
-
-
50
2,41
50
2,09
110
60
50
2,56
-
-
-
50
2,41
50
2,09
120
60
60
2,56
-
-
-
60
2,41
60
2,09
130
60
70
2,56
-
-
-
70
2,41
70
2,09
140
75
65
2,56
-
-
-
65
2,41
65
2,09
150
75
75
2,56
-
-
-
75
2,41
75
2,09
160
75
85
2,56
45
70
5,12
85
2,41
85
2,09
180
75
105
2,56
55
75
5,12
105
2,41
105
2,09
200
75
125
2,56
60
85
5,12
125
2,41
125
2,09
220
75
145
2,56
70
85
5,12
145
2,41
145
2,09
240
75
165
2,56
75
95
5,12
165
2,41
165
2,09
260
75
185
2,56
75
115
5,12
185
2,41
185
2,09
280
75
205
2,56
75
135
5,12
205
2,41
205
2,09
300
75
225
2,56
75
155
5,12
225
2,41
225
2,09
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
40 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(2) Сопротивление протаскиванию головки по оси, с шайбой и без шайбы,
рассчитывалось для деревянных элементов.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ выдергивание резьбовой части flat(1)
выдергивание резьбовой части edge(1)
протаскивание головки flat(2)
протаскивание головки с шайбой flat(2)
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
1,74
1,16
1,94
-
1,74
1,16
1,94
-
1,74
1,16
1,94
-
2,18
1,45
1,94
-
2,54
1,69
1,94
-
2,90
1,94
1,94
-
3,99
2,66
1,94
-
3,63
2,42
1,94
-
4,36
2,90
1,94
-
3,05
2,03
2,79
7,74
3,05
2,03
2,79
7,74
2,61
1,74
2,79
7,74
3,48
2,32
2,79
7,74
3,48
2,32
2,79
7,74
4,36
2,90
2,79
7,74
4,36
2,90
2,79
7,74
5,23
3,48
2,79
7,74
5,23
3,48
2,79
7,74
5,23
3,48
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
6,53
4,36
2,79
7,74
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rk kmod Rd = γM Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
• Для расчёта плотность элементов из фанеры (ЛВЛ) из мягких пород древесины принимают равной ρk = 480 кг/м3, а плотность элементов из древесины ρ k = 350 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 41
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | ЛВЛ СРЕЗ
геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
LVL - LVL - LVL
ЛВЛ - дерево
дерево - ЛВЛ
t2 A L
b d1
A
d1
L
b
A
R V,k
A
t2
R V,k
A
R V,k
A
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
8
10
80
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
52
-
-
-
-
-
-
-
40
2,89
120
60
60
4,01
-
-
-
60
3,77
60
3,30
140
60
80
4,01
-
-
-
80
3,77
80
3,30
160
80
80
4,01
-
-
-
80
3,77
80
3,30
180
80
100
4,01
-
-
-
100
3,77
100
3,30
200
80
120
4,01
65
75
8,03
120
3,77
120
3,30
220
80
140
4,01
75
75
8,03
140
3,77
140
3,30
240
80
160
4,01
80
85
8,03
160
3,77
160
3,30
260
80
180
4,01
80
105
8,03
180
3,77
180
3,30
280
80
200
4,01
80
125
8,03
200
3,77
200
3,30
300
100
200
4,01
100
105
8,03
200
3,77
200
3,30
320
100
220
4,01
100
125
8,03
220
3,77
220
3,30
340
100
240
4,01
100
145
8,03
240
3,77
240
3,30
360
100
260
4,01
100
165
8,03
260
3,77
260
3,30
380
100
280
4,01
100
185
8,03
280
3,77
280
3,30
400
100
300
4,01
120
165
8,03
300
3,77
300
3,30
440
100
340
4,01
120
205
8,03
340
3,77
340
3,30
480
100
380
4,01
120
245
8,03
380
3,77
380
3,30
520
100
420
4,01
120
285
8,03
420
3,77
420
3,30
80
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
60
-
-
-
-
-
-
-
45
4,08
140
60
-
-
-
-
-
-
-
60
4,69
160
80
75
5,93
-
-
-
75
5,58
80
4,84
180
80
100
5,93
-
-
-
100
5,58
100
4,84
200
80
120
5,93
-
-
-
120
5,58
120
4,84
220
80
140
5,93
-
-
-
140
5,58
140
4,84
240
80
160
5,93
80
85
11,87
160
5,58
160
4,84
260
80
180
5,93
80
105
11,87
180
5,58
180
4,84
280
80
200
5,93
80
125
11,87
200
5,58
200
4,84
300
100
200
5,93
100
105
11,87
200
5,58
200
4,84
320
100
220
5,93
100
125
11,87
220
5,58
220
4,84
340
100
240
5,93
100
145
11,87
240
5,58
240
4,84
360
100
260
5,93
100
165
11,87
260
5,58
260
4,84
380
100
280
5,93
120
145
11,87
280
5,58
280
4,84
400
100
300
5,93
120
165
11,87
300
5,58
300
4,84
42 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ выдергивание резьбовой части flat(1)
выдергивание резьбовой части edge(1)
протаскивание головки flat(2)
протаскивание головки с шайбой flat(2)
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
6,04
4,03
4,07
12,10
6,04
4,03
4,07
12,10
6,97
4,65
4,07
12,10
6,97
4,65
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
9,29
6,19
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
11,61
7,74
4,07
12,10
7,55
5,03
6,45
17,42
7,55
5,03
6,45
17,42
8,71
5,81
6,45
17,42
8,71
5,81
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
11,61
7,74
6,45
17,42
14,52
9,68
6,45
17,42
14,52
9,68
6,45
17,42
14,52
9,68
6,45
17,42
14,52
9,68
6,45
17,42
14,52
9,68
6,45
17,42
14,52
9,68
6,45
17,42
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 43
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА: СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛА И ЕНДОВА
СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО/ СРЕЗ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ЭЛЕМЕНТ 1
ЭЛЕМЕНТ 2
1
B1 = 120 мм
2
B2 = 160 мм
H1 = 160 мм
1
2
H2 = 240 мм
Уклон 30% (16,7°)
Уклон 21% (12,0°)
Клееный брус GL24h
Клееный брус GL24h
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
ВЫБОР ШУРУПОВ
ГЕОМЕТРИЯ СОЕДИНЕНИЯ
F v,Rd = 7,17 кН
HBS = 10x180 мм
t 1 = 60 мм
Класс эксплуатации = 1
Предварительно просверленное отверстие = нет
α1 = 73,3° (90° - 16,7°)
Длительность нагрузки = кратковременная
Шайба = нет
t 2 = 120 мм
(рабочая длина элемента 2)
α 2 = 78,0° (90° - 12,0°)
РАСЧЁТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ (EN 1995:2014 и ETA-11/0030) d1 fh,1,k fh,2,k β
= 10,0 мм = 15,82 Н/мм2 = 15,82 Н/мм2 = 1,00
= 35,8 Nм = min {сопротивление выдергиванию резьбовой части; сопротивление протаскиванию головки} = min {Rax,Rk ; Rhead,Rk} = 3,77 кН = 0,94 kH (эффект нити)
My,k Rax,Rk Rax,Rk /4
fh,1,k t1 d
(a) = 9,49 кН
fh,2,k t2 d fh,1,k t1 d 1+β Rv,Rk = min
1,05
β + 2β2 1 +
fh,1,k t1 d 2+β
f t d 1,05 h,1,k 2 1 + 2β 1,15
2β (1 + β)
t2 t1
+
2β (1 + β) +
2β2 (1 + β) +
t2
2
+ β3
t1
t2 ta
2
4β (2 + β) My,RK fh,1,k d t12 4β (1 + 2β ) My,RK
2My,RK fh,1,k d +
fh,1,k d t22
t -β 1+ 2 t1 -β +
+
Rax,Rk
(b) = 18,99 кН
4
(c) = 7,39 кН
Rax,Rk
-β +
4
(d) = 4,87 кН
Rax,Rk 4
(e) = 7,90 кН
Rax,Rk
(f) = 4,81 кН
4
Rv,Rk = 4,81 кН
Rd =
Rk kmod γM
EN 1995:2014 k mod = 0,9 γ M = 1,3 Rv,Rd = 3,33 kH
Италия - NTC 2018 k mod = 0,9 γ M = 1,5 Rv,Rd = 2,89 kH
Минимальное количество шурупов F v,Rd /Rv,Rd = 2,15
Минимальное количество шурупов F v,Rd /Rv,Rd = 2,48
Предполагается использование 3 шурупов
nef,СРЕЗ nef,РАСТЯЖЕНИЕ
3 (шурупы завинчиваются перпендикулярно волокнам) max( 3 0,9;0,9·3)=2,70
Перерасчёт сопротивления срезу для эффекта нити с учётом стойкости к выдёргиванию одиночного шурупа, равной: Rax,Rk = 3,77 · 2,70 / 3 = 3,39 кН (сопротивление протаскиванию головки) Rax,Rk /4 = 0,85 кН (эффект нити) Сопротивление одиночного шурупа срезу: Rv,Rk = 4,72 кН
Rv,Rd ≥ Fv,Rd
EN 1995:2014 Rv,Rd = 3,27 kH
Италия - NTC 2018 Rv,Rd = 2,83 kH
Сопротивление соединения срезу:
Сопротивление соединения срезу: Rv,Rd = 2,83 x 3 = 8,49 kH > 7,17 kH OK
Rv,Rd = 3,27 x 3 = 9,80 kH > 7,17 kH OK 44 | HBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА: СОЕДИНЕНИЕ СТРОПИЛА И ЕНДОВА С ПОМОЩЬЮ MYPROJECT
СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО/ СРЕЗ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ЭЛЕМЕНТ 1
ЭЛЕМЕНТ 2
1
B1 = 120 мм H1 = 160 мм
B2 = 160 мм 1
2
H2 = 240 мм
Уклон 30% (16,7°)
Уклон 21% (12,0°)
Клееный брус GL24h
Клееный брус GL24h
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
ВЫБОР ШУРУПОВ
ГЕОМЕТРИЯ СОЕДИНЕНИЯ
F v,Rd = 7,17 кН
HBS = 10x180 мм
t 1 = 60 мм
Класс эксплуатации = 1
Предварительно просверленное отверстие = нет
α1 = 73,3° (90° - 16,7°)
Длительность нагрузки = кратковременная
2
Шайба = нет
t 2 = 120 мм
(рабочая длина элемента 2)
α 2 = 78,0° (90° - 12,0°)
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ С ПОМОЩЬЮ ПО MYPROJECT (EN 1995:2014 e ETA-11/0030)
ОТЧЕТ С РАСЧЕТОМ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS | 45
HBS EVO
1002 CE RT IFIE D
AC233 | AC257 ESR-4645
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227. Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ДЕРЕВО С СОДЕРЖАНИЕМ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Идеально подходят для применения с деревянными элементами, содержащими дубильные вещества, обработанные пропиточными средствами или подвергнувшиеся другой химической обработке.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Асимметричная «зонтичная» резьба способствует лучшему завинчиванию в дерево.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ Сталь с повышенным пределом текучести и сопротивлением разрушению (fy,k = 1000 Н/мм2). Очень высокое сопротивление скручиванию ftor,k обеспечивает надежное завинчивание.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
коррозионная активность класса C4
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 5,0 мм до 8,0 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 320 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
46 | HBS EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ 3 Сертифицированы для наружного применения при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4. Идеально подходят для крепления каркасных панелей и балочных конструкций (стропил, ферм).
HARDWOOD FRAME Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для дерева с высокой плотностью. Идеально подходят для крепления агрессивных сортов древесины, содержащих таннин.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS EVO | 47
Крепление балок перекрытия в каркасных конструкциях.
Крепление наружного ограждения.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
B
S
H
dK
X X
A
d2 d1
90°
t1
dS
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
6
8
Диаметр головки
dK
[мм]
10,00
12,00
14,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,40
3,95
5,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
3,65
4,30
5,80
Толщина головки
t1
[мм]
3,10
4,50
4,50
dV
[мм]
3,0
4,0
5,0
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
My,k
[Нм]
5,4
9,5
20,1
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
10,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
7,9
11,3
20,1
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
48 | HBS EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] 5 TX 25
6 TX 30
L
b
A
КОД
d1
шт.
[мм]
L
b
A [мм]
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
HBSEVO580
80
40
40
100
HBSEVO8100
100
52
48
100
HBSEVO590
90
45
45
100
HBSEVO8120
120
60
60
100
HBSEVO5100
100
50
50
100
HBSEVO8140
140
60
80
100
HBSEVO680
80
40
40
100
HBSEVO8160
160
80
80
100
HBSEVO6100
100
50
50
100
HBSEVO6120
120
60
60
100
8 TX 40
HBSEVO8180
180
80
100
100
HBSEVO8200
200
80
120
100
HBSEVO6140
140
75
65
100
HBSEVO8220
220
80
140
100
HBSEVO6160
160
75
85
100
HBSEVO8240
240
80
160
100
HBSEVO6180
180
75
105
100
HBSEVO8280
280
80
200
100
HBSEVO6200
200
75
125
100
HBSEVO8320
320
100
220
100
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 5 6 8 5∙d 25 30 40 3∙d 15 18 24 12∙d 60 72 96 7∙d 35 42 56 3∙d 15 18 24 3∙d 15 18 24
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 5 6 8 4∙d 20 24 32 4∙d 20 24 32 7∙d 35 42 56 7∙d 35 42 56 7∙d 35 42 56 3∙d 15 18 24
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 5 6 8 12∙d 60 72 96 5∙d 25 30 40 15∙d 75 90 120 10∙d 50 60 80 5∙d 25 30 40 5∙d 25 30 40
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 5 6 8 5∙d 25 30 40 5∙d 25 30 40 10∙d 50 60 80 10∙d 50 60 80 10∙d 50 60 80 5∙d 25 30 40
d = номинальный диаметр шурупа
a2 a2
нагруженный конец -90° < α < 90°
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030 при плотности деревянных элементов, равной ρk ≤ 420 кг/м3.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
• Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты минимальный шаг и расстояния, параллельные волокнам, могут приниматься с коэффициентом 1,5.
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS EVO | 49
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
панель - дерево(1)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
A L b d
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
80
40
40
1,54
2,42
2,71
1,21
5
90
45
45
1,54
2,51
3,05
1,21
100
50
50
1,54
1,22
80
40
40
2,18
1,67
2,08 2,55
3,38
1,21
3,27
3,25
1,75
140
75
65
2,18
160
75
85
2,18
180
75
105
2,18
200
75
125
2,18
1,67
100
52
48
3,44
2,64
120
60
60
3,44
2,64
4,43
5,59
6,50
2,55
140
60
80
3,44
2,64
4,43
5,59
6,50
2,55
1,67 1,67
2,64
4,06
1,75
4,87
1,75
3,99
6,09
1,75
3,99
6,09
1,75
3,99
6,09
1,75
3,26
3,99
6,09
1,75
4,21
5,37
5,63
2,55
3,26 3,26 3,26
160
80
80
3,44
180
80
100
3,44
200
80
120
3,44
220
80
140
3,44
240
80
160
3,44
2,64
4,97
280
80
200
3,44
2,64
4,97
6,13
8,66
2,55
320
100
220
3,44
2,64
5,51
6,67
10,83
2,55
2,64 2,64 2,64
4,97
S PLATE = 8,0 мм
1,67
3,48 3,68
2,96
S PLATE = 6,0 мм
2,18 2,18
S PLATE = 3,0 мм
50 60
S PAN = 18 мм
50 60
1,67
2,76
2,59
120
S PLATE = 4,0 мм
8
1,67
1,91 2,00
100
S PAN = 22 мм
6
1,22 1,22
S PLATE = 5,0 мм
b
[мм]
S PLATE = 2,5 мм
L
[мм]
S PAN = 15 мм
d1
4,97 4,97 4,97
6,13
8,66
2,55
6,13
8,66
2,55
6,13
8,66
2,55
6,13
8,66
2,55
6,13
8,66
2,55
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины пане-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
лей ОСП3 или OSB4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) SPAN. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ).
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
(3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пласти-
ны (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси, с шайбой и без шайбы,
рассчитывалось для деревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
50 | HBS EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
HBS COIL
ETA-11/0030
ШУРУПЫ HBS В ОБОЙМЕ БЫСТРОЕ СЕРИЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Быстрая и точная установка. Быстрое и надежное выполнение креплений благодаря специальной обойме.
HBS 6,0 мм Могут поставляться диаметром 6,0 мм, идеально подходят для крепления стены к стене в конструкциях из CLT.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шурупы HBS в обойме
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 4,0 мм до 6,0 мм
ДЛИНА
от 30 мм до 80 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
52 | HBS COIL | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ
B
S
H
dK
X X
A
d2 d1
90° dS
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
4
4,5
5
6
Диаметр головки
dK
[мм]
8,00
9,00
10,00
12,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,55
2,80
3,40
3,95
Диаметр стержня
dS
[мм]
2,75
3,15
3,65
4,30
Толщина головки
t1
[мм]
2,80
2,80
3,10
4,50
2,5
3,0
4,0
Диаметр предварительно dV [мм] 2,5 просверленного отверстия (1) (1) Предварительное засверливание только для мягких пород древесины.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] HZB430 4 TX 20 4,5 TX 20
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
30
16
шт.
[мм]
14
3000
HZB440
40
24
16
2000
HZB450
50
24
26
1500
HZB4550
50
24
КОД
d1
26
5 TX 25 6 TX 30
1500
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
HZB560
60
30
30
1250
HZB570
70
35
35
625
HZB580
80
40
40
625
HZB670
70
40
30
625
HZB680
80
40
40
625
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ КОД
описание
d1
lunghezze
[мм]
[мм]
шт.
HH3373
автоматический загрузчик для аккумуляторной отвертки A 18 M BL
4,0
25-50
1
HH3372
автоматический загрузчик для аккумуляторной отвертки A 18 M BL
4,5 - 6,0
40-80
1
HH3352
сетевой шуруповёрт
4,0
25-50
1
HH3338
сетевой шуруповёрт
4,5 - 6,0
40-80
1
HH14411591
расширения
-
-
1
HZB6PLATE
пластина-адаптер для HZB Ø6
-
-
1
HH14000621
бита TX30 M6 для HZB Ø6
-
-
1
HH3372
HH3338
Дополнительную информацию см. на странице 356-358.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШУРУПОВ HBS Ø6 мм В ЛЕНТАХ Пластины-адаптеры для использования шурупов HBS диаметром 4,0, 4,5 и 5,0 мм в лентах входят в комплекты поставки соответствующих загрузчиков. Для использования шурупов HBS диаметром 6,0 мм пластинуадаптер необходимо заменить на другую, HZB6PLATE. Вместе с пластинойадаптером под шурупы диаметром 6,0 мм необходимо использовать биту TX30 (HH14000621). Для облегчения работы на горизонтальных поверхностях рекомендуется использовать удлинитель HH14411591.
HH14411591
HZB6PLATE
HH14000621
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS COIL | 53
HBS SOFTWOOD
EN 14592
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ HBS S Специальный самосверлящий конец с резьбой с насечками (РЕЖУЩИЙ конец), который режет волокна дерева и облегчает начальное сцепление и последующее завинчивание.
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ Удлиненная резьбовая часть (60%) обеспечивает максимальную плотности стыка и универсальность использования.
ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI) Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами). Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
длинная резьбовая часть
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 5,0 мм до 8,0 мм
ДЛИНА
от 50 мм до 400 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • •
панели на древесной основе фибролит и панели из ДВП твердая древесина клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ Классы эксплуатации 1 и 2.
54 | HBS SOFTWOOD | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BS
H
d2 d1
90°
X
S
dK
X X
A
b
dS
t1
L Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
6
8
Диаметр головки
dK
[мм]
10,00
12,00
14,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,40
3,95
5,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
3,65
4,30
5,80
Толщина головки Диаметр предварительно просверленного отверстия Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию Принятая плотность Нормативное сопротивление протаскиванию головки Принятая плотность Нормативное сопротивление растяжению
t1
[мм]
3,10
4,50
4,50
dV
[мм]
3,0
4,0
5,0
My,k
[Нм]
6,0
10,0
20,5
fax,k
[Н/мм2]
12,0
12,0
12,0
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
f head,k
[кН]
13,0
13,0
13,0
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
ftens,k
[кН]
8,0
12,0
19,0
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
5 TX 25
6 TX 30
HBSS550 HBSS560 HBSS570 HBSS580 HBSS5100 HBSS5120 HBSS660 HBSS670 HBSS680 HBSS690 HBSS6100 HBSS6120 HBSS6140 HBSS6160 HBSS6180 HBSS6200 HBSS6220 HBSS6240 HBSS6260
L
b
A
[мм] 50 60 70 80 100 120 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260
[мм] 30 35 40 50 60 60 35 40 50 55 60 75 80 90 100 100 100 100 100
[мм] 20 25 30 30 40 60 25 30 30 35 40 45 60 70 80 100 120 140 160
шт.
d1
КОД
[мм] 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 TX 30
8 TX 40
HBSS6280 HBSS6300 HBSS880 HBSS8100 HBSS8120 HBSS8140 HBSS8160 HBSS8180 HBSS8200 HBSS8220 HBSS8240 HBSS8260 HBSS8280 HBSS8300 HBSS8320 HBSS8340 HBSS8360 HBSS8380 HBSS8400
L
b
A
шт.
[мм] 280 300 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
[мм] 100 100 52 60 80 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
[мм] 180 200 28 40 40 60 70 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ДЕРЕВЯННАЯ КРЫША Быстрое начальное сцепление шурупа позволяет получать надежные конструкционные соединения при любых условиях монтажа.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS SOFTWOOD | 55
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
d1
[мм]
a1
[мм]
a2 a3,t
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
5
6
8
5
6
8
5∙d
25
30
40
4∙d
20
24
32
[мм]
3∙d
15
18
24
4∙d
20
24
32
[мм]
12∙d
60
72
96
7∙d
35
42
56
a3,c
[мм]
7∙d
35
42
56
7∙d
35
42
56
a4,t
[мм]
3∙d
15
18
24
7∙d
35
42
56
a4,c
[мм]
3∙d
15
18
24
3∙d
15
18
24
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
12∙d
a2
[мм]
5∙d
a3,t
[мм]
a3,c
[мм]
a4,t
[мм]
a4,c
[мм]
5
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
6
8
5
6
8
60
72
96
5∙d
25
30
40
25
30
40
5∙d
25
30
40
15∙d
75
90
120
10∙d
50
60
80
10∙d
50
60
80
10∙d
50
60
80
5∙d
25
30
40
10∙d
50
60
80
5∙d
25
30
40
5∙d
25
30
40
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
нагруженный край 0° < α < 180°
α
F α
α
F α
F a1 a1
a3,t
ненагруженный край 180° < α < 360°
a4,t
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
• Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа.
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014.
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
F
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
56 | HBS SOFTWOOD | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
панель - дерево(1)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
Rhead,k
A L b d1
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50 60 70 80 100 120 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
30 35 40 50 60 60 35 40 50 55 60 75 80 90 100 100 100 100 100 100 100 52 60 80 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 25 30 30 40 60 25 30 30 35 40 45 60 70 80 100 120 140 160 180 200 28 40 40 60 70 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
1,18 1,27 1,37 1,37 1,46 1,46 1,62 1,75 1,75 1,86 1,98 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,46 2,75 2,75 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16
1,94 2,27 2,59 3,24 3,89 3,89 2,72 3,11 3,89 4,27 4,66 5,83 6,22 6,99 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 5,39 6,22 8,29 8,29 9,32 9,32 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36
1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
S PLATE = 6 мм
1,48 1,68 1,76 1,92 2,08 2,08 2,00 2,30 2,49 2,59 2,69 2,98 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,29 3,97 4,49 4,49 4,75 4,75 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84
S PLATE = 8 мм
S PLATE = 3 мм S PLATE = 4 мм
8
S PAN = 18 мм
6
S PAN = 18 мм
5
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
S PLATE = 5 мм
b [мм]
S PLATE = 2,5 мм
L [мм]
S PAN = 18 мм
d1 [мм]
2,06 2,14 2,22 2,38 2,55 2,55 2,83 2,93 3,12 3,22 3,32 3,61 3,71 3,90 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,77 4,98 5,50 5,50 5,75 5,75 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины
ОСП и ДСП S PAN и максимального значения ρk = 500 кг/м3.
(2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пласти-
(5) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
ны (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS SOFTWOOD | 57
HBS SOFTWOOD BULK
EN 14592
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ HBS S BULK Большая упаковка (BULK) для массового или серийного применения на заводе или на строительной площадке. Специальный самосверлящий конец с резьбой с насечками (РЕЖУЩИЙ конец).
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ Удлиненная резьбовая часть (60%) обеспечивает максимальную плотности стыка и универсальность использования.
ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI) Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами). Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
макси упаковка
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
5,0 мм и 6,0 мм
ДЛИНА
от 60 мм до 160 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • •
панели на древесной основе фибролит и панели из ДВП твердая древесина клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ Классы эксплуатации 1 и 2.
58 | HBS SOFTWOOD BULK | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BS
H
d2 d1
90°
X
S
dK
X X
A
dS
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
6
Диаметр головки
dK
[мм]
10,00
12,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,40
3,95
Диаметр стержня
dS
[мм]
3,65
4,30
Толщина головки
t1
[мм]
3,10
4,50
Диаметр предварительно просверленного отверстия Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию
dV
[мм]
3,0
4,0
M y,k
[Нм]
6,0
10,0
fax,k
[Н/мм2]
12,0
12,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки
f head,k
[кН]
13,0
13,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
8,0
12,0
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] HBSSBULK560 5 TX 25
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
60
35
25
2500
d1
КОД
[мм]
HBSSBULK570
70
40
30
2000
HBSSBULK580
80
50
30
1800
HBSSBULK5100
100
60
40
1000
6 TX 30
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
HBSSBULK6100
100
60
40
HBSSBULK6120
120
75
45
600
HBSSBULK6140
140
80
60
600
HBSSBULK6160
160
90
70
500
800
ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС Идеально подходит для серийного крепления панелей заводского производства. Упаковка с большим количество шурупов способствует предотвращению потерь материала и наращиванию скорости производства.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS SOFTWOOD BULK | 59
HBS HARDWOOD
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА СЕРТИФИКАЦИЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА Специальный конец с алмазной геометрией и резьба с насечками и режущими кромками. Сертификация по ETA-11/0030 для применения с деревом с высокой плотностью без предварительного просверленного отверстия. Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°).
УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИАМЕТР Увеличенный внутренний диаметр конца обеспечивает затягивание в дереве с высокой плотностью. Превосходные значения момента затяжки. HBS H с Ø6 мм аналогичны диаметру 7 мм; HBS H с Ø8 мм аналогичны диаметру 9 мм.
ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА 60° Утопленная головка 60° обеспечивает эффективное, с минимальным воздействием при завинчивании даже в дерево с высокой плотностью.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шурупы для твёрдых пород древесины
ГОЛОВКА
конус 60° с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
7,0 мм и 9,0 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 240 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • массивное дерево и клееный брус • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью • бук, дуб, кипарис, ясень, эвкалипт, бамбук Классы эксплуатации 1 и 2.
60 | HBS HARDWOOD | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ТВЁРДЫМИ ПОРОДАМИ ДРЕВЕСИНЫ Геометрия шурупов обеспечивает высокую эффективность и возможность вкручивания в строительные конструкции из твёрдых пород древесины - каштана, дуба, кипариса, ясеня, эвкалипта, бамбука, без предварительного засверливания.
БУКОВЫЙ ЛВЛ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ. Сертифицированы для применения без предварительно просверленного отверстия для плотности до 800 кг/м 3 .
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS HARDWOOD | 61
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BS
H
dK
X X
A
d2 d1
60°
H
dS
t1
b L
Номинальный диаметр равен
d1 eq.
[мм]
7
9
Номинальный диаметр
d1
[мм]
6
8
Диаметр головки
dK
[мм]
12,00
14,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
4,50
5,90
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,80
6,30
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
4,0
6,0
M y,k
[Нм]
15,8
33,4
fax,k
[Н/мм2]
42,0
42,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
730
730
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
50,0
50,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
730
730
Нормативное сопротивление выдергиванию (3)
fax,k
[Н/мм2]
22,0
22,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
530
530
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (3)
f head,k
[Н/мм2]
28,0
24,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
530
530
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
18,0
32,0
(1)
Предварительное засверливание только для твёрдых пород древесины и буковой фанеры (ЛВЛ). Только для буковой фанеры или клееных балок из шпона (ЛВЛ) - максимальная плотность 750 кг/м3. (3) Только для твёрдых пород (дуб, бук) - максимальная плотность 590 кг/м 3 . Для применения с другими материалами смотрите ETA-11/0030. (2)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1 eq.
КОД
[мм] HBSH780 7 TX 30
d1
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
6
80
50
30
100
d1 eq.
КОД
d1
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
HBSH9120
8
120
70
50
[мм]
шт.
100
HBSH7100
6
100
60
40
100
HBSH9140
8
140
80
60
100
HBSH7120
6
120
70
50
100
HBSH9160
8
160
90
70
100
HBSH7140
6
140
80
60
100
HBSH7160
6
160
90
70
100
d1 eq. = номинальный диаметр равен диаметру шурупа с таким же dS
9 TX 40
HBSH9180
8
180
100
80
100
HBSH9200
8
200
100
100
100
HBSH9220
8
220
100
120
100
HBSH9240
8
240
100
140
100
ПРИМЕЧАНИЯ:По запросу поставляются соединители из нержавеющей стали EVO.
62 | HBS HARDWOOD | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1 eq.
[мм]
7
9
7
9
d1
[мм]
6
8
6
8
30
40
4∙d1
24
32
a1
[мм]
a2
[мм]
3∙d1
18
24
4∙d1
24
32
a3,t
[мм]
12∙d1
72
96
7∙d1
42
56
a3,c
[мм]
7∙d1
42
56
7∙d1
42
56
a4,t
[мм]
3∙d1
18
24
7∙d1
42
56
a4,c
[мм]
3∙d1
18
24
3∙d1
18
24
5∙d1
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
d1 eq.
[мм]
7
9
7
9
d1
[мм]
6
8
6
8
a1
[мм]
15∙d1
90
120
7∙d1
42
56
a2
[мм]
7∙d1
42
56
7∙d1
42
56
a3,t
[мм]
20∙d1
120
160
15∙d1
90
120
a3,c
[мм]
15∙d1
90
120
15∙d1
90
120
a4,t
[мм]
7∙d1
42
56
12∙d1
72
96
a4,c
[мм]
7∙d1
42
56
7∙d1
42
56
d1 = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA-11/0030 при плотности ρk > 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа.
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS HARDWOOD | 63
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | HARDWOOD
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
панель - дерево(1)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(2)
сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части (4)
протаскивание головки (5)
A L b d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
5,33
6,80
4,15
5,67
8,16
4,15
6,01
9,52
4,15
6,35
10,88
4,15
30
3,21
40
3,61
1,71 S PAN = 12 мм
50 60
1,71
4,61
6
120
70
50
3,61
140
80
60
3,61
6
160
90
70
3,61
1,71
5,14
6,69
12,24
4,15
8
120
70
50
5,35
2,39
7,31
9,02
12,69
5,20
8
140
80
60
5,43
2,39
7,76
9,47
14,50
5,20
8
160
90
70
5,43
8
180
100
80
5,43
8
200
100
100
5,43
8
220
100
120
5,43
2,39
8,27
8
240
100
140
5,43
2,39
8,27
1,71
2,39 2,39 2,39
4,95 5,14
8,21 8,27 8,27
S PLATE = 8 мм
1,71
4,27
6
S PLATE = 4 мм
9
80 100
S PAN = 15 мм
7
6 6
S PLATE = 6 мм
d1
[мм]
S PLATE = 3 мм
d1 eq.
9,92
16,32
5,20
10,38
18,13
5,20
10,38
18,13
5,20
10,38
18,13
5,20
10,38
18,13
5,20
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины пане-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
лей ОСП3 или OSB4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) SPAN. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ).
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
(3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пласти-
ны (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчёта плотность элементов из древесины из твёрдых пород (дуб) принимают равной ρk = 550 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное прочностные характеристики рассчитывались для шурупов, завинченных без предварительного засверливания.
64 | HBS HARDWOOD | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | БУКОВАЯ ФАНЕРА (ЛВЛ)
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
СРЕЗ
геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
РАСТЯЖЕНИЕ(3)
сталь - ЛВЛ тонкая пластина(1)
сталь - ЛВЛ толстая пластина(2)
выдергивание резьбовой части (4)
растяжение стали
протаскивание головки(5)
A L b
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rtens,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50
30
5,19
60
40
5,19
6
120
70
50
5,19
6
140
80
60
5,19
6
160
90
70
5,19
8
120
70
50
8,19
8
140
80
60
8,19
6,54 6,77 6,77
7,94
12,60
7,20
8,57
15,12
7,20 18,00
9,20
17,64
9,29
20,16
6,77
9,29
22,68
7,20
11,13
13,75
23,52
10,51
11,13
14,59
26,88
10,51
6,77
8
160
90
70
8,19
8
180
100
80
8,19
11,13
8
200
100
100
8,19
8
220
100
120
8,19
11,13
8
240
100
140
8,19
11,13
11,13 11,13
S PLATE = 8 мм
9
80 100
S PLATE = 4 мм
7
6 6
S PLATE = 6 мм
d1
[мм]
S PLATE = 3 мм
d1 eq.
7,20 7,20
15,43
30,24
15,74
33,60
10,51
15,74
33,60
10,51
15,74
33,60
10,51
15,74
33,60
10,51
32,00
10,51
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пласти-
ны (S PLATE ≥ d1 ).
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
(3) Проектное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим
из следующих значений: проектного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и проектного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (5) Сопротивление протаскиванию головки рассчитывалось для элементов
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчёта плотность элементов из буковой фанеры (ЛВЛ) принимают равной ρk = 730 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево.
из буковой фанеры (ЛВЛ).
• Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности.
Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
• Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS HARDWOOD | 65
TBS
AC233 ESR-4645
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ ШАЙБА В КОМПЛЕКТЕ Увеличенная головка служит в качестве шайбы и обеспечивает высокое сопротивление растяжению. Идеально подходит при наличии ветровой нагрузки или различных размеров деревянных элементов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Асимметричная «зонтичная» резьба способствует лучшему завинчиванию в дерево.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ Сталь с повышенным пределом текучести и сопротивлением разрушению (fy,k = 1000 Н/мм2). Очень высокое сопротивление скручиванию ftor,k обеспечивает надежное завинчивание.
ПЛАСТИЧНОСТЬ Угол изгиба на 20° превышает типовое значение, сертификация согласно ETA-11/0030. Выполнены циклические испытания SEISMIC-REV согласно EN 12512. Испытаны сейсмические характеристики согласно EN 14592.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шурупы с невыпадающей шайбой
ГОЛОВКА
увеличенная
ДИАМЕТР
от 6,0 мм до 10,0 мм
ДЛИНА
от 40 мм до 520 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
66 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ БАЛКИ Идеально подходят для крепления балок перекрытия с лежнями для увеличения сопротивления отрыву сильным ветром. Увеличенная головка обеспечивает повышенное сопротивление растяжению и позволяет избежать использования дополнительных боковых крепежных систем.
БАЛКА ПЕРЕКРЫТИЯ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 67
Крепление СИП-панелей шурупами TBS диаметром 8 мм.
Крепление стен из CLT шурупами TBS диаметром 8 мм.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A
dK
d2 d1 dS
b Ø6 - Ø8
L
Ø8 MAX
Ø10
Номинальный диаметр
d1
[мм]
6
8
8 MAX
10
Диаметр головки
dK
[мм]
15,50
19,00
24,50
25,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,95
5,40
5,40
6,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,30
5,80
5,80
7,00
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
4,0
5,0
5,0
6,0
M y,k
[Нм]
9,5
20,1
20,1
35,8
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
Нормативное сопротивление выдергиванию (3)
fax,k
[Н/мм2]
15
15
15
15
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
500
500
500
500
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
15,0
10,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (3)
f head,k
[Н/мм2]
20
20
20
20
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
500
500
500
500
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
11,3
20,1
20,1
31,4
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . (3) Только для фанеры (ЛВЛ) из мягких пород древесины - макс. плотность 550 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030. (2)
68 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
dK
[мм]
[мм]
КОД TBS660
6 TX 30
8 TX 40
15,5
19
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
60
40
20
шт.
d1
dK
[мм]
[мм]
100
КОД
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
TBS10100
100
52
48
50
TBS670
70
40
30
100
TBS10120
120
60
60
50
TBS680
80
50
30
100
TBS10140
140
60
80
50
TBS690
90
50
40
100
TBS10160
160
80
80
50
TBS6100
100
60
40
100
TBS10180
180
80
100
50
TBS6120
120
75
45
100
TBS10200
200
100
100
50 50
TBS6140
140
75
65
100
TBS10220
220
100
120
TBS6160
160
75
85
100
TBS10240
240
100
140
50
TBS6180
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
10 TX 50
25
TBS6240
240
100
140
100
TBS10320
320
120
200
50
TBS6260
260
100
160
100
TBS10340
340
120
220
50 50
TBS6280
280
100
180
100
TBS10360
360
120
240
TBS6300
300
100
200
100
TBS10380
380
120
260
50
TBS840
40
32
8
100
TBS10400
400
120
280
50
TBS860
60
52
10
100
TBS10440
440
120
320
50
TBS880
80
52
28
50
TBS10480
480
120
360
50
TBS8100
100
52
48
50
TBS10520
520
120
400
50
TBS8120
120
80
40
50
L
b
A
шт.
[мм]
TBS8140
140
80
60
50
TBS8160
160
100
60
50
TBS8180
180
100
80
50
TBS8200
200
100
100
50
TBS8220
220
100
120
50
TBS8240
240
100
140
50
TBS8260
260
100
160
50
TBS8280
280
100
180
50
TBS8300
300
100
200
50
TBS8320
320
100
220
50
TBS8340
340
100
240
50
TBS8360
360
100
260
50
TBS8380
380
100
280
50 50
TBS8400
400
100
300
TBS8440
440
100
340
50
TBS8480
480
100
380
50
TBS8520
520
100
420
50
TBS MAX d1
dK
[мм]
[мм]
8 TX 40
24,5
КОД
[мм]
[мм]
TBSMAX8200
200
120
80
TBSMAX8220
220
120
100
50
TBSMAX8240
240
120
120
50
50
TBS MAX ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С РЕБРАМИ Благодаря более длинной резьбовой части (120 мм) и увеличенной головке (24,5 мм) шурупы TBS MAX обеспечивают превосходное сцепление и максимальную плотности стыка. Идеально подходят для изготовления оребренных перекрытий (Rippendecke) благодаря оптимизации количества креплений. Увеличенная головка обеспечивает превосходное затягивание соединения и позволяет отказаться от пресса при склеивании деревянных элементов.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 69
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
6
8
8 MAX
10
6
8
8 MAX
10
a1
[мм]
5∙d
30
40
40
50
4∙d
24
32
32
40
a2
[мм]
3∙d
18
24
24
30
4∙d
24
32
32
40
a3,t
[мм]
12∙d
72
96
96
120
7∙d
42
56
56
70
a3,c
[мм]
7∙d
42
56
56
70
7∙d
42
56
56
70
a4,t
[мм]
3∙d
18
24
24
30
7∙d
42
56
56
70
a4,c
[мм]
3∙d
18
24
24
30
3∙d
18
24
24
30
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
6
8
8 MAX
10
6
8
8 MAX
10
12∙d
72
96
96
120
5∙d
30
40
40
50
5∙d
30
40
40
50
5∙d
30
40
40
50
a3,t
[мм]
15∙d
90
120
120
150
10∙d
60
80
80
100
a3,c
[мм]
10∙d
60
80
80
100
10∙d
60
80
80
100
a4,t
[мм]
5∙d
30
40
40
50
10∙d
60
80
80
100
a4,c
[мм]
5∙d
30
40
40
50
5∙d
30
40
40
50
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA-11/0030 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
70 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii) минимальный шаг и расстояния, параллельные волокнам, могут приниматься с коэффициентом 1,5.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево - дерево
панель - дерево (1)
выдергивание резьбовой части (2)
протаскивание головки
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
A L b
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 200 220 240
40 40 50 50 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 32 52 52 52 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120
20 30 30 40 40 45 65 85 105 125 120 140 160 180 200 8 10 28 48 40 60 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340 380 420 80 100 120
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 1,08 1,35 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 5,11 5,11 5,11
6
8
8 МАКС.
S PAN = 65 мм
d1
S PAN = 50 мм
d1
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 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 5,28 5,28 5,28
[кН]
[кН]
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 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 12,12 12,12 12,12
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 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 9,72 9,72 9,72
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины
ОСП или ДСП S PAN .
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 71
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево - дерево
панель - дерево(1)
выдергивание резьбовой части(2)
протаскивание головки
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
A L b
d1
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
10
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520
52 60 60 80 80 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120
48 60 80 80 100 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 320 360 400
4,92 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64
S PAN = 80 мм
d1
4,47 5,84 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85
[кН]
[кН]
6,57 7,58 7,58 10,10 10,10 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15
7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины
ОСП или ДСП S PAN . (2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. Типичные значения сопротивления могут считаться действующими, в целях безопасности, также для более крупных объемных масс. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево.
72 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
ПРИМЕР РАСЧЕТА: СОЕДИНЕНИЯ СТРОПИЛО - ОБРЕШЕТКА С ПОМОЩЬЮ ПО MYPROJECT
СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО/ СРЕЗ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ЭЛЕМЕНТ 1
ЭЛЕМЕНТ 2
1 1
B1 = 120 мм
B2 = 200 мм
H1 = 160 мм
H2 = 240 мм
Уклон 30% (16,7°)
Уклон 0% (0°)
Клееный брус GL24h
2
Клееный брус GL24h
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
ВЫБОР ШУРУПОВ
ГЕОМЕТРИЯ СОЕДИНЕНИЯ
F v,Rd = 1,89 кН
TBS = 8x260 мм
t 1 = 160 мм
Класс эксплуатации = 1
Предварительно просверленное отверстие = нет
α1 = 0°
Длительность нагрузки = кратковременная
2
t 2 = 100 мм
(рабочая длина элемента 2)
α 2 = 90°
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ С ПОМОЩЬЮ ПО MYPROJECT (EN 1995:2014 e ETA-11/0030) d1
My,k
= 20,1 Нм
fh,1,k = 16,92 Н/мм2
Rax,Rk
= min {сопротивление выдергиванию резьбовой части; сопротивление протаскиванию головки} =
fh,2,k = 16,92 Н/мм2
= min {Rax,Rk ; Rhead,Rk} = 4,09 кН Rax,Rk /4 = 1,02 kH (эффект нити)
β
= 8,0 мм
= 1,00
Rv,Rk = 3,71 кН
k R Rv,Rd = v,Rk mod γM
EN 1995:2014 k mod = 0,9 γ M = 1,3 Rv,Rd = 2,56 кН > 1,89 кН OK
Италия - NTC 2018 k mod = 0,9 γ M = 1,5 Rv,Rd = 2,22 кН > 1,89 кН OK
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 73
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ И ПРИ ОСЕВЫХ НАГРУЗКАХ | CLT
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
lateral face(1)
narrow face(2)
d1
[мм]
a1
[мм]
4∙d
a2
[мм]
a3,t
[мм]
6
8
10
24
32
40
2,5∙d
15
20
25
4∙d
24
32
40
6∙d
36
48
60
12∙d
72
96
120
10∙d
6
8
10
60
80
100
a3,c
[мм]
6∙d
36
48
60
7∙d
42
56
70
a4,t
[мм]
6∙d
36
48
60
6∙d
36
48
60
a4,c
[мм]
2,5∙d
15
20
25
3∙d
18
24
30
d = номинальный диаметр шурупа
a4,c
a4,t α
F
F
α
α F
F α a3,c
a3,t
a3,t a2 a2
a2
a1
a1
a4,c
F
a3,c
a3,c
a4,c
a4,c a4,t
tCLT
F
tCLT
ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальные расстояния соответствуют документу ETA-11/0030 и считаются действующими, если в технической документации к панелям CLT не указано иное. (1) Минимальная толщина CLT t min = 10∙d
74 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(2) Минимальная толщина CLT t min = 10∙d и минимальная глубина завинчива-
ния шурупа t pen = 10∙d
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ | ЛВЛ
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
12∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d
6
8
10
72 30 90 60 30 30
96 40 120 80 40 40
120 50 150 100 50 50
5∙d 5∙d 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d
6
8
10
30 30 60 60 60 30
40 40 80 80 80 40
50 50 100 100 100 50
d = номинальный диаметр шурупа
a4,c
a4,t α
a2
F
F α a1
F
a2 a2
α
α F
a3,t
a1
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют документу ETA-11/0030 и считаются действующими, если в технической документации к панелям LVL не указано иное.
где:
• Минимальные расстояния применяются в случае использования элементов из ЛВЛ с параллельным и с наклонным направлением волокон.
t 1 - толщина (в мм) элемента из ЛВЛ в соединении с 2 деревянными элементами. При соединении с 3 и более элементами t 1 представляет собой толщину элемента из ЛВЛ, ближе всех расположенного к наружной поверхности.
• Минимальные расстояния без предварительно засверливания применяются для элементов из фанеры (ЛВЛ) с минимальной толщиной t min:
t 2 - толщина (в мм) центрального элемента в соединении с 3 и более элементами.
t1 ≥ 8,4 d -9 t2 ≥
11,4 d 75
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 75
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | CLT СРЕЗ (1) CLT - CLT lateral face
геометрия
CLT - CLT lateral face - narrow face
панель - CLT(2) lateral face
CLT - панель - CLT(2) lateral face
t
A L
b d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
t
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[мм]
[кН]
60
40
20
1,77
-
1,73
-
-
70
40
30
2,00
-
1,73
30
2,19
80
50
30
2,00
-
1,73
35
2,19
1,73
40
2,19
1,73
45
2,19
120
75
45
2,22
-
1,73
140
75
65
2,22
-
160
75
85
2,22
-
1,73 1,73 1,73
S PAN = 15 мм
S PAN = 15 мм
2,22 2,22
55
2,19
65
2,19
75
2,19
180
75
105
2,22
-
85
2,19
200
75
125
2,22
-
1,73
95
2,19
220
100
120
2,22
-
1,73
105
2,19
240
100
140
2,22
-
1,73
115
2,19
260
100
160
2,22
-
1,73
125
2,19
280
100
180
2,22
-
1,73
135
2,19
300
100
200
2,22
-
1,73
145
2,19
40
32
8
0,98
0,98
1,67
-
-
60
52
8
0,98
0,98
2,61
-
-
80
52
28
2,82
2,21
2,62
-
-
100
52
48
3,43
2,45
2,62
40
2,92
120
80
40
3,16
2,37
2,62
50
2,92
140
80
60
3,51
2,65
2,62
60
2,92
160
100
60
3,51
2,65
2,62
70
2,92
100
80
3,51
2,98
2,62
80
2,92
100
100
3,51
2,98
2,62
90
2,92
220
100
120
3,51
2,98
2,62
100
2,92
240
100
140
3,51
2,98
260
100
160
3,51
2,98
2,62 2,62 2,62
S PAN = 18 мм
180 200
110
2,92
120
2,92
280
100
180
3,51
2,98
130
2,92
300
100
200
3,51
2,98
2,62
140
2,92
320
100
220
3,51
2,98
2,62
150
2,92
340
100
240
3,51
2,98
2,62
160
2,92
360
100
260
3,51
2,98
2,62
170
2,92
380
100
280
3,51
2,98
2,62
180
2,92
400
100
300
3,51
2,98
2,62
190
2,92
440
100
340
3,51
2,98
2,62
210
2,92
480
100
380
3,51
2,98
2,62
230
2,92
520
100
420
3,51
2,98
2,62
250
2,92
200
120
80
4,81
3,99
220
120
100
4,81
3,99
240
120
120
4,81
3,99
76 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
2,92 2,92 2,92
S PAN = 18 мм
8 МАКС.
40 40
S PAN = 18 мм
8
50 60
S PAN = 18 мм
6
90 100
90
2,92
100
2,92
110
2,92
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ (1) CLT - древесина lateral face
РАСТЯЖЕНИЕ древесина - CLT narrow face
выдергивание резьбовой части narrow face(3)
выдергивание резьбовой части narrow face(4)
протаскивание головки (5)
R V,k
R V,k
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
1,82
1,67
2,81
-
2,52
2,08
1,72
2,81
-
2,52
2,08
1,86
3,51
-
2,52
2,26
1,86
3,51
-
2,52
2,26
1,99
4,21
-
2,52
2,26
1,99
5,27
-
2,52
2,26
1,99
5,27
-
2,52
2,26
1,99
5,27
-
2,52
2,26
1,99
5,27
-
2,52
2,26
1,99
5,27
-
2,52
2,26
1,99
7,02
-
2,52
2,26
1,99
7,02
-
2,52
2,26
1,99
7,02
-
2,52
2,26
1,99
7,02
-
2,52
2,26
1,99
7,02
-
2,52
0,98
1,08
3,00
2,39
3,79
0,98
1,08
4,87
3,70
3,79
2,90
2,52
4,87
3,70
3,79
3,57
2,52
4,87
3,70
3,79
3,29
2,98
7,49
5,45
3,79
3,57
3,08
7,49
5,45
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
3,57
3,08
9,36
6,66
3,79
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
4,87
4,02
11,23
7,85
9,00
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 77
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | CLT СРЕЗ (1) CLT - CLT lateral face
геометрия
CLT - CLT lateral face - narrow face
панель - CLT(2) lateral face
CLT - панель - CLT(2) lateral face
t
A L
b d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
t
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[мм]
[кН]
52
48
4,50
3,10
3,89
-
-
120
60
60
5,22
3,41
3,89
50
3,89
140
60
80
5,26
3,75
3,89
60
3,89
80
80
5,33
4,12
3,89
70
3,89
180
80
100
5,33
4,51
3,89
80
3,89
200
100
100
5,33
4,52
3,89
90
3,89
220
100
120
5,33
4,52
3,89
100
3,89
240
100
140
5,33
4,52
3,89
110
3,89
260
100
160
5,33
4,52
280
100
180
5,33
4,52
300
100
200
5,33
4,52
320
120
200
5,33
4,52
3,89
340
120
220
5,33
4,52
3,89
160
3,89
360
120
240
5,33
4,52
3,89
170
3,89
380
120
260
5,33
4,52
3,89
180
3,89
400
120
280
5,33
4,52
3,89
190
3,89
440
120
320
5,33
4,52
3,89
210
3,89
480
120
360
5,33
4,52
3,89
230
3,89
520
120
400
5,33
4,52
3,89
250
3,89
3,89 3,89 3,89
S PAN = 22 мм
160
S PAN = 22 мм
10
100
120
3,89
130
3,89
140
3,89
150
3,89
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу не зависит от направления волокон в
наружном слое плит CLT. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины пане-
лей ОСП3 или ОСП4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) SPAN. (3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
78 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(4) Сопротивление извлечению осевой резьбы действует для минимальной
толщины элемента t min = 10 d1 и минимальной глубины протягивания винта t pen = 10 d1 . (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ (1)
РАСТЯЖЕНИЕ древесина - CLT narrow face
выдергивание резьбовой части narrow face(3)
выдергивание резьбовой части narrow face(4)
протаскивание головки (5)
R V,k
R V,k
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН] 6,56
CLT - древесина lateral face
4,78
3,17
6,08
4,42
5,39
3,43
7,02
5,03
6,56
5,42
3,43
7,02
5,03
6,56
5,42
4,15
9,36
6,51
6,56
5,42
4,15
9,36
6,51
6,56
5,42
4,69
11,70
7,96
6,56
5,42
4,69
11,70
7,96
6,56
5,42
4,69
11,70
7,96
6,56
5,42
4,69
11,70
7,96
6,56
5,42
4,69
11,70
7,96
6,56
5,42
4,69
11,70
7,96
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
5,42
4,70
14,04
9,38
6,56
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Характеристические значения соответствуют стандарту EN 1995: 2014 и национальной спецификации ÖNORM EN 1995 - Приложение K в соответствии с ETA-11/0030. • • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
• Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов и панелей проводится по отдельности.
Rk kmod Rd = γM
• Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
Коэффициенты γ M и kmod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
• Характеристики сопротивления сдвигу рассчитываются с учетом минимальной фиксирующей длины 4 d1 .
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
• Шурупы должны вкручиваться с учётом минимально допустимого расстояния.
• Для расчёта плотность элементов из CLT принимают равной ρk = 350 kg/m3, а плотность элементов из древесины — ρk = 385 kg/m3.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 79
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | ЛВЛ СРЕЗ
геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
LVL - LVL- LVL
ЛВЛ - дерево
дерево - ЛВЛ
t2 A L
b d1
A
d1
L
b
A
R V,k
A
t2
R V,k
A
R V,k
A
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
6
8
8 МАКС.
60
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
50
-
-
-
-
-
-
-
35
2,14
90
50
45
2,84
-
-
-
45
2,50
40
2,30
100
60
45
3,02
-
-
-
45
2,68
40
2,30
120
75
45
3,02
-
-
-
45
2,87
45
2,34
140
75
65
3,02
-
-
-
65
2,87
65
2,34
160
75
85
3,02
45
70
5,68
85
2,87
85
2,34
180
75
105
3,02
55
75
5,90
105
2,87
105
2,34
200
75
125
3,02
60
85
6,05
125
2,87
125
2,34
220
100
120
3,02
70
85
6,05
120
2,87
120
2,34
240
100
140
3,02
75
95
6,05
140
2,87
140
2,34
260
100
160
3,02
75
115
6,05
160
2,87
160
2,34
280
100
180
3,02
75
135
6,05
180
2,87
180
2,34
300
100
200
3,02
75
155
6,05
200
2,87
200
2,34
40
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
52
-
-
-
-
-
-
-
40
3,15
120
80
60
4,74
-
-
-
60
4,15
40
3,15
140
80
60
4,74
-
-
-
60
4,50
60
3,70
160
100
60
4,74
-
-
-
60
4,50
60
3,70 3,70
180
100
80
4,74
-
-
-
80
4,50
80
200
100
100
4,74
65
75
9,47
100
4,50
100
3,70
220
100
120
4,74
75
75
9,48
120
4,50
120
3,70
240
100
140
4,74
80
85
9,48
140
4,50
140
3,70
260
100
160
4,74
80
105
9,48
160
4,50
160
3,70 3,70
280
100
180
4,74
80
125
9,48
180
4,50
180
300
100
200
4,74
100
105
9,48
200
4,50
200
3,70
320
100
220
4,74
100
125
9,48
220
4,50
220
3,70
340
100
240
4,74
100
145
9,48
240
4,50
240
3,70
360
100
260
4,74
100
165
9,48
260
4,50
260
3,70
380
100
280
4,74
100
185
9,48
280
4,50
280
3,70
400
100
300
4,74
120
165
9,48
300
4,50
300
3,70
440
100
340
4,74
120
205
9,48
340
4,50
340
3,70
480
100
380
4,74
120
245
9,48
380
4,50
380
3,70
520
100
420
4,74
120
285
9,48
420
4,50
420
3,70
200
120
80
5,90
60
80
9,47
80
5,50
80
5,00
220
120
100
5,90
60
100
9,47
100
5,50
100
5,00
240
120
120
5,90
80
80
10,64
120
5,50
120
5,00
80 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ
выдергивание резьбовой части flat(1)
выдергивание резьбовой части edge(1)
протаскивание головки flat(2)
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
3,48
2,32
4,65
3,48
2,32
4,65
4,36
2,90
4,65
4,36
2,90
4,65
5,23
3,48
4,65
6,53
4,36
4,65
6,53
4,36
4,65
6,53
4,36
4,65
6,53
4,36
4,65
6,53
4,36
4,65
8,71
5,81
4,65
8,71
5,81
4,65
8,71
5,81
4,65
8,71
5,81
4,65
8,71
5,81
4,65
3,72
2,48
6,99
6,04
4,03
6,99
6,04
4,03
6,99
6,04
4,03
6,99
9,29
6,19
6,99
9,29
6,19
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
11,61
7,74
6,99
13,94
9,29
11,62
13,94
9,29
11,62
13,94
9,29
11,62
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 81
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | ЛВЛ СРЕЗ
геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
LVL - LVL- LVL
ЛВЛ - дерево
дерево - ЛВЛ
t2 A L
b d1
A
d1
L
b
A
R V,k
A
t2
R V,k
A
R V,k
A
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
[мм]
[кН]
10
100
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
60
-
-
-
-
-
-
-
45
4,64 5,28
140
60
-
-
-
-
-
-
-
60
160
80
75
7,23
-
-
-
75
6,31
80
5,61
180
80
100
7,23
-
-
-
100
6,31
100
5,61
200
100
100
7,35
-
-
-
100
6,89
100
5,61
220
100
120
7,35
-
-
-
120
6,89
120
5,61
240
100
140
7,35
80
85
14,09
140
6,89
140
5,61
260
100
160
7,35
80
105
14,09
160
6,89
160
5,61
280
100
180
7,35
80
125
14,09
180
6,89
180
5,61
300
100
200
7,35
100
105
14,69
200
6,89
200
5,61
320
120
200
7,35
100
125
14,69
200
6,99
200
5,61 5,61
340
120
220
7,35
100
145
14,69
220
6,99
220
360
120
240
7,35
100
165
14,69
240
6,99
240
5,61
380
120
260
7,35
120
145
14,69
260
6,99
260
5,61
400
120
280
7,35
120
165
14,69
280
6,99
280
5,61
440
120
320
7,35
140
165
14,69
320
6,99
320
5,61
480
120
360
7,35
140
205
14,69
360
6,99
360
5,61
520
120
400
7,35
160
205
14,69
400
6,99
400
5,61
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
82 | TBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(2) Сопротивление перпендикулярному протаскиванию головки рассчиты-
валось для фанеры (ЛВЛ) с параллельным или перекрёстным расположением слоёв шпона толщиной t min.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ
выдергивание резьбовой части flat(1)
выдергивание резьбовой части edge(1)
протаскивание головки flat(2)
Rax,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
[кН]
[кН]
7,55
5,03
12,10
8,71
5,81
12,10
8,71
5,81
12,10
11,61
7,74
12,10
11,61
7,74
12,10
14,52
9,68
12,10
14,52
9,68
12,10
14,52
9,68
12,10
14,52
9,68
12,10
14,52
9,68
12,10
14,52
9,68
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
17,42
11,61
12,10
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
• Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
• Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности.
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
• Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчёта плотность элементов из фанеры (ЛВЛ) из мягких пород древесины принимают равной ρk = 480 кг/м3, а плотность элементов из древесины — 350 кг/м3 .
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS | 83
TBS EVO
1002 CE RT IFIE D
AC233 | AC257 ESR-4645
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227. Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ДЕРЕВО С СОДЕРЖАНИЕМ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Идеально подходят для применения с деревянными элементами, содержащими дубильные вещества, обработанные пропиточными средствами и подвергнувшиеся другой химической обработке.
ШАЙБА В КОМПЛЕКТЕ Увеличенная головка служит в качестве шайбы и обеспечивает высокое сопротивление растяжению. Идеально подходит при наличии ветровой нагрузки или различных размеров деревянных элементов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Асимметричная «зонтичная» резьба способствует лучшему завинчиванию в дерево.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
коррозионная активность класса C4
ГОЛОВКА
увеличенная
ДИАМЕТР
6,0 мм и 8,0 мм
ДЛИНА
от 60 мм до 240 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
84 | TBS EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
НАРУЖНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТКИ Идеально подходят для строительства наружных конструкций, например, пешеходных мостков или пассажей. Выполнена сертификация значений для завинчивания шурупов параллельно волокнам. Идеально подходят для крепления агрессивных сортов древесины, содержащих таннин.
СИП-ПАНЕЛИ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ. Походят для крепления СИП-панелей и сэндвич-панелей.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS EVO | 85
Крепление деревянных ферм наружных сооружений.
Крепление 3-слойных и многослойных балок с гипсокартонным покрытием.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A
dK
d2 d1 dS
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
6
8
Диаметр головки
dK
[мм]
15,50
19,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,95
5,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,30
5,80
dV
[мм]
4,0
5,0
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
My,k
[Нм]
9,5
20,1
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
11,3
20,1
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
86 | TBS EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
6 TX 30
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
d1
КОД
[мм]
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
TBSEVO660
60
40
20
100
TBSEVO8100
100
52
48
50
TBSEVO680
80
50
30
100
TBSEVO8120
120
80
40
50
TBSEVO6100
100
60
40
100
TBSEVO8140
140
80
60
50
TBSEVO6120
120
75
45
100
TBSEVO8160
160
100
60
50
TBSEVO6140
140
75
65
100
TBSEVO6160
160
75
85
100
8 TX 40
TBSEVO8180
180
100
80
50
TBSEVO8200
200
100
100
50
TBSEVO6180
180
75
105
100
TBSEVO8220
220
100
120
50
TBSEVO6200
200
75
125
100
TBSEVO8240
240
100
140
50
шуруп
D2
H
D1
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
6,0 - 6,5
25
15
6,5
ШАЙБА WBAZ D1 КОД H WBAZ25A2
100
D2
УСТАНОВКА 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
Правильное закручивание
Чрезмерное закручивание
Недостаточное закручивание
комплект для крепления [мм] мин. 0 - макс. 40 мин. 10 - макс. 60 мин. 30 - макс. 80 мин. 50 - макс. 100 мин. 70 - макс. 120 мин. 90 - макс. 140 мин. 110 - макс. 160 мин. 130 - макс. 180
Затягивание со смещением по оси
ПРИМЕЧАНИЯ: Толщина шайб по окончании установки должна составлять примерно 8 - 9 мм.
КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА Могут устанавливаться на листы толщиной до 0,7 мм без предварительного сверления отверстий. TBS EVO с Ø6 мм идеально подходят для использования совместно с шайбой WBAZ. Для наружного применения (класс эксплуатации 3).
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS EVO | 87
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t
[мм]
a3,c
[мм]
a4,t
[мм]
3∙d
18
a4,c
[мм]
3∙d
18
6
8
6
8
5∙d
30
40
3∙d
18
24
4∙d
24
32
4∙d
24
32
12∙d
72
7∙d
42
96
7∙d
42
56
56
7∙d
42
56
24
7∙d
42
56
24
3∙d
18
24
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
6
8
12∙d
72
96
5∙d
30
40
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 6
8
5∙d
30
40
5∙d
30
40
10∙d
60
80
a3,t
[мм]
15∙d
90
120
a3,c
[мм]
10∙d
60
80
10∙d
60
80
a4,t
[мм]
5∙d
30
40
10∙d
60
80
a4,c
[мм]
5∙d
30
40
5∙d
30
40
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA-11/0030 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7. • Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
88 | TBS EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii) минимальный шаг и расстояния, параллельные волокнам, могут приниматься с коэффициентом 1,5.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево - дерево
панель - дерево(1)
выдергивание резьбовой части(2)
протаскивание головки
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[кН]
A L b d1
d1
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
60
40
20
2,02
-
3,25
2,92
8
30
2,31
2,28
4,06
2,92
40
2,47
2,54
4,87
2,92
120
75
45
2,47
140
75
65
2,47
S PAN = 50 мм
50 60
2,54
6,09
2,92
2,54
6,09
2,92
160
75
85
2,47
2,54
6,09
2,92
180
75
105
2,47
2,54
6,09
2,92
200
75
125
2,47
2,54
6,09
2,92
100
52
48
3,90
3,41
5,63
4,39
120
80
40
3,66
3,96
8,66
4,39
140
80
60
3,90
160
100
60
3,90
180
100
80
3,90
200
100
100
3,90
220
100
120
240
100
140
S PAN = 65 мм
6
80 100
3,96
8,66
4,39
3,96
10,83
4,39
3,96
10,83
4,39
3,96
10,83
4,39
3,90
3,96
10,83
4,39
3,90
3,96
10,83
4,39
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины
ОСП или ДСП S PAN . (2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | TBS EVO | 89
XYLOFON WASHER ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШАЙБЫ ДЛЯ ШУРУПОВ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Разделительные шайбы действуют в качестве прокладки между металлическими и деревянными элементами конструкции и таким образом снижают передачу вибраций.
ИСПЫТАНИЯ Полиуретановая смесь прошла акустические и механические испытания.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ XYLOFON WASHER КОД XYLW803811
dШУРУП Ø8 - Ø10
dext
dint
h
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
38
11
6,0
50
шт.
ULS 440 - ШАЙБА КОД ULS11343
dШУРУП Ø8 - Ø10
dext
dint
h
[мм]
[мм]
[мм]
34
11
3,0
200
МАТЕРИАЛ И ПРОЧНОСТЬ Полиуретановая смесь (твердость по Шору - 80). В составе изделия отсутствуют ЛОС и токсичные вещества. Высокая химическая стойкость и отсутствие деформаций с течением времени.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Механическое разделение работающих на срез соединений дерево - дерево с помощью шурупов.
90 | XYLOFON WASHER | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ CLT, ВЫПОЛНЕННЫМИ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ HBS С НЕПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ И XYLOFON WASHER
ИСПЫТАНИЕ [ T-T ] (CLT - CLT)
F
На основании лабораторных испытаний и аналитических методов был выполнен анализ механических и деформационных характеристик соединений панелей CLT, произведенных с помощью винтов 8x280 HBS. В ходе анализа рассматривались варианты крепления шурупами с разделительными XYLOFON WASHER и без них, с установкой и без установки упругих промежуточных изолирующих профилей XYLOFON35.
force application pre-tensioning
8x280/8 0
1000 135
7 x HBS
/3s
CLT 90
plain bearing 80 70
90
60
300
Fmean [kN]
50 40 30
ИСПЫТАНИЕ [ T-X ] (CLT - XYLOFON35 - CLT)
20 T-T 30kN T-X 30kN T-X-W 30kN
T-T 0kN T-X 0kN T-X-W 0kN
10 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F XYLOFON35
Displacement [mm]
Графическое представление экспериментальных данных для различных конфигураций испытания. СЕРИЯ
T-T T-X T-X-W (1) (2)
Fmean(1)
FR,k
pre-tens.(2)
K ser
Ku
[кН]
[кН]
[кН]
[Н/мм]
[Н/мм]
52,9
44,0
0
30252
3524
61,4
52,4
30
42383
4090
54,4
40,1
0
7114
3629
70,9
60,5
30
9540
4726
65,0
48,3
0
6286
4330
76,2
63,4
30
7997
5080
Среднее значение для 3 испытаний. Усилия предварительной нагрузки 30 кН были приложены для моделирования рабочей нагрузки.
ИСПЫТАНИЕ [ T-X-W ] (CLT - XYLOFON35 + XYLOFON WASHER - CLT)
F XYLOFON35
ER
N WASH
XYLOFO
Результаты лабораторных испытаний показывают, что на несущую способность крепежа влияет наличие упругого профиля XYLOFON35 (серия T-X). Об это свидетельствует снижение FR,k примерно на 9%. Однако добавление разделительных XYLOFON WASHER (серия T-X-W) показало увеличение FR,k на 10%, вызванное увеличением предела прочности соединения при осевом растяжении (эффект нити). Для деформации наличие изолирующего слоя подразумевает уменьшение коэффициента скольжения Kser. Вязкий и амортизирующий компонент XYLOFON в сочетании с уменьшенной толщиной обеспечивает положительное влияние на акустику и ограничивает негативные последствия для статических характеристик.
+ +
METAL WASHER XYLOFON WASHER HBS Ø8
=
• Полный научный отчет о лабораторных испытаниях можно получить в компании Rothoblaas. • Лабораторные испытания выполнялись в сотрудничестве с Technische Versuchs und Forschungsanstalt (TVFA), Инсбрук.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | XYLOFON WASHER | 91
HBS PLATE
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ ДЛЯ ПЛАСТИН С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ HBS P Предназначаются для соединений сталь-дерево: головка с буртом и увеличенная толщина обеспечивают полностью безопасное и надежное крепление пластин к дереву.
КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИН Благодаря бурту на подголовке достигается эффект взаимного блокирования с круглым отверстием в пластине, таким образом обеспечиваются превосходные статические характеристики.
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ Увеличенная длина резьбы обеспечивает повышенные прочность на срез и сопротивление растяжению в соединениях сталь - дерево. Значения выше нормальных.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
соединения стали с деревом
ГОЛОВКА
бурт для пластин
ДИАМЕТР
от 8,0 мм до 12,0 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 200 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
92 | HBS PLATE | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
МНОГОЭТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Идеально подходят для соединений сталь-дерево с пластинами заданных размеров, предназначенных для многоэтажных деревянных зданий.
TITAN Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для крепления типовых пластин Rothoblaas.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS PLATE | 93
Соединения сталь-дерево, работающие на срез
Смешанные конструкционные соединения сталь-дерево
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BS
P
H
dK
X X
AP
d2 d1
dUK t1
dS
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
8
10
12
Диаметр головки
dK
[мм]
14,50
18,25
20,75
Диаметр буравчика
d2
[мм]
5,40
6,40
6,80
Диаметр стержня
dS
[мм]
5,80
7,00
8,00
Толщина головки
t1
[мм]
3,40
4,35
5,00
Диаметр подголовка
dUK
[мм]
10,00
12,00
14,00
dV
[мм]
5,0
6,0
7,0
dv,steel
[мм]
11,0
13,0
15,0
My,k
[Нм]
20,1
35,8
48,0
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
10,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
20,1
31,4
33,9
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Рекомендуемый диаметр отвестия в стальной пластине Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
94 | HBS PLATE | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
8 TX 40
10 TX 40
L
b
AP
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
d1
КОД
[мм]
L
b
AP
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
HBSP880
80
55
1,0 ÷ 15,0
100
HBSP12120
120
90
1,0 ÷ 20,0
25
HBSP8100
100
75
1,0 ÷ 15,0
100
HBSP12140
140
110
1,0 ÷ 20,0
25
HBSP8120
120
95
1,0 ÷ 15,0
100
HBSP12160
160
120
1,0 ÷ 30,0
25
HBSP8140
140
110
1,0 ÷ 20,0
100
HBSP12180
180
140
1,0 ÷ 30,0
25
HBSP8160
160
130
1,0 ÷ 20,0
100
HBSP12200
200
160
1,0 ÷ 30,0
25
HBSP10100
100
75
1,0 ÷ 15,0
50
HBSP10120
120
95
1,0 ÷ 15,0
50
HBSP10140
140
110
1,0 ÷ 20,0
50
HBSP10160
160
130
1,0 ÷ 20,0
50
HBSP10180
180
150
1,0 ÷ 20,0
50
12 TX 50
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ | МЕТАЛЛ - ДЕРЕВО
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 8 10 12 5∙d ∙ 0,7 28 35 42 3∙d ∙ 0,7 17 21 25 12∙d 96 120 144 7∙d 56 70 84 3∙d 24 30 36 3∙d 24 30 36
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 8 10 12 4∙d ∙ 0,7 22 28 34 4∙d ∙ 0,7 22 28 34 7∙d 56 70 84 7∙d 56 70 84 7∙d 56 70 84 3∙d 24 30 36
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 8 10 12 12∙d ∙ 0,7 67 84 101 5∙d ∙ 0,7 28 35 42 15∙d 120 150 180 10∙d 80 100 120 5∙d 40 50 60 5∙d 40 50 60
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 8 10 12 5∙d ∙ 0,7 28 35 42 5∙d ∙ 0,7 28 35 42 10∙d 80 100 120 10∙d 80 100 120 10∙d 80 100 120 5∙d 40 50 60
d = номинальный диаметр шурупа нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
F
a4,t
a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA-11/0030 при плотности ρ k ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа.
• Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii) минимальный шаг и расстояния, параллельные волокнам, могут приниматься с коэффициентом 1,5.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS PLATE | 95
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
сталь - дерево тонкая пластина(1)
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ сталь - дерево толстая пластина(2)
выдергивание резьбовой части (3)
растяжение стали
L b d1
b
R V,k
R V,k
Rax,k
Rtens,k
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
80
55
100
75
160
130
100
75
120
95
140
110
160
130
180
150
120
90
140
110
160
120
180
140
200
160
5,08 5,36 5,36 6,01 6,87 7,34 7,74 7,74 8,19 8,94 9,32 9,55 9,55
S PLATE = 10,0 мм
110
S PLATE = 12,0 мм
12
95
140
S PLATE = 5,0 мм
10
120
S PLATE = 6,0 мм
8
4,07 4,58
S PLATE = 8,0 мм
L [мм]
S PLATE = 4,0 мм
d1 [мм]
5,18
5,56
5,69
7,58
6,19
9,60
6,57
11,11
7,08
13,13
7,84
9,47
8,47
12,00
8,95
13,89
9,58
16,42
10,21
18,94
10,17
13,64
10,92
16,67
11,30
18,18
12,06
21,21
12,82
24,24
20,10
31,40
33,90
ПРИМЕЧАНИЯ: (1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пластины (S PLATE ≥ d1 ). (3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
96 | HBS PLATE | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
HBS PLATE EVO
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ С УСЕЧЕННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ HBS P EVO Предназначаются для наружных соединений сталь-дерево: увеличенная толщина шурупа с буртом обеспечивает полностью безопасное и надежное крепление пластин к дереву. Небольшие размеры (5,0 мм и 6,0 мм) идеально подходят для соединений дерево-дерево.
ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227. Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ДЕРЕВО С СОДЕРЖАНИЕМ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Идеально подходят для применения с деревянными элементами, содержащими дубильные вещества, обработанные пропиточными средствами или подвергнувшиеся другой химической обработке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
коррозионная активность класса C4
ГОЛОВКА
бурт для пластин
ДИАМЕТР
от 5,0 мм до 10,0 мм
ДЛИНА
от 40 мм до 180 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
98 | HBS PLATE EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AP
AT tK
H
t1
dUK
dS
dK
BS
BS
X X
P
d2 d1
d2 d1
H
P
dK
X X
tK
dUK
t1
b
dS
b L
L HBS P EVO - 5,0 | 6,0 мм
HBS P EVO - 8,0 | 10,0 мм
Номинальный диаметр Диаметр головки Диаметр буравчика Диаметр стержня Толщина головки Толщина шайбы Диаметр подголовка Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2) Принятая плотность Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2) Принятая плотность Нормативное сопротивление растяжению
d1 dK d2 dS t1 tK d UK
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
5 9,65 3,40 3,65 5,50 1,00 6,0
6 12,00 3,95 4,30 6,50 1,50 8,0
8 14,50 5,40 5,80 8,00 3,40 10,00
10 18,25 6,40 7,00 10,00 4,35 12,00
dV
[мм]
3,0
4,0
5,0
6,0
M y,k
[Нм]
5,4
9,5
20,1
35,8
fax,k ρa
[Н/мм2] [кг/м 3]
11,7 350
11,7 350
11,7 350
11,7 350
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
10,5
10,5
ρa ftens,k
[кг/м 3] [кН]
350 7,9
350 11,3
350 20,1
350 31,4
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
L
b
AT
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
30 35 40 50
20 25 30 30
1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0
200 200 100 100
50 55
30 35
1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0
100 100
32 52 55 75
-
1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0
100 100 100 100
5 TX 25
HBSPEVO550 HBSPEVO560 HBSPEVO570 HBSPEVO580
6 TX 30
HBSPEVO680 HBSPEVO690
50 60 70 80 80 90
8 TX 40
HBSPEVO840 HBSPEVO860 HBSPEVO880 HBSPEVO8100
40 60 80 100
AP
шт.
КОД
d1 [мм]
L
b
AP
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
8 TX 40
HBSPEVO8120 HBSPEVO8140 HBSPEVO8160
120 140 160
1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 20,0 1,0 ÷ 20,0
100 100 100
10 TX 40
HBSPEVO1060 HBSPEVO1080 HBSPEVO10100 HBSPEVO10120 HBSPEVO10140 HBSPEVO10160 HBSPEVO10180
60 80 100 120 140 160 180
95 110 130 52 60 75 95 110 130 150
1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 20,0 1,0 ÷ 20,0 1,0 ÷ 20,0
50 50 50 50 50 50 50
TYP R Идеально подходят для крепления типовых пластин Rothoblaas вне помещения. Исполнение с диаметром 5 мм идеально подходит для крепления досок настила патио.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS PLATE EVO | 99
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
5
6
8
10
5
6
8
10
a1
[мм]
5∙d
25
30
40
50
4∙d
20
24
32
40
a2
[мм]
3∙d
15
18
24
30
4∙d
20
24
32
40
a3,t
[мм]
12∙d
60
72
96
120
7∙d
35
42
56
70
a3,c
[мм]
7∙d
35
42
56
70
7∙d
35
42
56
70
a4,t
[мм]
3∙d
15
18
24
30
7∙d
35
42
56
70
a4,c
[мм]
3∙d
15
18
24
30
3∙d
15
18
24
30
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
5
a1
[мм]
12∙d
a2
[мм]
5∙d
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
6
8
10
5
6
8
10
60
72
96
120
5∙d
25
30
40
50
25
30
40
50
5∙d
25
30
40
50
a3,t
[мм]
15∙d
75
90
120
150
10∙d
50
60
80
100
a3,c
[мм]
10∙d
50
60
80
100
10∙d
50
60
80
100
a4,t
[мм]
5∙d
25
30
40
50
10∙d
50
60
80
100
a4,c
[мм]
5∙d
25
30
40
50
5∙d
25
30
40
50
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030 при плотности деревянных элементов, равной ρk ≤ 420 кг/м3.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
• Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты минимальный шаг и расстояния, параллельные волокнам, могут приниматься с коэффициентом 1,5.
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
100 | HBS PLATE EVO | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
сталь - дерево тонкая пластина(2)
панель - дерево(1)
дерево - дерево
РАСТЯЖЕНИЕ сталь - дерево толстая пластина(3)
выдергивание резьбовой части(4)
протаскивание головки(5)
A
L b
d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50
30
20
1,29
2,25
2,03
1,13
60
35
25
1,43
2,33
2,37
1,13
2,08
2,59
3,38
1,13
80
50
30
2,02
1,51
1,58
2,76
3,48
4,06
1,75
90
55
35
2,18
3,58
4,47
1,75
40
32
8
1,18
3,66
3,47
2,55
1,18
25
2,67
100
75
25
2,67
120
95
25
2,67
140
110
30
2,83
2,32
2,38
160
130
30
2,83
2,32
2,38
60
52
8
1,38
-
-
80
60
20
3,45
100
75
25
3,77
120
95
25
3,77
140
110
30
3,91
2,32 2,32 2,32
-
2,55 2,55 2,55 2,55
2,38 2,38 2,38
3,12 3,12 3,12 3,12
160
130
30
3,91
2,55
3,12
180
150
30
3,91
2,55
3,12
3,31
5,12
5,63
2,55
5,45
5,96
2,55
5,99
8,12
2,55
6,53
10,29
2,55
6,94
11,91
2,55
5,60
7,48
14,08
2,55
3,80
6,31
7,04
4,05
4,29 4,83 5,37 5,60
5,18 6,56 7,26 7,77 8,09
S PLATE = 8,0 мм
8
55
S PLATE = 10,0 мм
52
80
S PAN = 18 мм
60
2,13 S PLATE = 4,0 мм
-
S PLATE = 5,0 мм
-
2,86
S PLATE = 6,0 мм
1,13
1,12 S PLATE = 3,0 мм
2,71
1,05
1,58
1,91
S PLATE = 5,0 мм
S PLATE = 2,5 мм
S PAN = 12 мм
2,42
1,51
S PAN = 15 мм
1,51
30
S PAN = 18 мм
10
S PAN = 9 мм
30
S PAN = 12 мм
40
1,51
1,12
1,74 1,82
50
S PAN = 15 мм
8
1,12
70
6
1,05
1,12
80
S PAN = 15 мм
5
1,05 1,05
8,09
7,74
8,12
4,05
8,26
10,15
4,05
8,93
12,86
4,05
9,44
14,89
4,05
10,12
17,60
4,05
10,80
20,31
4,05
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины пане-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
лей ОСП3 или OSB4 (согласно EN 300) или панели ДСП (согласно EN 312) SPAN. (2) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для тонкой пластины
(S PLATE ≤ 0,5 d1 ).
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
(3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для толстой пласти-
ны (S PLATE ≥ d1 ). (4) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (5) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
Rd =
Rk kmod γM
• Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов, панелей и пластин проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | HBS PLATE EVO | 101
LBS
AC233 ESR-4645
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ ДЛЯ ПЛАСТИН С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ШУРУПЫ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛАСТИН Цилиндрический бурт предназначен для крепления металлических элементов. Достигается эффект взаимного блокирования с отверстием в пластине, таким образом обеспечиваются превосходные статические характеристики.
СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Могут рассчитываться согласно Eurocode 5 для условий соединения толстой пластины дерево-сталь даже с тонким металлическим элементом. Превосходные значения прочности на срез.
ПЛАСТИЧНОСТЬ Угол изгиба на 20° превышает типовое значение, сертификация согласно ETA-11/0030. Выполнены циклические испытания SEISMIC-REV согласно EN 12512.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шурупы для перфорированных пластин
ГОЛОВКА
круглая с цилиндрическим подголовком
ДИАМЕТР
5,0 | 7,0 мм
ДЛИНА
от 25 мм до 100 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
102 | LBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
dUK d2 d1
dK b L
t1
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
7
Диаметр головки
dK
[мм]
7,80
11,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,00
4,40
Диаметр подголовка
d UK
[мм]
4,90
7,00
Толщина головки
t1
[мм]
2,40
3,50
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
3,0
4,0
M y,k
[Нм]
5,4
14,2
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
10,5
10,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
7,9
15,4
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
5 TX 20
L
b
[мм]
[мм]
шт.
d1
КОД
[мм]
LBS525
25
21
500
LBS540
40
36
500
LBS550
50
46
200
LBS560
60
56
200
LBS570
70
66
200
7 TX 30
L
b
[мм]
[мм]
шт.
LBS760
60
55
100
LBS780
80
75
100
LBS7100
100
95
100
ALUMAXI Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для крепления типовых пластин Rothoblaas. Исполнение с диаметром 7 мм идеально подходит для соединения закладных кронштейнов для балок ALUMAXI.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | LBS | 103
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ | МЕТАЛЛ - ДЕРЕВО
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t a3,c a4,t a4,c
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
5
7
5
5∙d ∙ 0,7
18
25
4∙d ∙ 0,7
14
20
3∙d ∙ 0,7
11
15
4∙d ∙ 0,7
14
20
[мм]
12∙d
60
84
7∙d
35
49
[мм]
7∙d
35
49
7∙d
35
49
[мм]
3∙d
15
21
7∙d
35
49
[мм]
3∙d
15
21
3∙d
15
21
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
12∙d ∙ 0,7
a2
[мм]
5∙d ∙ 0,7
a3,t
[мм]
15∙d
a3,c
[мм]
10∙d
a4,t
[мм]
5∙d
a4,c
[мм]
5∙d
7
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5
7
5
7
42
59
5∙d ∙ 0,7
18
25
18
25
75
105
5∙d ∙ 0,7
18
25
10∙d
50
70
50 25
70
10∙d
50
70
35
10∙d
50
70
25
35
5∙d
25
35
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и ETA при плотности деревянных элементов ρk ≤ 420 кг/м3 и расчётном диаметре d равном номинальному диаметру шурупа.
104 | LBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений дерево - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 1,5.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ сталь - дерево(1)
геометрия
SPLATE L b
d1
d1
L
b
[мм]
[мм]
[мм]
-
2,71
2,71
2,71
2,71
2,69
2,68
2,86
2,81
2,98
3,37
3,79
4,21
4,18
75
3,81 4,25
3,80 4,25
геометрия
3,88 4,38
2,39 2,55
4,13 4,63
2,39 2,55
4,38 4,87
2,38 2,54
4,66 5,10
S PLATE = 8,0 мм
2,71
55
95
2,39 2,55
S PLATE = 7,0 мм
66
80
2,39 2,55
S PLATE = 6,0 мм
70 60
2,55
S PLATE = 5,0 мм
46 56
S PLATE = 4,0 мм
50 60
100
2,39
S PLATE = 6,0 мм
-
S PLATE = 5,0 мм
2,23
S PLATE = 4,0 мм
2,24
S PLATE = 3,0 мм
1,56 2,24
S PLATE = 2,5 мм
1,58 2,24
S PLATE = 2,0 мм
1,59 2,24
S PLATE = 1,5 мм
21 36
S PLATE = 3,0 мм
7
25 40
S PLATE = 2,0 мм
5
R V,k [кН]
2,36 2,52
4,63 5,08
СРЕЗ
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево - дерево
выдергивание резьбовой части(2)
A L b
d1
d1
L
b
A
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
25 40 50 60 70 60 80 100
21 36 46 56 66 55 75 95
15 20 25 30 25 35 45
1,01 1,11 1,24 1,35 1,91 2,25 2,49
1,33 2,27 2,90 3,54 4,17 4,86 6,63 8,40
5
7
Rax,k
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Значение нормативного сопротивления срезу-растяжению для гвоздей
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
LBS Ø5 рассчитывалось с учетом толщины пластины = S PLATE,согласно требованиям ETA-11/0030 отдельно рассматривались случаи с толстой пластиной (S PLATE ≥ 1,5 мм). Значения нормативной прочности на срез и растяжение для шурупов LBS Ø7 определялось с учетом толщины пластины = S PLATE и рассмотрения случаев с тонкой пластиной (S PLATE ≤ 0,5 d1 ), пластиной средней толщины (0,5 d1 < S PLATE < d1 ) или толстой пластиной (S PLATE ≥ d1 ). (2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | LBS | 105
LBA ГВОЗДЬ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ СОЕДИНЕНИЯ АНКЕРНЫЙ ГВОЗДЬ Гвоздь с нарезанными кольцевыми насечками для усиленного сопротивления выдергиванию.
МАРКИРОВКА CE Гвозди с маркировкой СЕ согласно требованиям ETA обеспечивают крепление металлических пластин к деревянным конструкциям.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Может поставляться исполнение A4 | нержавеющая сталь AISI316.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
гвоздь с нарезанными кольцевыми насечками
ГОЛОВКА
flat
ДИАМЕТР
4,0 | 6,0 мм
ДЛИНА
от 40 мм до 100 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с гальванической оцинковкой и аустенитная нержавеющая сталь A4.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • •
панели на древесной основе фибролит и панели из ДВП твердая древесина клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ Классы эксплуатации 1 и 2.
106 | LBA | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | LBA
d1 dE
dK b
t1 L
Номинальный диаметр
d1
Диаметр головки Наружный диаметр Толщина головки Диаметр предварительно просверленного отверстия Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию Нормативное сопротивление растяжению
[мм]
4
6
dK
[мм]
8,00
12,00
dE
[мм]
4,40
6,65
t1
[мм]
1,40
2,00
dV
[мм]
3,0
4,5
My,k
[Нм]
6,5
19,0
fax,k
[Н/мм2]
7,5
7,5
ftens,k
[кН]
6,9
11,4
КОДЫ И РАЗМЕРЫ LBA
A4
LBAI A4 | AISI316
d1
КОД
[мм] LBA440 4
6
L
b
[мм]
[мм]
40
30
шт.
LBA450
50
40
250
60
50
250
LBA475
75
60
250
LBA4100
100
80
250
LBA660
60
50
250
LBA680
80
70
250
LBA6100
100
80
250
действие
4
LBAI450
4-6
b
шт.
[мм]
[мм]
50
40
250
L
шт.
ANKER COIL ГВОЗДЬ - K34° d1
КОД
[мм] L
4 d
34°
[мм] HH20006080 HH20006085 HH20006090
шт.
КОД
[мм] HH3731
L
40 50 60
2000 2000 2000
0116 ANKER ГВОЗДЕПИСТОЛЕТ 34°
3731 РУЧНОЙ ГВОЗДЕПИСТОЛЕТ dГВОЗДЬ
КОД
[мм] 250
LBA460
КОД
d1
AISI 316
dГВОЗДЬ
действие
шт.
одна
1
[мм] одна
1
ATEU0116
4
WHT Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для крепления типовых пластин Rothoblaas. При использовании ручного пневмопистолета увеличивается скорость монтажа.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | LBA | 107
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ | СТАЛЬ - ДЕРЕВО
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ГВОЗДИ, ЗАБИТЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ГВОЗДИ, ЗАБИТЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
a1
[мм]
5∙d ∙ 0,7
14
5∙d ∙ 0,7
21
4∙d ∙ 0,7
11
4∙d ∙ 0,7
17
a2
8
3∙d ∙ 0,7
13
4∙d ∙ 0,7
11
4∙d ∙ 0,7
17
4
6
4
6
[мм]
3∙d ∙ 0,7
a3,t
[мм]
12∙d
48
12∙d
72
7∙d
28
7∙d
42
a3,c
[мм]
7∙d
28
7∙d
42
7∙d
28
7∙d
42
a4,t
[мм]
3∙d
12
3∙d
18
5∙d
20
7∙d
42
a4,c
[мм]
3∙d
12
3∙d
18
3∙d
12
3∙d
18
ГВОЗДИ, ЗАБИТЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ГВОЗДИ, ЗАБИТЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
d1
[мм]
a1
[мм]
10∙d ∙ 0,7
28
12∙d ∙ 0,7
50
5∙d ∙ 0,7
14
5∙d ∙ 0,7
21
a2
[мм]
5∙d ∙ 0,7
14
5∙d ∙ 0,7
21
5∙d ∙ 0,7
14
5∙d ∙ 0,7
21
a3,t
[мм]
15∙d
60
15∙d
90
10∙d
40
10∙d
60
a3,c
[мм]
10∙d
40
10∙d
60
10∙d
40
10∙d
60
a4,t
[мм]
5∙d
20
5∙d
30
7∙d
28
10∙d
60
a4,c
[мм]
5∙d
20
5∙d
30
5∙d
20
5∙d
30
4
6
4
6
d = номинальный диаметр гвоздя
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и ETA при плотности деревянного элемента ρ k ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру гвоздя.
108 | LBA | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений дерево - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 1,5.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | СТАЛЬ-ДЕРЕВО
геометрия
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево(1)
выдергивание резьбовой части(2)
SPLATE L b
d1
R V,k
Rax,k
[мм]
[кН]
[мм]
[кН] 1,98
1,95
1,92
0,97
2,34
2,34
2,34
2,34
1,30
2,50
1,62
2,66
1,94
60
50
75
60
2,50 2,66
2,50 2,66
2,50 2,66
2,50 2,66
2,50 2,66
2,50 2,66
S PLATE = 6,0 мм
2,00
2,34
S PLATE = 5,0 мм
2,02
2,34
S PLATE = 4,0 мм
2,03
2,34
S PLATE = 3,0 мм
2,05
S PLATE = 2,5 мм
30 40
S PLATE = 2,0 мм
4
40 50
2,99
2,99
2,99
2,59
4,29
4,25
4,21
4,17
2,43
6
80
70
100
80
3,47 4,30
3,45 4,30
4,23 4,79
геометрия
5,03 5,28
5,03 5,28
5,03 5,28
S PLATE = 6,0 мм
2,99
3,43
S PLATE = 5,0 мм
2,99
2,57
S PLATE = 4,0 мм
2,99
2,59
S PLATE = 3,0 мм
2,99
50
S PLATE = 2,5 мм
80
60
S PLATE = 2,0 мм
100
S PLATE = 1,5 мм
[мм]
b
L
S PLATE = 1,5 мм
d1
5,03
3,40
5,28
3,89
СРЕЗ
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - ЛВЛ (1)
выдергивание резьбовой части(2)
SPLATE L b
d1
d1
L
b
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
40
30
6
2,45
2,43
[кН]
2,41
2,38
2,34
2,31
1,16 1,54
2,66
2,66
2,66
2,86
2,86
2,86
1,93
75
60
3,05
2,32
3,05 3,43
3,05 3,43
3,05 3,43
3,05 3,43
3,05 3,43
3,05 3,43
S PLATE = 6 мм
2,66 2,86
S PLATE = 5 мм
2,66 2,86
S PLATE = 4 мм
2,66 2,86
S PLATE = 3 мм
2,66 2,86
S PLATE = 2,5 мм
40 50
S PLATE = 2 мм
50 60
S PLATE = 1,5 мм
4
2,47
Rax,k
100
80
3,43
3,09
60
50
3,23
3,20
4,17
5,17
5,12
5,07
5,02
2,90
80
70
4,33
4,30
5,01
5,75
5,75
5,75
5,75
4,06
100
80
4,95
4,95
5,50
6,04
6,04
6,04
6,04
4,63
ПРИМЕЧАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Значение нормативного сопротивления срезу-растяжению для гвоздей
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA.
LBA Ø4 рассчитывалось с учетом толщины пластины = S PLATE,согласно требованиям ETA отдельно рассматривались случаи с толстой пластиной (S PLATE ≥ 1,5 мм). Значение нормативного сопротивления срезу-растяжению для гвоздей LBA Ø6 рассчитывалось с учетом толщины пластины = SPLATE, и отдельно рассматривались сценарии для тонкой (SPLATE ≤ 2,0 мм) и толстой (2,0 < SPLATE < 3,0 мм) пластин согласно требованиям ETA (SPLATE ≥ 3,0 мм). (2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части гвоздя по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Для расчётов плотность элементов из древесины принимают равной ρk = 385 кг/м3, а плотность элементов из фанеры (ЛВЛ) — ρk = 480 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывается для гвоздей, забитых без предварительно просверленного отверстия. Если гвозди забиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | LBA | 109
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ГВОЗДЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ СРЕЗАЮЩИМ НАГРУЗКАМ | CLT (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам(2) α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам(2) α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
lateral face (3)
lateral face(3)
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t
[мм]
a3,c
[мм]
a4,t
[мм]
6∙d
a4,c
[мм]
2,5∙d
4
6
4
6
4∙d
24
36
2,5∙d
12
18
10∙d
12
18
4∙d
12
18
6∙d
40
6∙d
24
60
12∙d
28
42
36
7∙d
24
36
12
18
6∙d
28
42
12
18
3∙d
12
18
d = номинальный диаметр шурупа
a1 a3,t
F α
α
α F a3,c
F
F α a2 tCLT
a4,t
a4,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют требованиям приложения K
стандарта ÖNORM EN 1995-1-1. Если иное не указано в спецификациях к плитам CLT, используют их. (2) Угол между направлением воздействия нагрузки и направлением воло-
кон в наружном слое плит CLT.
110 | LBA | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(3) Минимальная толщина плит CLT t CLT,min = 10·d - минимальная толщина оди-
ночного слоя t i = 9 mm.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | СТАЛЬ-CLT
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ (1) сталь - CLT(2)
геометрия гвоздя
SPLATE
L b
Fv
Fv d1
R V,k
d1
L
b
[мм]
[мм]
[мм]
40
30
2,23
2,23
2,23
2,23
2,23
2,19
2,15
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
80
4,66
4,35 4,55 4,66
4,34
4,29
4,55 4,66
4,55 4,66
2,43
S PLATE = 6,0 мм
2,43
S PLATE = 5,0 мм
S PLATE = 4,0 мм
S PLATE = 3,0 мм
2,55
2,36
2,36 2,43
2,55
2,55
2,55
4,18
4,08
3,96
4,55 4,66
4,55 4,66
S PLATE = 12,0 мм
100
4,35 4,55
2,43
2,55
2,36
S PLATE = 10,0 мм
70
2,43
2,36
S PLATE = 8,0 мм
50
2,43 2,55
2,36
S PLATE = 6,0 мм
60 80
2,43 2,55
S PLATE = 2,5 мм
80
2,36
S PLATE = 5,0 мм
60
2,36
S PLATE = 2,0 мм
75 100
S PLATE = 1,5 мм
40 50
S PLATE = 4,0 мм
6
50 60
S PLATE = 3,0 мм
4
[кН]
4,53 4,66
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Значение нормативного сопротивления срезу-растяжению для гвоз-
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
дей LBA Ø4 рассчитывалось с учетом толщины пластины = S PLATE ,согласно требованиям ETA отдельно рассматривались случаи с толстой пластиной (S PLATE ≥ 1,5 мм). Значение нормативного сопротивления срезу-растяжению для гвоздей LBA Ø6 рассчитывалось с учетом толщины пластины = S PLATE , и отдельно рассматривались сценарии для тонкой (S PLATE ≤ 2,0 мм) и толстой (2,0 < S PLATE < 3,0 мм) пластин согласно требованиям ETA (S PLATE ≥ 3,0 мм). (2) Минимальные расстояния соответствуют требованиям приложения K
стандарта ÖNORM EN 1995-1-1. Если иное не указано в спецификациях к плитам CLT, используют их. Табличные значения действительны для плит CLT минимальной толщины tCLT,min = 10·d с минимальной толщиной одиночного слоя t i = 9 mm.
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Значения механической прочности и геометрия гвоздей регламентируются документом ETA. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 350 кг/м3. • Значения в таблице не зависят от направления приложения нагрузки относительно направления волокон материала. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывается для гвоздей, забитых без предварительно просверленного отверстия. Если гвозди забиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | LBA | 111
KOP
EN 14592
ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ DIN571 МАРКИРОВКА CE Шурупы с маркировкой CE согласно EN 14592.
ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА Благодаря шестигранной головке может использоваться на пластинах в соединениях сталь - дерево.
ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ Имеется исполнение из нержавеющей стали A2 | AISI304 для наружного применения (класс эксплуатации 3).
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шурупы с шестигранной головкой с маркировкой СЕ
ГОЛОВКА
шестигранная
ДИАМЕТР
от 8,0 мм до 16,0 мм
ДЛИНА
от 50 мм до 400 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с белой гальванической оцинковкой и нержавеющая сталь A2.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • •
панели на древесной основе фибролит и панели из ДВП твердая древесина клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ Классы эксплуатации 1 и 2.
112 | KOP | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A
d2 d1 k
SW
dS
b L
Номинальный диаметр Размер ключа Толщина головки Диаметр буравчика Диаметр стержня Диаметр предварительно просверленного отверстия - гладкая часть Диаметр предварительно просверленного отверстия - резьбовая часть Длина резьбы Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию Принятая плотность Нормативное сопротивление протаскиванию головки Принятая плотность Нормативное сопротивление растяжению
d1 SW k d2 dS
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
8 13 5,50 5,60 8,00
10 17 7,00 7,00 10,00
12 19 8,00 9,00 12,00
16 24 10,00 12,00 16,00
dV1
[мм]
8,0
10,0
12,0
16,0
dV2
[мм]
5,5
7,0
8,5
11,0
b
[мм]
M y,k
[Нм]
16,9
32,2
65,7
138,0
fax,k ρa
[Н/мм2] [кг/м 3]
12,9 400
10,6 400
10,2 440
10,0 360
f head,k
[Н/мм2]
22,8
19,8
16,4
16,5
ρa ftens,k
[кг/м 3]
440 15,7
420 23,6
430 37,3
430 75,3
≥ 0,6 L
[кН]
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
8 SW 13
10 SW 17
12 SW 19
L
d1
шт.
[мм] KOP850 ( * ) KOP860 KOP870 KOP880 KOP8100 KOP8120 KOP8140 KOP8160 KOP8180 KOP8200 KOP1050 ( * ) KOP1060 ( * ) KOP1080 KOP10100 KOP10120 KOP10140 KOP10150 KOP10160 KOP10180 KOP10200 KOP10220 KOP10240 KOP10260 KOP10280 KOP10300 KOP1250 ( * ) KOP1260 ( * ) KOP1270 ( * ) KOP1280 KOP1290 KOP12100 KOP12120 KOP12140
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
КОД
L
[мм] 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 50 50 50 25 25 25 25
12 SW 19
16 SW 24
(*)
шт.
[мм] KOP12150 KOP12160 KOP12180 KOP12200 KOP12220 KOP12240 KOP12260 KOP12280 KOP12300 KOP12320 KOP12340 KOP12360 KOP12380 KOP12400 KOP1680 ( * ) KOP16100 ( * ) KOP16120 KOP16140 KOP16150 KOP16160 KOP16180 KOP16200 KOP16220 KOP16240 KOP16260 KOP16280 KOP16300 KOP16320 KOP16340 KOP16360 KOP16380 KOP16400
150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
без маркировки ЕС.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | KOP | 113
КОДЫ И РАЗМЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ A2 | AISI304
A2
AISI 304
d1
КОД
L
[мм]
8 SW 13
10 SW 17
шт.
d1
[мм]
КОД
L
[мм]
AI571850
50
100
AI571860
60
100
AI571880
80
100
AI5718100
100
50
AI5718120
120
50
AI5711050
50
50
AI5711060
60
50
AI5711080
80
50
AI57110100
100
50
AI57110120
120
50
AI57110140
140
50
AI57110160
160
50
AI57110180
180
50
AI57110200
200
50
12 SW 19
шт.
[мм] AI57112100
100
25
AI57112120
120
25
AI57112140
140
25
AI57112160
160
25
AI57112180
180
25
Шурупы из нержавеющей стали без маркировки CE.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
8
10
12
16
8
10
12
16
5∙d
40
50
60
80
4∙d
32
40
48
64
4∙d
32
40
48
64
4∙d
32
40
48
64
[мм]
7∙d (не более 80 мм)
80
80
84
112
7∙d (не более 80 мм)
80
80
84
112
a3,c
[мм]
4∙d
32
40
48
64
7∙d
56
70
84
112
a4,t
[мм]
3∙d
24
a4,c
[мм]
3∙d
24
30
36
48
4∙d
32
40
48
64
30
36
48
3∙d
24
30
36
48
d = номинальный диаметр гвоздя нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния по стандарту EN 1995:2014. • Согласно EN 1995:2014 для шурупов KOP с диаметром d > 6 мм требуется предварительное сверление. - предварительно просверленное отверстие для гладкой части стержня должно иметь размеры, соответствующие размерам стрежня, и глубину, равную длине стрежня.
114 | KOP | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
- предварительно просверленное отверстие для резьбовой части должно иметь диаметр равный примерно 70% диаметра стержня.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
дерево - дерево α = 0°(1)
геометрия
дерево - дерево α = 90°(2)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(3)
сталь - дерево толстая пластина(4)
выдергивание резьбовой части (5)
протаскивание головки(6)
A L b d1
d1
L
b (7)
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50
30
20
2,96
2,23
2,64
3,75
2,78
3,54
60
36
24
3,28
2,68
3,22
4,38
3,34
3,54
2,87
3,51
4,56
3,90
3,54
3,78
3,01
3,65
4,70
4,45
3,54
100
60
40
3,96
3,32
120
72
48
3,96
3,42
140
84
56
3,96
3,42
160
96
64
3,96
3,42
4,76
5,81
8,90
3,54
180
108
72
3,96
3,42
5,04
6,09
10,02
3,54
200
120
80
3,96
3,42
5,07
6,37
11,13
3,54
50
30
20
3,48
2,56
3,10
4,65
2,86
5,45
60
36
24
4,18
3,07
3,79
5,30
3,43
5,45
80
48
32
5,01
4,01
4,97
6,56
4,57
5,45
100
60
40
5,78
4,56
5,26
6,84
5,72
5,45
120
72
48
6,05
4,92
5,54
7,13
6,86
5,45
5,83
140
84
56
6,05
5,19
150
90
60
6,05
5,19
160
96
64
6,05
5,19
3,93 4,20 4,48
5,97 6,12 6,40
S PLATE = 8 мм
3,55
32
S PLATE = 4 мм
28
S PLATE = 10 мм
10
42 48
S PLATE = 5 мм
8
70 80
4,98
5,56
3,54
5,25
6,68
3,54
5,53
7,79
3,54
7,42
8,00
5,45
7,56
8,57
5,45
7,70
9,14
5,45
180
108
72
6,05
5,19
200
120
80
6,05
5,19
6,69
7,99
10,29
5,45
8,27
11,43
5,45
220
132
88
6,05
5,19
240
144
96
6,05
5,19
6,97
8,56
12,57
5,45
7,26
8,85
13,72
5,45
260
156
104
6,05
5,19
7,54
280
168
112
6,05
5,19
7,66
9,13
14,86
5,45
9,42
16,00
5,45
300
180
120
6,05
5,19
7,66
9,70
17,15
5,45
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались при угле α
между вектором силы и волокнами, равном 0°. (2) Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались при угле α
между вектором силы и волокнами, равном 90°. (3) Нормативное сопротивление сдвигу рассчитывалось для тонкой пласти-
ны (S PLATE ≤ 0,5 d1 ).
(6) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для де-
ревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки. (7) В ходе расчета принималось, что длина резьбовой части b = 0,6 L, за ис-
ключением размеров (*).
(4) Нормативное сопротивление сдвигу рассчитывалось для толстой пласти-
ны (S PLATE ≥ d1 ). (5) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | KOP | 115
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
дерево - дерево α = 0° (1)
геометрия
дерево - дерево α = 90° (2)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(3)
сталь - дерево толстая пластина(4)
выдергивание резьбовой части (5)
протаскивание головки(6)
A L b d1
d1
L
b (7)
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50
30
20
4,01
2,89
3,49
6,10
3,06
5,54
60
36
24
4,81
3,46
4,28
6,67
3,67
5,54
70
42
28
5,61
4,04
5,07
7,36
4,28
5,54
80
48
32
6,42
4,62
5,86
8,12
4,89
5,54
54
36
6,92
5,19
6,66
8,94
5,50
5,54
60
40
7,20
5,63
7,40
9,78
6,12
5,54
120
72
48
7,82
6,02
7,70
10,13
7,34
5,54
84
56
8,50
6,41
8,01
10,44
8,56
5,54
90
60
8,64
6,62
8,16
10,59
9,17
5,54
160
96
64
8,64
6,84
10,74
9,78
5,54
180
108
72
8,64
7,25
11,05
11,01
5,54
200
120
80
8,64
7,25
11,36
12,23
5,54
220
132
88
8,64
7,25
11,66
13,45
5,54
8,31 8,62 8,92 9,23
S PLATE = 12 мм
140 150
S PLATE = 6 мм
12
90 100
240
144
96
8,64
7,25
9,54
11,97
14,68
5,54
260
156
104
8,64
7,25
9,84
12,27
15,90
5,54
280
168
112
8,64
7,25
10,15
12,58
17,12
5,54
300
180
120
8,64
7,25
10,45
12,88
18,35
5,54
320
192
128
8,64
7,25
10,76
13,19
19,57
5,54
340
195 *
145
8,64
7,25
10,84
13,27
19,88
5,54
360
195 *
165
8,64
7,25
10,84
13,27
19,88
5,54
380
195 *
185
8,64
7,25
10,84
13,27
19,88
5,54
400
195 *
205
8,64
7,25
10,84
13,27
19,88
5,54
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались при угле α
между вектором силы и волокнами, равном 0°. (2) Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались при угле α
между вектором силы и волокнами, равном 90°. (3) Нормативное сопротивление сдвигу рассчитывалось для тонкой пласти-
ны (S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (4) Нормативное сопротивление сдвигу рассчитывалось для толстой пластины (S PLATE ≥ d1 ).
116 | KOP | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(5) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (6) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для де-
ревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки. (7) В ходе расчета принималось, что длина резьбовой части b = 0,6 L, за ис-
ключением размеров (*).
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
дерево - дерево α = 0° (1)
геометрия
дерево - дерево α = 90° (2)
РАСТЯЖЕНИЕ
сталь - дерево тонкая пластина(3)
сталь - дерево толстая пластина(4)
выдергивание резьбовой части (5)
протаскивание головки(6)
A L b d1
d1
L
b (7)
A
R V,k
R V,k
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
48
32
8,49
6,03
6,99
11,17
7,51
8,89
60
40
10,48
7,42
8,93
13,02
9,39
8,89
120
72
48
11,43
8,46
10,87
15,10
11,26
8,89
140
84
56
12,18
9,28
12,70
16,59
13,14
8,89
90
60
12,58
9,50
12,93
16,83
14,08
8,89
96
64
12,99
9,72
13,16
17,06
15,02
8,89
180
108
72
13,86
10,20
13,63
17,53
16,89
8,89
200
120
80
14,09
10,72
18,00
18,77
8,89
220
132
88
14,09
11,26
18,47
20,65
8,89
18,94
22,53
8,89
19,41
24,40
8,89
240
144
96
14,09
11,63
260
156
104
14,09
11,63
14,10 14,57 15,04 15,51
S PLATE = 16 мм
150 160
S PLATE = 8 мм
16
80 100
280
168
112
14,09
11,63
15,98
19,88
26,28
8,89
300
180
120
14,09
11,63
16,45
20,35
28,16
8,89
320
192
128
14,09
11,63
16,92
20,82
30,04
8,89
340
204
136
14,09
11,63
17,39
21,29
31,91
8,89
360
205 *
155
14,09
11,63
17,43
21,33
32,07
8,89
380
205 *
175
14,09
11,63
17,43
21,33
32,07
8,89
400
205 *
195
14,09
11,63
17,43
21,33
32,07
8,89
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались при угле α
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014.
между вектором силы и волокнами, равном 0°. (2) Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались при угле α
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
между вектором силы и волокнами, равном 90°. (3) Нормативное сопротивление сдвигу рассчитывалось для тонкой пласти-
ны (S PLATE ≤ 0,5 d1 ). (4) Нормативное сопротивление сдвигу рассчитывалось для толстой пласти-
ны (S PLATE ≥ d1 ). (5) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (6) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для де-
ревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки. (7) В ходе расчета принималось, что длина резьбовой части b = 0,6 L, за ис-
ключением размеров (*).
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 350 кг/м3. • Значения были рассчитаны с учетом, что минимальная резьбовая часть полностью завинчена в дерево. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Значения нормативного сопротивления срезу рассчитывались для винтов, завинченных в предварительно просверленные отверстия.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | KOP | 117
DRS ДИСТАНЦИОННЫЙ ШУРУП ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО ДВЕ РАЗНОТИПНЫХ РЕЗЬБЫ Особая геометрия подголовочный резьбы предназначена, чтобы создавать и регулировать зазор между соединяемыми элементами.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ Разделение и различие резьб позволяет легко регулировать положение панелей обшивки фасадов и создавать идеально ровные поверхности. Идеально подходят для выравнивания панельной обшивки, досок, фальшпотолков и пола.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
L
b
[мм]
[мм]
DRS680S
80
44
DRS6100S
100
56
100
DRS6120S
120
66
100
DRS6145S
145
66
100
[мм]
6 TX 30
шт. 100
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Благодаря образованию зазора между соединяемыми деревянными деталями появляется возможность выполнения быстрого и эффективного крепления без использования промежуточных элементов.
118 | DRS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ d3
dS d2 d1
dK b
b1 L Номинальный диаметр
d1
[мм]
6
Диаметр головки
dK
[мм]
12,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,90
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,35
Диаметр верхней резьбы
d3
[мм]
6,80
Длина головки и верхней резьбы
b1
[мм]
21,0
УСТАНОВКА
Длину шурупов следует выбирать таким образом, чтобы резьба полностью входила в деревянную опору.
01
Установите шуруп DRS.
02
Прикрепите доску шурупом таким образом, чтобы головка шурупа оказалась заподлицо с поверхностью доски.
03
04
Отвинтите шуруп из основания на требуемое расстояние.
Чтобы выровнять конструкцию, отрегулируйте остальные винты аналогичным образом.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | DRS | 119
DRT ДИСТАНЦИОННЫЕ ШУРУПЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВО-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ДВЕ РАЗНОТИПНЫХ РЕЗЬБЫ Особая геометрия подголовочный резьбы предназначена, чтобы создавать и регулировать зазор между соединяемыми элементами.
КРЕПЛЕНИЕ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ Подголовочная резьба увеличенного диаметра позволяет выполнять крепление к кирпичной кладке с помощью пластиковых дюбелей.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ NDK GL d1
КОД
[мм] 6 TX 30
L
b
[мм]
[мм]
шт.
DRT680
80
50
100
DRT6100
100
60
100
DRT6120
120
70
100
КОД
NDKG840
d0
L
[мм]
[мм]
8
40
шт.
100
Для крепления к бетону или к кирпичной кладке рекомендуется использовать нейлоновые дюбели NDK GL.
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Разделение и различие резьб позволяет легко регулировать положение панелей обшивки на каменных стенах (с использованием пластиковых дюбелей) и создавать идеально ровные поверхности. Идеально подходят для выравнивания панелей на стенах, полах и фальшпотолках.
120 | DRT | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ d3
dS d2 d1
dK b
b1 L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
6
Диаметр головки
dK
[мм]
12,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,90
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,35
Диаметр верхней резьбы
d3
[мм]
9,90
Диаметр отверстия в бетоне/кирпиче
dV
[мм]
8,0
Длина головки и верхней резьбы
b1
[мм]
22,0
УСТАНОВКА Длину шурупов следует выбирать таким образом, чтобы резьба полностью входила в бетонную/кирпичную стену.
01
Просверлите элементы сверлом диаметром dV= 8,0 мм.
05
Отвинтите шуруп из основания на требуемое расстояние.
02
Забейте нейлоновый дюбель в отверстие в опоре.
03
04
Установите шуруп DRT.
Прикрепите доску шурупом таким образом, чтобы головка шурупа оказалась заподлицо с поверхностью доски.
06
Чтобы выровнять конструкцию, отрегулируйте остальные винты аналогичным образом.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | DRT | 121
MBS САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КАМЕННЫХ СТЕН РЕЗЬБА HI-LOW Подходят для непосредственного крепления на плотные и пустотелые материалы: натуральный камень, бетон, полнотелый и пустотелый кирпич.
КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАСТЕЙ Благодаря цилиндрической головке данные шурупы идеально подходят для крепления деревянных рам непосредственно на опоры из кладки.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
7,5 TX 30
L
шт.
[мм] MBS7572
72
100
MBS7592
92
100
MBS75112
112
100
MBS75132
132
100
MBS75152
152
100
MBS75182
182
100
ГЕОМЕТРИЯ
d1
L
Имеется исполнение с плоской потайной головкой, которое подходит для крепления профилей из ПВХ и алюминия.
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Резьба hi-low обеспечивает надежное крепление даже близко к краю опоры за счет пониженного напряжения, создаваемого шурупом в материала. Идеально подходит для крепления рам.
122 | MBS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальный диаметр
d1
[мм]
7,5
Диаметр головки
dk
[мм]
8,0
d0
[мм]
6,0
df
[мм]
6,2
Диаметр предварительно просверленного отверстия в бетоне/кирпиче Диаметр отверстия в прикрепляемом элементе
dK dF
hnom
d1 dK d0 dF hnom
диаметр винта диаметр головки диаметр предварительно просверленного отверстия в бетоне/кирпиче диаметр отверстия в прикрепляемом элементе номинальная глубина крепления
d1 dO
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЫДЁРГИВАНИЮ Тип основы
hnom,min
Бетон Цельный кирпич Кирпич с отверстиями Облегчённый бетон
N rec
[мм]
[кН]
30
0,76
40
0,29
80
1,79
40
0,05
60
0,21
80
0,12
УСТАНОВКА 01
02
03
04
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | MBS | 123
DWS ШУРУПЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Потайная головка и фосфатированная сталь; идеально подходят для крепления гипсокартонных плит.
РЕЗЬБА С КРУПНЫМ ШАГОМ Полнонарезные шурупы идеально подходят для крепления элементов к опорам из металлического листа.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
3,5 PH 2
4,2 PH 2
L
описание
шт.
ГЕОМЕТРИЯ
[мм] FE620001
25
FE620005
35
FE620010
45
FE620015
55
FE620020
65
1000 опорные конструкции из листового металла
1000 d1
500 500
опорные конструкции из листового металла
L
200
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с фосфатированием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Идеально подходят для быстрого и надежного закрепления термо- и шумоизоляции.
124 | DWS | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
DWS COIL ШУРУПЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА DWS В ОБОЙМЕ ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Полнонарезные шурупы с потайной головкой из фосфатированной стали идеально подходят для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит.
ОБОЙМЕННАЯ ВЕРСИЯ Пластиковая обойма обеспечивает быстрое и точное использование в массовом производстве.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
3,9 PH 2 3,9 PH 2
описание
шт.
[мм] HH10600404
3,9 PH 2
L
30
HH10600405
35
HH10600406
45
HH10600401
30
HH10600402
35
HH10600403
45
HH10600397
30
HH10600398
35
10000 деревянная опорная конструкция
ГЕОМЕТРИЯ
10000 10000
опорные конструкции из листового металла (не более 0.75 мм) fermacell
10000 10000
d1
10000 L
10000 10000
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с фосфатированием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Идеально подходит для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит к опорным конструкциям из листового металла (толщиной не более 0,75 мм).
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | DWS COIL | 125
THERMOWASHER ШАЙБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ HBS В соответствии с требованиями ETA ШАЙБЫ ДЛЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ следует использовать с сертифицированными СЕ шурупами. Идеально подходят для шурупов HBS Ø6 или Ø8 и длиной в зависимости от толщины используемой термоизоляции.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МОСТИКОВ Шайбы имеют заглушки для предотвращения образования тепловых мостиков. Для лучшего сцепления со штукатуркой шайба имеет 6-лучевую конструкцию. Обладает системой предотвращение выдергивания шурупа.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД THERMO65
dШУРУП
axbxc
[мм]
[мм]
6/8
65 x 4 x 20
шт.
700
МАТЕРИАЛ Полипропилен.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Полипропиленовый шайбы Ø65 совместимы с шурупами Ø6 и Ø8. Они подходят для любого типа изоляции и любой толщины закрепленной детали.
126 | THERMOWASHER | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ISULFIX
ETA
ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ СЕРТИФИКАТ Дюбели с маркировкой СЕ в соответствии с требованиями ETA прошли сертификацию прочностных характеристик. Двухстороннее распирание с помощью стального гвоздя позволяет быстро крепить изоляцию на бетон или кирпичную кладку.
ДВУХСТОРОННЕЕ РАСПИРАНИЕ Тарельчатые дюбели из ПВХ Ø8 двустороннего распирания в комплекте со стальным гвоздем предназначены для крепления материалов на бетон или кирпичную кладку. В дополнении с шайбой могут использоваться для крепления особо мягких изоляционных материалов.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
L
dОТВЕРСТИЯ
dГОЛОВКА
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм] 80
250
8
60
120
150
160
100
ISULFIX8110
110
ISULFIX8150
150
ISULFIX8190
190
КОД
dГОЛОВКА
шт.
описание
шт.
дополнительная шайба для мягких термоизоляционных материалов
250
[мм] ISULFIX90
90
A = максимальная толщина прикрепляемой плиты
МАТЕРИАЛ ПВХ, гвоздь из углеродистой стали.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Для монтажа изоляции различной толщины имеются дюбели разных размеров. Для монтажа мягкой изоляции дюбель следует использовать с дополнительной шайбой. Способы использования приведены в соответствующей документации ETA.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ISULFIX | 127
КОНСТРУКЦИИ
КОНСТРУКЦИИ
КОНСТРУКЦИИ
VGZ ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
VGZ EVO FRAME ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ МИНИ-ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
VGZ EVO ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
VGZ HARDWOOD ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА . . . . . . . 176
VGS ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ИЛИ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
VGU КОСАЯ ШАЙБА 45° ДЛЯ VGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
RTR ШПИЛЬКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
DGZ ШУРУПЫ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ . . . . . . . . . . . 210
SBD САМОСВЕРЛЯЩИЙ ШУРУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
CTC ШУРУПЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВО-БЕТОН . . . . . . . . . . . . . . . 224
SKR | SKS ВИНТОВОЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ БЕТОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
SKR-E | SKS-E РЕЗЬБОВОЙ АНКЕР ДЛЯ БЕТОНА CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
КОНСТРУКЦИИ | 131
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ
ПРОЧНОСТЬ Частично нарезанные шурупы Концентрация напряжений в прилегающей зоне совпадает с направлением приложения нагрузки. Несущая способность обуславливается сопротивлением древесины смятию стенок отверстия и стойкостью шурупа к изгибу.
ШУРУПЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СРЕЗ
H
B
S
X X
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ДИАМЕТРУ
Полнонарезные шурупы Нагрузка распределяется по всей длине резьбовой части. Несущая способность обуславливается прочностью на разрыв цилиндра древесины, подверженного воздействию тангенциальной нагрузки.
ШУРУПЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ВЫДЕРГИВАНИЕ
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ДЛИНЕ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТИЧНО НАРЕЗАННЫМИ ШУРУПАМИ HBS
большее количество шурупов и большие деформации
132 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | КОНСТРУКЦИИ
СОЕДИНЕНИЕ ПОЛНОНАРЕЗНЫМИ ШУРУПАМИ VGZ
меньшее количество шурупов и меньшие деформации
Новая задача для современных шурупов — использование в качестве соединителей, способных обеспечить улучшенные статические характеристики в осевом направлении.
ЖЁСТКОСТЬ Частично нарезанные шурупы
ЖЁСТКОСТЬ
F F
ПЛАСТИЧНОСТЬ • шурупы, работающие на срез
s
• большая подвижность • малая жёсткость • повышенная пластичность
Полнонарезные шурупы
F ЖЁСТКОСТЬ
F
ПЛАСТИЧНОСТЬ • шурупы, работающие на выдергивание
s
• ограниченная подвижность • повышенная жёсткость
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА Жёсткость соединения обычно определяется по наклону участка пластической деформации на кривой нагрузка - смещение. На графике показаны результаты испытаний односрезного соединения с шурупами HBS, нагруженными тангенциально (на срез), и шурупами VGZ закрученными накрест и нагруженными по углом к оси.
F - load [kN]
• пониженная пластичность
kSER VGZ kSER HBS
A A
B
B
s - slip [mm]
КОНСТРУКЦИИ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ | 133
ШУРУПЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ВЫДЁРГИВАНИЕ (НАГРУЖЕННЫЕ ВДОЛЬ ОСИ) СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ И СЖАТИЮ Сопротивление пропорционально длине резьбовой части. Это позволяет достичь более высоких характеристик соединения при использовании крепежа меньшего диаметра.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК Для проверки прочности соединения с шурупами, нагруженными вдоль оси нагрузки должна быть меньше чем:
МЕТАЛЛ растяжение / отрыв головки, неустойчивость
РЕЗЬБА выдергивание
ГОЛОВКА протаскивание
сопротивление 100%
сопротивление 30-100% в зависимости от длины резьбы
сопротивление 10%
Для полнонарезных шурупов сопротивление головки протаскиванию (важное для шурупов с неполной резьбой) считается не существенным, но учитывается повышенное сопротивление резьбовой части выдергиванию, которое может происходить при растягивающих или сжимающих нагрузках.
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЕ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО, РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ
Соединение полнонарезными шурупами VGZ
Fc
Ft
Ft
Fc
Соединение частично нарезанными шурупами HBS
Fc =0
Ft
Ft
134 | ШУРУПЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ВЫДЁРГИВАНИЕ (НАГРУЖЕННЫЕ ВДОЛЬ ОСИ) | КОНСТРУКЦИИ
СОЕДИНЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ШУРУПОВ «Если в соединении используются шурупы разного типа или с разной прочностью рекомендуется проверять совместимость используемого крепежа [EN 1995:2014].» На практике это означает, что нельзя использовать различные типы крепежа для передачи одиночной нагрузки (например, срез F). Общая прочность не является суммой отдельных прочностей.
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Передача нагрузки на срез через шурупы, нагруженные вдоль оси
РЕШЕНИЕ A 2 перекрещенных шурупа
РАССОГЛАСОВАНИЕ РАБОТЫ
РЕЗУЛЬТАТ R = F
F
F 1 шуруп работает на растяжение
+
R
1 шуруп работает на сжатие
РЕШЕНИЕ B 2 параллельных шурупа
РАССОГЛАСОВАНИЕ РАБОТЫ
РЕЗУЛЬТАТ R = F
F F 2 шурупа работают на растяжение
+
R/2 + R/2 = R*
* дополнительно к воздействию от силы трения
прямой контакт: сжатие древесины
КОНСТРУКЦИИ | ШУРУПЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ВЫДЁРГИВАНИЕ (НАГРУЖЕННЫЕ ВДОЛЬ ОСИ) | 135
УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РЕАКЦИЯ НА НАГРУЗКУ
Древесина — анизотропный материал. Поэтому его механические характеристики будут различаться в зависимости от направления волокон и вектора приложения нагрузки.
Анизотропия материала вызвана его ячеистой структурой. Древесина состоит из пучков волокон соединённых между собой лигнином включающим пучки более тонких волокон, называемых трахеидами. Такая физическая структура обуславливает механические свойства древесины: • высокую прочность и сопротивление нагрузкам, действующим вдоль волокон; • гораздо худшие характеристики по отношению к нагрузкам, действующим перпендикулярно к направлению волокон, особенно растягивающих.
01 | 02
При рассмотрении вопросов усиления конструкций необходимо выделить основные одноосные нагрузки, которым может подвергаться древесина:
01 | 02 РАСТЯЖЕНИЕ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЮ
03
ВОЛОКОН 03 СЖАТИЕ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКО 04 ПРОДОЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
04
136 | УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ | КОНСТРУКЦИИ
01
ПОЛОМКА
УСИЛЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАГРУЗКАМ НА РАСТЯЖЕНИЕ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН - РАСКОЛ
Усиление, в первую очередь, должно проводиться в зонах трещин, сучков, смоляных каналов. Конструкция очевидно хрупкая.
02
ПОЛОМКА
УСИЛЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАГРУЗКАМ НА РАСТЯЖЕНИЕ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН - ПОДВЕШЕННЫЙ ГРУЗ
Поломка может произойти, если нагрузка прилагается не ко всей толщине балки (a/h ≤ 0,7). Конструкция очевидно хрупкая.
03
ПОЛОМКА
УСИЛЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАГРУЗКАМ НА СЖАТИЕ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН - ОПИРАНИЕ
Сплющивание волокон в зоне действия силы (напр., на опоре). Конструкция достаточно пластичная.
04
ПОЛОМКА
УСИЛЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ ОТ НАГРУЗОК НА СРЕЗ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН
Разрушение вблизи оси нейтрализации нагрузки, противоположное смещение обеих частей сечения. Балка, подверженная изгибу: зона прогиба или зона опирания. Конструкция очевидно хрупкая.
КОНСТРУКЦИИ | УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ | 137
VGZ
AC233 ESR-4645
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ РАСТЯЖЕНИЕ Полная резьба и высокопрочная сталь (fy,k = 1000 Н/мм2) обеспечивают повышенное сопротивление растяжению. Очень широкий ассортимент размеров.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Минимальные уменьшенные расстояния.
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА Идеально подходят для потайных стыков, сцепления деревянных элементов и усилений конструкций. Гарантируют пожарную безопасность и соответствие требованиям к сейсмостойкости. Выполнены циклические испытания SEISMIC-REV согласно EN 12512.
ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI) Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами). Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
соединения под углом 45°, усиления и сцепления
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
5,3 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 600 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
138 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРОЕНИЙ Идеальны для сцепления балок при работах по реконструкции строений и новом строительстве. Могут завинчиваться параллельно волокнам благодаря специальной сертификации.
CLT, ЛВЛ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 139
Очень высокая жесткость стыковых соединений полов из CLT. Завинчивание двух шурупов под углом 45°отлично выполняется с помощью шаблона JIG VGZ.
Усиление, перпендикулярное направлению волокон, для подвешенного груза в результате соединения главной и второстепенной балок.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Z
d2 d1
V
X
G
X
X
dK
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5,3
5,6
7
9
11
Диаметр головки
dK
[мм]
8,00
8,00
9,50
11,50
13,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,60
3,80
4,60
5,90
6,60
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
3,5
3,5
4,0
5,0
6,0
M y,k
[Нм]
9,2
10,6
14,2
27,2
45,9
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
350
Нормативное сопротивление выдергиванию (3)
fax,k
[Н/мм2]
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
500
500
500
500
500
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
11,0
12,3
15,4
25,4
38,0
Нормативное сопротивление пластической деформации
fy,k
[Н/мм2]
1000
1000
1000
1000
1000
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . (3) Только для фанеры (ЛВЛ) из мягких пород древесины - макс. плотность 550 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030. (2)
140 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] VGZ580 5,3 VGZ5100 TX 25 VGZ5120 VGZ5140
5,6 TX 25 VGZ5160
шт.
d1
КОД
L
b
L
b
[мм]
[мм]
80
70
50
VGZ9160
[мм]
[мм]
160
150
25
100
90
50
VGZ9180
180
170
25
120
110
140
130
50
VGZ9200
200
190
25
50
VGZ9220
220
210
25
[мм]
шт.
160
150
50
VGZ9240
240
230
25
VGZ780
80
70
25
VGZ9260
260
250
25
VGZ7100
100
90
25
VGZ9280
280
270
25
VGZ7120
120
110
25
VGZ9300
300
290
25
VGZ7140
140
130
25
9 TX 40 VGZ9320
320
310
25
VGZ7160
160
150
25
VGZ9340
340
330
25
VGZ7180
180
170
25
VGZ9360
360
350
25
VGZ7200
200
190
25
VGZ9380
380
370
25
220
210
25
VGZ9400
400
390
25
7 TX 30 VGZ7220 VGZ7240
240
230
25
VGZ9440
440
430
25
VGZ7260
260
250
25
VGZ9480
480
470
25
VGZ7280
280
270
25
VGZ9520
520
510
25
VGZ7300
300
290
25
VGZ11250
250
240
25
VGZ7340
340
330
25
VGZ11300
300
290
25
VGZ7380
380
370
25
VGZ11350
350
340
25
VGZ11400 11 TX 50 VGZ11450
400
390
25
450
440
25
VGZ11500
500
490
25
VGZ11550
550
540
25
VGZ11600
600
590
25
ШАБЛОН JIG VGZ 45°
КОД JIGVGZ45
описание
шт.
стальной шаблон для завинчивания шурупов VGZ под углом 45°
1
Дополнительную информацию см. на странице 367.
ШАБЛОН JIG VGZ 45° Завинчивание под углом 45° с помощью стального шаблона JIG VGZ.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 141
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 10
Sg
Tol.
Sg
10
b = L - 10 мм
длина резьбовой части шурупа
S g = (L - 10 мм - 10 мм - Tol.)/ 2
представляет собой половину длины резьбовой части за вычетом допуска (Tol.) на завинчивание 10 мм
b L
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t a3,c a4,t a4,c
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
5,3
5,6
7
9
11
5∙d
27
28
35
45
55
3∙d
16
17
21
27
33
[мм]
12∙d
64
67
84
108
132
7∙d
37
39
49
63
77
[мм]
7∙d
37
39
49
63
77
7∙d
37
39
49
63
77
[мм]
3∙d
16
17
21
27
33
7∙d
37
39
49
63
77
[мм]
3∙d
16
17
21
27
33
3∙d
16
17
21
27
33
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t
[мм]
5,3
5,6
7
9
11
4∙d
21
22
28
36
44
4∙d
21
22
28
36
44
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5,3
5,6
7
9
11
64
67
84
108
132
5∙d
27
28
35
45
55
5∙d
15∙d
80
84
105
135
165
10∙d
12∙d
5∙d
5,3
5,6
7
9
11
27
28
35
45
55
27
28
35
45
55
53
56
70
90
110
a3,c
[мм]
10∙d
53
56
70
90
110
10∙d
53
56
70
90
110
a4,t
[мм]
5∙d
27
28
35
45
55
10∙d
53
56
70
90
110
a4,c
[мм]
5∙d
27
28
35
45
55
5∙d
27
28
35
45
55
d = номинальный диаметр шурупа нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности деревянных элементов ρk ≤ 420 кг/м3.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
142 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ (2)
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1
[мм]
a1
[мм]
a2
5,3
5,6
7
9
11
5∙d
27
28
35
45
55
[мм]
5∙d
27
28
35
45
55
(3)
[мм]
2,5∙d
13
14
18
23
28
a1,CG (4)
[мм]
10∙d
53
56
70
90
110
a2,CG (5)
[мм]
4∙d
21
22
28
36
44
aCROSS
[мм]
1,5∙d
8
8
11
14
17
a2,LIM
ШУРУПЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ РАСТЯГИВАЮЩИМ НАГРУЗКАМ И ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМαК ВОЛОКНАМ
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
вид сверху
вид сбоку
вид сверху
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α 90° К ВОЛОКНАМ
вид сбоку
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПЕРЕКРЕСТНО ПОД УКГЛОМ α К ВОЛОКНАМ
a2,CG 45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
вид сверху
a1
вид сбоку
вид сверху
вид сбоку
ПРИМЕЧАНИЯ. (2) Минимальные расстояния для шурупов, нагруженных по оси, не зависят
(5) Для соединений основная балка - второстепенная балка с помощью шу-
от угла завинчивания и угла между вектором силы и волокнами древесины, в соотв. с ETA-11/0030.
рупов VGZ d=7 мм под наклоном или накрест, загоняемых под углом 45° в конец второстепенной балки, при минимальной высоте второстепенной балки 18 d, минимальное расстояние при 2,CG принимают равным 3∙d1 .
(3) Расстояние по оси a можно уменьшить до 2,5 d , если для каждой шуру2 1 па поддерживается «поверхность соединения» a1 ∙a = 25 d 2.
2
1
(4) Для соединений основная балка - второстепенная балка с помощью шу-
рупов VGZ d=7 мм под наклоном или накрест, загоняемых под углом 45° в конец второстепенной балки, при минимальной высоте второстепенной балки 18 d, минимальное расстояние при 1,CG принимают равным 8∙d1 .
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 143
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1)
выдергивание полнонарезной резьбы(2)
геометрия
L
выдергивание частично нарезанной резьбы(2)
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
A
d1
древесина
древесина
металл
Rax,k
Sg
A min
Rax,k
Rtens,k
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
90
4,68
25
45
1,67
d1
L
b
A min
[мм]
[мм]
[мм]
80
70
5,3
5,6
7
9
100
90
110
6,02
35
55
2,34
120
110
130
7,36
45
65
3,01
140
130
150
9,19
55
75
3,89
160
150
170
10,61
65
85
4,60
80
70
90
6,19
25
45
2,21
100
90
110
7,96
35
55
3,09
120
110
130
9,72
45
65
3,98
140
130
150
11,49
55
75
4,86
160
150
170
13,26
65
85
5,75
180
170
190
15,03
75
95
6,63
200
190
210
16,79
85
105
7,51
220
210
230
18,56
95
115
8,40
240
230
250
20,33
105
125
9,28
260
250
270
22,10
115
135
10,16
280
270
290
23,87
125
145
11,05
300
290
310
25,63
135
155
11,93
340
330
350
29,17
155
175
13,70
380
370
390
32,70
175
195
15,47
160
150
170
17,05
65
85
7,39
180
170
190
19,32
75
95
8,52
200
190
210
21,59
85
105
9,66
220
210
230
23,87
95
115
10,80
240
230
250
26,14
105
125
11,93
260
250
270
28,41
115
135
13,07
280
270
290
30,68
125
145
14,21
300
290
310
32,96
135
155
15,34
320
310
330
35,23
145
165
16,48
340
330
350
37,50
155
175
17,61
360
350
370
39,78
165
185
18,75
380
370
390
42,05
175
195
19,89
400
390
410
44,32
185
205
21,02
440
430
450
48,87
205
225
23,30
480
470
490
53,41
225
245
25,57
520
510
530
57,96
245
265
27,84
144 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
11,00
12,30
15,40
25,40
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1)
выдергивание полнонарезной резьбы(2)
геометрия
L
выдергивание частично нарезанной резьбы(2)
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
A
d1
древесина d1 [мм]
11
L
b
A min
Rax,k
Sg
A min
древесина
металл
Rax,k
Rtens,k [кН]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
250
240
260
33,34
110
130
15,28
300
290
310
40,28
135
155
18,75
350
340
360
47,22
160
180
22,22
400
390
410
54,17
185
205
25,70
450
440
460
61,11
210
230
29,17
500
490
510
68,06
235
255
32,64
550
540
560
75,00
260
280
36,11
600
590
610
81,95
285
305
39,59
38,00
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рас-
считывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg. Промежуточные значения Sg можно получить линейной интерполяцией.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 145
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
дерево - дерево
дерево - дерево(3)
S
A
Sg
g
геометрия
СРЕЗ
45°
A
g
S
L B
Sg d1
d1
L
Sg
A min
R V,k
A min
B min
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
80
25
40
1,66
30
50
1,18
5,3
100
35
50
2,09
40
55
1,66
120
45
60
2,32
45
60
2,13
140
55
70
2,69
50
70
2,75
160
65
80
2,87
60
75
3,25
80
25
40
2,16
30
50
1,56
100
35
50
2,68
40
55
2,19
120
45
60
3,15
45
60
2,81
140
55
70
3,37
55
70
3,44
160
65
80
3,59
60
75
4,06
180
75
90
3,81
65
85
4,69
200
85
100
4,03
75
90
5,31
220
95
110
4,25
80
100
5,94
240
105
120
4,30
90
105
6,56
260
115
130
4,30
95
110
7,19
5,6
7
9
280
125
140
4,30
100
120
7,81
300
135
150
4,30
110
125
8,44
340
155
170
4,30
125
140
9,69
380
175
190
4,30
140
155
10,89
160
65
80
5,10
60
75
5,22
180
75
90
5,38
70
85
6,03
200
85
100
5,67
75
90
6,83
220
95
110
5,95
80
100
7,63
240
105
120
6,23
90
105
8,44
260
115
130
6,50
95
110
9,24
280
125
140
6,50
105
120
10,04
300
135
150
6,50
110
125
10,85
320
145
160
6,50
115
135
11,65
340
155
170
6,50
125
140
12,46
360
165
180
6,50
130
145
13,26
380
175
190
6,50
140
155
14,06
400
185
200
6,50
145
160
14,87
440
205
220
6,50
160
175
16,47
480
225
240
6,50
175
190
17,96
520
245
260
6,50
190
205
17,96
146 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
дерево - дерево
дерево - дерево(3)
S
A
Sg
g
геометрия
СРЕЗ
45°
A
g
S
L B
Sg d1
d1
L
Sg
A min
R V,k
A min
B min
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
11
250
110
125
8,35
95
110
10,80
300
135
150
9,06
115
125
13,26
350
160
175
9,06
130
145
15,71
400
185
200
9,06
150
160
18,17
450
210
225
9,06
165
180
20,63
500
235
250
9,06
185
195
23,08
550
260
275
9,06
200
215
25,54
600
285
300
9,06
220
230
26,87
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рас-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
считывалось при угле 45° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы Sg.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 147
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ - ГЛАВНАЯ БАЛКА/ ВТОРОСТЕПЕННАЯ БАЛКА d1
L
S g HT(1)
S g NT (1)
B HT,min
H HT,min = h NT,min
b NT,min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
5,3
120
140
30
45
60
65
60
65
120
130
5,6 160
160
180
200
220
240
65
45
65
85
95
105
65
85
85
85
95
105
75
75
80
90
95
100
130
160
160
160
170
185
7 260
280
300
340
380
115
125
135
155
175
148 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
115
125
135
155
175
110
115
125
140
150
200
215
230
255
285
кол-во шурупов
R1V,k (2)
R2V,k(2)
м (3) [мм]
[кН]
[кН]
выдергивание (4)
нестабильность 8,2
50
1
2,8
77
2
5,3
15,3
103
3
7,7
22,0
53
1
4,5
9,2
81
2
8,4
17,1
109
3
12,2
24,6
53
1
6,5
9,2
81
2
12,1
17,1
109
3
17,6
24,6
53
1
5,6
13,6
88
2
10,5
25,4
123
3
15,2
36,6
53
1
8,1
13,6
88
2
15,2
25,4
123
3
21,9
36,6
53
1
10,6
13,6
88
2
19,8
25,4
123
3
28,7
36,6
53
1
11,9
13,6
88
2
22,2
25,4
123
3
32,1
36,6
53
1
13,1
13,6
88
2
24,5
25,4
123
3
35,4
36,6
53
1
14,4
13,6
88
2
26,8
25,4
123
3
38,8
36,6
53
1
15,6
13,6
88
2
29,2
25,4
123
3
42,2
36,6
53
1
16,9
13,6
88
2
31,5
25,4
123
3
45,6
36,6
53
1
19,4
13,6
88
2
36,2
25,4
123
3
52,3
36,6
53
1
21,8
13,6
88
2
40,6
25,4
123
3
58,8
36,6
56
59
59
74
74
74
81
88
95
102
109
124
138
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ - ГЛАВНАЯ БАЛКА/ ВТОРОСТЕПЕННАЯ БАЛКА d1
L
S g HT(1)
S g NT (1)
B HT,min
H HT,min = h NT,min
b NT,min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
ì200
220
240
260
280
300
320
55
75
95
115
125
135
145
115
115
115
115
125
135
145
90
95
100
110
115
125
130
200
200
200
200
215
230
245
9 340
360
380
400
440
480
520
155
165
175
185
205
225
245
155
165
175
185
205
225
245
140
145
150
160
175
185
200
260
270
285
300
330
355
385
кол-во шурупов
R1V,k (2)
R2V,k(2)
м (3) [мм]
[кН]
[кН]
выдергивание(4)
нестабильность
8,8
22,9
86
1
131
2
16,5
42,7
176
3
23,9
61,5
86
1
12,1
22,9
131
2
22,5
42,7
176
3
32,5
61,5
86
1
15,3
22,9
131
2
28,5
42,7
176
3
41,2
61,5
86
1
18,5
22,9
131
2
34,5
42,7
176
3
49,9
61,5
86
1
20,1
22,9
131
2
37,5
42,7
176
3
54,2
61,5
86
1
21,7
22,9
131
2
40,5
42,7
176
3
58,6
61,5
86
1
23,3
22,9
131
2
43,5
42,7
176
3
62,9
61,5
86
1
24,9
22,9
131
2
46,5
42,7
176
3
67,3
61,5
86
1
26,5
22,9
131
2
49,5
42,7
176
3
71,6
61,5
86
1
28,1
22,9
131
2
52,5
42,7
176
3
75,9
61,5
86
1
29,7
22,9
131
2
55,5
42,7
176
3
80,3
61,5
86
1
32,9
22,9
131
2
61,5
42,7
176
3
89,0
61,5
86
1
35,9
22,9
131
2
67,0
42,7
176
3
97,0
61,5
86
1
35,9
22,9
131
2
67,0
42,7
176
3
97,0
61,5
96
96
96
96
103
110
117
124
131
138
145
160
174
188
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Данные значения рассчитывались с учетом расположения крепежа с расстоянием a1,CG ≥ 5d. В некоторых случаях требуется асимметричная установка разъемов (S g HT ≠ Sg NT ). (2) Расчетное сопротивление шурупов сжатию является наименьшим из
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (R 1V,d) и расчетного сопротивления при нестабильности (R 2V,d).
RV,d = min
R1V,k kmod γM R2V,k γM1
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. (3) Высота сборки (м) применяется в случае симметричной установки заподлицо разъемов (Sg HT = Sg NT ) над элементами. В случае асимметричной установки необходимо предусмотреть установку соединителей на стороне главной балки с заглубленной головкой, чтобы гарантировать расчетную длину (S g HT, S g NT ), указанную в таблице. (4) Сопротивление выдергиванию нарезной части шурупа определялось с
учётом эффективной длины резьбы, равной Sg. Шурупы должны вкручиваться под углом 45° к плоскости среза.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 149
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ - ГЛАВНАЯ БАЛКА/ ВТОРОСТЕПЕННАЯ БАЛКА d1
L
S g HT(1)
S g NT (1)
B HT,min
H HT,min = h NT,min
b NT,min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
225 ( * )
250
275 ( * )
300
325 ( * )
350
50
145
75
145
100
145
125
145
148
148
160
160
95
105
115
125
130
140
245
245
245
245
250
265
11 375 ( * )
400
450
500
550
600 (*)
173
173
185
185
210
235
260
285
210
235
260
285
150
160
175
195
210
230
285
300
335
370
405
445
R1V,k (2)
кол-во шурупов
R2V,k(2)
м (3) [мм]
[кН]
[кН]
выдергивание(4)
нестабильность
105
1
9,8
29,2
160
2
18,3
54,4
215
3
26,5
78,4
105
1
14,7
29,2
160
2
27,5
54,4
215
3
39,8
78,4
105
1
19,6
29,2
160
2
36,7
54,4
215
3
53,0
78,4
105
1
24,6
29,2
160
2
45,8
54,4
215
3
66,3
78,4
105
1
29,0
29,2
160
2
54,1
54,4
215
3
78,2
78,4
105
1
31,4
29,2
160
2
58,6
54,4
215
3
84,9
78,4
105
1
33,9
29,2
160
2
63,2
54,4
215
3
91,5
78,4
105
1
36,3
29,2
160
2
67,8
54,4
215
3
98,1
78,4
105
1
41,3
29,2
160
2
77,0
54,4
215
3
111,4
78,4
105
1
46,2
29,2
160
2
86,1
54,4
215
3
124,6
78,4
105
1
51,1
29,2
160
2
95,3
54,4
215
3
137,9
78,4
105
1
53,7
29,2
160
2
100,3
54,4
215
3
145,1
78,4
118
118
118
118
120
129
137
146
164
182
199
217
Шурупы VGS см. на странице 186. ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Данные значения рассчитывались с учетом расположения крепежа с расстоянием a1,CG ≥ 5d. В некоторых случаях требуется асимметричная установка разъемов (S g HT ≠ Sg NT ). (2) Расчетное сопротивление шурупов сжатию является наименьшим из
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (R 1V,d) и расчетного сопротивления при нестабильности (R 2V,d).
RV,d = min
R1V,k kmod γM R2V,k γM1
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. (3) Высота сборки (м) применяется в случае симметричной установки заподлицо разъемов (Sg HT = Sg NT ) над элементами. В случае асимметричной установки необходимо предусмотреть установку соединителей на стороне главной балки с заглубленной головкой, чтобы гарантировать расчетную длину (Sg HT, S g NT ), указанную в таблице.
150 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
(4) Сопротивление выдергиванию нарезной части шурупа определялось с учётом эффективной длины резьбы, равной Sg. Шурупы должны вкручиваться под углом 45° к плоскости среза.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: •
Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
•
Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м 3.
•
Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
•
Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШУРУПОВ ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1
[мм]
a2,CG
[мм]
4∙d
aCROSS
[мм]
1,5∙d
e
[мм]
3,5∙d
5,3
5,6
7
9
11
21
23
21 ( * )
36
44
8
8
11
14
17
19
20
25
32
39
( * ) Для
соединений основная балка - второстепенная балка с помощью шурупов VGZ d=7 мм под наклоном или накрест, загоняемых под углом 45° в конец второстепенной балки, при минимальной высоте второстепенной балки 18 d, минимальное расстояние при a2,CG принимают равным 3∙d1 . ДИАМЕТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ [мм] d1 dV(предварительно просверленное [мм] отверстие)
5,3
5,6
7
9
11
3,5
3,5
4,0
5,0
6,0
Только для мягких пород древесины - максимальная плотность 440 кг/м 3 .
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ - 1 ПАРА m
m
g
S
N
T
90° 45°
g
S
HT
a2,CG hNT
HHT
aCROSS
bNT
a2,CG
90° BHT
BHT сечение
вид сверху
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ - 2 И БОЛЕЕ ПАР m
m
g
S
N
T
90° 45°
g
S
HT
a2,CG aCROSS
hNT
HHT
e
bNT
aCROSS a2,CG
90° BHT
BHT сечение
вид сверху
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 151
ПРИМЕР РАСЧЕТА: СОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОЙ И ВТОРОСТЕПЕННОЙ БАЛОК ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ VGZ
Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
ОТЧЕТ С РАСЧЕТОМ
152 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ И ПРИ ОСЕВЫХ НАГРУЗКАХ | CLT
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
lateral face(1)
narrow face(2)
d1
[мм]
a1
[мм]
4∙d
a2
[мм]
2,5∙d
18
23
a3,t
[мм]
6∙d
42
54
a3,c
[мм]
6∙d
42
54
a4,t
[мм]
6∙d
42
54
a4,c
[мм]
2,5∙d
18
23
28
7
9
11
7
9
11
28
36
44
10∙d
70
90
110
28
4∙d
28
36
44
66
12∙d
84
108
132
66
7∙d
49
63
77
66
6∙d
42
54
66
3∙d
21
27
33
d = номинальный диаметр шурупа
a4,c
a4,t α
F
F
α
α F
F α a3,c
a3,t
a3,t a2 a2
a2
a1
a1
a4,c
F
a3,c
a3,c
a4,c
a4,c a4,t
tCLT
F
tCLT
ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальные расстояния соответствуют документу ETA-11/0030 и считаются действующими, если в технической документации к панелям CLT не указано иное.
(2) Минимальная толщина CLT t min = 10∙d и минимальная глубина завинчивания шурупа t pen = 10∙d
(1) Минимальная толщина CLT t min = 10∙d
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 153
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ | ЛВЛ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0° ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90° ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
d1
[мм]
5,3
5,6
7
9
11
5,3
5,6
7
9
11
a1
[мм]
15∙d
80
84
105
135
165
7∙d
37
39
49
63
77
49
63
77
7∙d
37
39
49
63
77
a2
[мм]
7∙d
37
39
a3,t
[мм]
20∙d
106
112
140
180
220
15∙d
80
84
105
135
165
a3,c
[мм]
15∙d
80
84
105
135
165
15∙d
80
84
105
135
165
a4,t
[мм]
7∙d
37
39
49
63
77
12∙d
64
67
84
108
132
a4,c
[мм]
7∙d
37
39
49
63
77
7∙d
37
39
49
63
77
d = номинальный диаметр шурупа
a4,c
a4,t α
a2
F
F α a1
F
a2 a2
α
α F
a3,t
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальные расстояния получены в результате экспериментальных испытаний, проведенных в Eurofins Expert Services Oy, Эспоо, Финляндия (отчет EUFI29-19000819-T1 / T2).
154 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
a1
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ | ЛВЛ
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a1,CG a2,CG
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
широкая поверхность
edge face(1)
7
9
7
9
5∙d
35
45
5∙d
35
45
10∙d
70
90
5∙d
35
[мм]
10∙d
70
45
90
12∙d
84
108
[мм]
4∙d
28
36
3∙d
21
27
d = номинальный диаметр шурупа
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α 90° К ВОЛОКНАМ (широкая поверхность)
a2,CG
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α 90° К ВОЛОКНАМ (edge face)
a2,CG
t
a2
a1,CG
a1
a1,CG
вид сверху
a2,CG a1,CG a1,CG
a1
a1
a1
a1,CG
вид сверху
a1
a1
a1,CG
вид сбоку
h
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α К ВОЛОКНАМ
(широкая поверхность) l
вид сбоку
a2,CG
a
a2
1
a2,CG
a1,CG
a1,CG
вид сверху
вид сбоку
ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальные расстояния соответствуют документу ETA-11/0030 и считаются действующими, если в технической документации к панелям LVL не указано иное.
(1) Минимальная толщина ЛВЛ t min = 45 мм (d = 7 мм) или tmin = 57 мм (d = 9 мм).
Минимальная толщина ЛВЛ tmin = 100 мм (d = 7 мм) или tmin = 120 мм (d = 9 мм).
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 155
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | CLT РАСТЯЖЕНИЕ(1) выдергивание полнонарезной резьбы(2) lateral face
геометрия
выдергивание полнонарезной резьбы(3) narrow face
L
Sg
b
выдергивание частично нарезанной резьбы(2) lateral face
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
A d1
d1 [мм]
7
9
11
L [мм]
b [мм]
A min [мм]
древесина Rax,k [кН]
Sg [мм]
древесина Rax,k [кН]
Sg [мм]
A min [мм]
древесина Rax,k [кН] 2,05
80
70
90
5,73
70
4,34
25
45
100
90
110
7,37
90
5,44
35
55
2,87
120
110
130
9,01
110
6,52
45
65
3,69
140
130
150
10,65
130
7,58
55
75
4,50
160
150
170
12,29
150
8,62
65
85
5,32
180
170
190
13,92
170
9,65
75
95
6,14
200
190
210
15,56
190
10,67
85
105
6,96
220
210
230
17,20
210
11,67
95
115
7,78 8,60
240
230
250
18,84
230
12,67
105
125
260
250
270
20,48
250
13,65
115
135
9,42
280
270
290
22,11
270
14,63
125
145
10,24
300
290
310
23,75
290
15,61
135
155
11,06
340
330
350
27,03
330
17,53
155
175
12,69
380
370
390
30,30
370
19,43
175
195
14,33
160
150
170
15,80
150
10,54
65
85
6,84
180
170
190
17,90
170
11,80
75
95
7,90
200
190
210
20,01
190
13,04
85
105
8,95
220
210
230
22,11
210
14,27
95
115
10,00
240
230
250
24,22
230
15,49
105
125
11,06
260
250
270
26,33
250
16,69
115
135
12,11
280
270
290
28,43
270
17,89
125
145
13,16
300
290
310
30,54
290
19,08
135
155
14,22
320
310
330
32,64
310
20,26
145
165
15,27 16,32
340
330
350
34,75
330
21,43
155
175
360
350
370
36,86
350
22,60
165
185
17,37
380
370
390
38,96
370
23,76
175
195
18,43
400
390
410
41,07
390
24,91
185
205
19,48
440
430
450
45,28
430
27,20
205
225
21,59
480
470
490
49,49
470
29,47
225
245
23,69
520
510
530
53,70
510
31,71
245
265
25,80
250
240
260
30,89
240
18,89
110
130
14,16
300
290
310
37,32
290
22,40
135
155
17,37 20,59
350
340
360
43,76
340
25,85
160
180
400
390
410
50,19
390
29,25
185
205
23,81
450
440
460
56,63
440
32,60
210
230
27,03 30,24
500
490
510
63,06
490
35,92
235
255
550
540
560
69,50
540
39,20
260
280
33,46
600
590
610
75,93
590
42,45
285
305
36,68
металл Rtens,k [кН]
15,40
25,40
38,00
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из
(3) Сопротивление извлечению осевой резьбы действует для минимальной
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины и расчетного сопротивления со стороны стали.
толщины элемента t min = 10 d и минимальной глубины протягивания винта t pen = 10 d.
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
RV,d = min
R1V,k kmod γM R2V,k γM1
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg. Промежуточные значения Sg можно получить линейной интерполяцией.
156 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
(4) Нормативное сопротивление срезу не зависит от направления волокон в
наружном слое плит CLT. (5) Сопротивление выдергиванию нарезанной части шурупа из боковой сто-
роны CLT рассчитывалось с учетом угла 45 ° между волокнами и соединителем и эффективной длины нарезки Sg , так как невозможно заранее определить толщину и ориентацию каждого слоя.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
A
A
CLT - CLT(4) lateral face - narrow face
CLT - CLT(4) lateral face - narrow face
CLT - CLT(4) lateral face - narrow face
CLT - CLT(4) lateral face
Sg
СМЕЩЕНИЕ(5)
A
A
A
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg
Sg Sg
R1V,k(1) [кН]
R2V,k(1) [кН]
Sg [мм]
A min [мм]
R V,k [кН]
Sg [мм]
A min [мм]
R V,k [кН]
Sg [мм]
A min [мм]
R V,k [кН]
Sg [мм]
A min [мм]
25
40
2,02
25
40
1,32
25
30
1,2
25
30
2,4
35
50
2,49
35
50
1,74
35
40
1,6
35
40
3,3
13,3
45
60
2,97
45
60
2,01
45
45
2,1
45
45
4,1
13,3
выдергивание нестабильность
13,3
55
70
3,18
55
70
2,30
55
55
2,5
55
55
4,9
13,3
65
80
3,38
65
80
2,60
65
60
2,9
65
60
5,7
13,3 13,3
75
90
3,59
75
90
2,80
75
65
3,3
75
65
6,5
85
100
3,79
85
100
2,94
85
75
3,7
85
75
7,3
13,3
95
110
4,00
95
110
3,07
95
80
4,0
95
80
8,1
13,3
105
120
4,10
105
120
3,21
105
90
4,4
105
90
8,8
13,3
115
130
4,10
115
130
3,29
115
95
4,8
115
95
9,6
13,3
125
140
4,10
125
140
3,29
125
100
5,2
125
100
10,3
13,3
135
150
4,10
135
150
3,29
135
110
5,5
135
110
11,1
13,3 13,3
155
170
4,10
155
170
3,29
155
125
6,3
155
125
12,6
175
190
4,10
175
190
3,29
175
140
7,0
175
140
14,0
13,3
65
80
4,81
65
80
3,24
65
60
3,5
65
60
7,0
22,4
75
90
5,07
75
90
3,59
75
70
4,0
75
70
8,0
22,4
85
100
5,34
85
100
3,94
85
75
4,5
85
75
8,9
22,4 22,4
95
110
5,60
95
110
4,19
95
80
4,9
95
80
9,9
105
120
5,86
105
120
4,35
105
90
5,4
105
90
10,8
22,4
115
130
6,13
115
130
4,52
115
95
5,9
115
95
11,7
22,4
125
140
6,20
125
140
4,68
125
105
6,3
125
105
12,7
22,4
135
150
6,20
135
150
4,84
135
110
6,8
135
110
13,6
22,4
145
160
6,20
145
160
4,88
145
115
7,2
145
115
14,5
22,4
155
170
6,20
155
170
4,88
155
125
7,7
155
125
15,4
22,4
165
180
6,20
165
180
4,88
165
130
8,1
165
130
16,2
22,4
175
190
6,20
175
190
4,88
175
140
8,6
175
140
17,1
22,4
185
200
6,20
185
200
4,88
185
145
9,0
185
145
18,0
22,4
205
220
6,20
205
220
4,88
205
160
9,9
205
160
19,7
22,4
225
240
6,20
225
240
4,88
225
175
10,7
225
175
21,5
22,4
245
260
6,20
245
260
4,88
245
190
11,6
245
190
23,2
22,4
110
125
7,86
110
125
5,69
110
95
6,6
110
95
13,2
28,5
135
150
8,64
135
150
6,17
135
115
8,0
135
115
15,9
28,5
160
175
8,64
160
175
6,63
160
130
9,3
160
130
18,6
28,5
185
200
8,64
185
200
6,71
185
150
10,6
185
150
21,1
28,5
210
225
8,64
210
225
6,71
210
165
11,8
210
165
23,7
28,5
235
250
8,64
235
250
6,71
235
185
13,1
235
185
26,2
28,5
260
275
8,64
260
275
6,71
260
200
14,4
260
200
28,7
28,5
285
300
8,64
285
300
6,71
285
220
15,6
285
220
31,2
28,5
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Характеристические значения соответствуют стандарту EN 1995: 2014 и национальной спецификации ÖNORM EN 1995 - Приложение K в соответствии с ETA-11/0030. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
• Для расчёта плотность элементов из CLT принимают равной ρk = 350 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза. • Шурупы должны вкручиваться с учётом минимально допустимого расстояния.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 157
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | ЛВЛ СМЕЩЕНИЕ(1) ЛВЛ - ЛВЛ плоскость
геометрия
A
45°
Sg
L b Sg B d1
d1 [мм]
7
9
L [мм] 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
Sg [мм] 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
A min [мм] 30 40 45 55 60 65 75 80 90 95 100 110 125 140 60 70 75 80 90 95 105 110 115 125 130 140 145 160 175 190
B min [мм] 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
ЛВЛ R V,k [кН] 1,44 2,01 2,59 3,16 3,74 4,31 4,89 5,46 6,04 6,61 7,19 7,76 8,91 10,06 4,80 5,54 6,28 7,02 7,76 8,50 9,24 9,98 10,72 11,46 12,20 12,93 13,67 15,15 16,63 17,96
металл Rtens,k 45°(5)
[кН]
10,89
17,96
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Расчетное сопротивление срезу является наименьшим из следующих зна-
чений: расчетного сопротивления со стороны древесины (RV,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d 45°).
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2
(2) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
158 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
(3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси R ax,90,flat,k
рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b применительно к элементам из ЛВЛ с параллельным и наклонным направлением волокон.
(4) Сопротивление
выдергиванию резьбовой части шурупа по оси Rax,90,edge,k рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b применительно к элементам из ЛВЛ с параллельным направлением волокон. Минимальная высота элементов ЛВЛ h MIN = 100 мм для шурупов VGZ Ø7 и h MIN = 120 мм для шурупов VGZ Ø9.
(5) Сопротивление шурупов растяжению рассчитывалось при угле 45° между
шурупом и волокнами.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(2) выдергивание частично нарезанной резьбы(3) flat
выдергивание полной резьбы(3) flat
выдергивание резьбовой части(4) edge
растяжение стали
t Sg
A
Sg
A Sg
b [мм] 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
A min [мм] 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
ЛВЛ Rax,k [кН] 7,11 9,15 11,18 13,21 15,24 17,28 19,31 21,34 23,37 25,41 27,44 29,47 33,54 37,60 19,60 22,21 24,83 27,44 30,05 32,67 35,28 37,89 40,51 43,12 45,73 48,35 50,96 56,18 61,41 66,64
Sg [мм] 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
A
A min [мм] 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
ЛВЛ Rax,k [кН] 2,54 3,56 4,57 5,59 6,61 7,62 8,64 9,65 10,67 11,69 12,70 13,72 15,75 17,78 8,49 9,80 11,11 12,41 13,72 15,03 16,33 17,64 18,95 20,25 21,56 22,87 24,17 26,79 29,40 32,01
Sg [мм] 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
t min
[мм] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
ЛВЛ Rax,k [кН] 4,74 6,10 7,45 8,81 10,16 11,52 12,87 14,23 15,58 16,94 18,29 19,65 22,36 25,07 13,07 14,81 16,55 18,29 20,03 21,78 23,52 25,26 27,00 28,75 30,49 32,23 33,97 37,46 40,94 44,43
металл Rtens,k [кН]
15,40
25,4
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
• Для расчета плотность элементов из фанеры (ЛВЛ) из мягких пород древесины принимают равной ρk = 480 кг/м3.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
• Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
Rd =
Rk kmod γM
• Значения сопротивления выдергиванию и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 159
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА: УСИЛЕНИЕ БАЛКИ С ПАЗОМ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ
B-B
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ B = 200 мм
Дерево GL24h (ρk = 385 кг/м 3)
H = 400 мм
F v,Rd = 29,5 кН
H ef = 200 mm
Класс эксплуатации = 1
A-A a2,c a2
B
a2,c
H i = H - H ef = 200
Длительность нагрузки = средняя
ia = 0 (уклон паза)
La = 150 мм
B-B
Hef
A-A
X
Sg sup
H Sg inf
H-Hef Fv,Rd La
a1,c
ОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ - БАЛКА БЕЗ УСИЛЕНИЯ - Сечение A-A (EN 1995:2014): τd ≤ kv ·fv,d
τd =
1,5 Fv,Rd B Hef
x=
La 2
α=
Hef H
1 kV = min
kn h
1,1 iα1,5 1+ H
α (1-α) + 0,8 x H
τd
= 1,65 Н/мм2
x
= 75 мм
α
= 0,5
kn
= 6,50 (GL24h)
kv
= 0,47
fv,k
= 3,50 Н/мм2
1 -α2 α
EN 1995:2014
Италия - NTC 2018
k mod = 0,9
k mod = 0,9
γ M = 1,25
γ M = 1,45
fv,d = 2,52 Н/мм2
fv,d = 2,17 Н/мм2
kv ∙ fv,d = 1,18 Н/мм2
kv ∙ fv,d = 1,02 Н/мм2
τd ≤ kv ∙ fv,d
1,65 > 1,18 Н/мм2
τd ≤ kv ∙ fv,d
1,65 > 1,02 Н/мм2
проверка дала неудовлетворительный результат
проверка дала неудовлетворительный результат
ТРЕБУЕТСЯ УСИЛЕНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ УСИЛЕНИЕ
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕЗУ - Сечение B-B (EN 1995:2014) : τd ≤ fv,d
τd =
1,5 Fv,Rd B Hef
τd
EN 1995:2014 τd ≤ fv,d
= 1,65 Н/мм2
Италия - NTC 2018 1,65 < 2,52 Н/мм2
τd ≤ fv,d
результат удовлетворительный
1,65 < 2,17 Н/мм2 результат удовлетворительный
УСИЛЕНИЕ Сечение A-A - РАСЧЁТ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ ВОЛОКНАМ (DIN 1052:2008)
Ft,90,d = 1,3 Fv,Rd [ 3 (1-α)2 - 2 (1-α)3]
F t,90,d = 19,18 кН
ВЫБОР ШУРУПОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ VGZ 9 x 360 мм
Для оптимизации нагрузочных характеристик шуруп должен закручиваться с учётом положения
S g sup = 165 мм
его центра тяжести относительно возможной линии раскола.
S g inf = 165 мм
160 | VGZ | КОНСТРУКЦИИ
РАСЧЁТ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЮ (EN 1995:2014 и ETA-11/0030)
Rax,Rd = min
Rax,α,Rk kmod γm Rtens,k γm2
Rax,α,Rx = nef 11,7 d1 Sg kax
ρk
0,8
Rax,90°,Rk = 18,75 кН Rtens,k = 25,40 кН
350
Результаты расчета сопротивления шурупов растяжению, приведенного ниже, даны в таблице на стр.144 Минимальные расстояния для размещения шурупов приведены в таблице на стр.143 EN 1995:2014
Италия - NTC 2018
k mod = 0,9
k mod = 0,9
γ M = 1,3
γ M = 1,5
γ M2 = 1,25
γ M2 = 1,25
Rax,90°Rd = 12,98 кН
Rax,90°Rd = 11,25 кН
Rtens,d = 20,32 кН
Rki,d = 20,32 кН
Rax,Rd = 12,98 кН
Rax,Rd = 11,25 кН
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШУРУПОВ F t,90,d /Rax,Rd = 1,48 Предполагается 2 шурупа
F t,90,d /Rax,Rd = 1,70 nef,ax
= max (20,9;0,9∙2)= 1,87
СОПРОТИВЛЕНИЕ КРЕПЕЖА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМУ РАСТЯЖЕНИЮ Rax,Rd = 1,87 ∙ 12,98 = 24,27 кН >
19,18 кН OK
Rax,Rd = 1,87 ∙ 11,25 = 21,04 кН >
19,18 кН OK
Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЮ В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ НАПРАВЛЕНИИ И НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ
ia=0
ia>0
КОНСТРУКЦИИ | VGZ | 161
VGZ EVO FRAME
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ МИНИ-ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС Идеальны для соединения небольших деревянных элементов, таких как раскосы и вертикальные стойки в легких каркасных конструкциях. Минимальные уменьшенные расстояния.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Надежность подтверждена многочисленными испытаниями, выполненными для любых направлений завинчивания.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Цилиндрическая головка идеально подходит для потайных стыков. Полная резьба и высокопрочная сталь (fy,k = 1000 Н/мм2) обеспечивают повышенное сопротивление растяжению.
ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227. Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
крепеж для узких сечений
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
5,3 | 5,6 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 160 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
162 | VGZ EVO FRAME | КОНСТРУКЦИИ
ФЕРМА, СТРОПИЛО Идеальны для крепления элементов с небольшими поперечными сечениями. Сертифицированы для завинчивания параллельно волокнам с уменьшенным минимальным расстоянием. Сертифицированы для наружного применения (класс эксплуатации 3).
ШПИЛЬКИ ДЛЯ ДЕРЕВА Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ. Идеальны для крепления балок перекрытия.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO FRAME | 163
Крепление раскосов в легких каркасных конструкциях.
Крепление вертикальных стоек в легких каркасных конструкциях.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Z
d2 d1
V
X
G
X
X
dK
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5,3
5,6
Диаметр головки
dK
[мм]
8,00
8,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,60
3,80
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
3,5
3,5
M y,k
[Нм]
9,2
10,6
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
ftens,k
[кН]
11,0
12,3
fy,k
[Н/мм2]
1000
1000
Нормативное сопротивление растяжению Нормативное сопротивление пластической деформации (1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
164 | VGZ EVO FRAME | КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
L
b
[мм]
[мм]
шт.
VGZEVO580 5,3 VGZEVO5100 TX 25 VGZEVO5120
80
70
50
100
90
50
120
110
50
VGZEVO5140
140
130
50
160
150
50
5,6 TX 25 VGZEVO5160
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 5,3 5,6
a1
[мм]
5∙d
a2
[мм]
3∙d
16
17
a3,t
[мм]
12∙d
64
67
a3,c
[мм]
7∙d
37
39
a4,t
[мм]
3∙d
16
a4,c
[мм]
3∙d
16
d1
27
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90° ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 5,3 5,6
28
4∙d
21
22
4∙d
21
22
7∙d
37
39
7∙d
37
39
17
7∙d
37
39
17
3∙d
16
17
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
d1
[мм]
5,3
5,6
5,3
5,6
a1
[мм]
12∙d
64
67
5∙d
27
28
a2
[мм]
5∙d
27
28
5∙d
27
28
a3,t
[мм]
15∙d
80
84
10∙d
53
56
a3,c
[мм]
10∙d
53
56
10∙d
53
56
a4,t
[мм]
5∙d
27
28
10∙d
53
56
a4,c
[мм]
5∙d
27
28
5∙d
27
28
d = номинальный диаметр шурупа нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности деревянных элементов ρk ≤ 420 кг/м3.
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO FRAME | 165
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 10
Sg
Tol.
Sg
10
b = L - 10
мм длина резьбовой части шурупа
S g = (L - 10 мм - 10 мм - Tol.)/ 2
представляет собой половину длины резьбовой части за вычетом допуска (Tol.) на завинчивание 10 мм
b L
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ (2)
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a2,LIM
(3)
5,3
5,6
5∙d
27
28
5∙d
27
28
[мм]
2,5∙d
13
14
a1,CG
[мм]
10∙d
53
56
a2,CG
[мм]
4∙d
21
22
aCROSS
[мм]
1,5∙d
8
8
d = номинальный диаметр шурупа ШУРУПЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ РАСТЯГИВАЮЩИМ НАГРУЗКАМ И ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМαК ВОЛОКНАМ
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
вид сверху
вид сбоку
вид сверху
вид сбоку
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α 90° К ВОЛОКНАМ
a2,CG a2 a2,CG a1,CG
a1 a1
a1,CG
вид сверху
вид сбоку
ПРИМЕЧАНИЯ. (2) Минимальные расстояния для шурупов, нагруженных по оси, не зависят
от угла завинчивания и угла между вектором силы и волокнами древесины, в соотв. с ETA-11/0030.
166 | VGZ EVO FRAME | КОНСТРУКЦИИ
(3) Расстояние по оси a можно уменьшить до 2,5 d , если для каждой шуру2 1 па поддерживается «поверхность соединения» a1 ∙a = 25 d 2.
2
1
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1) выдергивание частично нарезанной резьбы(2)
выдергивание полнонарезной резьбы(2)
геометрия
L
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
A
d1
древесина
древесина
металл
Rax,k
Sg
A min
Rax,k
Rtens,k
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
90 110 130 150 170
5,02 6,46 7,89 9,86 11,37
25 35 45 55 65
45 55 65 75 85
1,79 2,51 3,23 4,17 4,93
L
b
A min
[мм]
[мм]
[мм]
80 100 120 140 160
70 90 110 130 150
5,3
5,6
геометрия
12,3
СРЕЗ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
дерево - дерево
дерево - дерево(3)
S
A
Sg
11,0
g
d1
45°
A
g
S
L B
Sg d1
d1
L
Sg
A min
R V,k
A min
B min
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
80 100 120 140 160
25 35 45 55 65
40 50 60 70 80
1,77 2,25 2,45 2,84 3,03
30 40 45 50 60
50 55 60 70 75
1,27 1,78 2,28 2,95 3,48
5,3
5,6
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg. Промежуточные значения Sg можно получить линейной интерполяцией. (3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 45° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы Sg.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления. • Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO FRAME | 167
СОЕДЕНИЕНИЯ ПОТОЛОК-СТЕНА: НАПРЯЖЕНИЯ ВДОЛЬ ОСИ
Балки кровли
04
05
Раскос каркасной стены
Балка перекрытия каркасной панели
06 Стойка каркасной стены
01
01
02
03
Плита фундамента
04 Соединение раскоса и стропила наклонным шурупом
Соединение стойки и балки перекрытия одним наклонным шурупом
02
05
2x
Соединение стойки и балки перекрытия двумя наклонными шурупами
03
Соединение раскоса и стропила двумя наклонными шурупами, завинченными на боковой стороне
06
2x
Соединение стойки и балки перекрытия двумя перекрестными шурупами
168 | VGZ EVO FRAME | КОНСТРУКЦИИ
Соединение раскоса и стропила двумя наклонными шурупами, завинченными на передней стороне
СОЕДЕНИЕНИЯ ПОТОЛОК-СТЕНА: НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ПО ОСИ
Балки кровли
Раскос каркасной стены
07
10
Балка перекрытия каркасной панели
11
Стойка каркасной стены
08
Напольное покрытие с балками перекрытия
Раскос каркасной стены 09
07
10 Соединение стойка-раскос одним наклонным шурупом
08
Соединение стойка-раскос одним наклонным шурупом
11 Соединение раскос-нижняя обвязка одним наклонным шурупом
Соединение раскоса -стропило двумя вертикальными шурупами
09 Соединение стойка-раскос одним наклонным шурупом
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO FRAME | 169
VGZ EVO
1002 CE RT IFIE D
AC233 | AC257 ESR-4645
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227. Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ДЕРЕВО С СОДЕРЖАНИЕМ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Идеально подходят для применения с деревянными элементами, содержащими дубильные вещества, обработанные пропиточными средствами или подвергнувшиеся другой химической обработке.
РАСТЯЖЕНИЕ Полная резьба и высокопрочная сталь (fy,k = 1000 Н/мм2) обеспечивают повышенное сопротивление растяжению.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°). Минимальные уменьшенные расстояния.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
коррозионная активность класса C4
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
5,3 | 5,6 | 7,0 | 9,0 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 360 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
170 | VGZ EVO | КОНСТРУКЦИИ
HARDWOOD FRAME Идеально подходит для наружных сооружений и крепления элементов из агрессивных сортов древесины, содержащих таннин. Выполнена сертификация значений для завинчивания шурупов параллельно волокнам.
ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для CLT и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO | 171
Крепление деревянных ферм наружных сооружений.
Реконструкция существующих деревянных полов с использованием балок из клееного бруса и шурупов VGZ.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Z
d2 d1
V
X
G
X
X
dK
b L
[мм]
5,3
5,6
7
9
dK
[мм]
8,00
8,00
9,50
11,50
d2
[мм]
3,60
3,80
4,60
5,90
dV
[мм]
3,5
3,5
4,0
5,0
Номинальный диаметр
d1
Диаметр головки Диаметр буравчика Диаметр предварительно просверленного отверстия(1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
My,k
[Нм]
9,2
10,6
14,2
27,2
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
11,0
12,3
15,4
25,4
Нормативное сопротивление пластической деформации
fy,k
[Н/мм2]
1000
1000
1000
1000
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
172 | VGZ EVO | КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] VGZEVO580 5,3 VGZEVO5100 TX 25 VGZEVO5120
L
b
[мм]
[мм]
80
70
шт.
d1
КОД
[мм]
L
b
[мм]
[мм]
шт.
50
VGZEVO9200
200
190
240
230
25
280
270
25
320
310
25
360
350
25
5,6 VGZEVO5140 TX 25 VGZEVO5160
140
130
50
VGZEVO9240 9 VGZEVO9280 TX 40 VGZEVO9320
160
150
50
VGZEVO9360
VGZEVO7140
140
130
25
VGZEVO7180 7 VGZEVO7220 TX 30 VGZEVO7260
180
170
25
220
210
25
260
250
25
VGZEVO7300
300
290
25
100
90
50
120
110
50
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
25
Для таблицы Минимальные рекомендуемые расстояния для шурупов, работающих на растяжение см. на стр. 143
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 5,3 5,6 7 9 5∙d 27 28 35 45 3∙d 16 17 21 27 12∙d 64 67 84 108 7∙d 37 39 49 63 3∙d 16 17 21 27 3∙d 16 17 21 27
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 5,3 5,6 7 9 4∙d 21 22 28 36 4∙d 21 22 28 36 7∙d 37 39 49 63 7∙d 37 39 49 63 7∙d 37 39 49 63 3∙d 16 17 21 27
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ [мм] 5,3 5,6 7 9 d1 [мм] a1 12∙d 64 67 84 108 a2 [мм] 5∙d 27 28 35 45 a3,t [мм] 15∙d 80 84 105 135 a3,c [мм] 10∙d 53 56 70 90 a4,t [мм] 5∙d 27 28 35 45 a4,c [мм] 5∙d 27 28 35 45 d = номинальный диаметр шурупа
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 5,3 5,6 7 9 5∙d 27 28 35 45 5∙d 27 28 35 45 10∙d 53 56 70 90 10∙d 53 56 70 90 10∙d 53 56 70 90 5∙d 27 28 35 45
d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности деревянных элементов ρk ≤ 420 кг/м3.
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO | 173
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 10
Sg
Tol.
Sg
10
b = L - 10 мм
длина резьбовой части шурупа
S g = (L - 10 мм - 10 мм - Tol.)/ 2
представляет собой половину длины резьбовой части за вычетом допуска (Tol.) на завинчивание 10 мм
b L
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1) выдергивание частично нарезанной резьбы(2)
выдергивание полнонарезной резьбы(2)
геометрия
L
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
A
d1
древесина
древесина
металл
d1
L
b
A min
Rax,k
Sg
A min
Rax,k
Rtens,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
80
70
90
5,02
25
45
1,79
5,3
100
90
110
6,46
35
55
2,51
5,6
7
9
120
110
130
7,89
45
65
3,23
140
130
150
9,86
55
75
4,17
160
150
170
11,37
65
85
4,93
140
130
150
12,32
55
75
5,21
180
170
190
16,11
75
95
7,11
220
210
230
19,90
95
115
9,00
260
250
270
23,69
115
135
10,90
300
290
310
27,48
135
155
12,79
200
190
210
23,15
85
105
10,36
240
230
250
28,02
105
125
12,79
280
270
290
32,90
125
145
15,23
320
310
330
37,77
145
165
17,67
360
350
370
42,64
165
185
20,10
11,0
12,3
15,4
25,4
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg.
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
174 | VGZ EVO | КОНСТРУКЦИИ
Промежуточные значения Sg можно получить линейной интерполяцией. (3) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 45° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы Sg.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
дерево - дерево
дерево - дерево(3)
S
A
Sg
g
геометрия
СРЕЗ
45°
A
g
S
L B
Sg d1
d1
L
Sg
A min
R V,k
A min
B min
R V,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
80
25
40
1,77
30
50
1,27
5,3
100
35
50
2,25
40
55
1,78
120
45
60
2,45
45
60
2,28
140
55
70
2,84
50
70
2,95
160
65
80
3,03
60
75
3,48
140
55
70
3,55
55
70
3,69
180
75
90
4,02
65
85
5,03
5,6
7
9
220
95
110
4,49
80
100
6,37
260
115
130
4,49
95
110
7,71
300
135
150
4,49
110
125
9,05
200
85
100
5,99
75
90
7,32
240
105
120
6,60
90
105
9,05
280
125
140
6,80
105
120
10,77
320
145
160
6,80
115
135
12,49
360
165
180
6,80
130
145
14,21
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
• Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
• Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
• Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ EVO | 175
VGZ HARDWOOD
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА СЕРТИФИКАЦИЯ ТВЕРДОГО ДЕРЕВА Специальный конец с алмазной геометрией и резьба с насечками и режущими кромками. Сертификация по ETA-11/0030 для применения с деревом с высокой плотностью без предварительного просверленного отверстия. Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°).
РАСТЯЖЕНИЕ Полная резьба и высокопрочная сталь (fy,k = 1000 Н/мм2) обеспечивают повышенное сопротивление растяжению. Увеличенный внутренний диаметр конца обеспечивает затягивание в дереве с высокой плотностью. Превосходные значения момента затяжки.
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА Идеально подходят для потайных стыков, сцепления деревянных элементов и усилений конструкций. Гарантируют пожарную безопасность и соответствие требованиям к сейсмостойкости.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
для твёрдых пород древесины
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
7,0 | 9,0 мм
ДЛИНА
от 140 мм до 320 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • Массивное дерево и клееный брус • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью • бук, дуб, кипарис, ясень, эвкалипт, бамбук Классы эксплуатации 1 и 2.
176 | VGZ HARDWOOD | КОНСТРУКЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ТВЁРДЫМИ ПОРОДАМИ ДРЕВЕСИНЫ Геометрия шурупов обеспечивает высокую эффективность и возможность вкручивания в строительные конструкции из твёрдых пород древесины - каштана, дуба, кипариса, ясеня, эвкалипта, бамбука, без предварительного засверливания.
БУКОВЫЙ ЛВЛ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ. Сертифицированы для использования с древесными материалами плотностью до 800 кг/м3.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ HARDWOOD | 177
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
dS X
d2 d1
H
G
X
Z
dK
V
X
b L
Номинальный диаметр равен
d1 eq.
[мм]
7
9
Номинальный диаметр
d1
[мм]
6
8
Диаметр головки
dK
[мм]
9,50
11,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
4,50
5,90
dV
[мм]
4,0
6,0
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
M y,k
[Нм]
15,8
33,4
fax,k
[Н/мм2]
42,0
42,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
730
730
Нормативное сопротивление выдергиванию (3)
fax,k
[Н/мм2]
22,0
22,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
530
530
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
18,0
32,0
(1)
Предварительное засверливание только для твёрдых пород древесины и буковой фанеры (ЛВЛ) Только для буковой фанеры или клееных балок из шпона (ЛВЛ) - максимальная плотность 750 кг/м 3 . (3) Только для твёрдых пород (дуб, бук) - максимальная плотность 590 кг/м 3 . Для применения с другими материалами смотрите ETA-11/0030. (2)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1 eq.
КОД
[мм] VGZH7140 7 TX 30
d1
L
b
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
6
140
130
25
d1 eq.
КОД
[мм]
VGZH7180
6
180
170
25
VGZH7220
6
220
210
25
VGZH7260
6
260
250
25
9 TX 40
L
b
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
VGZH9200
8
200
190
25
VGZH9240
8
240
230
25
VGZH9280
8
280
270
25
VGZH9320
8
320
310
25
d1 eq. = номинальный диаметр равен диаметру шурупа с таким же dS ПРИМЕЧАНИЯ:По запросу поставляются соединители из нержавеющей стали EVO.
178 | VGZ HARDWOOD | КОНСТРУКЦИИ
d1
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 10
Sg
Tol.
Sg
10
b = L - 10
мм длина резьбовой части шурупа
S g = (L - 10 мм - 10 мм - Tol.)/ 2
представляет собой половину длины резьбовой части за вычетом допуска (Tol.) на завинчивание 10 мм
b L
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ (1)
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1 eq.
[мм]
d1 a1
[мм] [мм]
7
9
6
8
5∙d1
30
40
a2
[мм]
5∙d1
30
40
a2,LIM (2)
[мм]
2,5∙d1
15
20
a1,CG
[мм]
10∙d1
60
80
a2,CG
[мм]
4∙d1
24
32
aCROSS
[мм]
1,5∙d1
9
12
d1 = номинальный диаметр шурупа ШУРУПЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ РАСТЯГИВАЮЩИМ НАГРУЗКАМ И ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМαК ВОЛОКНАМ
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
вид сверху
вид сбоку
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α 90° К ВОЛОКНАМ
вид сверху
вид сбоку
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПЕРЕКРЕСТНО ПОД УКГЛОМ α К ВОЛОКНАМ
a2,CG 45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
вид сверху
a1
вид сбоку
вид сверху
вид сбоку
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния для шурупов, нагруженных по оси, не зависят
от угла завинчивания и угла между вектором силы и волокнами древесины, в соотв. с ETA-11/0030.
(2) Расстояние по оси a можно уменьшить до 2,5 d , если для каждой шурупа 2 1
поддерживается «поверхность соединения» a1 ∙a2 = 25 d12.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ HARDWOOD | 179
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
d1 eq.
[мм]
d1 a1
[мм]
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 7 9
[мм] 5∙d1
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 7 9
6
8
30
40
4∙d1
6
8
24
32
a2
[мм]
3∙d1
18
24
4∙d1
24
32
a3,t
[мм]
12∙d1
72
96
7∙d1
42
56
a3,c
[мм]
7∙d1
42
56
7∙d1
42
56
a4,t
[мм]
3∙d1
18
24
7∙d1
42
56
a4,c
[мм]
3∙d1
18
24
3∙d1
18
24
d1 eq.
[мм]
d1 a1
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 7 9
[мм] 15∙d1
6
8
90
120
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 7 9 7∙d1
6
8
42
56
a2
[мм]
7∙d1
42
56
7∙d1
42
56
a3,t
[мм]
20∙d1
120
160
15∙d1
90
120
a3,c
[мм]
15∙d1
90
120
15∙d1
90
120
a4,t
[мм]
7∙d1
42
56
12∙d1
72
96
a4,c
[мм]
7∙d1
42
56
7∙d1
42
56
d1 = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требованиям ETA-11/0030 при плотности ρk > 420 кг/м3 и принятом для расчета
диаметре d = номинальному диаметру шурупа.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1, a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
180 | VGZ HARDWOOD | КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1, a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | HARDWOOD
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1) выдергивание частично нарезанной резьбы (2)
выдергивание полнонарезной резьбы (2)
геометрия
A
Sg L
растяжение стали
A Sg d1
7
9
L [мм] 140 180 220 260 200 240 280 320
b [мм] 130 170 210 250 190 230 270 310
геометрия
A min [мм] 150 190 230 270 210 250 290 330
древесина Rax,k [кН] 17,68 23,11 28,55 33,99 34,45 41,70 48,95 56,20
Sg [мм] 55 75 95 115 85 105 125 145
древесина Rax,k [кН] 7,48 10,20 12,92 15,64 15,41 19,04 22,66 26,29
A min [мм] 75 95 115 135 105 125 145 165
18,00
32,00
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
дерево - дерево
дерево - дерево (3)
A
Sg
металл R tens,k [кН]
СРЕЗ
g
d1 [мм] 6 6 6 6 8 8 8 8
S
d1 eq. [мм]
45°
A
g
S
L B
Sg d1
d1 eq. [мм]
7
9
d1 [мм] 6 6 6 6 8 8 8 8
L [мм] 140 180 220 260 200 240 280 320
Sg [мм] 55 75 95 115 85 105 125 145
A min [мм] 70 90 110 130 100 120 140 160
R V,k [кН] 4,44 5,12 5,14 5,14 7,99 8,27 8,27 8,27
A min [мм] 55 70 80 95 75 90 105 120
B min [мм] 70 85 100 110 90 105 120 135
R V,k [кН] 5,29 7,21 9,13 11,06 10,90 13,46 16,02 18,59
металл Rtens,k 45° [кН]
12,73
22,63
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d ) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d ).
•
Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
•
Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg. Промежуточные значения S g можно получить линейной интерполяцией. (3) Расчетное сопротивление срезу является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (RV,d ) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d 45°).
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2
(4) Сопроти вление шурупов растяжению рассчитывалось при угле 45° между
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. •
Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
• Для расчёта плотность элементов из древесины из твёрдых пород (дуб) принимают равной ρk = 550 кг/м3. •
Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
•
Нормативное прочностные характеристики рассчитывались для шурупов, завинченных без предварительного засверливания.
•
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
шурупом и волокнами.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ HARDWOOD | 181
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШУРУПОВ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1 eq.
[мм]
7
9
d1
[мм]
a2,CG
[мм]
aCROSS
[мм]
1,5∙d1
9
12
e
[мм]
3,5∙d1
21
28
4∙d1
6
8
24
32
d1 = номинальный диаметр шурупа ДИАМЕТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1 eq.
[мм]
7
9
d1 dv (предварительно просверленное отверстие)
[мм]
6
8
[мм]
4,0
6,0
Только для твёрдых пород и буковой фанеры (ЛВЛ). РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ - 1 ПАРА m
m
g
S
N
T
90° 45°
g
S
HT
a2,CG hNT
HHT
aCROSS
bNT
a2,CG
90° BHT
BHT сечение
вид сверху
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ - 2 И БОЛЕЕ ПАР m
m
45°
g
S
N
T
90°
g
S
HT
a2,CG aCROSS
hNT
HHT
e aCROSS a2,CG
90° BHT
BHT сечение
182 | VGZ HARDWOOD | КОНСТРУКЦИИ
вид сверху
bNT
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | HARDWOOD
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
РАБОТАЮЩЕЕ НА СРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ШУРУПАМИ СОЕДИНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ - ГЛАВНАЯ БАЛКА/ ВТОРОСТЕПЕННАЯ БАЛКА d1 eq.
d1
L
S g HT(1)
S g NT (1)
B HT min
H HT min = h NT min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
6
6
140
180
40
75
70
75
65
80
110
140
7 6
6
8
8
220
260
200
240
95
115
75
105
95
115
95
105
95
110
90
100
170
195
155
185
9 8
8
280
320
125
145
125
145
115
130
210
240
b NT min кол-во шурупов [мм]
R1 V,k(1)
R2 V,k(2)
R3 V,k(2)
м (3)
[кН] выдергивание (4) 7,7
[кН] нестабильность 14,0
[кН]
[мм]
растяжение
57
1
25,5
87
2
14,4
26,1
47,5
117
3
20,8
37,8
68,7
57
1
14,4
14,0
25,5
87
2
26,9
26,1
47,5
117
3
38,9
37,8
68,4
57
1
18,3
14,0
25,5
87
2
34,1
26,1
47,5
117
3
49,3
37,8
68,4
57
1
22,1
14,0
25,5
87
2
41,3
26,1
47,5
117
3
59,7
37,8
68,4
76
1
19,2
45,5
45,3
116
2
35,9
85,0
84,4
156
3
51,9
122,9
121,6
76
1
26,9
45,5
45,3
116
2
50,2
85,0
84,4
156
3
72,7
122,9
121,6
76
1
32,0
45,5
45,3
116
2
59,8
85,0
84,4
156
3
86,5
122,9
121,6
76
1
37,2
45,5
45,3
116
2
69,4
85,0
84,4
156
3
100,4
122,9
121,6
62
65
79
94
80
87
101
115
ПРИМЕЧАНИЯ0.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Данные значения рассчитывались с учетом расположения крепежа с
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
расстоянием a1,CG ≥ 5d. В некоторых случаях требуется асимметричная установка разъемов (Sg HT ≠ Sg NT ). (2) Расчетное сопротивление шурупов сжатию является наименьшим из
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (R 1V,d) и расчетного сопротивления при нестабильности (R 2V,d) и расчётной прочности на растяжение (R 3 V,d).
RV,d = min
R1V,k kmod γM R2V,k γM1 R3V,k γM2
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчёта плотность элементов из древесины из твёрдых пород (дуб) принимают равной ρ k = 550 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. (3) Высота сборки (м) применяется в случае симметричной установки запод-
лицо разъемов (Sg HT = Sg NT ) над элементами. (4) Сопротивление резьбы выдергиванию по оси рассчитывалось с учетом эффективной резьбовой части, равной S g. Шурупы должны вкручиваться под углом 45° к плоскости среза.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ HARDWOOD | 183
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | БУКОВАЯ ФАНЕРА (ЛВЛ)
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1) растяжение стали
выдергивание полнонарезной резьбы(2)
геометрия
L b A d1
ЛВЛ
металл
d1 eq.
d1
L
b
A min
без предварительно просверленного отверстия Rax,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
6
140
130
150
32,76
22,62
7
9
с предварительно просверленным отверстием Rax,k
Rtens,k [кН]
6
180
170
190
42,84
29,58
6
220
210
230
52,92
36,54
6
260
250
270
63,00
43,50
8
200
190
210
63,84
44,08
8
240
230
250
77,28
53,36
8
280
270
290
90,72
62,64
8
320
310
330
104,16
71,92
18,00
32,00
РАСТЯЖЕНИЕ(1) растяжение стали
выдергивание частично нарезанной резьбы (2)
геометрия
L b
Sg
A
Sg
A
d1
ЛВЛ без предварительно с предварительно просверленного отверстия просверленным отверстием Rax,k Rax,k
d1 eq.
d1
L
b
Sg
A min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
6
140
130
55
75
13,86
9,57
7
9
6
180
170
75
95
18,90
13,05
6
220
210
95
115
23,94
16,53
6
260
250
115
135
28,98
20,01
8
200
190
85
105
28,56
19,72
8
240
230
105
125
35,28
24,36
8
280
270
125
145
42,00
29,00
8
320
310
145
165
48,72
33,64
металл
Rtens,k [кН]
18,00
32,00
ПРИМЕЧАНИЯ: (1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d ) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d ).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа Rax,90,k по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b.
184 | VGZ HARDWOOD | КОНСТРУКЦИИ
(3) Расчетное сопротивление срезу является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (RV,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d 45°).
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2
(4) Сопротивление шурупов растяжению рассчитывалось при угле 45° между шурупом и волокнами.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ | БУКОВАЯ ФАНЕРА (ЛВЛ)
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
СМЕЩЕНИЕ
(3)
геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
A
45°
Sg
L b
Sg B d1
ЛВЛ без предварительно с предварительно просверленного просверленным отверстия отверстием R V,k R V,k
d1 eq.
d1
L
Sg
A min
B min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
6
140
55
55
70
7,84
5,41
7
9
6
180
75
70
85
10,69
7,38
6
220
95
80
100
13,54
9,35
6
260
115
95
110
16,39
11,32
8
200
85
75
90
16,16
11,16
8
240
105
90
105
19,96
13,78
8
280
125
105
120
23,76
16,40
8
320
145
120
135
27,56
19,03
металл
Rtens,k 45° (4) [кН]
12,73
22,63
СРЕЗ геометрия
ЛВЛ - ЛВЛ
Sg
A L b
Sg d1
ЛВЛ без предварительно просверленного отверстия R V,k
с предварительно просверленным отверстием R V,k
d1 eq.
d1
L
Sg
A min
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
6
140
55
70
6,77
5,78
7
9
6
180
75
90
6,77
6,65
6
220
95
110
6,77
6,77
6
260
115
130
6,77
6,77
8
200
85
100
11,13
10,50
8
240
105
120
11,13
11,13
8
280
125
140
11,13
11,13
8
320
145
160
11,13
11,13
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: •
Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
• Для расчёта плотность элементов из буковой фанеры (ЛВЛ) принимают равной ρk = 730 кг/м3.
•
Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
•
Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
•
Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания.
•
Для вкручивания отдельных шурупов требуется предварительное засверливание. Дополнительную информацию смотрите в ETA-11/0030.
•
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. •
Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030.
КОНСТРУКЦИИ | VGZ HARDWOOD | 185
VGS
AC233 ESR-4645
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ИЛИ ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ РАСТЯЖЕНИЕ Полная резьба и высокопрочная сталь (f y,k = 1000 Н/мм2) обеспечивают повышенное сопротивление растяжению. Утверждены для использования в строительстве для соединений, которые подвергаются напряжениям с в любых направлениях относительно волокон (α = 0° - 90°).
ПОТАЙНАЯ ИЛИ ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА Потайная головка до L = 600 мм идеально подходит для завинчивания в пластины или закладные усиления. Шестигранная головка с L > 600 мм облегчает захват шуруповертом.
ОТСУТСТВИЕ ХРОМА (VI) Полное отсутствие шестивалентного хрома. Соответствие самым строгим правилам обращения с химическими веществами (особо опасными веществами). Предоставляется информация о соответствии «Порядку государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и регулирования оборота химических веществ».
9,0 | 11,0 | 13,0 мм L ≤ 600 мм
11,0 | 13,0 мм L > 600 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
соединения под углом 45°, подъем и усиления
ГОЛОВКА
потайная с резцами для L ≤ 600 мм шестигранная головка для L > 600 мм
ДИАМЕТР
9,0 | 11,0 | 13,0 мм
ДЛИНА
от 100 мм до 1200 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
186 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ Идеальны для соединений, требующих высокое сопротивление растяжению или срезу. Могут использоваться для стальных пластин в комбинации с шайбами VGU.
TITAN V Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для крепления типовых пластин Rothoblaas.
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 187
Усиление перпендикулярно волокнам балки из клееного бруса.
Системы подъема и перемещения, использующие крюк WASP и шурупы VGS.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VGS Ø9 - Ø11
VGS Ø11 | L > 600 mm t1
X
X
V
V
G
d2 d1
X
S
G
X
X
dK
90°
S
t1
X
SW b L
45°
VGS Ø13 | L ≤ 600 mm
VGS Ø13 | L > 600 mm
G
V
X
V
X
d2 d1
X
S
G
X
X
dK
90°
S
t1
t1
X
SW b L
45°
9
11 [L ≤ 600 мм]
11 [L > 600 мм]
13 [L ≤ 600 мм]
13 [L > 600 мм]
[мм]
16,00
19,30
-
22,00
-
-
-
SW17
-
SW19
t1
[мм]
6,50
8,20
6,40
9,40
7,50
d2
[мм]
5,90
6,60
8,00
dV
[мм]
5,0
6,0
8,0
My,k
[Нм]
27,2
45,9
70,9
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350,0
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
25,4
38,0
53,0
Нормативное сопротивление пластической деформации
fy,k
[Н/мм2]
1000
1000
1000
Номинальный диаметр
d1
[мм]
Диаметр головки
dK
Размер ключа
SW
Толщина головки Диаметр буравчика Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
Для шурупов VGS Ø13 Ø8x80 мм рекомендуется предварительное засверливание.
188 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
L
b
шт.
d1
КОД
[мм]
L
b
[мм]
[мм]
100
90
шт.
[мм]
[мм]
VGS9100
100
90
25
VGS9120
120
110
25
VGS13150
150
140
25
VGS9140
140
130
25
VGS13200
200
190
25
VGS9160
160
150
25
VGS9180
180
170
25
300
280
25
VGS9200
200
190
25
13 VGS13300 TX 50 VGS13400
400
380
25
VGS9220
220
210
25
VGS13100
25
VGS13500
500
480
25
600
580
25
VGS9240
240
230
25
VGS13600
VGS9260
260
250
25
VGS13700
700
680
25
VGS13800
800
780
25
9 VGS9280 TX 40 VGS9300
280
270
25
300
290
25
VGS9320
320
310
25
VGS9340
340
330
25
VGS9360
360
350
25
VGS9380
380
370
25
VGS9400
400
390
25
VGS9440
440
430
25
VGS9480
480
470
25
VGS9520
520
510
25
VGS11100
100
90
25 25
VGS11125
125
115
VGS11150
150
140
25
VGS11175
175
165
25
VGS11200
200
190
25
VGS11225
225
215
25
VGS11250
250
240
25
VGS11275
11 VGS11300 TX 50 VGS11325
275
265
25
300
290
25
325
315
25
VGS11350
350
340
25
VGS11375
375
365
25
VGS11400
400
390
25
VGS11450
450
440
25
VGS11500
500
490
25
VGS11550
550
540
25
VGS11600
600
590
25
11 VGS11700 SW17 TX 50 VGS11800
700
680
25
800
780
25
13 VGS13900 SW 19 TX 50 VGS131000 VGS131100
900
880
25
1000
980
25
1100
1080
25
VGS131200
1200
1180
25
ШАЙБА VGU
КОД
шуруп
шт.
[мм] VGU945
VGS Ø9
25
VGU1145
VGS Ø11
25
VGU1345
VGS Ø13
25
КРЮК WASP
КОД
шуруп [мм]
макс. грузоподъемность [кг]
шт.
WASP
VGS Ø11
1300
2
WASPL
VGS Ø13
5000
2
WASP Различные варианты установки с различными шурупами для разных нагрузок и материалов.
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 189
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ ДЛЯ РАСЧЁТА 10
Sg
Tol.
Sg
10
b = L - 10 мм
длина резьбовой части шурупа
S g = (L - 10 мм - 10 мм - Tol.)/ 2
представляет собой половину длины резьбовой части за вычетом допуска (Tol.) на завинчивание 10 мм
b L
Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 9 11 13
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ 9 11 13
a1
[мм]
5∙d
45
55
65
4∙d
36
44
52
a2
[мм]
3∙d
27
33
39
4∙d
36
44
52
a3,t
[мм]
12∙d
108
132
156
7∙d
63
77
91
a3,c
[мм]
7∙d
63
77
91
7∙d
63
77
91
a4,t
[мм]
3∙d
27
33
39
7∙d
63
77
91
a4,c
[мм]
3∙d
27
33
39
3∙d
27
33
39
d1
d1
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 9 11 13
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ 9 11 13
a1
[мм]
12∙d
108
132
156
5∙d
45
55
65
a2
[мм]
5∙d
45
55
65
5∙d
45
55
65
a3,t
[мм]
15∙d
135
165
195
10∙d
90
110
130
a3,c
[мм]
10∙d
90
110
130
10∙d
90
110
130
a4,t
[мм]
5∙d
45
55
65
10∙d
90
110
130
a4,c
[мм]
5∙d
45
55
65
5∙d
45
55
65
d = номинальный диаметр шурупа нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030 при плотности деревянных элементов, равной ρk ≤ 420 кг/м3.
• Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
190 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ (2)
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1
[мм]
a1
[мм]
a2
5∙d
9
11
13
45
55
65
[мм]
5∙d
45
55
65
[мм]
2,5∙d
23
28
33
a1,CG
[мм]
10∙d
90
110
130
a2,CG
[мм]
4∙d
36
44
52
aCROSS
[мм]
1,5∙d
14
17
20
a2,LIM
(3)
d = номинальный диаметр шурупа
ШУРУПЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ РАСТЯГИВАЮЩИМ НАГРУЗКАМ И ЗАКРУЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМαК ВОЛОКНАМ
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
вид сверху
вид сбоку
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПОД УГЛОМ α 90° К ВОЛОКНАМ
вид сверху
вид сбоку
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ ПЕРЕКРЕСТНО ПОД УКГЛОМ α К ВОЛОКНАМ
a2,CG 45°
a2 a2,CG
a2,CG a1,CG
aCROSS a2,CG
a1 a1,CG
вид сверху
a1
вид сбоку
вид сверху
вид сбоку
ПРИМЕЧАНИЯ. (2) Минимальные расстояния для шурупов, нагруженных по оси, не зависят
от угла завинчивания и угла между вектором силы и волокнами древесины, в соотв. с ETA-11/0030.
(3) Расстояние по оси a можно уменьшить до 2,5 d , если для каждой шуру2 1 па поддерживается «поверхность соединения» a1 ∙a = 25 d 2.
2
1
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 191
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1) / СЖАТИЕ(2)
выдергивание полнонарезной резьбы(3)
геометрия
L
выдергивание частично нарезанной резьбы(3)
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
нестабильность
древесина
металл
металл
Rax,k
Rtens,k
Rki,k
[кН]
[кН]
25,40
17,25
38,00
21,93
A
d1
древесина d1
L
b
A min
[мм]
[мм]
[мм]
100
90
9
11
Rax,k
Sg
A min
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
110
10,23
35
55
3,98
120
110
130
12,50
45
65
5,11
140
130
150
14,77
55
75
6,25
160
150
170
17,05
65
85
7,39
180
170
190
19,32
75
95
8,52
200
190
210
21,59
85
105
9,66
220
210
230
23,87
95
115
10,80
240
230
250
26,14
105
125
11,93
260
250
270
28,41
115
135
13,07
280
270
290
30,68
125
145
14,21
300
290
310
32,96
135
155
15,34
320
310
330
35,23
145
165
16,48
340
330
350
37,50
155
175
17,61
360
350
370
39,78
165
185
18,75
380
370
390
42,05
175
195
19,89
400
390
410
44,32
185
205
21,02
440
430
450
48,87
205
225
23,30
480
470
490
53,41
225
245
25,57
520
510
530
57,96
245
265
27,84
100
90
110
12,50
35
55
4,86
125
115
135
15,97
48
68
6,60
150
140
160
19,45
60
80
8,33
175
165
185
22,92
73
93
10,07
200
190
210
26,39
85
105
11,81
225
215
235
29,86
98
118
13,54
250
240
260
33,34
110
130
15,28
275
265
285
36,81
123
143
17,01
300
290
310
40,28
135
155
18,75
325
315
335
43,75
148
168
20,49
350
340
360
47,22
160
180
22,22
375
365
385
50,70
173
193
23,96
400
390
410
54,17
185
205
25,70
450
440
460
61,11
210
230
29,17
500
490
510
68,06
235
255
32,64
550
540
560
75,00
260
280
36,11
600
590
610
81,95
285
305
39,59
700
680
710
94,45
335
355
46,53
800
780
810
108,34
385
405
53,48
192 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1) / СЖАТИЕ(2)
выдергивание полнонарезной резьбы(3)
геометрия
L
выдергивание частично нарезанной резьбы(3)
Sg
A
Sg
A
растяжение стали
нестабильность
древесина
металл
металл
Rax,k
Rtens,k
Rki,k
[кН]
[кН]
53,00
32,69
A
d1
древесина d1
L
b
A min
[мм]
[мм]
[мм]
100
90
13
Rax,k
Sg
A min
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
110
14,77
35
55
5,75
150
140
160
22,98
60
80
9,85
200
190
210
31,19
85
105
13,95
300
280
310
45,96
135
155
22,16
400
380
410
62,38
185
205
30,37
500
480
510
78,79
235
255
38,58
600
580
610
95,21
285
305
46,78
700
680
710
111,62
335
355
54,99
800
780
810
128,04
385
405
63,20
900
880
910
144,45
435
455
71,41
1000
980
1010
160,87
485
505
79,61
1100
1080
1110
177,28
535
555
87,82
1200
1180
1210
193,70
585
605
96,03
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Проектное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим
из следующих значений: проектного сопротивления со стороны древесины (Rax,d ) и проектного сопротивления со стороны стали (R tens,d ).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(3)
Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчитывалось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg. Промежуточные значения Sg можно получить линейной интерполяцией.
(2) Расчетное сопротивление шурупов сжатию является наименьшим из
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d ) и расчетного сопротивления при нестабильности (Rki,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rki,k γM1
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 193
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
дерево - дерево(5)
дерево - дерево
S
A
Sg
g
геометрия
СМЕЩЕНИЕ(4)
45°
сталь - дерево(5)
A
45° g
S
g
S
L Amin
B
Sg d1
древесина d1
L
Sg
A min
[мм]
[мм]
[мм]
100
35
120
45
140
55
160
65
180
75
200
85
9
11
R V,k
A min
B min
[мм]
[кН]
[мм]
50
3,53
40
60
4,19
70
4,81
80
5,10
90
5,38
100
5,67
древесина
металл
R V,k
Rtens,k 45°(6)
[мм]
[кН]
[кН]
75
6,43
100
90
8,04
120
105
9,64
5,22
140
120
11,25
6,03
160
135
12,86
6,83
180
145
14,46
R V,k
Sg
A min
[мм]
[кН]
[мм]
55
2,81
80
50
60
3,62
55
70
4,42
60
75
70
85
75
90
220
95
110
5,95
85
100
7,63
200
160
16,07
240
105
120
6,23
90
105
8,44
220
175
17,68
260
115
130
6,50
100
110
9,24
240
190
19,29
280
125
140
6,50
105
120
10,04
260
205
20,89
300
135
150
6,50
110
125
10,85
280
220
22,50
320
145
160
6,50
120
135
11,65
300
230
24,11
340
155
170
6,50
125
140
12,46
320
245
25,71
360
165
180
6,50
135
145
13,26
340
260
27,32
380
175
190
6,50
140
155
14,06
360
275
28,93
400
185
200
6,50
145
160
14,87
380
290
30,54
440
205
220
6,50
160
175
16,47
420
315
33,75
480
225
240
6,50
175
190
18,08
460
345
36,96
520
245
260
6,50
190
205
19,69
500
375
40,18
100
35
50
4,27
40
55
3,44
80
75
7,86
125
48
63
5,40
50
65
4,67
105
95
10,31
150
60
75
6,40
60
75
5,89
130
110
12,77
175
73
88
7,05
70
80
7,12
155
130
15,22
200
85
100
7,48
80
90
8,35
180
145
17,68
225
98
113
7,92
85
100
9,58
205
165
20,13
250
110
125
8,35
95
110
10,80
230
185
22,59
275
123
138
8,79
105
115
12,03
255
200
25,04
300
135
150
9,06
115
125
13,26
280
220
27,50
325
148
163
9,06
120
135
14,49
305
235
29,96
350
160
175
9,06
130
145
15,71
330
255
32,41
375
173
188
9,06
140
155
16,94
355
270
34,87
400
185
200
9,06
150
160
18,17
380
290
37,32
450
210
225
9,06
165
180
20,63
430
325
42,23
500
235
250
9,06
185
195
23,08
480
360
47,14
550
260
275
9,06
200
215
25,54
530
395
52,05
600
285
300
9,06
220
230
27,99
580
430
56,96
700
335
350
9,06
255
265
32,90
-
-
-
800
385
400
9,06
290
305
37,81
-
-
-
194 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
17,96
26,87
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
дерево - дерево(5)
дерево - дерево
S
A
Sg
g
геометрия
СМЕЩЕНИЕ(4)
45°
сталь - дерево(5)
A
45° g
S
g
S
L Amin
B
Sg d1
древесина d1
L
Sg
A min
[мм]
[мм]
[мм]
100
35
13
R V,k
A min
B min
[мм]
[кН]
[мм]
50
4,87
45
древесина
металл
R V,k
Rtens,k 45°(6)
[мм]
[кН]
[кН]
75
9,29
R V,k
Sg
A min
[мм]
[кН]
[мм]
55
4,06
80
150
60
75
7,61
60
75
6,96
130
110
15,09
200
85
100
9,46
80
90
9,87
180
145
20,89
300
135
150
11,51
115
125
15,67
280
220
32,50
400
185
200
11,94
150
160
21,47
380
290
44,11
500
235
250
11,94
185
195
27,28
480
360
55,71
600
285
300
11,94
220
230
33,08
580
430
67,32
700
335
350
11,94
255
265
38,88
-
-
-
800
385
400
11,94
290
305
44,69
-
-
-
900
435
450
11,94
325
340
50,49
-
-
-
1000
485
500
11,94
360
375
56,30
-
-
-
1100
535
550
11,94
395
410
62,10
-
-
-
1200
585
600
11,94
430
445
67,90
-
-
-
37,48
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(4) Сопротивление выдёргиванию резьбовой части шурупа по оси опреде-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
лялось для соединений с углом между шурупом и волокнами 45° и длиной резьбовой части шурупа, равной Sg. (5) Расчетное сопротивление срезу является наименьшим из следующих
значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (RV,d ) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d 45°).
RV,d = min
RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3.
Для правильного выполнения соединения головка шурупа должна быть полностью утоплена в стальную пластину.
• Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно.
(6) Сопротивление шурупов растяжению рассчитывалось при угле 45° между
• Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
шурупом и волокнами.
• Значения сопротивления выдергиванию, срезу и пластической деформации в соединении дерево - дерево рассчитывались с учетом положения центра тяжести шурупа относительно плоскости среза.
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 195
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВО-ДЕРЕВО РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: Mins
M ins = 40 Нм M ins = 50 Нм
Mins
V
VGS Ø11 L ≥ 400 мм VGS Ø13
G
M ins = 20 Нм M ins = 30 Нм
S
VGS Ø9 VGS Ø11 L < 400 мм
X
X
X
X
X
X
G
G
X
S
X
S
V
X
X
X
V
X
X
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬ-ДЕРЕВО
G
G
X
S
X
S
V X
X
X
V X
G
G
X
S
X
S
V
X
X
X
V
X
G
G
X
S
X
S
V X
X
X
V X
G
G
X
S
X
S
V
X
X
X
V
X
G
G
X
S
X
S
X
V
X
X
X
X
X
G
V
X
V
X
X
S
S
X
X
X
X
X
G
V
X
V
G
S
S
X
X
S
S
X
X
X
X
X
G
V
X
X
X
S
S
V
G
V
G
V
G
S
S
X
X
X
G
V X
V
G
X
G
V
X
V
X
X
Избегайте изменения размеров металлического элемента.
Избегайте случайных напряжений при завинчивании.
A. ФИГУРНАЯ ПЛАСТИНА С ОТВЕРСТИЯМИ С ФАСКОЙ
B. ШАЙБА VGU
X
X
X G
X
G
G
X
V X
X
X S
S
G
X
X
G
X
X
V
G
V
S
S X
G
S
S
X
X
V
X
X
X
V
G
S
G
G
V
X
V V
V
G X
X
X
X
S
S
G
V
X
G
V
V
G
S
G
X
X
X
X
V
G
X
V
X
V
X
V
G
X
X
X
S
X
S
45°
V
X
X
G
X
X X
X
G
V
G
X
X
X
V
X
V
X
V
G
G
G
X
S
S
X
X
G
X
X
S
45°
S
S
X S
α
X
V
S
S
S
S
X
S
X
S
X
X
X
X
α
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
S
S
G
X
V X
X
X
X
V
Избегайте изгиба.
A. ФИГУРНАЯ ПЛАСТИНА
V
Соблюдайте угол завинчивания (например путем использования шаблона).
Соблюдайте угол завинчивания 45°.
Избегайте изгиба.
B. ШАЙБЫ G V
S
V
X
S
X
X X
S
G
X
X
V
X
G
X
G
X
S
X
V
X
Отверстие с фаской.
196 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
Цилиндрическое отверстие.
Коническая шайба.
Шайба VGU.
X
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУЖИВАЮЩИЕСЯ БАЛКИ Усиление в верхней точке при растяжении перпендикулярно волокнам
ПОДВЕШЕННЫЙ ГРУЗ усиление при растяжении перпендикулярно волокнам
сечение
вид сбоку
ПАЗ усиление при растяжении перпендикулярно волокнам
сечение
вид сбоку
ОПОРА усиление при сжатии перпендикулярно волокнам
вид сверху
вид сверху
сечение
сечение
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 197
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА: УСИЛЕНИ БАЛКИ ПРИ СЖАТИИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ВОЛОКНАМ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ a2,c
B = 220 мм
F v,Rd = 158 кН
H = 560 мм
Fc,90,Rd = 158 кН
a = 25 мм
Класс эксплуатации = 1
La = 200 мм
Длительность нагрузки = средняя
a2
B
a2,c a1,c
a1
Fv,Rd
Нормативная плотность: (ρk = 385 кг/м 3)
H
Fc,90,Rd a
La
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОПОРЫ НАГРУЗКАМ НА СРЕЗ (EN 1995:2014): τd ≤ fv,d
τd =
1,5 Fv,Rd B H
τd
= 1,92 Н/мм2
fv,k
= 3,50 Н/мм2
EN 1995:2014 k mod = 0,8 γ M = 1,25 fv,d = 2,24 Н/мм2 τd ≤ fv,d
Италия - NTC 2018 k mod = 0,8 γ M = 1,45 fv,d = 1,93 Н/мм2
1,92 < 2,24 Н/мм2
τd ≤ fv,d
результат удовлетворительный
1,92 < 1,93 Н/мм2 результат удовлетворительный
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОПОРЫ РАСТЯЖЕНИЮ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ВОЛОКНАМ - БАЛКА БЕЗ УСИЛЕНИЯ (EN 1995:2014):σc,90,d ≤ kc,90· fc,90,d
lef,1 = La + a + 30 σc,90,d =
Fv,Rd B lef,1
lef,1
= 255 мм
σc,90,d = 2,82 Н/мм2 kc,90 = 1,75 fc,90,k = 2,50 Н/мм2
EN 1995:2014 k mod = 0,8 γ M = 1,25 fc,90,d = 1,60 Н/мм2 σc,90,d ≤ kc,90 ∙ fc,90,d
Италия - NTC 2018 k mod = 0,8 γ M = 1,45 fc,90,d = 1,38 Н/мм2 2,82 < 2,80 Н/мм2
σc,90,d ≤ kc,90 ∙ fc,90,d
2,82 < 2,41 Н/мм2
проверка дала неудовлетворитель-
проверка дала неудовлетворитель-
ный результат
ный результат
ТРЕБУЕТСЯ УСИЛЕНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ УСИЛЕНИЕ
198 | VGS | КОНСТРУКЦИИ
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОПОРЫ РАСТЯЖЕНИЮ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ВОЛОКНАМ - БАЛКА С УСИЛЕНИЕМ (EN 1995:2014 и ETA-11/0030): Fc,90,Rd ≤ Rc,90,Rd
Rc,90,Rd = min
kc,90 B lef,1 fc,90d + n Rax,Rd B lef,2 fc,90d
ВЫБОР ШУРУПОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ VGS 9 x 360 мм
n0 = 2
L = 360 мм
n90 = 2
b = 350 мм
n = n 0 ∙ n90 = 4
lef,2 = L + (n₀ -1) a₁ + min (a1,CG ;L)
lef,2 = 555 мм
Минимальные расстояния для размещения шурупов приведены в таблице на стр.191 В данном примере предполагается, что at 1 = 50 мм и at 1,CG = 145 мм.
Rax,α,Rk kmod γM Rax,Rd = min Rki,k Rki,d = γM1 Rax,d =
Rax,90°,Rk = 39,78 кН Rki,k = 17,25 кН
Результаты расчета сопротивления шурупов сжатию, приведенного ниже, приведены в таблице на стр.192 EN 1995:2014
Италия - NTC 2018
k mod = 0,8
k mod = 0,8
γ M = 1,3
γ M = 1,5
γ M1 = 1,00
γ M1 = 1,05
Rax,90°,Rd = 24,48 кН
Rax,90°,Rd = 21,22 кН
Rki,d = 17,25 кН
Rki,d = 16,43 кН
Rax,Rd = 17,25 кН
Rax,Rd = 16,43 кН
Rc,90,Rd = min
kc,90 B lef,1 fc,90d + n Rax,Rd B lef,2 fc,90d
Rc,90,Rd= 195,36 кН Fc,90,Rd ≤ Rc,90,Rd
Rc,90,Rd= 168,41 кН 158 < 195,36 кН результат удовлетворительный
Fc,90,Rd ≤ Rc,90,Rd
158 < 168,41 кН результат удовлетворительный
Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением MyProject (www.rothoblaas.com).
КОНСТРУКЦИИ | VGS | 199
VGU
AC233 ESR-4645
ETA-11/0030
КОСАЯ ШАЙБА 45° ДЛЯ VGS БЕЗОПАСНОСТЬ Шайбы VGU позволяют завинчивать шурупы VGS под углом 45° на стальных пластинах. Шайбы имеют маркировку СЕ согласно требованиям ETA-11/0030.
ПРОЧНОСТЬ Применение шайб VGU с шурупами VGS, завинченными под углом 45° на стальные пластины, ведет к восстановлению сопротивления срезу.
ПРАКТИЧНОСТЬ Эргономическая форма обеспечивает жесткое и точное сцепление во время завинчивания. Три исполнения шайб соответствуют шурупам VGS Ø9, Ø11 и Ø13 мм, предназначенным для пластин различной толщины.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
соединения сталь-дерево под углом 45°
ТОЛЩИНА ПЛАСТИНЫ
от 3,0 мм до 20,0 мм
ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ
продолговатые
ОТВЕРСТИЕ ШАЙБЫ
9,0 | 11,0 | 13,0 мм
ВИДЕО Отсканируйте QR-код для просмотра видео на нашем YouTube-канале
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
200 | VGU | КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ LF
D2 D1
H
BF
h L
SPLATE
Шайба
VGU945
VGU1145
VGU1345
диаметр шурупа VGS
d1
[мм]
9,0
11,0
13,0
Диаметр отверстий для шурупов VGS (1)
dV
[мм]
5,0
6,0
8,0
Внутренний диаметр
D1
[мм]
9,7
11,8
14,0
Наружный диаметр
D2
[мм]
19,0
23,0
27,4
Длина основания
L
[мм]
31,8
38,8
45,8
Высота основания
h
[мм]
3,0
3,6
4,3
Общая высота
H
[мм]
23,0
28,0
33,0
Длина продолговатого отверстия
LF
[мм]
Ширина продолговатого отверстия
BF
[мм]
Толщина стальной пластины
S PLATE
[мм]
мин. 33,0 макс. 34,0 мин.14.0 макс. 15,0 мин. 3.0 макс. 12,0*
мин. 41,0 макс. 42,0 мин. 17.0 макс. 18,0 мин. 4.0 макс. 15,0*
мин. 49,0 макс. 50,0 мин. 20.0 макс. 21,0 мин.5.0 макс. 15,0*
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. пластин повышенной толщины необходимо раззенковать нижнюю часть стальной пластины. Для шурупов VGS длиной L > 300 мм, рекомендуется применить предварительно просверленное отверстие Ø5. Сборка должна производиться таким образом, чтобы обеспечить распределение напряжения между установленными шайбами VGU. (*) Для
КОДЫ И РАЗМЕРЫ ШАЙБА VGU КОД
ШАБЛОН JIG VGU шуруп
dV
[мм]
[мм]
шт.
КОД
шайба
dh
dV
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
VGU945
VGS Ø9
5
25
JIGVGU945
VGU945
5,5
5
1
VGU1145
VGS Ø11
6
25
JIGVGU1145
VGU1145
6,5
6
1
VGU1345
VGS Ø13
8
25
JIGVGU1345
VGU1345
8,5
8
1
НАСАДКА (БИТ) ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ДЕРЕВА HSS КОД
dV
ОД
РД
[мм]
[мм]
[мм]
БЛОКИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НАСАДОК HSS
шт.
F1599105
5
150
100
1
F1599106
6
150
100
1
F1599108
8
150
100
1
dh
КОД LE LT
dV
dint
dext
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
dint
F2108005
5
5
10
10
F2108006
6
6
12
10
F2108008
8
8
16
10
dext
ПОМОЩЬ ПРИ МОНТАЖЕ Шаблон JIG VGU служит для предварительного просверливания отверстия под углом 45°, которое облегчает завинчивание шурупов VGS внутри шайбы. Рекомендуемая глубина предварительно просверленного отверстия составляет не менее 20 мм.
КОНСТРУКЦИИ | VGU | 201
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ - СОЕДИНЕНИЕ СТАЛЬ-ДЕРЕВО СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕЗУ RV
SPLATE
45°
S
g
L
Amin d1
VGU
VGS
древесина
металл
d1
L
Sg
A min
древесина R V,k(1)
Sg
A min
R V,k(1)
Sg
A min
R V,k(1)
Rtens,k 45°(2)
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
3 мм
S PLATE
VGU945
9
11
7 мм
12 мм
100
80
75
6,43
75
75
6,03
65
65
5,22
120
100
90
8,04
95
85
7,63
85
80
6,83
140
120
105
9,64
115
100
9,24
105
95
8,44
160
140
120
11,25
135
115
10,85
125
110
10,04
180
160
135
12,86
155
130
12,46
145
125
11,65
200
180
145
14,46
175
145
14,06
165
135
13,26
220
200
160
16,07
195
160
15,67
185
150
14,87
240
220
175
17,68
215
170
17,28
205
165
16,47
260
240
190
19,29
235
185
18,88
225
180
18,08
280
260
205
20,89
255
200
20,49
245
195
19,69
300
280
220
22,50
275
215
22,10
265
205
21,29
320
300
230
24,11
295
230
23,71
285
220
22,90
340
320
245
25,71
315
245
25,31
305
235
24,51
360
340
260
27,32
335
255
26,92
325
250
26,12
380
360
275
28,93
355
270
28,53
345
265
27,72
400
380
290
30,54
375
285
30,13
365
280
29,33
440
420
315
33,75
415
315
33,35
405
305
32,54
480
460
345
36,96
455
340
36,56
445
335
35,76
520
500
375
40,18
495
370
39,78
485
365
38,97
4 мм
SPLATE
VGU1145
древесина
100
75
75
10 мм 7,37
70
70
15 мм 6,88
60
60
5,89
125
100
90
9,82
95
85
9,33
85
80
8,35
150
125
110
12,28
120
105
11,79
110
100
10,80
175
150
125
14,73
145
125
14,24
135
115
13,26
200
175
145
17,19
170
140
16,70
160
135
15,71
225
200
160
19,64
195
160
19,15
185
150
18,17
250
225
180
22,10
220
175
21,61
210
170
20,63
275
250
195
24,55
245
195
24,06
235
185
23,08
300
275
215
27,01
270
210
26,52
260
205
25,54
325
300
230
29,46
295
230
28,97
285
220
27,99
350
325
250
31,92
320
245
31,43
310
240
30,45
375
350
265
34,38
345
265
33,88
335
255
32,90
400
375
285
36,83
370
280
36,34
360
275
35,36
450
425
320
41,74
420
315
41,25
410
310
40,27
500
475
355
46,65
470
350
46,16
460
345
45,18
550
525
390
51,56
520
390
51,07
510
380
50,09
600
575
425
56,47
570
425
55,98
560
415
55,00
202 | VGU | КОНСТРУКЦИИ
17,96
26,87
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ - СОЕДИНЕНИЕ СТАЛЬ-ДЕРЕВО СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕЗУ RV
SPLATE
45°
S
g
L
Amin d1
VGU
VGS
древесина
металл
d1
L
Sg
A min
древесина R V,k(1)
Sg
A min
R V,k(1)
Sg
A min
R V,k(1)
Rtens,k 45°(2)
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
5 мм
S PLATE
VGU1345
13
древесина
10 мм
15 мм
100
65
65
7,54
60
60
6,96
50
55
5,80
150
115
100
13,35
110
100
12,77
100
90
11,61
200
165
135
19,15
160
135
18,57
150
125
17,41
300
265
205
30,76
260
205
30,18
250
195
29,02
400
365
280
42,37
360
275
41,79
350
265
40,63
500
465
350
53,97
460
345
53,39
450
340
52,23
600
565
420
65,58
560
415
65,00
550
410
63,84
37,48
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Сопротивление крепежа выдергиванию рассчитывалось при угле 45° между
шурупом и волокнами и эффективной длине резьбовой части, равной Sg. (2) Сопротивление шурупов растяжению рассчитывалось при угле 45° между
шурупом и волокнами.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Характеристические значения согласно EN 1995-1-1 в соответствии с ETA-11/0030. • Расчетное сопротивление срезу является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (RV,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d 45°).
RV,d = min
• Для надлежащего осуществления соединения, головка соединительного элемента должна полностью погрузиться в шайбу VGU. • Промежуточные значения SPLATE можно получить линейной интерполяцией. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Для ряда из n шурупов, параллельных F v нагрузки, эффективную несущую способность рекомендуется определять по формуле: R v,d,tot = nef · R v,d при nef = max { 0,9 n ; n 0,9 }
RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
КОНСТРУКЦИИ | VGU | 203
МОНТАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАБЛОНА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЯ
Шаблон служит для предварительного просверливания отверстия под углом 45°, которое облегчает завинчивание шурупов.
1
2
V
С помощью шаблона и специальной насадки просверлите предварительное отверстие (глубиной не менее 20 мм).
NO IMPACT
S
G
Расположите шайбу VGU в предусмотренном продолговатом отверстии и используйте шаблон JIG-VGU соответствующего диаметра.
X
X
X
V
S
G
45° X
X
X
3
4
Вставьте шуруп с соблюдением угла 45° для завинчивании.
Завинтите шуруп с помощью НЕИМПУЛЬСНОГО шуруповерта не до конца, прекратите завинчивание за 1 см до шайбы.
Mins X
X
S X
S X
G
V
S
X
X X
S
X
G
S
X
V
G
V
X
V
S
G
X
X
S
G
X
V
X
X
X
V
S
G
X
X
X
Завершите завинчивание шурупа с помощью тарированного гаечного ключа с приложением максимального момента затяжки. 204 | VGU | КОНСТРУКЦИИ
X
X
5
6
Выполните данную операцию для всех шайб.
G
V G
X
510
G
X X
mm
X
S
X
V
X
V
МОНТАЖ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЯ
LF
V
NO IMPACT
S
G
Расположите стальную пластину на деревянном элементе и установите шайбу VGU в предусмотренное продолговатое отверстие.
X
X
X
V
S
G
45° X
X
X
1
2
Вставьте шуруп с соблюдением угла 45° для завинчивании.
Завинтите шуруп с помощью НЕИМПУЛЬСНОГО шуруповерта не до конца, прекратите завинчивание за 1 см до шайбы.
Mins X
X
S X
S
G
V
S
X
G
V
X
G
X
X X
S
X
V
S
X
G
V
G
510
G
X X
mm
X
S
X
V
X
V
X
V
S
G
X
X
S
G
X
V
X
X
X
V
S
G
X
X
X
X
X
3
4
Завершите завинчивание шурупа с помощью тарированного гаечного ключа с приложением максимального момента затяжки.
Выполните данную операцию для всех шайб.
ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДРЕВЕСИНА-СТАЛЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ: Mins NO IMPACT
G V
mm
X
510
G V
M ins = 50 Нм
X
VGS Ø13
S
M ins = 40 Нм
X
VGS Ø11 L ≥ 400 мм
Mins S
M ins = 30 Нм X
VGS Ø11 L < 400 мм
X
M ins = 20 Нм
X
VGS Ø9
КОНСТРУКЦИИ | VGU | 205
RTR
ETA-11/0030
ШПИЛЬКИ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ СЕРТИФИКАЦИЯ Строительные арматурные стрежни с резьбой (шпильки) для древесины, маркированные СЕ согласно требованиям ETA-11/0030.
БЫСТРАЯ СИСТЕМА СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Для крупных арматурных стержней (диаметром 16 мм и 20 мм) с резьбой для древесины не требуется применение вспомогательных смол или клея.
УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ Сталь с высоким сопротивлением растяжению (fy,k = 640 Н/мм2) идеально подходит для усиления конструкций.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МЕНТ ДИАМЕТР
усиление при перпендикулярном сжатии ЭЛЕ-
ДЛИНА
соединительная втулка 16,0 | 20,0 мм 2200 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
206 | RTR | КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
d2 d1
L Номинальный диаметр
d1
[мм]
16
20
Диаметр буравчика
d2
[мм]
12,0
15,0
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
dV
[мм]
13,0
16,0
M y,k
[Нм]
200
350
fax,k
[Н/мм2]
9,0
9,0
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
100,0
145,0
(1) (2)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 .
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
L
[мм]
шт.
[мм]
16
RTR162200
2200
10
20
RTR202200
2200
5
ИНСТРУМЕНТЫ КОД
описание
1
DUD38RLE электродрель
1
2
DUVSKU
защитный фрикцион
1
3
DUD38SH
резьбовой ключ
1
4
ATCS2010
переходник Ø16-20
1
5
ATCS007
адаптер Ø16
1
6
ATCS008
адаптер Ø20
1
Дополнительную информацию см. на странице 362.
2
шт.
3 4 5 1
6
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ WB Для строительных арматурных стержней диаметром от 16 до 20 мм.
ШИРОКИЕ ПРОЛЕТЫ Длина шпилек обеспечивает быстрое и надежное усиление балок любых размеров. Идеально подходят для заводского монтажа.
КОНСТРУКЦИИ | RTR | 207
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ(1)
a2,CG a2 a2,CG a1,CG
a1
a1,CG
a1
ШПИЛЬКИ, ЗАВИНЧИВАЕМЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫСВЕРЛЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
5∙d
80
100
a2
[мм]
5∙d
80
100
a1,CG
[мм]
10∙d
160
200
a2,CG
[мм]
4∙d
64
80
16
20
d = номинальный диаметр шпильки
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШПИЛЬКИ, ЗАВИНЧИВАЕМЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫСВЕРЛЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t
ШПИЛЬКИ, ЗАВИНЧИВАЕМЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫСВЕРЛЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
16
20
16
20
5∙d
80
100
4∙d
64
80
3∙d
48
60
4∙d
64
80
[мм]
12∙d
192
240
7∙d
112
140
a3,c
[мм]
7∙d
112
140
7∙d
112
140
a4,t
[мм]
3∙d
48
60
7∙d
112
140
a4,c
[мм]
3∙d
48
60
3∙d
48
60
d = номинальный диаметр шпильки нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030 при плотности деревянных элементов, равной ρk ≤ 420 кг/м3.
208 | RTR | КОНСТРУКЦИИ
a3,c
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 РАСТЯЖЕНИЕ(1)
выдергивание резьбовой части(2)
геометрия
СРЕЗ
растяжение стали
дерево - дерево
≥ Sg
Sg
Sg
Sg
d1
древесина
металл
Rax,k
Rtens,k
[мм]
[кН]
[кН]
100
15,54
d1
Sg
[мм]
16
20
R V,k [кН] 18,87
200
31,08
22,75
300
46,62
26,64
400
62,16
500
77,70
29,96
600
93,25
29,96
100,0
29,96
100
19,43
25,78
200
38,85
31,34
300
58,28
36,19
400
77,70
41,05
500
97,13
600
116,56
700
135,98
43,25
800
155,41
43,25
145,0
43,25 43,25
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Расчетное сопротивление шурупов растяжению является наименьшим из
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
следующих значений: расчетного сопротивления со стороны древесины (Rax,d) и расчетного сопротивления со стороны стали (R tens,d).
Rax,d = min
Rax,k kmod γM Rtens,k γM2
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и эффективной длине резьбы b или Sg. Промежуточные значения Sg можно получить линейной интерполяцией.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Прочностные и геометрические характеристики шпилек регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
КОНСТРУКЦИИ | RTR | 209
DGZ
AC233 ESR-4645
BIT INCLUDED
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Позволяют выполнять сплошное непрерывное крепление слоев изоляции на крыше. Предусматривают тепловые мостики в соответствии с постановлениями об энергосбережении.
СЕРТИФИКАЦИЯ Шурупы для твердых и мягких изоляционных материалов и изоляции фасада с маркировкой СЕ согласно требованиям ETA-11/0030. Имеются два диаметра (7 и 9 мм) для оптимизации количества крепежа.
MYPROJECT Бесплатное программное обеспечение MyProject служит для расчета крепления по заданным характеристикам с предоставлением отчета с расчетами.
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА Цилиндрическая головка завинчивается в соединение заподлицо. Кроме того, сертифицированы исполнения с увеличенной головкой (DGT) и потайной головкой (DGS).
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
крепеж для слоев изоляции
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
7,0 | 9,0 мм
ДЛИНА
от 220 мм до 520 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • панели на древесной основе • твердая древесина • клееные деревянные конструкции (клееный брус) • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
210 | DGZ | КОНСТРУКЦИИ
ТЕПЛОВЫЕ МОСТИКИ С помощью двойной резьбы слои изоляции на крыше могут крепиться к опорной конструкции без каких-либо пропусков, что предотвращает образование тепловых мостиков. Сертифицированы специально для крепления твердых и мягких изоляционных материалов.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ Кроме того, выполнены испытания, сертификация и расчет значений для балочных перекрытий фасада и древесных материалов с высокой плотностью, таких как Microllam® или ЛВЛ.
КОНСТРУКЦИИ | DGZ | 211
Крепление твердых изоляционных материалов на плоских крышах.
Идеально подходят для крепления твердых изоляционных материалов даже повышенной толщины.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Z
d2 d1
D
X
G
X
X
dK
dS
60
100 L
Номинальный диаметр
7
[мм]
9
Диаметр головки
dK
[мм]
9,5
11,5
Диаметр буравчика
d2
[мм]
4,60
5,90
Диаметр стержня
dS
[мм]
5,00
6,50
M y,k
[Нм]
14,2
27,2
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
15,4
25,4
Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (1)
(1)
d1
Только для мягких пород древесины - максимальная плотность 440 кг/м 3 .
212 | DGZ | КОНСТРУКЦИИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
d1
L
[мм]
шт.
d1
[мм]
КОД
L
[мм]
шт.
[мм]
50
DGZ9240
240
260
50
DGZ9280
280
50
300
50
DGZ9320
320
50
340
50
50
50
DGZ9360 9 TX 40 DGZ9400
360
380
400
50
DGZ7220
220
DGZ7260 7 DGZ7300 TX 30 DGZ7340 DGZ7380
ПРИМЕЧАНИЯ : По запросу поставляются соединители из нержавеющей стали EVO.
50
DGZ9440
440
50
DGZ9480
480
50
DGZ9520
520
50
ВЫБОР ШУРУПОВ МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШУРУПА DGZ Ø7
изоляция + деревянный настил толщина [мм]
толщина рейки (*) [мм] s = 30 s = 40 s = 50 s = 60 s = 80 A B A B A B A B A B DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
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
-
-
-
-
-
-
(*) Минимальная
толщина рейки: DGZ Ø7 мм: основание/высота = 50/30 мм.
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШУРУПА DGZ Ø9
изоляция + деревянный настил толщина
толщина рейки (*) [мм] s = 30 s = 40 s = 50 s = 60 s = 80 A B A B A B A B A B DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90° DGZ при 60° DGZ при 90°
[мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
Lmin [мм]
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
-
-
240 240 240 280 280 320 320 360 400 400 440 440 480 520 520
240 240 240 240 240 280 280 320 320 360 360 400 400 440 480
240 240 240 280 320 320 360 360 400 400 440 480 480 520 520
240 240 240 240 280 280 320 320 360 360 400 400 400 440 480
240 240 280 280 320 320 360 400 400 440 440 480 480 520 -
240 240 240 240 280 280 320 320 360 360 400 400 440 480 -
240 280 280 320 320 360 400 400 440 440 480 480 520 520 -
240 240 240 280 280 320 320 360 360 400 400 440 440 480 -
(*) Минимальная
толщина рейки: DGZ Ø9 мм: основание/высота = 60/40 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте, что буравчик шурупа не выступает из стропила.
КОНСТРУКЦИИ | DGZ | 213
КРЕПЛЕНИЕ СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Сплошная теплоизоляция здания обеспечивает оптимальные тепловые характеристики и позволяет избежать образования тепловых мостиков. Её эффективность обусловлена правильным использованием надлежащим образом рассчитанных систем крепежа.
СПЛЮЩИВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Сплющивание изоляционного материала (изза очень высокой нагрузки) ведет к снижению вентилируемого объема. В результате ухудшается циркуляции воздуха в свободном пространстве и ее эффективность. Кроме того, из-за уменьшения первоначальной толщины изоляции вследствие указанной причины возможно снижение эффективности изоляции. Чтобы предотвратить данную проблему, необходимо проверить что сопротивление изоляционного материала сжатию σ(10%) достаточно, чтобы выдержать все действующие нагрузки. Альтернативно можно закрутить шурупы под наклоном в обеих направлениях таким образом, чтобы нагрузка полностью передавалась на крепёж и не деформировала изоляционный материал.
СМЕЩЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ПОКРЫТИЯ
F F
Нагрузка, действующая на конструкцию, включает компонент, параллельный скату/ фасаду, который в отсутствие препятствий (например, шурупов типа «A»), может вызвать смещение наружного слоя с повреждением термоизоляции и ухудшением её характеристик. Затем возможно появление проблем с изолирующими свойствами, внешним видом и проницаемостью для влаги и ветра.
ТЕПЛОВЫЕ МОСТИКИ
Для оптимизировать изолирующие характеристики и минимизировать тепловые мостики, важно, чтобы слой изоляции был сплошным, без разрывов и сколов. Следует также избегать образования тепловых мостиков изза слишком плотного или ошибочного расположения крепежа.
214 | DGZ | КОНСТРУКЦИИ
КРЫША МЯГКИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ Низкое сопротивление сжатию (σ (10%) < 50 кПа - EN 826)
N
• изоляционный материал выдерживает нагрузку, действующую перпендикулярную скату (N);
F A
• шурупы подвергаются действию растягивающей (A) и сжимающей (В) нагрузки;
B
• при высоком отрицательном давлении ветра завинчиваются дополнительные шурупы (С);
A
• соответствующая толщина рейки позволяет оптимизировать расход крепежа;
B C
ТВЁРДЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ Повышенное сопротивление сжатию(σ(10%) ≥ 50 кПа - EN 826)
N F
A A
• изоляционный материал выдерживает нагрузку, действующую перпендикулярную скату (N); • шурупы подвергаются действию только растягивающей нагрузки (А); • при высоком отрицательном давлении ветра завинчиваются дополнительные шурупы (С); • соответствующая толщина рейки позволяет оптимизировать расход крепежа;
A C
ФАСАД
F A C ±N A C
• шурупы должны выдерживать отрицательное и положительное давления ветра (± N), а также вертикальные нагрузки (F); • монтаж: один шуруп, работающий на растяжение (A), и один шуруп, перпендикулярный фасаду (C), растягиваются или сжимаются в зависимости от действия N. Альтернативно можно использовать наклон шурупов в 2 направлениях; • шурупы (С) должны выдерживать отрицательное и положительное давления ветра (± N) и попеременно подвергаться сжимающим и растягивающим нагрузкам.
КОНСТРУКЦИИ | DGZ | 215
ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
A A 60°
A
90°
B
A
60°
60°
A
90°
A
A
90° B A 60°
A A B
B
ТВЕРДАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ σ (10%) ≥ 50 кПа (EN826)
МЯГКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ σ (10%) < 50 кПа (EN826)
B
ИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДА
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество и расположение крепежа зависит от геометрии поверхности, типа изоляционного материала и действующих нагрузок.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ (1)
a2,CG 1
a
a2 a2,CG a1,CG
a1,CG
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ И БЕЗ НЕГО d1
[мм]
a1
[мм]
5∙d
35
45
a2
[мм]
5∙d
35
45
a1,CG
[мм]
10∙d
70
90
a2,CG
[мм]
4∙d
28
36
7
d = номинальный диаметр шурупа
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния для шурупов, нагруженных по оси, не зависят
от угла завинчивания и угла между вектором силы и волокнами древесины, в соотв. с ETA-11/0030.
216 | DGZ | КОНСТРУКЦИИ
9
ПРИМЕР РАСЧЕТА: КРЕПЛЕНИЕ СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ШУРУПАМИ DGZ
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ Нагрузки на крышу Постоянная нагрузка
gk
0,45 кН/м2
Снеговая нагрузка
s
1,70 кН/м2
Давление ветра
we
0,30 кН/м2
Разрежение ветра
we
-0,30 кН/м2
z
8,00 м
Длина здания
L
11,50 м
Ширина здания
B
8,00 м
Наклон ската
α
30% = 16,7°
Позиция конька
L1
5,00 м
Верхняя отметка Размеры здания
Геометрия крыши
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ
Поперечные рейки
bt x ht
120 x 160 мм
Шаг для GL24h
i
0,70 м
Деревянный настил
S1
20,00 мм
Планки для крепления черепицы
eb
0,33 м
Слой изоляции
S2
160,00 мм
Волокна дерева (мягкого)
σ (10%)
0,03 N/mm2
bL x hL
60 x 40 мм
Коммерческая длина C24
LL
4,00 м
Планки
ВЫБОР ШУРУПОВ - ВАРИАНТ 1 - DGZ Ø7
ВЫБОР ШУРУПОВ - ВАРИАНТ 2 - DGZ Ø9
Шуруп работает на растяжение
7 x 300 мм
Угол 60°: 126 шт.
Шуруп работает на растяжение
Шурупы на сжатие
7 x 300 мм
Угол 60°: 126 шт. Угол 90°: 72 шт.
Перпендикулярные шурупы
Схема расположения шурупов.
7 x 260 мм
9 x 320 мм
Угол 60°: 108 шт.
Шурупы на сжатие
9 x 320 мм
Угол 60°: 108 шт.
Перпендикулярные шурупы
9 x 280 мм
Угол 90°: 36 шт.
Расчет реек крыши.
КОНСТРУКЦИИ | DGZ | 217
SBD
BIT INCLUDED
EN 14592
САМОСВЕРЛЯЩИЙ ШУРУП СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ Специальная геометрия самосверлящего конца для соединений дерево-металл снижает возможность поломки. Цилиндрическая потайная головка обеспечивает оптимальную эстетичность и соответствует требованиям огнестойкости.
УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИАМЕТР Диаметр 7,5 мм сопротивление срезу более 15% и позволяет оптимизировать расход крепежа.
ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА Резьба рядом с концом шурупа (b1) облегчает его завинчивание. Резьба большей длины у подголовка (b2) позволяет выполнить быстрый и точный стык.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
самосверлящий, дерево-металл-дерево
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
7,5 мм
ДЛИНА
от 55 мм до 235 мм
ВИДЕО Отсканируйте QR-код для просмотра видео на нашем YouTube-канале
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Самосверлящий шуруп для потайных стыков. Может применяться с шуруповертом, работающим со скоростью 600-1500 об/мин для: • стали S235 = 10,0 мм • стали S275 = 8,0 мм • стали S355 = 6,0 мм • Кронштейнов Alumini, Alumidi и Alumaxi Классы эксплуатации 1 и 2.
218 | SBD | КОНСТРУКЦИИ
УГЛОВОЙ РАСКОС Идеально подходят для соединения концов балок и изготовления многопролетных балок и уравновешивания срезающих усилий и моментов. Небольшой диаметр шурупа обеспечивает соединения высокой жесткости.
ЖЕСТКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Кроме того, выполнены испытания, сертификация и расчет для крепления типовых пластин Rothoblaas, таких как опора для колонн TYP X.
КОНСТРУКЦИИ | SBD | 219
Крепление опоры для колонн Rothoblaas с закладной врезной пластиной F70.
Жесткое угловое соединение с двумя закладными пластинами (ЛВЛ).
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
S d1
dK b1
b2
Lp
L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
7,5
Диаметр головки
dK
[мм]
11,0
Длина наконечника
Lp
[мм]
19,0
Эффективная длина
Leff
[мм]
L - 8,0
Нормативный момент пластической деформации
M y,k
[Нм]
42,0
УСТАНОВКА пластина
s одна пластина
s две пластины
[мм]
[мм]
сталь S235
10,0
8,0
сталь S275
8,0
6,0
сталь S355
6,0
5,0
ALUMINI
6,0
-
ALUMIDI
6,0
-
s
ALUMAXI
10,0
-
одна пластина
Работающее на срез соединение дерево-металлическая пластина-дерево Рекомендуемое давление: ≈ 40 кг Рекомендуемое завинчивание: ≈ 1000 - 1500 об/мин (стальная пластина) ≈ 600 - 1000 об/мин (алюминиевая пла-стина)
220 | SBD | КОНСТРУКЦИИ
s
s
две пластины
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
L
b2
b1
[мм]
[мм]
[мм]
55
10
-
50
SBD7575
75
10
8
50
SBD7595
95
10
15
50
SBD75115
115
10
15
50
SBD75135
7,5 TX 40 SBD75155
135
10
15
50
155
20
15
50
SBD75175
175
40
15
50
SBD75195
195
40
15
50
SBD75215
215
40
15
50
SBD75235
235
40
15
50
[мм] SBD7555
шт.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ НАГРУЗКАМ НА СРЕЗ (1)
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
3∙d
23
3∙d
23
a3,t
[мм]
макс. (7∙d; 80)
80
макс. (7∙d; 80)
80
макс. (3,5∙d; 40)
40
макс. (3,5∙d; 40)
40
7,5 5∙d
7,5 3∙d
38
23
a3,c
[мм]
a4,t
[мм]
3∙d
23
4∙d
30
a4,c
[мм]
3∙d
23
3∙d
23
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014.
КОНСТРУКЦИИ | SBD | 221
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДРЕВЕСИНА-СТАЛЬ И ДРЕВЕСИНА-АЛЮМИНИЙ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
СРЕЗ Rv,k - 1 ЗАКЛАДНАЯ ПЛАСТИНА ГЛУБИНА ЗАХОДА ГОЛОВКИ ШУРУПА 0 мм КРЕПЕЖ
SBD
[мм]
7,5x55
7,5x75
Ширина балки
B
[мм]
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Глубина завинчивания головки
p
[мм]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Наружная древесина
ta
[мм]
27
37
47
57
67
77
87
97
107
117
s ta
ta
угол приложения нагрузки к волокнам
Rv,k [кН]
B
7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235
0°
7,48
9,20
10,18
11,46
12,91
13,69
13,95
13,95
13,95
13,95
30°
6,89
8,59
9,40
10,51
11,77
12,71
13,21
13,21
13,21
13,21
45°
6,41
8,09
8,77
9,72
10,84
11,90
12,53
12,57
12,57
12,57
60°
6,00
7,67
8,24
9,08
10,07
11,15
11,78
12,02
12,02
12,02
90°
5,66
7,31
7,79
8,53
9,42
10,40
11,14
11,54
11,54
11,54
7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235
ГЛУБИНА ЗАХОДА ГОЛОВКИ ШУРУПА 15 мм КРЕПЕЖ
p
SBD
[мм]
7,5x55
7,5x75
Ширина балки
B
[мм]
80
100
120
140
160
180
200
220
240
-
Глубина завинчивания головки
p
[мм]
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-
Наружная древесина
ta
[мм]
37
47
57
67
77
87
97
107
117
-
0°
8,47
9,10
10,13
11,43
12,89
13,95
13,95
13,95
13,95
-
s ta
ta B
Rv,k [кН]
угол приложения нагрузки к волокнам
30°
7,79
8,49
9,35
10,48
11,75
13,06
13,21
13,21
13,21
-
45°
7,25
8,00
8,72
9,70
10,82
12,04
12,57
12,57
12,57
-
60°
6,67
7,58
8,19
9,05
10,05
11,14
12,02
12,02
12,02
-
90°
6,14
7,23
7,74
8,50
9,40
10,39
11,40
11,54
11,54
-
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ kF ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ ρk Класс прочности ρk
C24
[кг/м 3]
kF
GL22h
C30
GL24h
C40/GL32c
GL28h
D24
D30
350
370
380
385
400
425
485
530
0,91
0,96
0,99
1,00
1,02
1,05
1,12
1,17
Для других плотностей ρk проектное сопротивление со стороны древесины рассчитывается по формуле: R ' V,d = R V,d · k F.
ЭФФЕКТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШУРУПОВ nef ДЛЯ α = 0° a1 [мм] кол-во SBD
nef
40
50
60
70
80
90
100
120
140
2
1,49
1,58
1,65
1,72
1,78
1,83
1,88
1,97
2,00
3
2,15
2,27
2,38
2,47
2,56
2,63
2,70
2,83
2,94
4
2,79
2,95
3,08
3,21
3,31
3,41
3,50
3,67
3,81
5
3,41
3,60
3,77
3,92
4,05
4,17
4,28
4,48
4,66
6
4,01
4,24
4,44
4,62
4,77
4,92
5,05
5,28
5,49
7
4,61
4,88
5,10
5,30
5,48
5,65
5,80
6,07
6,31
В случае большего количества шурупов параллельно волокнам следует учитывать поправочный коэффициент: R ' V,d = R V,d · nef.
222 | SBD | КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДРЕВЕСИНА-СТАЛЬ И ДРЕВЕСИНА-АЛЮМИНИЙ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
СРЕЗ Rv,k - 2 ЗАКЛАДНЫХ ПЛАСТИНЫ ГЛУБИНА ЗАХОДА ГОЛОВКИ ШУРУПА 0 мм КРЕПЕЖ
s ta
SBD
[мм]
7,5x55
7,5x75
Ширина балки
B
[мм]
-
-
-
-
140
160
180
200
220
240
Глубина завинчивания головки
p
[мм]
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Наружная древесина
ta
[мм]
-
-
-
-
37
42
48
56
66
74
Внутренняя древесина
ti
[мм]
-
-
-
-
54
64
72
76
76
80
0°
-
-
-
-
21,03
23,07
26,71
27,41
30°
-
-
-
-
19,19
21,17
22,71
23,60 24,85
25,72
45°
-
-
-
-
17,69
19,62
21,08
22,19
23,30
24,25
7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235
s ti
ta
B
Rv,k [кН]
угол приложения нагрузки к волокнам
24,25 25,28
60°
-
-
-
-
16,45
18,32
19,62
20,75
21,73
22,84
90°
-
-
-
-
15,40
17,09
18,40
19,40
20,28
21,48
ГЛУБИНА ЗАХОДА ГОЛОВКИ ШУРУПА 10 мм КРЕПЕЖ
s
p ta
SBD
[мм]
7,5x55
7,5x75
Ширина балки
B
[мм]
-
-
-
140
160
180
200
220
240
-
Глубина завинчивания головки
p
[мм]
-
-
-
10
10
10
10
10
10
-
Наружная древесина
ta
[мм]
-
-
-
37
42
48
56
66
74
-
Внутренняя древесина
ti
[мм]
-
-
-
54
64
72
76
76
80
-
0°
-
-
-
19,31
22,20 23,23
24,02 25,28 26,42
s ti
ta
B
Rv,k [кН]
угол приложения нагрузки к волокнам
7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235
-
30°
-
-
-
17,49
20,25
21,86
22,52 23,60 24,59
-
45°
-
-
-
16,01
18,65
20,36
21,26
22,19
23,07
-
60°
-
-
-
14,78
17,32
19,02
19,94
20,75
21,78
-
90°
-
-
-
13,75
16,07
17,88
18,68
19,40
20,52
-
ALUMINI, ALUMIDI И ALUMAXI Способы применения кронштейнов ALUMINI, ALUMIDI и ALUMAXI смотрите в каталоге «ПЛАСТИНЫ И СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» и программе MyProject на сайте www.rothoblaas.com.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995-1-1. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γM
• Данные значения рассчитывались для металлической пластины толщиной 5 мм, фрезерованного паза в дереве глубиной 6 мм и одного шурупа SBD. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Определение размеров и проверка деревянных элементов и металлических пластин должны выполняться отдельно.
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
КОНСТРУКЦИИ | SBD | 223
CTC
BIT INCLUDED
ETA-19/0244
ШУРУПЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВО-БЕТОН СЕРТИФИКАЦИЯ Крепеж для соединений дерево-бетон со специальным сертификатом СЕ в соответствии с требованиями ETA-19/0244. Выполнены испытания и расчеты для параллельного и перекрестного расположения шурупов с углами наклона 45° и 30°, с деревянным покрытием и без него.
БЫСТРАЯ СИСТЕМА СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Сертифицированная система крепежа, самосверлящего, реверсируемого, с быстрым завинчиванием и минимальным воздействием. Оптимальные статические и акустические характеристики как при строительстве новых сооружений, так и при реконструкции старых зданий.
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ Самосверлящий конец с режущими кромками и потайная цилиндрическая головка. Два диаметра (7 и 9 мм) и две длины (160 и 240 мм) для оптимизации расхода крепежа.
ИНДИКАТОР МОНТАЖА В ходе монтажа обратная резьба у подголовка служит в качестве индикатора «правильного монтажа» и усиливает затяжку крепежа в бетоне.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
Маркировка СЕ, дерево-бетон
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
7,0 | 9,0 мм
ДЛИНА
160 | 240 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Соединительная система из шурупов для перекрытий дерево-бетон, сертифицирована для элементов: • панели на древесной основе • массивное дерево и клееный брус • CLT, ЛВЛ • дерево с высокой плотностью Классы эксплуатации 1 и 2.
224 | CTC | КОНСТРУКЦИИ
ДЕРЕВО-БЕТОН Идеально подходит для изготовления композиционного перекрытия и для реконструкции существующего настила. Значения жесткости рассчитывались с учетом листов пароизоляции или звукоизолирующей пленки.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРОЕНИЙ Выполнены испытания, сертификация и расчет значений для дерева с высокой плотностью. Специальная сертификация для применения в конструкциях дерево-бетон.
КОНСТРУКЦИИ | CTC | 225
Для композиционных перекрытий дерево-бетон, при завинчивании на панели CLT под углом 45°, шурупы располагаются в один ряд.
Для композиционных перекрытий дерево-бетон, при завинчивании под углом 30°, шурупы располагаются в два ряда.
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C dS X
C
T
X
d2 d1
X
dK
C
b1
b2 L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
7
9
Диаметр головки
dK
[мм]
9,50
11,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
4,60
5,90
Диаметр стержня
dS
[мм]
5,00
6,50
Диаметр предварительно просверленного отверстия
dV
[мм]
4,0
5,0
Нормативный момент пластической деформации
M y,k
[Нм]
20
38
Нормативное сопротивление выдергиванию
fax,k
11,3
11,3
Принятая плотность
ρa
[Н/мм2] [кг/м3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
f tens,k
[кН]
20,0
30,0
Fax,concrete, Rk
[кН]
10,0
10,0
Fax,concrete, Rk
[кН]
15,0
15,0
µ
[-]
0,25
0,25
шурупы накрест под углом 45° шурупы параллельно под углом 30° Распределение нагрузки на бетон
параллельного шурупа под углом 45°, со звукоизолирующей пленкой (1) параллельного шурупа под углом 45°, со звукоизолирующей пленкой
Коэффициент трения (2) (1)
Упругая пленка из битума под бетонной стяжкой и лента из полиэстра, аналогичные SILENT FLOOR. (2) Компонент трения μ может рассматриваться только в сочетании с наклонными винтами (30 ° и 45 °) и без звукоизоляционного слоя. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Расчетное сопротивление шурупов срезу является наименьшим из следующих значений: расчетного сопротивления срезу со стороны древесины (Rax,d), расчетного сопротивления срезу со стороны бетоне (Rax,concrete,d) и расчетного сопротивления срезу со стороны стали (R tens,d).
Fax,α,Rd Rv,Rd =(cos α + µ sin α) min
ftens,d Fax,concrete,Rd
226 | CTC | КОНСТРУКЦИИ
• Значения механической прочности и геометрия шурупов регламентируются документом ETA-19/0244.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
d1 [мм]
CTC7160 7 TX 30 CTC7240
L
b1
b2
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
160
40
110
100
240
40
190
100
d1
КОД
[мм] CTC9160 9 TX 40 CTC9240
L
b1
b2
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
160
40
110
100
240
40
190
100
КОЭФФИЦИЕНТ СКОЛЬЖЕНИЯ Kser расположение шурупов со звукоизолирующей пленкой (1)
расположение шурупов без звукоизолирующей пленки (1)
K ser [Н/мм] CTC Ø7
K ser [Н/мм]
CTC Ø9
45°
CTC Ø7
CTC Ø9
48 lef
60 lef
80 lef
80 lef
70 lef
100 lef
45°
16 lef
lef
22 lef
под углом 45°, параллельное
lef
под углом 45°, параллельное 30°
30°
48 lef
lef
48 lef
параллельно под углом 30° 45°
lef
параллельно под углом 30° 45°
45°
70 lef
lef
100 lef
под углом 45°, перекрестное
45°
lef
под углом 45°, перекрестное
(1)
Упругая пленка из битума под бетонной стяжкой и лента из полиэстра, аналогичные SILENT FLOOR. Коэффициент скольжения K ser должен учитываться для одного наклонного шурупа или для пары перекрестных шурупов, на которые действует усилие, параллельное поверхности скольжения. I ef = глубина завинчивания шурупа CTC в деревянный элемент, в миллиметрах.
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА РАСТЯЖЕНИЕ (1) параллельного расположения
перекрестного расположения
45°/30°
45°
a1,CG
a1
dc
dc
db
db
a2,CG
a2
a2,CG
a1,CG
a2,CG
≥ a1
a2,CG aCROSS
7
9
a1
[мм]
130∙sin(α)
130∙sin(α)
a2
[мм]
35
45
a1,CG
[мм]
85
85
a2,CG
[мм]
32
37
aCROSS
[мм]
11
14
dc = толщина бетонной плиты (50 мм ≤ dc ≤ 0,7 db) db = высота деревянной балки (db ≥ 100 мм) ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния для шурупов, нагруженных по оси, соответ-
ствуют требованиям ETA-19/0244.
КОНСТРУКЦИИ | CTC | 227
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПОВОЙ РАСЧЕТ NTC 2018 - UNI EN 1995:2014
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ШУРУПОВ VB ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВО-БЕТОН 660
ПРИМЕР РАСЧЕТА
НАГРУЗКИ
межцентровое расстояние между балками = 660 мм
собственный вес (gk1 ) = деревянная балка + деревянный настил + етонная плита перекрытия
толщина пустотелой бетонной плиты C20/25 = 50 мм предел прогиба
w ist = ℓ/400 w net,fin = ℓ/250
50 ts
постоянная неконструктивная нагрузка (gk2) = 2 кН/м2
H
переменная перегрузка (qk) = 2 кН/м2 длительность нагрузки = средняя
B
ШУРУП CTC Ø7 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, без звукоизолирующей пленки. 140 x 240
3,5
4
пролет [m] 4,5
5 10 18 26 38 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 7x240 CTC 7x160 шаг [мм] 300/500 150/300 150/150 100/150 5,1 7,8 9,8 12,8 кол-во шурупов на/m2 12 18 30 42 кол-во соединительных элементов на балку 7x160 7x240 7x240 7x240 CTC 250/400 200/300 150/150 100/150 шаг [мм] 5,2 6,8 10,1 12,7 кол-во шурупов на/m2 16 26 30 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 7x240 CTC 200/350 150/200 120/250 шаг [мм] 6,1 8,8 9,1 кол-во шурупов на/m2 14 26 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 CTC 250/500 150/300 шаг [мм] 4,7 7,9 кол-во шурупов на/m2
5,5
6
-
-
-
-
54 7x240 100/100
-
14,9 38
60
7x240
7x240
100/250
100/100
10,5
15,2
ШУРУП CTC Ø7 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм 4
пролет [m] 4,5
4
пролет [m] 4,5
сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, со звукоизолирующей пленкой.
140 x 240
3,5
5 5,5 6 10 14 40 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 CTC 7x160 шаг [мм] 300/500 180/500 100/100 5,1 6,1 15,2 кол-во шурупов на/m2 8 12 28 68 кол-во соединительных элементов на балку 7x160 7x160 7x240 7x240 CTC 500/500 250/500 120/240 150/150 (1) шаг [мм] 3,5 4,5 9,4 20,6 кол-во шурупов на/m2 12 22 60 96 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 7x240 7x240 CTC 300/500 200/200 150/200 (1) 150/200 (2) шаг [мм] 4,5 7,4 18,2 26,4 кол-во шурупов на/m2 10 20 40 72 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 7x240 7x240 CTC 500/500 200/400 100/200 150/200 (1) шаг [мм] 3,4 6,1 11,0 18,2 кол-во шурупов на/m2
ШУРУП CTC Ø7 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45°
45° 120 x 200
140 x 200
Перекрестный монтаж под углом 45°, со звукоизолирующим слоем или без него.
140 x 240
228 | CTC | КОНСТРУКЦИИ
3,5
14 36 48 66 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 7x240 CTC 7x160 шаг [мм] 500/500 150/300 120/250 100/200 7,1 15,6 18,2 22,2 кол-во шурупов на/m2 14 32 52 кол-во соединительных элементов на балку 7x160 7x240 7x240 CTC 500/500 200/350 120/300 шаг [мм] 6,1 12,1 17,5 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на 24 42 балку 7x160 7x240 CTC 250/500 150/350 шаг [мм] 9,1 14,1 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на 36 балку 7x160 CTC 250/250 шаг [мм] 12,1 кол-во шурупов на/m2
5
5,5
6
-
-
-
66
90
7x240
7x240
150/150
120/120
20,0
24,8
-
68
90
118
7x240
7x240
7x240
100/250
100/150
100/100
20,6
24,8
29,8
50
68
88
7x240
7x240
7x240
150/300
120/240
100/200
15,2
18,7
22,2
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПОВОЙ РАСЧЕТ NTC 2018 - UNI EN 1995:2014
ШУРУП CTC Ø9 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, без звукоизолирующей пленки.
140 x 240
3,5
4
пролет [m] 4,5
5 5,5 8 18 24 38 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 CTC 9x160 шаг [мм] 500/500 150/300 120/250 100/150 4,0 7,8 9,1 12,8 кол-во шурупов на/m2 8 18 28 38 54 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 450/500 200/300 120/250 100/200 100/100 шаг [мм] 3,5 6,8 9,4 11,5 14,9 кол-во шурупов на/m2 16 24 34 46 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 250/250 150/250 100/250 100/150 шаг [мм] 6,1 8,1 10,3 12,7 кол-во шурупов на/m2 16 26 34 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 CTC 300/300 200/200 120/250 шаг [мм] 5,4 7,9 9,4 кол-во шурупов на/m2
6
-
-
60 9x240 100/100 15,2 44 9x240 100/200 11,1
ШУРУП CTC Ø9 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм 3,5
4
пролет [m] 4,5
3,5
4
пролет [m] 4,5
сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, со звукоизолирующей пленкой.
140 x 240
5 5,5 6 8 14 32 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 CTC 9x160 шаг [мм] 500/500 200/350 100/150 4,0 6,1 12,1 кол-во шурупов на/m2 8 20 38 60 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 400/500 150/300 100/150 150/200 (1) шаг [мм] 3,5 7,6 12,8 18,2 кол-во шурупов на/m2 16 30 52 92 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 250/250 150/150 150/250 (1) 100/150 (1) шаг [мм] 6,1 10,1 15,8 25,3 кол-во шурупов на/m2 16 34 54 80 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 9x240 9x240 CTC 300/300 150/150 100/100 150/150 (1) шаг [мм] 5,4 10,3 14,9 20,2 кол-во шурупов на/m2
ШУРУП CTC Ø9 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45°
45° 120 x 200
140 x 200
Перекрестный монтаж под углом 45°, со звукоизолирующим слоем или без него.
140 x 240
ПРИМЕЧАНИЯ.
5 5,5 14 28 54 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 CTC 9x160 шаг [мм] 500/500 200/300 100/250 7,1 12,1 20,5 кол-во шурупов на/m2 14 30 50 74 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 9x160 9x240 CTC 500/500 200/400 130/260 100/200 шаг [мм] 6,1 11,4 16,8 22,4 кол-во шурупов на/m2 24 44 74 90 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 9x240 9x240 CTC 250/500 150/300 100/200 100/150 шаг [мм] 9,1 14,8 22,4 24,8 кол-во шурупов на/m2 30 50 74 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 9x240 CTC 300/300 150/300 100/250 шаг [мм] 10,1 15,2 20,4 кол-во шурупов на/m2
мин. шаг
макс. шаг
6
-
-
-
98 9x240 100/150 24,7
мин. шаг
Смотрите примечания на стр. 231.
L/4
L/2
L/4
КОНСТРУКЦИИ | CTC | 229
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
СТАНДАРТ ДЛЯ РАСЧЕТА EN 1995:2014
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ШУРУПОВ VB ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВО-БЕТОН 660
ПРИМЕР РАСЧЕТА
НАГРУЗКИ
межцентровое расстояние между балками = 660 мм
50 собственный вес (gk1 ) = деревянная балка + деревянный настил + бетонная плита ts перекрытия
толщина пустотелой бетонной плиты C20/25 = 50 мм предел прогиба
постоянная неконструктивная нагрузка (gk2) = 2 кН/м2
w ist = ℓ/400 w net,fin = ℓ/250
H
переменная перегрузка (qk) = 2 кН/м2 длительность нагрузки = средняя
B
ШУРУП CTC Ø7 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, без звукоизолирующей пленки. 140 x 240
3,5
4
8 12 20 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 CTC 7x160 шаг [мм] 500/500 250/500 150/300 4,0 5,2 7,6 кол-во шурупов на/m2 8 12 кол-во соединительных элементов на балку 7x160 7x240 CTC 500/500 250/500 шаг [мм] 3,5 4,5 кол-во шурупов на/m2 10 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 CTC 400/500 шаг [мм] 3,8 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на балку CTC шаг [мм] кол-во шурупов на/m2
пролет [m] 4,5
5
5,5
6
-
-
-
-
-
32 7x240 100/250 10,8 22
34
7x240
7x240
150/350
100/300
7,4
10,3
18
28
40
7x240
7x240
7x240
200/350
130/260
100/200
6,1
8,5
11,0
-
10
20
28
44
7x240
7x240
7x240
7x240
400/500
200/400 150/300
100/200
3,4
6,1
7,7
11,1
пролет [m] 4,5
5
5,5
6
-
-
-
-
-
-
ШУРУП CTC Ø7 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, со звукоизолирующей пленкой.
140 x 240
3,5
4
8 14 40 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 CTC 7x160 шаг [мм] 500/500 200/400 100/100 4,0 6,1 15,2 кол-во шурупов на/m2 10 12 кол-во соединительных элементов на балку 7x160 7x240 CTC 400/400 300/500 шаг [мм] 4,3 4,5 кол-во шурупов на/m2 8 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 CTC 500/500 шаг [мм] 3,0 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на балку CTC шаг [мм] кол-во шурупов на/m2
28
68
7x240
7x240
120/240
150/150 (1)
9,4
20,6
22
52
108
7x240
7x240
7x240
150/300 150/300 (1) 100/100 (1) 7,4
15,8
-
29,8
10
12
34
64
7x240
7x240
7x240
7x240
500/500 400/500 140/200 150/250 (1) 3,4
3,6
9,4
16,2
пролет [m] 4,5
5
5,5
6
-
-
-
ШУРУП CTC Ø7 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45°
45° 120 x 200
140 x 200
Перекрестный монтаж под углом 45°, со звукоизолирующим слоем или без него.
140 x 240
230 | CTC | КОНСТРУКЦИИ
3,5
4
14 26 38 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 CTC 7x160 шаг [мм] 500/500 200/400 150/300 7,1 11,3 14,4 кол-во шурупов на/m2 14 28 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 7x240 CTC 500/500 200/500 шаг [мм] 6,1 10,6 кол-во шурупов на/m2 24 кол-во соединительных элементов на балку 7x240 CTC 280/500 шаг [мм] 9,1 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на балку CTC шаг [мм] кол-во шурупов на/m2
62 7x240 100/250 20,9 44
58
80
7x240
7x240
7x240
150/300
150/200
100/200
14,8
17,6
22,0
-
36
66
74
88
7x240
7x240
7x240
7x240
180/360
100/300
100/250
100/200
12,1
20,0
20,4
22,2
26
38
58
78
7x240
7x240
7x240
7x240
350/350 8,8
200/350 150/250 11,5
16,0
150/150 19,7
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
СТАНДАРТ ДЛЯ РАСЧЕТА EN 1995:2014
ШУРУП CTC Ø9 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, без звукоизолирующей пленки.
140 x 240
3,5
4
пролет [m] 4,5
5 5,5 8 18 20 32 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 CTC 9x160 шаг [мм] 500/500 150/300 150/300 100/250 4,0 7,8 7,6 10,8 кол-во шурупов на/m2 8 14 22 28 40 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 500/500 250/400 150/300 130/250 100/200 шаг [мм] 3,5 5,3 7,4 8,5 11,0 кол-во шурупов на/m2 12 20 28 40 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 350/350 200/300 130/250 100/200 шаг [мм] 4,5 6,7 8,5 2,0 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на 12 20 30 балку 9x240 9x240 9x240 CTC 350/500 200/400 150/250 шаг [мм] 4,0 6,1 8,3 кол-во шурупов на/m2
6
-
-
60 9x240 100/100 15,2 44 9x240 100/200 11,1
ШУРУП CTC Ø9 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45° 120 x 200
140 x 200
Монтаж под углом 45°, со звукоизолирующей пленкой. 140 x 240
3,5
4
пролет [m] 4,5
5 5,5 8 12 30 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 CTC 9x160 шаг [мм] 500/500 300/300 100/200 4,0 5,2 11,4 кол-во шурупов на/m2 8 12 34 50 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 500/500 300/400 100/200 100/100 шаг [мм] 3,5 4,5 11,4 15,2 кол-во шурупов на/m2 12 22 50 72 кол-во соединительных элементов на балку 9x240 9x240 9x240 9x240 CTC 350/350 150/300 100/100 150/150 (1) шаг [мм] 4,5 7,4 15,2 19,8 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на 10 26 46 балку 9x240 9x240 9x240 CTC 500/500 200/200 100/150 шаг [мм] 3,4 7,9 12,7 кол-во шурупов на/m2
6
-
-
-
60 9x240 100/100 15,2
ШУРУП CTC Ø9 - Клееный брус GL 24h (EN 14080:2013) Толщина покрытия t s = 21 мм сечение балки BxH [mm] 3
120 x 160
45°
45° 120 x 200
140 x 200
Перекрестный монтаж под углом 45°, со звукоизолирующим слоем или без него.
140 x 240
3,5
4
пролет [m] 4,5
14 24 42 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 CTC 9x160 шаг [мм] 500/500 250/400 150/250 7,1 10,4 15,9 кол-во шурупов на/m2 14 26 44 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x160 9x160 CTC 500/500 250/400 150/300 шаг [мм] 6,1 9,8 14,8 кол-во шурупов на/m2 22 40 кол-во соединительных элементов на балку 9x160 9x240 CTC 300/500 200/250 шаг [мм] 8,3 13,5 кол-во шурупов на/m2 кол-во соединительных элементов на 34 балку 9x240 CTC 200/400 шаг [мм] 11,4 кол-во шурупов на/m2
5
5,5
6
-
-
-
-
-
66 9x160 150/150 20,0 66
80
9x240
9x240
150/150
100/200
20,0
22,0
-
50
72
88
9x240
9x240
9x240
150/300
100/300
100/200
15,2
19,8
22,2
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Разъемы размещены в два ряда. (2) Разъемы размещены в три ряда.
Шаг определяет минимальное и максимальное расстояние между шурупами: по краям балки (L/4 - мин. расстояние) и по центру балки (L/2 - макс. расстояние), соответственно.
Для расчета различных конфигураций можно воспользоваться программным обеспечением (www.rothoblaas.com).
КОНСТРУКЦИИ | CTC | 231
SKR | SKS ВИНТОВОЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ БЕТОНА БЫСТРАЯ СИСТЕМА СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Быстрое и легкое выполнение операции. Специальная резьба требует небольшого предварительно просверленного отверстия и обеспечивает крепление на бетоне, не вызывая напряжений расширения. Минимальные уменьшенные расстояния.
SKR - SKS EVO Для некоторых размеров существует исполнение со специальной обработкой поверхности, чтобы улучить устойчивость к коррозии головок, расположенных снаружи.
ГОЛОВКА УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА Простота монтажа благодаря усиленной конструкции и шестигранной головке SKR.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
винтовой крепеж для бетона
ГОЛОВКА
шестигранная и потайная
ДИАМЕТР
от 7,5 мм до 12,0 мм
ДЛИНА
от 60 мм до 400 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь. Исполнение из углеродистой стали с покрытием C4 EVO.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Крепление деревянных и стальных элементов к бетонным опорам. Классы эксплуатации 1 и 2. Модификации с покрытием C4 EVO могут использоваться в конструкциях 3-го класса эксплуатации
232 | SKR | SKS | КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ SKR - SKS SKR
Tinst
SKS SW
tfix
df
L hnom
d1
наружный диаметр анкера длина анкера максимальная толщина прикрепляемого материала мин. глубина отверстия номинальная глубина крепления диаметр отверстия в бетонном основании макс. диаметр отверстия в элементе для фиксации размер ключа SKR
d1 L t fix h1 hnom d0 df SW dk T inst
dk
h1
d0
SKS диаметр головки момент затяжки
КОДЫ И РАЗМЕРЫ SKR - SKS SKR с шестигранной головкой КОД SKR7560 SKR7580 SKR75100 SKR1080 SKR10100 SKR10120 SKR10140 SKR10160 SKR12100 SKR12120 SKR12140 SKR12160 SKR12200 SKR12240 SKR12280 SKR12320 SKR12400
d1
L
tfix
h1,min
hnom
d0
df timber
df steel
SW
Tinst
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[Нм]
60 80 100 80 100 120 140 160 100 120 140 160 200 240 280 320 400
10 30 20 30 20 40 60 80 20 40 60 80 120 160 200 240 320
60 60 90 65 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 50 80 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 8 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8-10 8-10 8-10 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14
13 13 13 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18
15 15 15 25 25 25 25 25 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
d1
L
tfix
h1,min
hnom
d0
df timber
dk
TX
Tinst
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
7,5
60 80 100 120 140 160
10 30 20 40 60 80
60 60 90 90 90 90
50 50 80 80 80 80
6 6 6 6 6 6
8 8 8 8 8 8
13 13 13 13 13 13
7,5
10
12
шт.
SKS с потайной головкой КОД SKS7560 SKS7580 SKS75100 SKS75120 SKS75140 SKS75160
[Нм] TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40
КОДЫ И РАЗМЕРЫ SKR - SKS | EVO
-
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
SKR EVO с шестигранной головкой КОД SKREVO7560 SKREVO1080 SKREVO12100
50 50 50 50 50 50
d1
L
tfix
h1,min
hnom
d0
df timber
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
7,5 10 12
60 80 100
10 30 20
60 65 100
50 50 80
6 8 10
COATING
df steel
SW
Tinst
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[Нм]
8 10 12
8-10 10-12 12-14
13 16 18
15 25 50
50 50 25
TX
Tinst
шт.
SKS EVO с потайной головкой КОД SKSEVO7580 SKSEVO75100 SKSEVO75120
d1
L
tfix
h1,min
hnom
d0
df timber
dk
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
7,5
80 100 120
30 20 40
60 90 90
50 80 80
6 6 6
8 8 8
13 13 13
[Нм] TX40 TX40 TX40
-
50 50 50
КОНСТРУКЦИИ | SKR | SKS | 233
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Подходит для цельного бетона • Шестиугольная увеличенная головка • Резьба подходит для фиксирования по сухому • Двойная модификация: оцинкованная и с покрытием C4 EVO
• Электрооцинкованная углеродистая сталь • Сквозная фиксация • Установка без расширения
MОНТАЖ
1
2
Просверлить отверстие ударно вращательным способом
3
Прочистите отверстие
3
SKR
SKS
Установите прикрепляемый объект и завинтите анкер с помощью импульсного шуруповерта
Tinst
4
SKR
4
SKS
Убедитесь в том, что головка анкера плотно контактирует с прикрепляемым материалом
5
Tinst
5
SKR
SKS
Проверьте момент затяжки Tinst
УСТАНОВКА c
s
s c hmin
SKR Межосевые расстояния и дистанции для растягивающих нагрузок
SKS
Ø7,5
Ø10
Ø12
Ø7,5
[мм]
50
60
65
50
cmin,N
[мм]
50
60
65
50
Минимальный шаг
smin,N
Минимальное расстояние до кромки Минимальная толщина бетонной опоры
hmin
[мм]
100
110
130
100
Критический шаг
scr,N
[мм]
100
150
180
100
Критическое расстояние до кромки
ccr,N
[мм]
50
70
80
50
Ø7,5
Ø10
Ø12
Ø7,5
50
60
70
50
Межосевые расстояния и минимальные нагрузки на сдвиг Минимальный шаг
smin,V
[мм]
Минимальное расстояние до кромки
cmin,V
[мм]
50
60
70
50
Минимальная толщина бетонной опоры
hmin
[мм]
100
110
130
100
Критический шаг
scr,V
[мм]
140
200
240
140
Критическое расстояние до кромки
ccr,V
[мм]
70
110
130
70
При шаге и расстояниях меньше критических значения прочности должны быть уменьшены в зависимости от параметров монтажа.
234 | SKR | SKS | КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ Действительны для одного анкера в утолщенном бетоне класса C20/25 с тонким усиливающим слоем, в случае когда шаг и расстояние до кромки не являются ограничивающими параметрами. ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕРАСТРЕСКАВШИЙСЯ БЕТОН
SKR
SKS
растяжение
срез(1)
протаскивание головки
N1,rec
Vrec
N2,rec
[кН]
[кН]
[кН]
7,5
2,13
2,50
1,19 (2)
10
6,64
6,65
1,86 (2)
12
8,40
8,18
2,83 (2)
7,5
2,13
2,50
0,72
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) При оценке общего сопротивления анкера, прочность на сдвиг по эле-
• Рекомендуемые значения прочности на срез и растяжение соответствуют указанным в сертификате № 2006/5205/1, выданным Миланским техническим университетом, и получены с учётом коэффициента запаса 4 по предельной нагрузке до разрушения.
менту крепления (например. дерево, сталь, ..), оценивается, в частности, в зависимости от используемого материала. (2) Значения относятся к использованию SKR установленного с шайбой
DIN 9021 (ISO 9073).
КОНСТРУКЦИИ | SKR | SKS | 235
SKR-E | SKS-E
R120
SEISMIC C2
ETA-19/0100
РЕЗЬБОВОЙ АНКЕР ДЛЯ БЕТОНА CE1 СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ Сертифицирован для использования с растрескивающимся и нерастрескивающимся бетоном с категорией сейсмостойкости C1 (M10-M16) и C2 (M12-M16).
МГНОВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ Соединение можно нагружать сразу же после установки анкера.
ОГНЕУПОРНОСТЬ Сертифицирован по классу огнестойкости R120 в соответствии с техническим отчётом TR 020.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
винтовой крепеж для бетона
ГОЛОВКА
шестигранная и потайная
ДИАМЕТР
от 7,5 мм до 16,0 мм
ДЛИНА
от 60 мм до 400 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Крепление деревянных и стальных элементов к бетонным опорам. Классы эксплуатации 1 и 2.
236 | SKR-E | SKS-E | КОНСТРУКЦИИ
ГЕОМЕТРИЯ SKR-E | SKS-E SKR-E
Tinst
SKS-E SW
tfix
dk
df
L d1
hef
hnom
наружный диаметр анкера длина анкера максимальная толщина прикрепляемого материала мин. глубина отверстия номинальная глубина крепления = фактическая глубина анкеровки диаметр отверстия в бетонном основании макс. диаметр отверстия в элементе для фиксации размер ключа SKR-E SKS-E диаметр головки момент затяжки
d1 L t fix h1 hnom hef d0 df SW dk T inst
h1
d0
КОДЫ И РАЗМЕРЫ SKR-E с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом КОД SKR8100CE
d1
L
tfix
h1,min
hnom
hef
d0
df
SW
Tinst
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[Нм]
8
100
40
75
60
48
6
9
10
20
50
80
10
85
70
56
8
12
13
50
50
10
100
30
85
70
56
8
12
13
50
25
120
50
85
70
56
8
12
13
50
25
SKR1080CE SKR10100CE SKR10120CE
шт.
SKR1290CE
90
10
100
80
64
10
14
15
80
25
SKR12110CE
110
30
100
80
64
10
14
15
80
25
SKR12150CE SKR12210CE
12
150
70
100
80
64
10
14
15
80
25
210
130
100
80
64
10
14
15
80
20
SKR12250CE
250
170
100
80
64
10
14
15
80
15
SKR12290CE
290
210
100
80
64
10
14
15
80
15
130
20
140
110
85
14
18
21
160
10
SKR16130CE
16
SKS-E с потайной головкой КОД
d1
L
tfix
h1,min
hnom
hef
d0
df
dk
TX
Tinst
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
SKS75100CE
8
100
40
75
60
48
6
9
16
TX30
[Нм] 20
50
SKS10100CE
10
100
30
85
70
56
8
12
20
TX40
50
50
КОНСТРУКЦИИ | SKR-E | SKS-E | 237
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • CE вариант 1 для растрескивающегося и нерастрескивающегося бетона • Категория сейсмостойкости C1 (M10-M16) и C2 (M12-M16) • Электрооцинкованная углеродистая сталь • Головка с фланцем и самостопорящей накаткой (SKR-E)
• Огнеупорность R120 • Сквозная фиксация • Установка без расширения
MОНТАЖ
1
2
Просверлить отверстие ударно вращательным способом
3
Прочистите отверстие
3
SKR-E
SKS-E
Установите прикрепляемый объект и завинтите анкер с помощью импульсного шуруповерта
Tinst
Tinst
4
SKR-E
4
SKS-E
Проверьте, что головка анкера в полной мере контактирует с прикрепляемым материалом
5
SKR-E
5
SKS-E
Проверьте момент затяжки Tinst
УСТАНОВКА c
s
s c hmin
SKR-E/SKS-E Межосевые расстояния и критические
Ø8
Ø10
Ø12
Ø16
Минимальный шаг
smin
[мм]
45
50
60
80
Минимальное расстояние до кромки
cmin
[мм]
45
50
60
80
Минимальная толщина бетонной опоры
hmin
[мм]
100
110
130
170
Ø8
Ø10
Ø12
Ø16
Межосевые расстояния и критические Критический шаг
Критическое расстояние до кромки
(1)
[мм]
144
168
192
255
scr,sp (2)
[мм]
160
175
195
255
ccr,N (1)
[мм]
72
84
96
128
ccr,sp (2)
[мм]
80
85
95
130
scr,N
При шаге и расстояниях меньше критических значения прочности должны быть уменьшены в зависимости от параметров монтажа.
238 | SKR-E | SKS-E | КОНСТРУКЦИИ
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ Действительны для одного анкера в утолщенном бетоне класса C20/25 с тонким усиливающим слоем, в случае когда шаг и расстояние до кромки не являются ограничивающими параметрами.
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕРАСТРЕСКАВШИЙСЯ БЕТОН растяжение(3) N Rk,p
РАСТРЕСКАВШИЙСЯ БЕТОН
срез (4)
γ Mp
VRk,s
[кН]
растяжение(3) γ Ms
[кН]
N Rk,p
γ Mp
[кН]
срез VRk,s/Rk,cp
γ Ms,Mc
[кН]
8
16
2,1
9,4
1,5
4
2,1
9,4 (4)
1,5
10
20
1,8
20,1
1,5
7,5
1,8
15,1 (5)
1,5
12
25
2,1
32,4
1,5
9
2,1
32,4 (4)
1,5
16
40
2,1
56,9
1,5
16
2,1
56,4 (5)
1,5 1,5 1,5
SKR-E
8
16
2,1
9,4
1,5
4
2,1
9,4 (4)
10
20
1,8
20,1
1,5
7,5
1,8
20,1 (4)
SKS-E
увеличивающий коэффициент при N Rk,p(6) C30/37 Ψc
1,22
C40/50
1,41
C50/60
1,58
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Принцип разрыва формирования бетонного конуса. (2) Принцип разрыва внутри отверстия (splitting).
• Нормативные значения соответствуют стандарту ETA-19/0100.
(3) Принцип вырывания фрагмента (pry-out). (4) Принцип разрыва стального материала (V
Rk,s). (5) Принцип вырывания фрагмента (pry-out, V Rk,cp). (6) Коэффициент увеличения сопротивления растяжению (за исключением
разрушение по стали).
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом: Rd = Rk /γ M. Коэффициенты γ M перечисляются в таблице в соответствии с характеристиками разрушения и сертификатами изделий. • Чтобы рассчитать анкеры с уменьшенным шагом или расположенных слишком близко к кромке, смотрите требования ETA. Аналогично, для расчета крепления на опоры из бетона более высокого класса, ограниченной толщины или с толстым усиливающим слоем, смотрите требования ETA. • При расчете анкеров под действием сейсмической нагрузки используйте нормативные документы ETA и данные Технического отчета EOTA TR 045. • Для расчета анкеров на огнестойкость используйте нормативные документы ETA и данные Технического отчета EOTA TR 020.
КОНСТРУКЦИИ | SKR-E | SKS-E | 239
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
KKT COLOR A4 | AISI316 ШУРУПЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . 256
KKT A4 | AISI316 ШУРУПЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . .260
KKT COLOR ШУРУПЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . .264
KKZ A2 | AISI304 ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ. . . . .268
KWP A2 | AISI305 ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ДОСОК ИЗ ДПК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
KKA AISI410 САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЕРЕВО - ДЕРЕВО | ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
KKA COLOR САМОСВЕРЛЯЩИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШУРУПЫ . . . . . . . . . . . . . . 274
EWS ШУРУП С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
KKF AISI410 ШУРУПЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ С УСЕЧЕННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ . . . . . . . . . . . . . . .280
FLAT | FLIP СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС . . . . . . . . . . . . . . .296
TVM СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС . . . . . . . . . . . . . . .300
GAP СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС . . . . . . . . . . . . . . .304
TERRALOCK СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС . . . . . . . . . . . . . . .308
GROUND COVER ПРОТИВОРАСТИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
NAG ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
GRANULO ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ. . . . . . . . . . . . . 314
TERRA BAND UV КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ БУТИЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
PROFID РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
JFA
SCI A4 | AISI316
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕРРАС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
SUPPORT
SCI A2 | AISI305
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕРРАС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
ALU TERRACE
SCA A2 | AISI304
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТЕРРАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
STAR
HBS PLATE EVO
РАЗДЕЛИТЕЛИ В ФОРМЕ ЗВЕЗДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
ШУРУПЫ ДЛЯ ПЛАСТИН С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . 292
CRAB MINI
HBS EVO
ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТЕРРАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
SHIM
TBS EVO
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
ШУРУПЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
BROAD СВЕРЛО С ЗЕНКОВКОЙ ДЛЯ KKT, KKZ, KKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
VGZ EVO ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | 243
ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЛОТНОСТЬ ТЕР Я НА А АН ОТ ИН ЕС РАБ я на ОБ Д РЕВ МО точ es о с abi ь в i ce a P
Ел
Pi nu
500
а сн is Со s tr e ylv
ss
Qu
er
cu
550 650 750
sp
et Д у б ra ea
850 950
Ли с Lar твен ix d ниц e ci а du a
Fa g u
1050 1150
ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ [Кг/м3]
450
s s y l v Бу к atica
1
Ясень Fraxinus excelsior
4
6
5 2 3 7 Я НН А ИТА ИНА П О ОП Р РЕВ ЕС с н а Д ТЕРМ С о is tr l ve s y s s u Pin
лим WP C е ком рны п оз й ит
ЕТ
Др
еве
сно
- по
АЦ
АЯ Н НА Н И ВА ЕС Р О ЕВ И Р ИЛ Д
244 | ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Со Pin сна us sy lv
es
t ris
Подходящая деревянная отделка существует практически для любых помещений: разнообразие пород древесины позволяет сделать выбор, наилучшим образом отвечающий требованиям проекта и эстетичности.
4
650 700
3
750
ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ 550-800 [кг/м3]
800
4
6
ba
к Ти s di n gra
5
ко Di рин co и я r yn г ia в и а gu нс ia n ка en я si s Ro b Б ел i n ia ая а pse u d o ка ц и я ac a c ia
3 4
1
М
3
In ер t s ба ia у bi ju ga
a
600
2
П се P se в д отс udo у t su г а М е ga me нз ис а nzi e sii
4
Дуб ea et r a
to n
4
6
ха i р и chi р е rri ид e Д did ея ea к л ucl у а a Н N
e Tc
1
i t au
us p
Аук умея Клайна Aucoumea klaineana
5
Ит а M e у ба zi l a ur u s
e rc
4
ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ 800-1000 [кг/м3]
850
6
7
900 950
3
1000
7
пт ли ка и п т в Э ка л Эв
3
Po
5
t ox p te
ry
ай нг i г а ga ла gan М е ela nm
y lo
Di
я
4
Я се н ь etraea ercus p
Qu
500
Ди
Qu
а точ н вос s ь л Е ie a ab P i ce
6
450
а ниц твен Lar i x
Бук Quercus petraea
5
Лис
Ок от е Oc я к ot р ас ea н Хл ор r u ая о br (аф фора a ри к а н в ы со 2 M i l с к и кая ic ia йт и exc к) 5 els С апе a En t a n d ro ле phr c ylin agma 5 dricu m
350 400
др s Ке dru Ce
550
Со
я ка a рс б и ibir ic си ix s ца ни Lar ая ен с т ta с тв ч и d ia Ли лу a а sr сн inu P
ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ 300-550 [кг/м3]
4
К x o у ма d o ру rat a
1
Табеб уй Tabeb я uia
6
6
6
6 1050
3 2
1100 1150 1200 1250
ПРИМЕРНАЯ ПЛОТНОСТЬ >1000[кг/м3]
а Гарап leiocarpa ia Apule
Венге Millet tia laur en
Б ал S h o ау re a g
Ба Ba мб m ук bu se ae
lau c
tii
a
1300
3 1350
2
нд у ба Масара tata ra biden Manilka
3 2
Данный список не является исчерпывающим, но даёт некоторую информацию по наиболее распространённым сортам древесины.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ | 245
ВЫБОР КРЕПЕЖА ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
аустенитная нержавеющая сталь A4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
аустенитная нержавеющая сталь A2
KKT A4 KKT A4 SCI A4 KKZ A2 KWP A2 EWS A2 SCI A2 SCA A2 SBS A2 COLOR
мартенситная нержавеющая сталь AISI 410
KKA AISI 410
KKF AISI 410
EWS AISI 410
горизонтальная обшивка (напр., терраса) вертикальная обшивка (напр., фасад)
КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ НАГРУЗКИ (EN 12944) C1 внутри помещения C2 сельская местность C3 городские и промышленные районы C4 промышленные и прибрежные районы C5 районы с агрессивной средой
КЛАСС УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Класс эксплуатации 1 Класс эксплуатации 2 Класс эксплуатации 3 ПРИМЕЧАНИЯ. * Покрытие, аналогичное Fe/Zn 25c
КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ Класс эксплуатации 1 Класс эксплуатации 2 Класс эксплуатации 3 Класс эксплуатации 4 Класс эксплуатации 5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
допустимое применение нерекомендуемое применение, но возможное при соблюдении определенных условий нерекомендуемое применение
246 | ВЫБОР КРЕПЕЖА | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
SHS AISI 410
Изделия находятся в среде, от которой они не могут изолироваться, и с которой они вынуждены взаимодействовать. Поэтому знание месторасположения отделываемого строения крайне важно для правильного выбора крепежа с целью сохранения его характеристик со временем.
углеродистая сталь + покрытие C4 EVO
углеродистая сталь с органическим покрытием
EN 1995-1-1 КЛАССЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАСС 1:
температура 20°C / относительная влажность 65%, u ≈ 12% все элементы внутри помещений
КЛАСС 2: температура 20°C / относительная влажность 85%, u ≈ 18% элементы, защищённые от непосредственного воздействия неблагоприятных атмосферных факторов КЛАСС 3: климатические условия более влажные, чем в классе 2, u > 20% «смачиваемые» элементы HBS P EVO
HBS EVO
TBS EVO
VGZ EVO
KKT KKA COLOR COLOR
EN 335 КЛАССЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ КЛАСС 1 Изделия из дерева находятся внутри здания и не подвергаются воздействию погодных условий.
КЛАСС 2 Изделия из дерева защищены и не подвергаются воздействию погодных условий, но в помещения с высокой влажностью.
КЛАСС 3 Материалы на основе дерева находятся вне непосредственного контакта с землей, но подвергаются периодическому воздействию погодных условий. *
*
КЛАСС 4 Деревянные изделия находятся в непосредственном контакте в землей или пресной водой.
КЛАСС 5 Деревянные изделия постоянно или регулярно погружаются в соленую воду.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ВЫБОР КРЕПЕЖА | 247
ВЫБОР КРЕПЕЖА РЕЗЬБОВЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДРЕВЕСИНА 400
500
600
700
800
A4 | AISI 316
kg/m3
KKT
SCI
A2 | AISI304 - AISI305
KKZ
KWP
EWS
SCI
EWS
KKF
KKT
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
без предварительно просверленного отверстия с предварительно просверленным отверстием
248 | ВЫБОР КРЕПЕЖА | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ИТАУБА
ТИК
ДУБ ХЛОРОФОРА ВЫСОКАЯ (АФРИКАНСКИЙ ТИК)
ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ
ЯСЕНЬ, ТЕРМООБРАБОТКА
ЛИСТВЕННИЦА
HBS P EVO
СОСНА, ТЕРМООБРАБОТКА
CARBON STEEL
AISI410
SCA
ДИАМЕТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ: Ø ВИНТ
[мм]
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
8,0
Ø ПРЕДВАРИТЕЛЬНО П Р О С В Е РЛ Е Н Н Ы М ОТВЕРСТИЕМ
[мм]
2
2
3
3
4
5
ВСЕСТОРОННИЕ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ И ИХ ПЛОТНОСТИ
WPC 1100
1200
WPC 1200
1000
WPC 1000
1200
БАМБУК, ТЕРМООБРАБОТКА
МЕЛАГАНГАЙ
1100
МАСАРАНДУБА
1000
ТАБЕБУЙЯ
900
БАЛАУ
ДРЕВЕСИНА 800
ПРИМЕЧАНИЯ. • Резьбовые соединения были выполнены шурупами 5 x 50 мм на опорных конструкциях с различной плотностью.
• Столбцы на графике показывают предел правильной работы шурупа с точки зрения непрерывности и эффективности затяжки; использование более опорной конструкции с более высокой плотностью или выбор более длинной резьбы может оказать положительное влияние на рабочие характеристики крепежа.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ВЫБОР КРЕПЕЖА | 249
ВЫБОР КРЕПЕЖА ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ГОЛОВКИ
ДРЕВЕСИНА 400
500
600
700
800
A4 | AISI 316
kg/m3
KKT
SCI
A2 | AISI304 - AISI305
KKZ
KWP
EWS
SCI
EWS
KKF
KKT
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
превосходный внешний вид хороший внешний вид рекомендуется зенкование
250 | ВЫБОР КРЕПЕЖА | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ИТАУБА
ТИК
ДУБ
ХЛОРОФОРА ВЫСОКАЯ (АФРИКАНСКИЙ ТИК)
ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ (1)
ЯСЕНЬ, ТЕРМООБРАБОТКА (2)
ЛИСТВЕННИЦА
HBS P EVO
СОСНА, ТЕРМООБРАБОТКА
CARBON STEEL
AISI410
SCA
ВСЕСТОРОННИЕ ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ И ИХ ПЛОТНОСТИ
WPC
WPC 1000
1000
БАМБУК, ТЕРМООБРАБОТКА
1200
МАССАРАНДУБА (1)
1100
ТАБЕБУЙЯ (1)
МЕЛАГАНГАЙ
БАЛАУ (1)
1000
1100
1200
WPC 1200
ДРЕВЕСИНА 900
ПРИМЕЧАНИЯ. Операции резьбового соединения выполнялись без зенкования и с предварительным просверливанием отверстия, как подчеркивалось в предыдущем параграфе.
(1) Сучковатая поверхность настила. (2) Возможны хрупкие разрушения из-за термообработки материала.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ВЫБОР КРЕПЕЖА | 251
КОРРОЗИЯ ТИПЫ И ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Явление коррозии включает в себя электрохимическое взаимодействие между металлом и окружающей средой и может привести к ухудшению материала и его свойств. Хотя коррозия связана с ухудшением качества материала, сама по себе она не является негативным явлением. Например, в некоторых случаях под действием коррозии на металлах образуется пленка патина, чтобы защитить их от дальнейшего корродирования. Это происходит с нержавеющей или с кортеновской сталью.
ОБЩАЯ КОРРОЗИЯ Это коррозия, которая поражает большинство металлических поверхностей, подверженных воздействию агрессивной среды. Следует различать равномерную и неравномерную общую коррозию: в первом случае проникновение коррозии одинаково по всей поверхности, а во втором - профиль может быть более или менее ровным.
МЕСТНАЯ КОРРОЗИЯ - ТОЧЕЧНАЯ Точечная коррозия происходит с крайне локализованными поражениями, называемыми язвами. Такая точечная коррозия очень быстро проникает с поверхности вглубь металла. Размеры язв варьируются от нескольких десятков микрон до нескольких миллиметров. Язвы образуются и развиваются в отдельных точках, при этом большая часть металлической поверхности, подверженной действию окружающей среды, остается неизменной.
МЕСТНАЯ КОРРОЗИЯ - ЩЕЛЕВАЯ КОРРОЗИЯ В общем, наличие трещин или частей поверхности, которые не подвергаются открытому воздействию окружающей среды, всегда является фактором, вызывающим коррозию. Выражение «щелевая коррозия» подчеркивает вклад геометрическая составляющей (трещин или, в более общем смысле, глухих участков) в возникновение коррозии. Коррозия вызывается трещинами, пустотами в которые может проникнуть агрессивная среда, но они слишком узкие и делают незначительным любое диффузионное, конвективное движение между внутренней и внешней поверхностями. Отверстия размером от нескольких сотых до нескольких десятых миллиметра оказываются критическими.
252 | КОРРОЗИЯ | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
При анализе коррозии, как и любой другой химической реакции, также должна быть принята во внимание скорость реакции. Действительно, важно определить не только возможность возникновения коррозии, но и время, необходимое для значительной деградации материала.
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ПАРА
Nickel-Chrome_Mo Alloys Titanium, Silver, Graphite Graphite, Gold, Platinum
Nickel copper alloys
Bronzes, cupro-nickels
Copper
Brasses, nickel silvers
Nickel
Lead, tin and alloys
Stainless steels
Cast iron
Steel-carbon
Cadmium
Alluminium & alloys
Zinc & alloys
Metal Corroding
Magnesium & alloys
Contact Metal
Этот тип коррозии происходит при контакте двух разнородных металлов и их погружении в электролит.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ КОРРОЗИЮ
ВЛАЖНОСТЬ В ДРЕВЕСИНЕ
Magnesium & alloys Zinc & alloys Alluminium & alloys Cadmium Steel-carbon Cast iron Stainless steels
КИСЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ
Lead, tin and alloys Nickel Brasses, nickel silvers Copper Bronzes, cupro-nickels Nickel copper alloys Nickel-Chrome_Mo Alloys Titanium, Silver, Graphite Graphite, Gold, Platinum
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ОГНЕСТОЙКАЯ ИЛИ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА
Для эффективной защиты от коррозии необходимо тщательно проектировать соединения и конструкцию деталей. Следует тщательно изучить условия окружающей среды, такие как влажность, температура, воздействие древесины, загрязнение морского воздуха, наличие химических веществ и тип древесины. Обычно невозможно определить заранее место, в котором возникнет коррозия и (в некоторых случаях) механизм ее возникновения, так как она представляет собой статистическое явление.
ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ, МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОТИВООБЛЕДИНИТЕЛЬНОЙ СОЛИ ИЛИ ФУНГИЦИДОВ
Идеальный метод для определения наилучшего способа защиты шурупов от коррозии включает в себя следующие этапы: 1. 2. 3. 4.
Анализ рабочей среды и условий окружающей среды; Анализ наиболее вероятного или преобладающего явления; Выбор лучшего материала с учетом двух предыдущих пунктов; Периодический контроль.
ГЕОМЕТРИЯ МОНТАЖА
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | КОРРОЗИЯ | 253
ПОКРЫТИЕ C4 EVO это многослойное покрытие состоит из: • Наружного рабочего слоя из эпоксидной основы с алюминиевыми чешуйками размером 15-20 μm, которые придают покрытию оптимальную стойкость к механическим и тепловым нагрузкам. Кроме того, алюминиевые чешуйки служат (при необходимости) в качестве защитных катодов для металлической основы шурупа. • Центрального связующего слоя для наружного рабочего слоя. • Внутреннего слоя из цинка толщиной 4 μm, который действует как дополнительный слой с антикоррозионными свойствами.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЬБОВОГО КРЕПЕЖА Компания Rothoblaas выполнила многочисленные лабораторные испытания, чтобы оценить характеристики своих шурупов при широком диапазоне условий воздействия и определить их устойчивость к коррозии. Так как не существует единого испытания, способного определить среднесрочную и долгосрочную коррозионную стойкость металлического крепежа, установленного в деревянных элементах, за основу были принято несколько протоколов испытаний. Таким образом, чтобы определить коррозионные характеристики, использовались различные подходы и методов испытаний:
TEST PROTOCOLS: SALT SPRAY HBS EVO
HBS P EVO
TBS EVO
UNI EN ISO 9227:2012 Corrosion tests in artificial atmospheres Salt spray tests
VGZ EVO
SULPHURIC OXIDE EXPOSURE UNI EN ISO 6988:1998 Metallic and other non-organic coatings Sulfur dioxide test with general condensation of moisture. COATING
Organic matrix
C4 EVO COATING
Aluminium
CONTINUOUS CONDENSATION
Cohesion layer Zn - Zinc
SALT SPRAY
PROHESION SCREW BODY
Fe - Carbon Steel
UNI EN ISO 6270-2:2005 Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity. Part 2: Procedure for exposing test specimens in condensationwater atmospheres.
ASTM G85-A5:2011 Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing Annex A5, dilute electrolyte cyclic fog dry test
CYCLING TESTING
UNI EN ISO 9227:2012
UNI EN ISO 11997-1:2006 Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions Part 1: Wet (salt fog)/dry/ humidity + ASTM B571:2013 Standard Practice for Qualitative Adhesion Testing of Metallic Coatings
t = 0h
t = 1440h
254 | ПОКРЫТИЕ C4 EVO | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
KKT A4 AISI 316 (A4)
KKT A4 color
SCI A4
СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ
ПРАВИЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ КАЖДОГО СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ
KWP AISI 305 (A2) SCI A2
АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ
EWS A2 SCA A2 AISI 304 (A2) KKZ A2 KKZ BRONZE A2
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 304 (A2) и углеродистая сталь (конец)
SBS
KKF AISI 410
МАРТЕНСИТНАЯ СТАЛЬ
EWS AISI 410 AISI 410 KKA AISI 410 SHS AISI 410
HBS EVO HBS P EVO АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ C4 EVO TBS EVO
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
ОРГАНИЧЕСКОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
KKT
KKAN
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ
HBS
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
VGZ EVO
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ | 255
KKT COLOR A4 | AISI316
A4
BIT INCLUDED
AISI 316
EN 14592
ШУРУПЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ЦВЕТНЫЕ ГОЛОВКИ Исполнение A4 | нержавеющая сталь AISI316, с головкой коричневого, серого или черного цвета. Превосходно маскируются под дерево. Идеально подходят для агрессивной среды и для химически обработанного дерева (ацетилирование).
ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА Обратная (левая) резьба под головкой обеспечивает превосходное стягивание. Небольшая коническая головка уменьшает заметность крепежа на поверхности дерева.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ Треугольная резьба способствует разрезанию волокон древесины в процессе завинчивания. Предохраняет древесину от продавливания головкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
превосходное стягивание
ГОЛОВКА
коническая, цветная, потайная
ДИАМЕТР
5,0 мм
ДЛИНА
от 40 мм до 70 мм
МАТЕРИАЛ A4 | аустенитная нержавеющая сталь AISI316 с цветным органическим покрытием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение в высоко агрессивной среде. Деревянные доски с плотностью < 550 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 880 кг/м3 (с предварительным просверливанием отверстия). Доски из ДПК (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
256 | KKT COLOR A4 | AISI316 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A
d2 d1
dk ds
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5,10
Диаметр головки
dK
[мм]
6,75
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,05
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1)
dV
[мм]
3,0 - 4,0
Режущая кромка на буравчике
одна
Нормативный момент пластической деформации
(1)
My,k
[Нм]
5,84
Нормативное сопротивление выдергиванию
fax,k
[Н/мм2]
13,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки
f head,k
[Н/мм2]
23,8
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
7,8
Для высокоплотных материалов в зависимости от породы древесины рекомендуется засверливание.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] KKT540A4M 5 TX 20
d1
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
43
25
16
200
d1
КОД
[мм]
KKT550A4M
53
35
18
200
KKT560A4M
60
40
22
200
KKT570A4M
70
50
27
100
КОД
L
b
A
шт.
[мм] 5 TX 20
L
[мм]
[мм]
[мм]
KKT550A4G
53
35
18
200
KKT560A4G
60
40
22
200
5 TX 20
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
KKT550A4N
53
35
18
200
KKT560A4N
60
40
22
200
КАРБОНИЗИРОВАННОЕ ДЕРЕВО Идеально подходят для крепления деревянных планок с обожженным эффектом. Возможно применение для древесины, обработанной ацетилированием.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKT COLOR A4 | AISI316 | 257
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
a1
[мм]
5∙d
25
4∙d
20
5
5
a2
[мм]
3∙d
15
4∙d
20
a3,t
[мм]
12∙d
60
7∙d
35
a3,c
[мм]
7∙d
35
7∙d
35
a4,t
[мм]
3∙d
15
7∙d
35
a4,c
[мм]
3∙d
15
3∙d
15
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5 12∙d
60
5 5∙d
25
a2
[мм]
5∙d
25
5∙d
25
a3,t
[мм]
15∙d
75
10∙d
50
a3,c
[мм]
10∙d
50
10∙d
50
a4,t
[мм]
5∙d
25
10∙d
50
a4,c
[мм]
5∙d
25
5∙d
25
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
258 | KKT COLOR A4 | AISI316 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
дерево-дерево без предварительно просверленного отверстия
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево-дерево с предварительно просверленным отверстием
выдергивание резьбовой части (1)
протаскивание головки, включая выдергивание верхней резьбы (2)
con preforo A L b
d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
43
25
16
1,08
1,35
1,98
1,25
53
35
18
1,16
1,40
2,77
1,25
60
40
22
1,24
1,53
3,17
1,25
70
50
27
1,35
1,70
3,96
1,25
5
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014.
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (2) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
вянных элементов с учетом резьбы под головкой.
Rd =
Rk kmod γm
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Механическая прочность и геометрия шурупа в соответствии с маркировкой СЕ и стандартом EN 14592. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKT COLOR A4 | AISI316 | 259
KKT A4 | AISI316
A4
BIT INCLUDED
AISI 316
EN 14592
ШУРУПЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ АГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ Исполнение A4 | нержавеющая сталь AISI316 идеально подходит для агрессивной среды и для химически обработанной древесины (ацетилирование). Исполнение KKT X с короткой длиной и длинной насадкой для использования с зажимами.
ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА Обратная (левая) резьба под головкой обеспечивает превосходное стягивание. Небольшая коническая головка уменьшает заметность крепежа на поверхности дерева.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ Треугольная резьба способствует разрезанию волокон древесины в процессе завинчивания. Предохраняет древесину от продавливания головкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
превосходное стягивание
ГОЛОВКА
коническая, потайная
ДИАМЕТР
5,0 мм
ДЛИНА
от 20 мм до 80 мм
МАТЕРИАЛ A4 | аустенитная нержавеющая сталь AISI316.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение в высоко агрессивной среде. Деревянные доски с плотностью < 550 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 880 кг/м3 (с предварительным просверливанием отверстия). Доски из ДПК (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
260 | KKT A4 | AISI316 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A ds d2 d1
d2 d1
dk ds
b L
b L
KKT A4 | AISI316
KKT X A4 | AISI316
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5,1
Диаметр головки
dK
[мм]
6,75
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,05
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1)
dV
[мм]
3,0 - 4,0
Режущая кромка на буравчике
-
-
My,k
[Нм]
5,84
fax,k
[Н/мм2]
13,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки
f head,k
[Н/мм2]
23,8
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
7,8
Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию
(1) (2)
единый (2)
Для высокоплотных материалов в зависимости от породы древесины рекомендуется засверливание. Выемка имеется только у шурупов с L > 25 мм.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ KKT A4 | AISI316 d1
KKT X A4 | AISI316 КОД
[мм] KKT540A4 5 TX 20
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
43
25
16
d1
шт.
КОД
[мм]
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
20
16
4
200
200
KKTX520A4 ( * ) KKTX525A4 ( * )
25
21
4
200
KKTX530A4 ( * )
30
26
4
200
KKTX540A4
40
36
4
200
KKT550A4
53
35
18
200
KKT560A4
60
40
22
200
KKT570A4
70
50
27
100
KKT580A4
80
53
35
100
5 TX 20
(*)
без маркировки ЕС. Винт со сплошной резьбой. ПРИЛАГАЕТСЯ ДЛИННАЯ BIT НАСАДКА, код TX2050
KKT X Идеально подходят для крепления типовых зажимов Rothoblaas (TVM, TERRALOCK) вне помещения. Длинная Bit прилагается к каждой упаковке.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKT A4 | AISI316 | 261
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
a1
[мм]
a2
[мм]
a3,t
[мм]
a3,c
[мм]
a4,t
[мм]
a4,c
[мм]
3∙d
5 5∙d
5
25
4∙d
20
3∙d
15
4∙d
20
12∙d
60
7∙d
35
7∙d
35
7∙d
35
3∙d
15
7∙d
35
15
3∙d
15
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5
5
12∙d
60
[мм]
5∙d
25
5∙d
25
a3,t
[мм]
15∙d
75
10∙d
50
a3,c
[мм]
10∙d
50
10∙d
50
a4,t
[мм]
5∙d
25
10∙d
50
a4,c
[мм]
5∙d
25
5∙d
25
5∙d
25
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
262 | KKT A4 | AISI316 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
KKT A4 | AISI316
СРЕЗ дерево-дерево без предварительно просверленного отверстия
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево-дерево с предварительно просверленным отверстием
выдергивание резьбовой части (1)
протаскивание головки, включая выдергивание верхней резьбы (2)
con preforo A L b
d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
43
25
16
1,08
1,35
1,98
1,25
53
35
18
1,16
1,40
2,77
1,25
60
40
22
1,24
1,53
3,17
1,25
70
50
27
1,35
1,70
3,96
1,25
80
53
35
1,65
1,91
4,20
1,25
KKT X A4 | AISI316
СРЕЗ
СРЕЗ
геометрия
сталь - дерево пластина средней толщины(3)
выдергивание резьбовой части (1)
5
Splate
L b
d1
L
b
R V,k
Rax,k
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
20
16
25
21
30
26
40
36
5
SPLATE = 3,0 мм
d1 [мм]
0,71
1,27
0,87
1,66
1,05
2,06
1,40
2,85
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014.
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (2) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
вянных элементов с учетом резьбы под головкой. (3) Нормативное сопротивление срезу определялось для плит средней толщины (0,5d1 ≤ S PLATE ≤ d1 ).
Rd =
Rk kmod γm
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Механическая прочность и геометрия шурупа в соответствии с маркировкой СЕ и стандартом EN 14592. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Шурупы KKT A4 с двойной резьбой используются главным образом для соединений дерево-дерево. • Полнонарезные шурупы KKT X используются главным образом со стальными пластинами (например, системы TERRALOCK для террас).
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKT A4 | AISI316 | 263
KKT COLOR
BIT INCLUDED
EN 14592
ШУРУПЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ Исполнение из углеродистой стали с цветным антикоррозионным покрытием (коричневым, серым, зеленым, песочным и черным) для наружного применения при 3 классе эксплуатации.
ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА Обратная (левая) резьба под головкой обеспечивает превосходное стягивание. Небольшая коническая головка уменьшает заметность крепежа на поверхности дерева.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ Треугольная резьба способствует разрезанию волокон древесины в процессе завинчивания. Предохраняет древесину от продавливания головкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
широкий ассортимент цветов
ГОЛОВКА
коническая, потайная
ДИАМЕТР
5,0 | 6,0 мм
ДЛИНА
от 40 мм до 120 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с цветным антикоррозионным покрытием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Деревянные доски с плотностью < 780 кг/м 3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 880 кг/ м 3 (с предварительным просверливанием отверстия). Доски из ДПК (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
264 | KKT COLOR | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ A
d2 d1
dk ds
b L
Номинальный диаметр Диаметр головки Диаметр буравчика Диаметр стержня Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Режущая кромка на буравчике Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию Принятая плотность Нормативное сопротивление протаскиванию головки Принятая плотность Нормативное сопротивление растяжению (1)
d1 dK d2 dS
[мм] [мм] [мм] [мм]
5,10 6,75 3,40 4,05
6,00 7,75 3,90 4,40
dV
[мм]
3,0 - 4,0
4,0 - 5,0
My,k fax,k ρa
[Нм] [Н/мм2] [кг/м 3]
двойная 8,42 14,7 400
двойная 9,97 14,7 400
f head,k
[Н/мм2]
68,8
20,1
ρa ftens,k
[кг/м 3] [кН]
730 9,6
350 14,5
Для высокоплотных материалов в зависимости от породы древесины рекомендуется засверливание.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1 [мм]
5 TX 20
6 TX 25
d1 [мм]
5 TX 20
КОД KKTM540 KKTM550 KKTM560 KKTM570 KKTM580 KKTM660 KKTM680 KKTM6100 KKTM6120 КОД KKTG540 KKTG550 KKTG560 KKTG570 KKTG580
L [мм] 43 53 60 70 80 60 80 100 120
b [мм] 25 35 40 50 53 40 50 50 60
A [мм] 16 18 22 27 35 20 30 50 60
L [мм] 43 53 60 70 80
b [мм] 25 35 40 50 53
A [мм] 16 18 22 27 35
шт.
d1 [мм]
200 200 200 100 100 100 100 100 100
5 TX 20 d1 [мм] 5 TX 20 d1 [мм]
шт. 200 200 200 100 100
5 TX 20 (*)
КОД KKTV550 KKTV560 KKTV570 КОД KKTS550 KKTS560 KKTS570 КОД KKTN540 ( * ) KKTN550 KKTN560
L [мм] 53 60 70
b [мм] 35 40 50
A [мм] 18 22 27
L [мм] 53 60 70
b [мм] 35 40 50
A [мм] 18 22 27
L [мм] 40 53 60
b [мм] 36 35 40
A [мм] 16 18 22
шт. 200 200 100 шт. 200 200 100 шт. 200 200 200
Винт с полной резьбой.
KKT N Идеально подходят для крепления типовых зажимов Rothoblaas (TVM, TERRALOCK) вне помещения. Bit прилагается к каждой упаковке.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKT COLOR | 265
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
5
6
5
6
a1
[мм]
5∙d
25
30
4∙d
20
24
18
4∙d
20
24
a2
[мм]
3∙d
15
a3,t
[мм]
12∙d
60
72
7∙d
35
42
a3,c
[мм]
7∙d
35
42
7∙d
35
42
a4,t
[мм]
3∙d
15
18
7∙d
35
42
a4,c
[мм]
3∙d
15
18
3∙d
15
18
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
a1
[мм]
a2
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5
6
12∙d
60
72
[мм]
5∙d
25
30
5∙d
25
30
a3,t
[мм]
15∙d
75
90
10∙d
50
60
a3,c
[мм]
10∙d
50
60
10∙d
50
60
a4,t
[мм]
5∙d
25
30
10∙d
50
60
a4,c
[мм]
5∙d
25
30
5∙d
25
30
5∙d
5
6
25
30
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
266 | KKT COLOR | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
KKT
СРЕЗ дерево-дерево без предварительно просверленного отверстия
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево-дерево с предварительно просверленным отверстием
выдергивание резьбовой части (1)
протаскивание головки, включая выдергивание верхней резьбы (2)
con preforo A
L b
d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
43
25
16
1,03
1,35
1,91
1,05
53
35
18
1,13
1,47
2,67
1,05
60
40
22
1,20
1,57
3,06
1,05
70
50
27
1,31
1,73
3,82
1,05
5
6
80
53
35
1,51
1,91
4,05
1,05
60
40
20
1,35
1,79
3,67
1,40
80
50
30
1,59
2,14
4,59
1,40
100
50
50
1,94
2,26
4,59
1,40
120
60
60
1,94
2,26
5,50
1,40
KKTN540
СРЕЗ
РАСТЯЖЕНИЕ
геометрия
сталь - дерево пластина средней толщины(3)
выдергивание резьбовой части (1)
R V,k
Rax,k
Splate
L b
d1
d1
L
b
[мм]
[мм]
[мм]
5
40
36
[кН] S PLATE = 3,0 мм
[кН] 1,49
2,75
ПРИМЕЧАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
(1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
• Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014.
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (2) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов с учетом резьбы под головкой. При расчёте для диаметра Ø5 и плотности материала ρa = 350 кг/м3 нормативное сопротивление протаскиванию головки принимают равным 20 Н/мм2. (3) Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для пластин средней
толщины (0,5 d1 ≤ S PLATE ≤ d1 ).
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γm
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Механическая прочность и геометрия шурупа в соответствии с маркировкой СЕ и стандартом EN 14592. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Определение размеров и контроль деревянных элементов и стальных пластин должны выполняться отдельно. • Шурупы KKT с двойной резьбой используются главным образом для соединений дерево-дерево. • Полнонарезные шурупы KKT используются главным образом со стальными пластинами (например, системы FLAT для террас).
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKT COLOR | 267
KKZ A2 | AISI304
A2
BIT INCLUDED
AISI 304
EN 14592
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ТВЁРДЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ Специальный конец в виде заостренного сверла предназначается для эффективного завинчивания в древесину с очень высокой плотностью без предварительного просверливания отверстия (с предварительным просверливанием отверстия для плотности свыше 1000 кг/м 3).
ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА Правосторонняя резьба с увеличенным диаметром под головкой обеспечивает эффективное стягивание и хорошее сцепление деревянных элементов. Потайная головка.
ВОРОНЕНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ Исполнение из вороненой нержавеющей стали идеально подходит для превосходной маскировки с дереве.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
исключительное формирование отверстий в твердой древесине
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
5,0 мм
ДЛИНА
от 50 мм до 70 мм
МАТЕРИАЛ A2 | аустенитная нержавеющая сталь AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение в высоко агрессивной среде. Деревянные доски с плотностью < 780 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 1240 кг/м3 (с предварительным просверливанием отверстия). Доски из ДПК (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
268 | KKZ A2 | AISI304 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ
A ds d2 d1
dk t1
b2
b1 L
(1)
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
Диаметр головки
dK
[мм]
6,80
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,50
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,35
Толщина головки
t1
[мм]
3,10
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1)
dV
[мм]
3,5 5,3
Нормативный момент пластической деформации
My,k
[Нм]
Нормативное сопротивление выдергиванию
fax,k
[Н/мм2]
17,05
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки
f head,k
[Н/мм2]
36,79
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
5,71
Для высокоплотных материалов в зависимости от породы древесины рекомендуется засверливание.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ KKZ A2 | AISI304 d1
КОД
[мм] 5 TX 25
KKZ BRONZE A2 | AISI304 L
b1
b2
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
d1
КОД
L
b1
b2
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
KKZB550
50
22
11
28
200
KKZB560
60
27
11
33
200
[мм]
KKZ550
50
22
11
28
200
KKZ560
60
27
11
33
200
KKZ570
70
32
11
38
100
5 TX 25
шт.
ТВЕРДЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ Кроме того, выполнены испытания древесине с очень высокой плотностью, такой как ТАБЕБУЙЯ, масарандуба или бамбук Microllam® (свыше 1000 кг/м 3).
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKZ A2 | AISI304 | 269
KWP A2 | AISI305
A2
BIT INCLUDED
AISI 305
ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ДОСОК ИЗ ДПК ДОСКИ ИЗ ДПК Геометрия специально предназначенная для крепления досок из ДПК (древесно-полимерного композита) к деревянным конструкциям или конструкциям из ДПК, в том числе без предварительного просверливания отверстий.
ТРОЙНАЯ РЕЗЬБА Сочетание двух различных видов резьбы под головкой способствует удалению волокон ДПК. Исключительное проникновение в ДПК даже без предварительного просверливания отверстий.
ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ Удаление пластических волокон из ДПК обеспечивает превосходный внешний вид досок. Небольшая коническая головка будет установлена в ДПК заподлицо.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
удаление стружки из досок WPC
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
5,0 мм
ДЛИНА
от 60 мм до 70 мм
МАТЕРИАЛ A2 | аустенитная нержавеющая сталь AISI305.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение в высоко агрессивной среде. Доски из WPC (без предварительного просверливания отверстия). Деревянные доски с плотностью < 780 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 880 кг/м3 (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
270 | KWP A2 | AISI305 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ
A
d2 d1
dk t1
b3
b2
b1 L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
Диаметр головки
dK
[мм]
6,75
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,30
Толщина головки
t1
[мм]
2,30
Диаметр предварительно просверленного отверстия
dV
[мм]
3,00
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] 5 TX 20
L
b1
b2
b3
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
KWP560
60
36
15
6,5
25
200
KWP570
70
46
15
6,5
25
100
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ (ДПК) Идеально подходит для крепления досок из ДПК, цельных и перфорированных, даже без предварительного просверливания отверстий.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KWP A2 | AISI305 | 271
KKA AISI410
410 BIT INCLUDED
AISI
САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЕРЕВО - ДЕРЕВО | ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ Самосверлящий конец для соединений дерево-металл со специальной геометрией сверла. Идеально подходит для крепления деревянных досок или досок из ДПК к алюминиевым конструкциям.
ДЕРЕВО - ДЕРЕВО Кроме того, идеально подходят для крепления деревянных досок или досок из ДПК к опорным конструкциям из деревянных досок небольшой толщины. Нержавеющая сталь AISI410.
МЕТАЛЛ-АЛЮМИНИЙ Короткое исполнение идеально подходит для крепления зажимов, пластин и угловых элементов к алюминиевым конструкциям. Могут использоваться для крепления алюминий-алюминий внахлест.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
самосверлящие, дерево-алюминий
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
4,0 | 5,0 мм
ДЛИНА
от 20 мм до 50 мм
МАТЕРИАЛ Нержавеющая мартенситная сталь AISI410.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Деревянные доски плотностью < 880 кг/м 3 на алюминиевые элементы толщиной < 3.2 мм (без предварительного просверливания отверстий). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
272 | KKA AISI410 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ s
A s
t1
s
t1 d2 d1
dk
d2 d1
dk
Lp
b L
ds
b2
b1
Lp
L
KKA Ø4
KKA Ø5
Номинальный диаметр
d1
[мм]
4
5
Диаметр головки
dK
[мм]
6,30
6,80
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,80
3,50
Диаметр стержня
dS
[мм]
-
4,35
Толщина головки
t1
[мм]
3,10
3,35
Длина наконечника
Lp
[мм]
5,50
6,50
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] 4 KKA420 TX 20
L
b1
b2
A
s
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
20
11,4
-
-
1÷2,5
шт.
КОД
d1 [мм]
200
KKA540
5 TX 25 KKA550 s
L
b1
b2
A
s
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
40
15,5
11
29
2÷3
100
50
20,5
11
39
2÷3
100
толщина пластины из стали S235 / St37 толщина алюминиевой пластины
ALU TERRACE Идеально подходит для крепления деревянных досок или досок из ДПК, зажимов или угловых элементов к алюминиевым конструкциям.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKA AISI410 | 273
KKA COLOR
BIT INCLUDED
САМОСВЕРЛЯЩИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШУРУПЫ АЛЮМИНИЙ Самосверлящий конец со специальной геометрией сверла. Идеально подходит для крепления зажимов к алюминиевым конструкциям.
ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ Черное антикоррозионное покрытие для наружного применения при 3 классе эксплуатации. Потайной эффект на темных опорных конструкциях и зажимах.
МЕТАЛЛ-АЛЮМИНИЙ Короткое исполнение идеально подходит для крепления зажимов, пластин и угловых элементов к стальным или алюминиевым конструкциям. Могут использоваться для крепления метал-метал внахлест.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
самосверлящие, алюминиевые
ГОЛОВКА
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
4,0 мм и 5,0 мм
ДЛИНА
от 20 мм до 40 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с цветным антикоррозионным покрытием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Толщина алюминиевого элемента < 3.2 мм (без предварительного просверливания отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
274 | KKA COLOR | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ s
A s
t1
t1 d2 d1
dk
s d2 d1
dk
Lp
b L
b
Lp
L
KKAN Ø4x20
KKAN Ø4x30 - KKAN Ø4x40 - KKAN Ø5x40
Номинальный диаметр
d1
[мм]
4
5
Диаметр головки
dK
[мм]
6,30
6,80
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,80
3,50
Толщина головки
t1
[мм]
3,10
3,35
Длина наконечника
Lp
[мм]
5,50
6,50
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
b
A
s
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
KKAN420
20
10
-
2÷3
200
4 KKAN430 TX 20 KKAN440
30
20
22
2÷3
200
40
30
32
2÷3
200
40
29
29
2÷3
200
5 KKAN540 TX 25 s
L
толщина пластины из стали S235 / St37 толщина алюминиевой пластины
TVM COLOR Идеально подходят для крепления типовых зажимов Rothoblaas (TVMN) на алюминий. Длинная Bit прилагается к каждой упаковке.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKA COLOR | 275
EWS
BIT INCLUDED
EN 14592
ШУРУП С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ПОЛУПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА Полупотайная головка с выпуклой поверхностью обеспечивает приятный внешний вид и надежное сцепление с насадкой-бит.
УВЕЛИЧЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ Стержень увеличенного диаметра с высоким сопротивлением скручиванию обеспечивает жесткое и надежное завинчивание даже в древесину с высокой плотностью.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI410 И A2 | AISI305 Шурупы EWS AISI410 могут использоваться без предварительного просверливания отверстий для соединения элементов из древесины с плотностью не более 880 кг/м 3 . Шурупы A2 | AISI305 могут использоваться без предварительного просверливания отверстий для соединения элементов из древесины с плотностью не более 550 кг/м 3 .
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
увеличенный диаметр для твердой древесины
ГОЛОВКА
полупотайная с режущими кромками
ДИАМЕТР
5,0 мм
ДЛИНА
от 50 мм до 80 мм
МАТЕРИАЛ Аустенитная нержавеющая сталь A2 | AISI305 и мартенситная нержавеющая сталь AISI410.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Доски из ДПК (с предварительным просверливанием отверстия). EWS A2 | AISI305: деревянные доски с плотностью < 550 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 880 кг/м3 (с предварительным просверливанием отверстия). EWS AISI410: деревянные доски с плотностью < 880 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
276 | EWS | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A
d2 d1
dk ds
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
EWS AISI410
EWS A2 | AISI305
[мм]
5,3
5,3
Диаметр головки
dK
[мм]
8,00
8,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,90
3,90
Диаметр стержня
dS
[мм]
4,10
4,10
Толщина головки
t1
[мм]
3,65
3,65
Диаметр предварительно просверленного отверстия
dV
[мм]
3,50
3,50
Нормативный момент пластической деформации
M y,k
[Нм]
14,3
9,7
Нормативное сопротивление выдергиванию
fax,k
[Н/мм2]
16,46
16,62
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
f head,k
[Н/мм2]
21,05
21,44
Нормативное сопротивление протаскиванию головки Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
13,74
7,35
КОДЫ И РАЗМЕРЫ
410
EWS AISI410 d1
КОД
[мм] EWS550 5 TX 25
AISI
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
50
30
20
шт.
A2
EWS A2 | AISI305 d1
AISI 305
КОД
[мм] 200
EWS560
60
36
24
200
EWS570
70
42
28
100
EWS580
80
48
32
100
5 TX 25
L
b
A
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
EWSA2550
50
30
20
200
EWSA2560
60
36
24
200
EWSA2570
70
42
28
100
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Приведенные значения соответствуют итальянской унифицированной технической документации для наружной деревянной отделки.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | EWS | 277
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ d1
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
5
5
a1
[мм]
5∙d
25
4∙d
20
a2
[мм]
3∙d
15
4∙d
20
a3,t
[мм]
12∙d
60
7∙d
35
a3,c
[мм]
7∙d
35
7∙d
35
a4,t
[мм]
3∙d
15
7∙d
35
a4,c
[мм]
3∙d
15
3∙d
15
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
5
5
a1
[мм]
12∙d
60
5∙d
25
a2
[мм]
5∙d
25
5∙d
25
a3,t
[мм]
15∙d
75
10∙d
50
a3,c
[мм]
10∙d
50
10∙d
50
a4,t
[мм]
5∙d
25
10∙d
50
a4,c
[мм]
5∙d
25
5∙d
25
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности деревянных элементов ρ k ≤ 420 кг/м3.
278 | EWS | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
a3,c
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014
EWS AISI410
СРЕЗ
РАСТЯЖЕНИЕ
геометрия
дерево - дерево
выдергивание резьбовой части (1)
протаскивание головки(2)
A L b
d1
с предварительно просверленным отверстием R V,k
d1
L
b
A
без предварительно просверленного отверстия R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50
30
20
1,38
1,84
2,86
1,56
60
36
30
1,54
2,07
3,43
1,56
70
42
40
1,75
2,27
4,00
1,56
80
48
50
1,81
2,27
4,57
1,56
5
EWS A2 | AISI305
СРЕЗ
РАСТЯЖЕНИЕ
геометрия
дерево - дерево
выдергивание резьбовой части (1)
протаскивание головки(2)
A L b
d1
d1
L
b
A
без предварительно просверленного отверстия R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
50
30
20
1,39
1,80
2,88
1,59
60
36
30
1,55
2,08
3,46
1,59
70
42
40
1,68
2,14
4,04
1,59
5
с предварительно просверленным отверстием R V,k
ПРИМЕЧАНИЯ: (1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (2) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γm
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Механическая прочность и геометрия шурупа в соответствии с маркировкой СЕ и стандартом EN 14592. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | EWS | 279
KKF AISI410
410 BIT INCLUDED
AISI
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ С УСЕЧЕННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ ПЛОСКАЯ ГОЛОВКА С УСЕЧЁННЫМ КОНИЧЕСКИМ ПОДГОЛОВКОМ Плоский подголовок способствует удалению стружки и предотвращению растрескивания дерева, а также обеспечивает превосходный внешний вид поверхности.
УВЕЛИЧЕННАЯ ДЛИНА РЕЗЬБЫ Специальная асимметричная «зонтичная» резьба увеличенной длины (60%) гарантирует повышенное стягивание. Мелкая резьба обеспечивает максимальную точность после затяжки.
AISI410 Нержавеющая мартенситная сталь отличается превосходным соотношением между механической прочностью и коррозионной стойкостью. Могут завинчиваться без предварительного просверливания отверстия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
универсальное применение
ГОЛОВКА
плоская головка с усечённым коническим подголовком
ДИАМЕТР
от 4,0 мм до 6,0 мм
ДЛИНА
от 20 мм до 120 мм
МАТЕРИАЛ Нержавеющая мартенситная сталь AISI410.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Деревянные доски с плотностью < 780 кг/м3 (без предварительного просверливания отверстия). Доски из ДПК (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
280 | KKF AISI410 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
KK F
dk
X X
A
d2 d1 ds
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
4
4,5
5
6
Диаметр головки
dK
[мм]
7,70
8,70
9,65
11,65
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,60
3,05
3,25
4,05
Диаметр стержня
dS
[мм]
2,90
3,35
3,60
4,30
Толщина головки
t1
[мм]
5,0
5,0
6,0
7,0
dV
[мм]
2,5
2,5
3,0
4,0
My,k
[Нм]
2,0
2,8
4,5
8,2
fax,k
[Н/мм2]
11,7
11,7
11,7
11,7
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
Нормативное сопротивление протаскиванию головки (2)
f head,k
[Н/мм2]
16,5
16,5
16,5
16,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
350
350
350
350
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
5,0
6,4
7,9
11,3
Диаметр предварительно просверленного отверстия (1) Нормативный момент пластической деформации Нормативное сопротивление выдергиванию (2)
(1)
Предварительное засверливание только для мягких пород древесины. Только для мягких пород древесины - макс. плотность 440 кг/м 3 . Для применения с другими или твёрдыми материалами смотрите ETA-11/0030.
(2)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
4 TX 20
4,5 TX 20
L
b
A
шт.
d1
КОД
[мм]
L
b
A [мм]
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
KKF430
30
18
12
500
KKF540
40
24
16
200
KKF435
35
20
15
500
KKF550
50
30
20
200
KKF560
60
35
25
200
KKF570
70
40
30
100
KKF580
80
50
30
100
KKF440
40
24
16
500
KKF445
45
30
15
200
KKF450
50
30
20
200
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
KKF4550
50
30
20
200
KKF4560
60
35
25
200
KKF4570
70
40
30
200
5 TX 25
6 TX 30 (*)
KKF680
80
50
30
100
KKF6100
100
60
40
100
KKF6120
120
75
45
100
без маркировки ЕС.
TERRALOCK PP Идеально подходят для крепления типовых зажимов Rothoblaas вне помещения. Длинная Bit прилагается к каждой упаковке.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKF AISI410 | 281
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
d1
[мм]
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ (1) 4 4,5 5 6
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ (1) 4 4,5 5 6
a1
[мм]
a2
[мм]
3∙d
12
14
3∙d
a3,t
[мм]
12∙d
48
54
12∙d
a3,c
[мм]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a4,t
[мм]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
a4,c
[мм]
3∙d
12
14
3∙d
15
18
3∙d
d1
[мм]
5∙d
20
5∙d
23
30
4∙d
15
18
4∙d
60
72
7∙d 7∙d 5∙d
12
25
16
18
4∙d
20
16
18
4∙d
20
24
28
32
7∙d
35
42
28
32
7∙d
35
42
20
23
7∙d
35
42
14
3∙d
15
18
24
нормативная плотность: ρk ≤ 420 кг/м3 ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ (2) СВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ (2) 4 4,5 5 6 4 4,5 5 6
a1
[мм]
10∙d
40
45
12∙d
60
72
5∙d
20
23
5∙d
25
30
a2
[мм]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
5∙d
20
23
5∙d
25
30
60
68
15∙d
75
90
10∙d
40
45
10∙d
50
60
a3,t
[мм]
15∙d
a3,c
[мм]
10∙d
40
45
10∙d
50
60
10∙d
40
45
10∙d
50
60
a4,t
[мм]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
7∙d
28
32
10∙d
50
60
a4,c
[мм]
5∙d
20
23
5∙d
25
30
5∙d
20
23
5∙d
25
30
нормативная плотность: 420 ≤ ρk ≤ 500 кг/м3 ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ (3) ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ (3) 4 4,5 5 6 4 4,5 5 6
d1
[мм]
a1
[мм]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a2
[мм]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
7∙d
28
32
7∙d
35
42
a3,t
[мм]
20∙d
80
90
20∙d
100
120
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a3,c
[мм]
15∙d
60
68
15∙d
75
90
15∙d
60
68
15∙d
75
90
a4,t
[мм]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
9∙d
36
41
12∙d
60
72
a4,c
[мм]
7∙d
28
32
7∙d
35
42
7∙d
28
32
7∙d
35
42
d = номинальный диаметр шурупа нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требо-
ваниям ETA-11/0030. (2) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требо-
ваниям ETA-11/0030 при плотности деревянных элементов ρk ≤ 420 кг/м3.
(3) Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 и требо-
ваниям ETA-11/0030 при плотности деревянных элементов, равной 420 ≤ ρk ≤ 500 кг/м3.
282 | KKF AISI410 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
• Для соединений ОСП - дерево минимальный шаг (a1, a2) может приниматься с коэффициентом 0,85. • Для соединения деталей из древесины дугласовой пихты (Pseudotsuga menziesii) минимальные расстояния, параллельные волокнам (a1 , a3,t, a3,c), могут приниматься с коэффициентом 1,5.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
дерево - дерево
РАСТЯЖЕНИЕ панель - дерево(1)
выдергивание резьбовой части(2)
протаскивание головки (3)
A L b d1
d1
L
b
A
R V,k
R V,k
Rax,k
Rhead,k
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[кН]
[кН]
[кН]
[кН]
5
6
1,13
1,08
1,13
0,88
1,30
1,13
0,88
1,62
1,13
0,78
15
0,88
40
24
16
0,92
45
30
15
0,89
50
30
20
0,98
0,88
1,62
1,13
20
15
5
0,49
0,49
0,91
1,44
40
24
16
1,08
1,00
1,46
1,44
45
30
15
1,06
1,00
1,83
1,44
50
30
20
1,19
1,00
1,83
1,44
35
25
1,22
70
40
30
1,22
S PAN = 15 мм
60
S PAN = 15 мм
12
20
1,00
2,13
1,44
1,00
2,44
1,44
40
24
16
1,27
1,16
1,62
1,78
50
30
20
1,41
1,16
2,03
1,78
1,16
2,37
1,78
1,16
2,71
1,78
1,16
3,38
1,78
1,16
3,72
1,78
60
35
25
1,55
70
40
30
1,57
S PAN = 15 мм
4,5
0,97
18
35
80
50
30
1,57
90
55
35
1,57
100
60
40
1,57
1,16
4,06
1,78
80
50
30
2,19
1,50
4,06
2,59
100
60
40
2,27
1,50
4,87
2,59
120
75
45
2,27
1,50
6,09
2,59
S PAN = 15 мм
4
0,77 0,88
30
ПРИМЕЧАНИЯ. (1)
Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось с учетом толщины ОСП или ДСП S PAN .
(2) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (3) Сопротивление протаскиванию головки по оси рассчитывалось для дере-
вянных элементов.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014 и документу ETA-11/0030.
• Прочностные и геометрические характеристики шурупов регламентируются документом ETA-11/0030. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 420 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Подбор размеров и проверка деревянных элементов и панелей проводится по отдельности. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
• Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γm
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | KKF AISI410 | 283
SCI A4 | AISI316
A4
BIT INCLUDED
AISI 316
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Самонарезающий буравчик с режущей кромкой, асимметричная «зонтичная» резьба, удлиненная фреза и режущие кромки на подголовке.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ Благодаря своим геометрическим характеристикам шуруп обладает более высоким сопротивлением скручиванию, что обеспечивает более надежное завинчивание.
A4 | AISI316 Аустенитная нержавеющая сталь A4 | AISI316 обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Идеально для применения в прибрежных районах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
Высокоэффективная конструкция
ГОЛОВКА
потайная с режущими кромками
ДИАМЕТР
5,0 мм
ДЛИНА
от 50 мм до 100 мм
МАТЕРИАЛ A4 | аустенитная нержавеющая сталь AISI316.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение в высоко агрессивной среде. Деревянные доски с плотностью < 470 кг/м 3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 620 кг/м 3 (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
284 | SCI A4 | AISI316 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SC I
dk
X X
A
d2 d1
90° ds
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
5
Диаметр головки
dK
[мм]
10,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
3,65
Толщина головки
t1
[мм]
4,65
Диаметр предварительно просверленного отверстия
dV
[мм]
3,0
Нормативный момент пластической деформации
M y,k
[Нм]
3,9 17,9 440
Нормативное сопротивление выдергиванию
fax,k
[Н/мм2]
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
Нормативное сопротивление протаскиванию головки
f head,k
[Н/мм2]
17,6
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
440
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
4,3
Механические характеристики были определены при лабораторных испытаниях.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
5 TX 25
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
SCI5050A4
50
24
26
200
SCI5060A4
60
30
30
200
SCI5070A4
70
35
35
100
SCI5080A4
80
40
40
100
SCI5090A4
90
45
45
100
SCI50100A4
100
50
50
100
шт.
КОНИЧЕСКАЯ ШАЙБА SCB A4 | AISI316 dSCI
КОД
[мм] 6
SCB6
D1
D2
h
[мм]
[мм]
[мм]
7,5
20,0
4,0
h
D2 D1 100
dSCI
МОРСКАЯ СРЕДА Могут использоваться в агрессивной среде и в прибрежных районах благодаря нержавеющей стали A4 | AISI316.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SCI A4 | AISI316 | 285
SCI A2 | AISI305
A2
BIT INCLUDED
AISI 305
EN 14592
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ СПЕЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Самонарезающий буравчик с режущей кромкой, асимметричная «зонтичная» резьба, удлиненная фреза и режущие кромки на подголовке.
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ Благодаря своим геометрическим характеристикам шуруп обладает более высоким сопротивлением скручиванию, что обеспечивает более надежное завинчивание. Очень широкий ассортимент размеров.
A2 | AISI305 Аустенитная нержавеющая сталь A2 | AISI305 обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Идеальны для применения в агрессивной среде.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
Высокоэффективная конструкция
ГОЛОВКА
потайная с режущими кромками
ДИАМЕТР
от 3,5 мм до 8,0 мм
ДЛИНА
от 25 мм до 320 мм
МАТЕРИАЛ A2 | аустенитная нержавеющая сталь AISI305.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Используются в агрессивной наружной среде. Деревянные доски с плотностью < 470 кг/м 3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 620 кг/м 3 (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
286 | SCI A2 | AISI305 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SC I
dk
X X
A
d2 d1
90° ds
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
3,5
4
4,5
5
6
8
Диаметр головки
dK
[мм]
7,00
8,00
9,00
10,00
12,00
14,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,25
2,55
2,80
3,40
3,95
5,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
2,45
2,75
3,15
3,65
4,30
5,80
Толщина головки
t1
[мм]
3,50
3,80
4,25
4,65
5,30
6,00
Диаметр предварительно просверленного отверстия
dV
[мм]
2,0
2,5
3,0
3,0
4,0
5,0
Нормативный момент пластической деформации
M y,k
[Нм]
1,26
1,96
2,77
4,37
8,22
17,60
Нормативное сопротивление выдергиванию
fax,k
[Н/мм2]
19,1
17,1
17,2
17,9
11,6
14,8
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
440
410
410
440
420
410
Нормативное сопротивление протаскиванию головки
f head,k
[Н/мм2]
16,0
13,4
18,0
17,6
12,0
12,5
Принятая плотность
ρa
[кг/м 3]
380
390
440
440
440
440
Нормативное сопротивление растяжению
ftens,k
[кН]
2,21
3,23
4,40
5,01
6,81
14,10
шт.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
3,5 TX 15
4 TX 20
4,5 TX 20
(*)
шт.
КОД
d1
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
SCI3525 ( * )
25
18
7
500
SCI5040
SCI3530 ( * )
30
18
12
500
SCI5045
45
SCI3535 ( * )
35
18
17
500
SCI5050
50
SCI3540 ( * )
40
18
22
500
SCI5060
60
SCI4030
30
18
12
500
SCI5070
SCI4035
35
18
17
500
SCI4040
40
24
16
[мм]
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
40
20
20
200
24
21
200
24
26
200
30
30
200
70
35
35
100
SCI5080
80
40
40
100
500
SCI5090
90
45
45
100
[мм]
5 TX 25
SCI4045
45
30
15
400
SCI50100
100
50
50
100
SCI4050
50
30
20
400
SCI6060
60
30
30
100
SCI4060
60
35
25
200
SCI6080
80
40
40
100
SCI4535
35
24
11
400
SCI60100
100
50
50
100
SCI4540
40
24
16
400
SCI60120
120
60
60
100
6 TX 30
SCI4545
45
30
15
400
SCI60140
140
75
65
100
SCI4550
50
30
20
200
SCI60160
160
75
85
100
SCI4560
60
35
25
200
SCI80120
120
60
60
100
SCI4570
70
40
30
200
SCI80160
160
80
80
100
SCI4580
80
40
40
200
SCI80200
200
80
120
100
без маркировки ЕС.
8 TX 40
SCI80240
240
80
160
100
SCI80280
280
80
200
100
SCI80320
320
80
240
100
КОНИЧЕСКАЯ ШАЙБА SCB A4 | AISI316 dSCI
КОД
[мм]
D1
D2
h
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
6
SCB6
7,5
20,0
4,0
100
8
SCB8
8,5
25,0
5,0
100
h
D2 D1 dSCI
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SCI A2 | AISI305 | 287
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ШУРУПОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СРЕЗ
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 0°
Угол приложения нагрузки к волокнам α = 90°
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ
d1
[мм]
3,5
4
4,5
5
6
8
3,5
4
4,5
5
6
8
a1
[мм]
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
11
12
14
3∙d
15
18
24
4∙d
14
16
18
4∙d
20
24
32
a2
[мм]
3∙d
a3,t
[мм]
12∙d
42
48
54
12∙d
60
72
96
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
a3,c
[мм]
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
7∙d
25
28
32
7∙d
35
42
56
a4,t
[мм]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
5∙d
18
20
23
7∙d
35
42
56
a4,c
[мм]
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
3∙d
11
12
14
3∙d
15
18
24
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ d1
[мм]
3,5
4
4,5
5
ШУРУПЫ, ЗАВИНЧЕННЫЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОСВЕРЛЕННОГО ОТВЕРСТИЯ
6
8
60
72
96
25
30
40
15∙d
75
90
120
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
10∙d
50
60
80
10∙d
35
40
45
10∙d
50
60
80
5∙d
25
30
40
7∙d
25
28
32
10∙d
50
60
80
5∙d
25
30
40
5∙d
18
20
23
5∙d
25
30
40
a1
[мм]
10∙d
35
40
45
12∙d
a2
[мм]
5∙d
18
20
23
5∙d
a3,t
[мм]
15∙d
53
60
68
a3,c
[мм]
10∙d
35
40
45
a4,t
[мм]
5∙d
18
20
23
a4,c
[мм]
5∙d
18
20
23
3,5
4
4,5
5∙d
18
20
23
5∙d
18
20
23
5
6
8
5∙d
25
30
40
5∙d
25
30
40
d = номинальный диаметр шурупа
нагруженный конец -90° < α < 90°
a2 a2
ненагруженный конец 90° < α < 270°
F α
α F
a1 a1
a3,t
нагруженный край 0° < α < 180°
ненагруженный край 180° < α < 360°
α F α
a4,t
F a4,c
a3,c
ПРИМЕЧАНИЯ. • Минимальные расстояния соответствуют стандарту EN 1995:2014 при плотности ρk ≤ 420 кг/м3 и принятом для расчета диаметре d = номинальному диаметру шурупа. • Для соединений металл - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,7.
288 | SCI A2 | AISI305 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
• Для соединений панель - дерево минимальный шаг (a1 , a2) может приниматься с коэффициентом 0,85.
СТАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ EN 1995:2014 СРЕЗ
геометрия
РАСТЯЖЕНИЕ
дерево - дерево
дерево - дерево с шайбой
выдергивание резьбовой части (1)
протаскивание головки(2)
протаскивание головки с шайбой(2)
A L b d1
d1 [мм]
L [мм]
b [мм]
A [мм]
R V,k [кН]
R V,k [кН]
Rax,k [кН]
Rhead,k [кН]
Rhead,k [кН]
3,5
25 30 35 40
18 18 18 18
7 12 17 22
0,41 0,55 0,62 0,64
-
1,08 1,08 1,08 1,08
0,79 0,79 0,79 0,79
-
4
30 35 40 45 50 60
18 18 24 30 30 35
12 17 16 15 20 25
0,62 0,68 0,69 0,67 0,76 0,79
-
1,17 1,17 1,56 1,95 1,95 2,28
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
-
4,5
35 40 45 50 60 70 80
24 24 30 30 35 40 40
11 16 15 20 25 30 40
0,76 0,88 0,87 0,95 1,04 1,04 1,04
-
1,77 1,77 2,21 2,21 2,58 2,94 2,94
1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
-
5
40 45 50 60 70 80 90 100
20 24 24 30 35 40 45 50
20 21 26 30 35 40 45 50
1,04 1,13 1,21 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
-
1,61 1,93 1,93 2,41 2,82 3,22 3,62 4,02
1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58
-
6
60 80 100 120 140 160
30 40 50 60 75 75
30 40 50 60 65 85
1,48 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
1,58 2,03 2,19 2,35 2,46 2,46
1,95 2,60 3,25 3,90 4,87 4,87
1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31
8
120 160 200 240 280 320
60 80 80 80 80 80
60 80 120 160 200 240
2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 3,19
3,93 4,00 4,00 4,00 4,00 4,35
6,76 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02
ПРИМЕЧАНИЯ. (1) Сопротивление выдергиванию резьбовой части шурупа по оси рассчиты-
валось при угле 90° между шурупом и волокнами и рабочей длине b. (2) Сопротивление протаскиванию головки по оси, с шайбой и без шайбы,
рассчитывалось для деревянных элементов. Для соединения металл-дерево предел прочности на растяжение обычно рассматривается в сравнении с сопротивлением к отрыву или к протаскиванию головки.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: • Нормативные значения соответствуют стандарту EN 1995:2014. • Расчетные величины могут быть получены на основании нормативных значений следующим образом:
Rd =
Rk kmod γm
Коэффициенты γ M и k mod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета. • Механическая прочность и геометрия шурупа в соответствии с маркировкой СЕ и стандартом EN 14592. • Для расчета плотность дерева принимается равной ρk = 385 кг/м3. • Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. • Определение размеров и контроль деревянных элементов должны выполняться отдельно. • Нормативное сопротивление срезу рассчитывалось для шурупов, завинченных без предварительного засверливания. Если шурупы завинчиваются в предварительно просверленное отверстие, можно получить более высокие значения сопротивления.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SCI A2 | AISI305 | 289
SCA A2 | AISI304
A2
AISI 304
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ СТОИМОСТЬ/ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Простая геометрия, оптимизированная, чтобы обеспечить хорошие рабочие характеристики при невысокой цене.
ГЛАДКИЙ ПОДГОЛОВОК Идеально подходят для крепления зажимов и петель из нержавеющей стали благодаря гладкой потайной головке.
ПРОСТАЯ КОРОБКА Упаковка оптимизирована с цель снижения отходов материалов на строительной площадке. Увеличено количество шурупов в упаковке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
использование с зажимами из нержавеющей стали
ГОЛОВКА
потайная без режущих кромок
ДИАМЕТР
от 3,5 мм до 5,0 мм
ДЛИНА
от 25 мм до 70 мм
МАТЕРИАЛ A2 | аустенитная нержавеющая сталь AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Используются в агрессивной наружной среде. Деревянные доски с плотностью < 470 кг/ м 3 (без предварительного просверливания отверстия) и < 570 кг/м 3 (с предварительным просверливанием отверстия). Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
290 | SCA A2 | AISI304 | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ A
dk
d1 d1 ds
t1
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
3,5
4
4,5
5
Диаметр головки
dK
[мм]
6,80
8,00
9,00
10,00
Диаметр буравчика
d2
[мм]
2,25
2,55
2,80
3,40
Диаметр стержня
dS
[мм]
2,50
2,75
3,15
3,65
Толщина головки
t1
[мм]
3,50
3,80
4,25
4,65
Диаметр предварительно просверленного отверстия
dV
[мм]
2,0
2,5
3,0
3,0
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм]
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
КОД
d1
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
SCA4550
50
30
20
200
SCA4560
60
36
24
200
SCA550
50
30
20
200
SCA560
60
36
24
200
SCA570
70
42
28
200
[мм]
3,5 TX 10
SCA3525
25
18
7
500
SCA3535
35
24
11
500
4 TX 20
SCA440
40
24
16
200
SCA450
50
30
20
200
4,5 TX 20 5 TX 25
шт.
GAP Идеально подходят для крепления типовых зажимов Rothoblaas вне помещения.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SCA A2 | AISI304 | 291
HBS PLATE EVO
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ ДЛЯ ПЛАСТИН С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227.
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ПРИМЕЧАНИЕ. Коды, технические характеристики и прочую информацию см. на странице98.
ГЕОМЕТРИЯ
коррозионная активность класса C4
ГОЛОВКА
бурт для пластин
ДИАМЕТР
от 5,0 мм до 10,0 мм
ДЛИНА
от 40 мм до 180 мм
P BS
ОСНОВНАЯ
X X
ХАРАКТЕРИСТИКИ H
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
292 | HBS PLATE EVO | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
HBS EVO
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227.
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ПРИМЕЧАНИЯ. Коды, технические характеристики и прочую информацию см. на странице46.
ГЕОМЕТРИЯ
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 5,0 мм до 8,0 мм
ДЛИНА
от 80 мм до 320 мм
S
B
коррозионная активность класса C4
H
ОСНОВНАЯ
X X
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | HBS EVO | 293
TBS EVO
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227.
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ПРИМЕЧАНИЯ. Коды, технические характеристики и прочую информацию см. на странице84.
ГЕОМЕТРИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
коррозионная активность класса C4
ГОЛОВКА
увеличенная
ДИАМЕТР
6,0 мм и 8,0 мм
ДЛИНА
от 60 мм до 240 мм
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
294 | TBS EVO | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
VGZ EVO
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ПОЛНОНАРЕЗНЫЕ ШУРУПЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ C4 EVO многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227.
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
ПРИМЕЧАНИЯ. Коды, технические характеристики и прочую информацию см. на странице170.
ГЕОМЕТРИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛИНА
от 80 мм до 360 мм
X
от 5,3 мм до 9,0 мм
X
G
цилиндрическая, потайная
ДИАМЕТР
V
ГОЛОВКА
Z
коррозионная активность класса C4
X
ОСНОВНАЯ
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с покрытием толщиной 20 μm с повышенной стойкостью к коррозии.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ • • • • •
панели на древесной основе массивное дерево и клееный брус CLT, ЛВЛ дерево с высокой плотностью дерево с содержанием химически агрессивных веществ (дубильные вещества) • химически обработанное дерево Классы эксплуатации 1, 2 и 3.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | VGZ EVO | 295
FLAT | FLIP СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС НЕВИДИМЫЕ Полностью незаметные. Исполнение из алюминия с черным покрытием гарантирует привлекательный результат. Исполнение из оцинкованной стали обеспечивает хорошие рабочие характеристики при невысокой цене.
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ Быстрый и простой монтаж благодаря креплению единственным шурупом и наличию распорного язычка для точного расположения. Идеально подходят для применения с разделительным профилем PROFID.
СИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ Позволяет монтировать планки обшивки относительно положения паза (симметричного). Ребристая поверхность обеспечивает высокую механическую прочность.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
ДОСКИ
высокая точность соединения черное антикоррозионное покрытие | гальваническое цинкование симметричный паз
СОЕДИНЕНИЯ
7,0 мм
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
KKTN540 , KKAN440
ПАНЕЛЬНАЯ ОБЩИВКА
МАТЕРИАЛ Алюминий с цветным органическим покрытием и углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Крепление деревянных досок или досок из ДПК на опорные конструкции из дерева, ДПК или алюминия. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
296 | FLAT | FLIP | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ FLAT COLOR
FLIP 2
4
2
8,5
8
45°
8,5
5
54
5
42°
8
6
54
7
27
27
6
Ø5,3
Ø5,3 27
4
7
27
27
B
27
B
s
s
P
P
КОДЫ И РАЗМЕРЫ FLAT COLOR
FLIP
КОД
материал
PxBxs
шт.
КОД
материал
[мм] FLAT
черный алюминий
54 x 27 x 4
КОД KKTN540
шт.
[мм] 200
KKT COLOR крепление FLAT и FLIP на дерево или ДПК d1 [мм] 5 TX 20
PxBxs
FLIP
оцинкованная сталь
54 x 27 x 4
200
KKA COLOR крепление FLAT и FLIP на алюминий L [мм]
шт.
40
200
d1
КОД
[мм] 4 TX 20 5 TX 25
L
шт.
[мм] KKAN420
20
200
KKAN430
30
200
KKAN440
40
200
KKAN540
40
200
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ (ДПК) Идеально подходят для крепления досок из ДПК. Возможно применение для крепления на алюминий с помощью шурупов KKA COLOR (KKAN440).
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | FLAT | FLIP | 297
ГЕОМЕТРИЯ ПАЗА 7
7 СИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ
F
F H
PROFID
KKTN
H PROFID
Мин. толщина
F
4 мм
Рекоменд. мин. высота H
H
любая
KKTN
УСТАНОВКА 01
Установите разделительный профиль PROFID вдоль осевой линии балки перекрытия. Первая доска: закрепите ее соответствующими шурупами, оставьте видимым или скройте крепеж с помощью соответствующих аксессуаров.
03
Установите следующую доску, вставив ее в соединительный элемент FLAT/FLIP.
05
Закрепите соединительный элемент снизу к балке шурупом KKTN.
298 | FLAT | FLIP | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
02
Вставьте соединительный элемент FLAT/FLIP в паз, так чтобы произошло сцепление распорного язычка с доской.
04
С помощью зажима CRAB MIN прижмите две доски друг к другу, чтобы зазор между ними составил 7 мм (см. изделие на странице 334).
06
Повторите операции для оставшихся досок. Последняя доска: повторите шаг 01.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПРИМЕРНОЙ ЧАСТОТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА м2
f L
1м2 /i/(L + f) = шт. FLAT/FLIP на м2 i
= шаг балок
L = ширина доски i
f = ширина зазора
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР КОЛИЧЕСТВО ДОСОК И БАЛОК ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ
A=6m
S = A ∙ B = 6 м · 4 м = 24 м2 ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ L = 140 мм
140 mm 18 mm
s = 18 мм
B=4m
f = 7 мм БАЛКИ 60 mm
b = 60 мм h = 30 мм
30 mm
i= 0,6 м количество досок = [B/(L+f)] = [4/(0,14+0,007)]= 27 досок 0,6 m
0,6 m
0,54 m
количество досок по 4 м = 27 досок количество досок по 2 м = 27 досок
27 досок по 4 м
количество балок = [A/i] + 1 = (6/0,6) +1 = 11 балок
27 досок по 2 м
ВЫБОР ШУРУПОВ Толщина головки
S головка
Ширина паза Размер паза
F H
толщина разделительного профиля PROFID
S PROFID
Длина посадки
Lpen
f ДОСКА
F FLAT/FLIP
PROFID
2,8 мм
анкера
(s-F)/2
4 мм 7 мм 8 мм
4∙d
20 мм
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШУРУПА H KKTN
= S головка анкера + F + H + S PROFID + Lpen = 2,8 + 4 + 7 + 8 + 20 = 41,8 мм
PROFID БАЛКА ПЕРЕКРЫТИЯ
ВЫБОР ШУРУПА
KKTN550
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СОЕДИНИТЕЛЕЙ FLAT / FLIP КОЛИЧЕСТВО ПО ФОРМУЛЕ ЧАСТОТЫ РАСПРЕДЕЛНИЯ
РАСЧЕТ ПО ЧИСЛУ СОЕДИНЕНИЙ
I = S/i/(L + f) = шт. соединителей FLAT/FLIP I = 24 м2 / 0,6 м / (0,14 м + 0,007 м) = 272 шт. соединителей FLAT/FLIP
I = Количество досок с FLAT/FLIP количество балок = количество FLAT/FLIP количество досок с FLIP/FLAT = (количество досок - 1) = (27 - 1) = 26 досок количество балок = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 балок
коэффициент потерь = 1,05 I = 272 ∙ 1,05 = 286 шт. соединителей FLAT/FLIP
количество соединений = I = 26 ∙ 11 = 286 шт. соединителей FLAT/FLIP
I = 286 шт. соединителей FLAT/FLIP
I = 286 шт. соединителей FLAT/FLIP
КОЛ-ВО FLAT/FLIP = 286 шт.
КОЛ-ВО ШУРУПОВ = КОЛ-ВО FLAT/FLIP = 286 шт. KKTN550
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | FLAT | FLIP | 299
A2
TVM
AISI 304
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС ЧЕТЫРЕ ИСПОЛНЕНИЯ Различные размеры для применения с досками различной толщины и зазорами различной ширины. Черное исполнение для монтажа заподлицо.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Нержавеющая сталь гарантирует высокую стойкость к коррозии. Микро-вентиляция между досками способствует долговечности деревянных элементов.
АСИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ Идеально подходит для досок с асимметричным внутренними пазами. Ребра на поверхности соединителя обеспечивают повышенную устойчивость.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
превосходная универсальность пазов
ДОСКИ
симметричный паз
СОЕДИНЕНИЯ
от 7,0 мм до 9,0 мм
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
KKTX520A4, KKA420, KKAN420
МАТЕРИАЛ Аустенитная нержавеющая сталь A2 | AISI304 и нержавеющая сталь с цветным органическим покрытием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Используются в агрессивной наружной среде. Крепление деревянных досок или досок из ДПК на опорные конструкции из дерева, ДПК или алюминия. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
300 | TVM | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ TVM1
TVM2
TVM3
10
TVMN4
10
12
1,5
2,4 6,5 8
1,5
2,4 8,1 9,6
12
27,8
30
9,6
P
B
29,4
B
14,4
17
22,5
8
12
14
22,5
31
2,4
1
2,4 8,6 11
14
P
15
1
23 9,6
P
36
13
P
B
B
КОДЫ И РАЗМЕРЫ TVM A2 | AISI304
TVM COLOR
КОД
материал
PxBxs
шт.
КОД
материал
[мм] A2 | AISI304
22,5 x 31 x 2,5
500
TVM2
A2 | AISI304
22,5 x 28 x 2,5
500
TVM3
A2 | AISI304
30 x 29,4 x 2,5
500
KKT X крепление TVM A2 | AISI304 на дереве и ДПК d1
КОД
5 TX 20
L
шт.
[мм] KKTX520A4
20
200
25
200
KKTX530A4
30
200
KKTX540A4
40
200
[мм] 4 TX 20
23 x 36 x 2,5
500
5 TX 20
L
шт.
[мм] KKTN540
40
200
L
шт.
KKA COLOR крепление TVM COLOR на алюминии L
шт.
[мм] KKA420
КОД
d1 [мм]
KKTX525A4
КОД
TVMN4
A2 | AISI304 с чёрным покрытием
KKT COLOR крепление TVM COLOR на дереве и ДПК
KKA AISI410 крепление TVM A2 | AISI304 на алюминии d1
шт.
[мм]
TVM1
[мм]
PxBxs
20
КОД
d1 [мм]
200
4 TX 20
[мм] KKAN420
20
200
KKA Возможно применение для крепления на алюминиевых профилях с помощью шурупов KKA AISI410 или KKA COLOR.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | TVM | 301
ГЕОМЕТРИЯ ПАЗА 7
7 АСИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ
F
F H
PROFID
KKT
H PROFID
KKT
Мин. толщина
F
3 мм
Рекоменд. мин. высота TVM1
H
8 мм
Рекоменд. мин. высота TVM2
H
10 мм
Рекоменд. мин. высота TVM3
H
10 мм
Рекоменд. мин. высота TVMN
H
13 мм
УСТАНОВКА 01
Установите разделительный профиль PROFID вдоль осевой линии балки перекрытия. Первая доска: закрепите соответствующими шурупами, которые оставьте видимыми.
03
Установите следующую доску, вставив ее в соединительный элемент TVM.
05
Закрепите соединительный элемент снизу к балке шурупом KKTX.
302 | TVM | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
02
Вставьте соединительный элемент TVM в паз, так чтобы произошло сцепление боковой лапки с пазом в доске.
04
С помощью зажима CRAB MIN прижмите две доски друг к другу, чтобы зазор между ними составил 7 мм (см. изделие на странице 334).
06
Повторите операции для оставшихся досок. Последняя доска: повторите шаг 01.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПРИМЕРНОЙ ЧАСТОТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА м2
f L
1 м2 /i/(L + f) = шт. TVM на м2 i = шаг балок L = ширина доски
i
f
= ширина зазора
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР КОЛИЧЕСТВО ДОСОК И БАЛОК A=6m
ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ S = A ∙ B = 6 м ∙ 4 м = 24 м2 ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ L = 140 мм
140 mm
B=4m
21 mm
s = 21 мм f = 7 мм
БАЛКИ 60 mm
b = 60 мм h = 30 мм
30 mm
i = 0,6 м количество досок = [B/(L+f)] = [4/(0,14+0,007)]= 27 досок 0,6 m
0,6 m
0,54 m
количество досок по 4 м = 27 досок количество досок по 2 м = 27 досок
27 досок по 4 м
количество балок = [A/i] + 1 = (6/0,6) +1 = 11 балок
27 досок по 2 м
ВЫБОР ШУРУПОВ S головка
Толщина головки Ширина паза Размер паза
F H
толщина разделительного профиля PROFID
S PROFID
Длина посадки
Lpen
f ДОСКА БАЛКА ПЕРЕКРЫТИЯ
F TVM
PROFID
2,8 мм
анкера
(s-F)/2
4 мм 8 мм 8 мм
4∙d
20 мм
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШУРУПА H KKTX
= S головка анкера + H + S PROFID + Lpen = 2.8 + 8 + 8 + 20 = 38.8 мм
PROFID ВЫБОР ШУРУПА
KKTX540A4
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СОЕДИНИТЕЛЕЙ TVM КОЛИЧЕСТВО ПО ФОРМУЛЕ ЧАСТОТЫ РАСПРЕДЕЛНИЯ
РАСЧЕТ ПО ЧИСЛУ СОЕДИНЕНИЙ
I = S/i/(L + f) = шт. соединителей TVM I = 24 м2 /0,6 м/(0,14 м + 0,007 м) = 272 шт. соединителей TVM
I = Количество досок с TVM количество балок = количество TVM количество досок с TVM = (количество досок - 1) = (27 - 1) = 26 досок количество балок = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 балок
коэффициент потерь = 1,05 I = 272 ∙ 1,05 = 286 шт. соединителей TVM
количество соединений = I = 26 ∙ 11 = 286 шт. соединителей TVM
I = 286 шт. соединителей TVM
I = 286 шт. соединителей TVM
КОЛ-ВО TVM = 286 шт.
КОЛ-ВО ШУРУПОВ = КОЛ-ВО TVM = 286 шт. KKTX540A4 НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | TVM | 303
GAP СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС ДВА ИСПОЛНЕНИЯ Из нержавеющей стали A2 | AISI304 с превосходной коррозионной стойкостью (GAP3) или из оцинкованной углеродистой стали (GAP4) с хорошими рабочими характеристиками при невысокой цене.
УЗКИЕ СОЕДИНЕНИЯ Идеально подходят для изготовления полов с узкими соединениями между досками (от 3,0 мм). Крепление досок выполняется перед их установкой.
ДПК И ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА Идеально подходят для досок с симметричными пазами, такими как доски из ДПК или дерева с высокой прочностью.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
узкие соединения
ДОСКИ
симметричный паз
СОЕДИНЕНИЯ
от 3,0 мм до 5,0 мм
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
SCA3525, SBA3932
МАТЕРИАЛ Аустенитная нержавеющая сталь A2 | AISI304 и углеродистая сталь с гальваническим цинкованием.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Крепление деревянных досок или досок из ДПК на опорные конструкции из дерева, ДПК или алюминия. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
304 | GAP | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ GAP 3 A2 | AISI304
GAP 4 11
9,8 1 9 1
15 4
1,5 8,8 11,8 1,5
11
6,5
12
16
16
19 12
16
19
12
4
41,5
40
16
30
6,5
11
42,5
11,3
s s P
P
B
B
КОДЫ И РАЗМЕРЫ
A2
GAP 3 A2 | AISI304 КОД
AISI 304
материал
PxBxs
шт.
GAP 4 КОД
материал
[мм] GAP3
A2 | AISI304
40 x 30 x 11
d1
КОД
3,5 TX 10
500
L
шт.
[мм] 25
500
SCA3535
35
500
[мм] 3,5 TX 15
41,5 x 42,5 x 12
500
d1
КОД
3,5 TX 15
L
шт.
[мм] HTS3525
25
1000
HTS3535
35
500
L
шт.
SBN крепление GAP 4 на алюминии L
шт.
25
d1
КОД
[мм]
[мм] SBNA23525
оцинкованная сталь
[мм]
SCA3525
КОД
GAP4
HTS крепление GAP 4 на дереве и ДПК
SBN A2 | AISI304 крепление GAP 3 на алюминии d1
шт.
[мм]
SCA A2 | AISI304 крепление GAP 3 на дереве и ДПК
[мм]
PxBxs
1000
3,5 TX 15
[мм] SBN3525
25
500
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ (ДПК) Идеально подходят для крепления досок из ДПК. Возможно применение для крепления на алюминии с помощью шурупов SBN A2 | AISI304.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | GAP | 305
ГЕОМЕТРИЯ ПАЗА ДЛЯ GAP 3
СИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ F H
Мин. толщина
F
2 мм
Рекоменд. мин. высота GAP 3
H
8 мм
SCA
МОНТАЖ С GAP 3 01
Первая доска: закрепите ее соответствующими шурупами, оставьте видимым или скройте крепеж с помощью соответствующих аксессуаров.
03
Закрепите винт в центральном отверстии.
05
С помощью зажима CRAB MIN прижмите две доски друг к другу, чтобы зазор между ними составил 3-4 мм в зависимости от требований к эстетичности (см. изделие на странице 334).
306 | GAP | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
02
Вставьте соединитель GAP3 в паз таким образом, чтобы произошло сцепление центрального язычка зажима с пазом в доске.
04
Установите следующую доску в соединитель GAP3 таким образом, чтобы произошло сцепление двух язычков с пазом в доске.
06
Повторите операции для оставшихся досок. Последняя доска: повторите шаг 01.
ГЕОМЕТРИЯ ПАЗА ДЛЯ GAP 4
СИММЕТРИЧНЫЙ ПАЗ F
H
Мин. толщина
F
2 мм
Рекоменд. мин. высота GAP 4
H
7 мм
HTS
МОНТАЖ С GAP 4 01
Первая доска: закрепите ее соответствующими шурупами, оставьте видимым или скройте крепеж с помощью соответствующих аксессуаров.
03
Закрепите винтами в двух имеющихся отверстиях.
05
С помощью зажима CRAB MIN прижмите две доски друг к другу, чтобы зазор между ними составил 3-4 мм в зависимости от требований к эстетичности (см. изделие на странице 334).
02
Вставьте соединитель GAP4 в паз таким образом, чтобы произошло сцепление центральных язычков зажима с пазом в доске.
04
Установите следующую доску в соединитель GAP4 таким образом, чтобы произошло сцепление двух язычков с пазом в доске.
06
Повторите операции для оставшихся досок. Последняя доска: повторите шаг 01.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | GAP | 307
TERRALOCK СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТЕРРАС НЕВИДИМЫЕ Закладные, обеспечивают привлекательный внешний вид. Идеально подходят для террас и фасадов. Могут быть из металла и пластика.
ВЕНТИЛЯЦИЯ Микро-вентиляция под досками предотвращает застой воды, обеспечивая превосходную долговечность. Большая несущая поверхность предохраняет опорную конструкцию от разрушения.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДУМАНО Монтажная метка для точного и простого монтажа соединителя. Продолговатые отверстия для соответствия перемещению дерева. Возможность замены отдельных досок.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
универсальные соединения и пазы
ПАНЕЛЬНАЯ ОБЩИВКА
алюминиевое покрытие, серое, черное
ДОСКИ
без паза
СОЕДИНЕНИЯ
от 2,0 мм до 10,0 мм
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
KKTX520A4, KKAN430, KKF4520
ВИДЕО Отсканируйте QR-код для просмотра видео на нашем YouTube-канале
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с цветным антикоррозионным покрытием и коричневый полипропилен.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наружное применение. Крепление деревянных досок или досок из ДПК на опорные конструкции из дерева, ДПК или алюминия. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
308 | TERRALOCK | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ 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 5 10 5
85
180 165 20
10
5 20 20 15
5 10 5
5
5
85
20
доска с L min = 145 мм
s
s
P
B
85
20 15
доска с L min = 100 мм
P
5 10 5
доска с L min = 100 мм
доска с L min = 145 мм
s
15
s P
P
B
B
B
КОДЫ И РАЗМЕРЫ TERRALOCK
TERRALOCK PP
КОД TER60ALU TER180ALU TER60ALUN TER180ALUN
материал
PxBxs
шт.
[мм] оцинкованная сталь 60 x 20 x 8 100 оцинкованная сталь 180 x 20 x 8 50 оцинкованная сталь, черная 60 x 20 x 8 100 оцинкованная сталь, черная 180 x 20 x 8 50
5 TX 20
КОД KKTX520A4 KKTX525A4 KKTX530A4 KKTX540A4 KKTN540
L [мм] 20 25 30 40 40
4 TX 20
PxBxs
шт.
коричневый нейлон коричневый нейлон
[мм] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8
100 50
По запросу поставляются соединители из нержавеющей стали A2 | AISI304 в количестве более 20 000 шт. (код TER60A2 и TER180A2).
шт.
d1 [мм]
200 200 200 200 200
4,5 TX 20
KKA COLOR крепление TERRALOCK на алюминии d1 [мм]
TER60PPM TER180PPM
материал
KKF AISI410 крепление TERRALOCK PP на дереве и ДПК
KKT A4 | AISI316/KKT COLOR крепление TERRALOCK на дереве и ДПК d1 [мм]
КОД
КОД
L [мм]
KKF4520
20
200
KKF4540
40
200
L [мм]
шт.
25
1000
шт.
SBN A2 | AISI304 крепление TERRALOCK PP на алюминии
КОД
L [мм]
шт.
KKAN430
30
200
d1 [мм] 3,5 TX 15
КОД SBN3525
TERRALOCK PP Исполнение из пластика идеально подходит для возведения террас рядом с водоемами. Долговечность обеспечивается микровентиляцией под досками. Полностью потайное крепление.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | TERRALOCK | 309
ВЫБОР СОЕДИНИТЕЛЯ TERRALOCK 60
TERRALOCK PP 60
A. соединитель TERRALOCK 60: 2 шт.
A. соединитель TERRALOCK PP 60: 2 шт.
B. верхние шурупы: 4 шт.
B. верхние шурупы: 4 шт.
C. нижние шурупы: 1 шт
C. нижние шурупы: 1 шт
B
C
L
B
B C
A
B
C C
S
минимальная толщина доски
A
B
H
тип верхнего шурупа
L
тип нижнего шурупа
B
S B
H
минимальная высота балки
C
тип верхнего шурупа
минимальная толщина доски
B
KKTX 5 x 20
S > 21 мм
KKT 5 x 40
H > 40 мм
KKTX 5 x 25
S > 26 мм
KKT 5 x 50
H > 50 мм
KKTX 5 x 30
S > 31 мм
KKT 5 x 60
H > 60 мм
тип нижнего шурупа C
KKF 4,5 x 20
S > 19 мм
KKF 4,5 x 40
TERRALOCK 180
TERRALOCK PP 180
A. соединитель TERRALOCK 180: 1 шт
A. соединитель TERRALOCK PP 180: 1 шт
B. верхние шурупы: 2 шт.
B. верхние шурупы: 2 шт.
C. нижние шурупы: 1 шт
C. нижние шурупы: 1 шт
L B C C
A
B
S
минимальная высота балки
тип верхнего шурупа
KKT 5 x 40
H > 40 мм
KKF 4,5 x 20
S > 26 мм
KKT 5 x 50
H > 50 мм
S > 31 мм
KKT 5 x 60
H > 60 мм
минимальная толщина доски
тип нижнего шурупа
KKTX 5 x 20
S > 21 мм
KKTX 5 x 25 KKTX 5 x 30
B
C C
A
S H
H
тип верхнего шурупа
H > 38 мм
L
B B
минимальная высота балки
C
минимальная толщина доски
тип нижнего шурупа
S > 19 мм
KKF 4,5 x 40
B
310 | TERRALOCK | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
минимальная высота балки
C H > 38 мм
МОНТАЖ С TERRALOCK 60 01
02
Установите по два соединителя с каждой стороны доски.
03
Поверните доску, а затем протяните соединительный элемент под доску, ранее прикрепленную к опорной конструкции.
04
Рекомендуется использовать разделители STAR, вставленные между досками.
Закрепите каждый соединитель на опорной конструкции, вставив шуруп KKT в одно из двух продолговатых отверстий.
МОНТАЖ С TERRALOCK 180 01
02
На каждой доске расположить по одному соединительному элементу и закрепить его двумя шурупами KKTX.
03
Поверните доску, а затем протяните соединительный элемент под доску, ранее прикрепленную к опорной конструкции.
04
Закрепите каждый соединитель на опорной конструкции, вставив шуруп KKT в одно из двух продолговатых отверстий.
Рекомендуется использовать разделители STAR, вставленные между досками.
ПРИМЕР РАСЧЕТА i = шаг балки
|
L = ширина доски
|
f = ширина соединения
f
TERRALOCK 180
TERRALOCK 60
L
i = 0,60 м
i
|
L = 140 мм
|
f = 7 мм
i = 0,60 м
|
L = 140 мм
|
f = 7 мм
1 м2 / i / (L + f) 2 = шт. /м2
1 м2 /i/(L + f) 2 = шт. /м2
1м2 / 0,6 м / (0,14 м + 0,007 м) 2 = 23 шт. /м2 + 46 шт. верхних шурупов типа B/м2
1м2/ 0,6 м / (0,14 м + 0,007 м) 2 = 12 шт. /м2
+ 12 шт. нижних шурупов типа C / м2
+ 12 шт. нижних шурупов типа C / м2
+ 24 шт. верхних шурупов типа B / м2
ОБШИВКИ СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ Благодаря особой геометрической форме с помощью соединителя TERRALOCK можно возводить террасы со сложной геометрической моделью, которая будет соответствовать любым эстетическим требованиям. Два продолговатых отверстия и оптимальное положение концевого ограничителя позволяют выполнять сборку наклонной опорной конструкции.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | TERRALOCK | 311
GROUND COVER ПРОТИВОРАСТИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОНИЦАЕМОЕ Противорастительное покрытие служит для предотвращения роста травы и корней, защищает опорную конструкцию террасы от контакта с почвой. Проницаемое для воды, позволяющее ей стекать.
ПРОЧНОЕ Полипропиленовая нетканая ткань (50 г/м2) эффективно отделяет опорную конструкцию террасы от контакта с почвой. Размеры оптимизированы для террасы (1,6 м х 10 м).
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД COVER50
материал
NWF
г/м2
50
HxL
A
[м]
[м2]
1,6 x 10
10
Сопротивление растяжению
MD/CD
95/55 N
Удлинение
MD/CD
35/80 %
шт.
1
МАТЕРИАЛ Нетканая ткань (NWF) из полипропилена (PP).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Отделяет опорную конструкцию от контакта с почвой.
312 | GROUND COVER | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
NAG ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПЛАСТИНА УКЛАДКА С НАХЛЕСТОМ 3 толщины (2.0, 3.0 и 5.0 мм), может укладываться с нахлестом, чтобы получить различную толщину и таким образом эффективно выровнять опорную конструкцию террасы.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Материал ЭПДМ обеспечивает превосходную долговечность, он не проседает с течением времени и подвержен воздействию солнечных лучей.
ГЕОМЕТРИЯ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
BxLxs
плотность
[мм]
[кг/м 3]
твердость по Шору
шт.
NAG60602
60 x 60 x 2
1220
65
50
NAG60603
60 x 60 x 3
1220
65
30
NAG60605
60 x 60 x 5
1220
65
20
s L
B
Рабочая температура -35°C | +90°C
МАТЕРИАЛ ЭПДМ, черный.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Выравнивание опорной конструкции.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | NAG | 313
GRANULO ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ ТРИ ФОРМАТА Лист (GRANULOMAT 1.25 м x 10 м), рулон (GRANULOROLL и GRANULO100) или пластина (GRANULOPAD 8 x 8 см). Универсальное благодаря разнообразию форматов.
ГРАНУЛИРОВАННАЯ РЕЗИНА Изготавливается из гранул переработанной резины, термически связанной с полиуретаном. Устойчива к химическим взаимодействиям, сохраняет свои характеристики с течением времени и на 100% пригодна для повторного использования.
ПРОТИВОВИБРАЦИОННОЕ Термически связанные резиновые гранулы гасят вибрации и таким образом изолируют шум от ходьбы. Кроме того, идеально подходит в качестве стенной перегородки и упругой полосы для акустической изоляции.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
водопроницаемое и противовибрационное
ТОЛЩИНА
от 4,0 мм до 10,0 мм
РАЗМЕРЫ
лист, рулон, пластина
ПРИМЕНЕНИЕ
основание для опорных конструкций из дерева, алюминия, ДПК и ПВХ
МАТЕРИАЛ Резиновые гранулы термически связанные с ПУ.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Основание для опорных конструкций из дерева, алюминия, ДПК и ПВХ. Наружное применение. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
314 | GRANULO | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ
s L
s
B
s
B
B
GRANULO PAD
GRANULO ROLL - GRANULO 100
GRANULO MAT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Характеристики
типовое
значение
Твердость
-
50 ед. твердости по Шору
Плотность
-
750 кг/м 3
ISO 29052-1
66 МН/м 3
Кажущаяся динамическая жесткость по ст. Теоретическая оценка степени затухания шага ∆Lw
(1)
ISO 12354-2
22,6 дБ
ISO 12354-2
116.3 Гц
Деформация 10%
-
21 кПА
Деформация 25%
-
145 кПА
Удлинение при разрыве
-
27 %
Теплопроводность (λ)
UNI EN 12667
0,033 Вт/мК
Резонансная частота системы f0 (1) Напряжение деформации сжатия
(1)
Нагрузка принимается равной m’=125 кг/м2.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
s
B
L
[мм]
[мм]
[м]
GRANULOPAD
10
80
0,08
шт.
20
GRANULOROLL
8
80
6
1
GRANULO100
4
100
15
1
GRANULOMAT
6
1250
10
1
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ Идеально подходит в качестве основания для опорной конструкции террасы. Водопроницаемое, идеально подходит для наружного применения.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | GRANULO | 315
TERRA BAND UV КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ИЗ БУТИЛА ОБШИВКИ И ФАСАДЫ Идеально подходит для защиты балок от воды и ультрафиолетовых лучей. Возможно применение как для террас, так и для фасадов, для защиты и продления срока службы деревянных балок.
ПОСТОЯННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ UV Черный алитированный состав на основе бутила гарантирует неограниченную устойчивость к ультрафиолетовому излучению, которое может проникать между стыками досок террасы и фасада.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
s
B
L
[мм]
[мм]
[м]
шт.
TERRAUV75
0,8
75
10
1
TERRAUV100
0,8
100
10
1
TERRAUV200
0,8
200
10
1
s:
толщина | B: основа| L: длина
МАТЕРИАЛ Состав на основе бутила с черной разделительной алюминиевой пленкой.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Защита от воды и ультрафиолетового излучения.
316 | TERRA BAND UV | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
PROFID РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ВЕНТИЛЯЦИЯ Профиль из ЭПДМ квадратного сечения должен применяться на балках. Создает микровентиляцию под досками и таким образом предотвращает застой воды и обеспечивает превосходную долговечность террасы.
ПРОЧНОСТЬ ЭПДМ обеспечивает превосходную прочность. При плотность 1200 кг/ м 3 он обеспечивает высокую устойчивость к разрушению и идеально подходит для высоких нагрузок.
ГЕОМЕТРИЯ КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
PROFID s:
s
B
L
плотность
[мм]
[мм]
[м]
кг/м 3
8
8
40
1220
твердость по Шору
шт.
65
8
L
s B
толщина | B: основа| L: длина
МАТЕРИАЛ ЭПДМ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Микровентиляция под досками.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | PROFID | 317
JFA РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕРРАС ВЫРАВНИВАНИЕ Регулируемые по высоте опоры могут легко приспособиться к изменениям высоты опорной конструкции. Подъем дает возможность вентиляции под балками.
ДВОЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Возможность регулирования как снизу, с помощью ключа SW 10, так и сверху,с помощью отвертки с плоским концом. Быстрая, удобная, универсальная система.
SUPPORT Пластиковая опора из TPE снижает уровень шума от ходьбы. Шаровой шарнир может приспособиться к неровным поверхностям.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
возможность регулирования сверху и снизу
ВЫСОТА
4,0 | 6,0 | 8,0 мм
РАЗМЕРЫ
Ø8 мм
ПРИМЕНЕНИЕ
подъем и выравнивание опорной конструкции
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с гальванической оцинковкой и аустенитная нержавеющая сталь A2 | AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Подъем и выравнивание опорной конструкции. Наружное применение. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
318 | JFA | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОМЕТРИЯ
16 L
H SW 10
40
14
57
77
57
25
25
25
20 25 50
Ø8
25 JFA840
JFA860
JFA880
JFA860A2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОД
JFA840
Материал
JFA860
JFA880
JFA860A2
углеродистая сталь углеродистая сталь углеродистая сталь
Винт Ø x L Высота сборки
R
[мм]
8 x 40
8 x 60
8 x 80
8 x 40
[мм]
25 ≤ R ≤ 40
25 ≤ R ≤ 57
25 ≤ R ≤ 77
25 ≤ R ≤ 57
+/- 5°
+/- 5°
+/- 5°
+/- 5°
Ø10
Ø10
Ø10
Ø10
SW 10
SW 10
SW 10
SW 10
Угол Предварительное просверливание отверстия для втулки
A2 | AISI304
[мм]
Регулировочная гайка Общая высота
H
[мм]
51
71
91
71
Допустимая грузоподъемность
Fadm
кН
0,8
0,8
0,8
0,8
КОДЫ И РАЗМЕРЫ JFA КОД
A2
JFA A2 | AISI304 материал
винт Ø x L
шт.
КОД
AISI 304
материал
винт Ø x L
[мм]
шт.
[мм]
JFA840
углеродистая сталь
8 x 40
100
JFA860
углеродистая сталь
8 x 60
100
JFA880
углеродистая сталь
8 x 80
100
JFA860A2
нержавеющая сталь
8 x 60
100
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Кроме того, изготавливается из нержавеющей стали A2 | AISI304 для особо агрессивной среды.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | JFA | 319
МОНТАЖ С JFA С РЕГУЛИРОВАНИЕМ СНИЗУ
01
Прочертите среднюю линию балки и укажите положение отверстий, а затем просверлите предварительное отверстие диаметром 10 мм.
02
03
Глубина предварительно просверленного отверстия зависит от высоты сборки R и должна составлять не менее 16 мм (размер втулки).
04
Установите втулку с помощью молотка.
Завинтите опору во втулку и переверните балку.
Деталь для регулирования снизу.
Придерживайтесь профиля грунта и действуйте отдельно для каждой опоры.
H 05
Расположите балку на опорной конструкции, параллельно балке, уложенной первоначально.
06
Отрегулируйте высоту опоры снизу с помощью ключа SW для 10 мм.
МОНТАЖ С JFA С РЕГУЛИРОВАНИЕМ СВЕРХУ
01
Прочертите среднюю линию балки и укажите положение отверстий, а затем просверлите предварительное сквозное отверстие диаметром 10 мм.
03
02
Мы рекомендуем выполнить расстояние между опорами не более 60 см, которое должно быть проверено в зависимости от нагрузки.
04
Установите втулку с помощью молотка.
Завинтите опору во втулку и переверните балку.
Деталь для регулирования сверху.
Придерживайтесь профиля грунта и действуйте отдельно для каждой опоры.
H 05
Расположите балку на опорной конструкции, параллельно балке, уложенной первоначально.
06
Отрегулируйте высоту опоры сверху с помощью отвертки.
320 | JFA | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИМЕР РАСЧЕТА Количество опор на м2 должно рассчитываться в зависимости от величины нагрузки и шага между балками.
ЧАСТОТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОПОР НА ПОВЕРХНОСТИ (I): q = нагрузка [кР/м2]
I = q/Fadm = шт. опор JFA на м2
Fadm = допустимая грузоподъемность JFA [кН]
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ (a): a
amax, JFA
a=
мин.
с:
amax, JFA = 1/шт./м2 /i
amax, batten
i
3
i
E ∙ J ∙384
amax, batten =
= шаг между балками
flim = предел мгновенной деформации между опорами E = модуль упругости материал
flim ∙ 5 ∙ q ∙ i
J = момент инерции поперечного сечения балки
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ A=6m
ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ S = A x B = 6 м x 4 м = 24 м2 БАЛКИ 50 mm
b = 50 мм h = 30 мм
B=4m
30 mm
i = 0,50 м
НАГРУЗКИ
0,50 m
Перегрузка Категория использования: категория А (балконы) (EN 1991-1-1)
q
Допустимая грузоподъемность опоры JFA
Fadm
Материал балки
4,00 кН/м2
0.80 кН
C20 (EN 338:2016)
Ограничения мгновенного отклонения между опорами
flim
Модуль упругости материала
E0,mean
Момент инерции поперечного сечения балки
J
Максимальное отклонение балки
fmax
a/400
9,5 кН/мм2
(b ∙
h3)/12
112500 мм4
(5/384) ∙ (q ∙ i ∙ a4)/(E ∙ J)
-
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОПОР TVM ЧАСТОТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ОПОР JFA
I = q / Fadm = шт. опор JFA на м2 I = 4,0 кН/м2 / 0,8 кН = 5,00 шт./м2
n = I ∙ S ∙ коэфф. потерь = шт. опор JFA n = 5,00 шт./м2 ∙ 24 м2 ∙ 1,05 = 126 шт. опор JFA коэффициент потерь = 1,05
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ОПОРАМИ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ОПОРЫ
ПРЕДЕЛ ГИБКОСТИ БАЛКИ 3
flim = fmax
таким образом: 3
amax, batten =
E ∙ J ∙384
amax, JFA = 1/n/i
400 ∙ 5 ∙ q ∙ i
amax, JFA = 1/5,00/0,5 = 0,40 м
9,5 ∙ 112500 ∙ 384
amax, batten =
∙ 10 -3 = 0,47 м
400 ∙ 5 ∙ (4,0 ∙ 10 -6) ∙ 500
a = мин.
amax, JFA amax, batten
= мин.
0,40 м 0,47 м
= 0,40 м
максимальное расстояние между опорами JFA
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | JFA | 321
SUPPORT РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ТЕРРАС ТРИ ИСПОЛНЕНИЯ Исполнение Small (SUP-S) можно поднять до 37 мм, исполнение Medium (SUP-M) - на 220 мм, а исполнение Large (SUP-L) - на 1020 мм. Все исполнения регулируются по высоте.
ПРОЧНОСТЬ Прочная система подходит для больших нагрузок. Исполнения Small (SUP-S) и Medium (SUP-M) могут выдерживать нагрузку до 400 кг. Исполнение Large (SUP-L) может выдерживать нагрузку до 800 кг.
МОДУЛЬНАЯ Все исполнения могут комбинироваться со специальной головкой, чтобы облегчить боковое крепление к балке, которая может быть изготовленной из дерева или из алюминия. Керамический адаптер поставляется по запросу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
высокая гибкость при выравнивании
ВЫСОТА
от 22 мм до 1020 мм
НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ
SUP-S Ø150 мм SUP-M и SUP-L Ø200 мм
ПРОЧНОСТЬ
от 400 до 800 кг
МАТЕРИАЛ Полипропилен (ПП).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Подъем и выравнивание опорной конструкции. Наружное применение. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
322 | SUPPORT | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Материал, устойчивый к УФ-излучению, также может быть использован в условиях агрессивной среды. Идеально подходит для применения в комплекте с алюминиевым профилем ALU TERRACE.
ALU TERRACE Идеально подходит для применения в комплекте с алюминиевым профилем ALU TERRACE, закрепленным по сторонам шурупами KKA. Система с отличной долговечностью.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SUPPORT | 323
Крепление деревянных балок на опоре SUP-M с головкой.
Терраса из керамической плитки на опорах SUP-M со специальным адаптером (SUPMHEAD4 по запросу).
КОДЫ И РАЗМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ГОЛОВКА ДЛЯ SUP-S
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ SUP-M
КОД SUPSLHEAD1
Ø
Ø1
[мм]
[мм]
шт.
70
3 x 14
КОД
Ø
Ø1
H
шт. H
[мм] SUPMEXT30
20
ГОЛОВКА ДЛЯ SUP-M
30
25
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ SUP- L Ø
КОД
Ø
шт.
КОД
25
SUPLEXT100
H
[мм] SUPMHEAD1
[мм]
120
ГОЛОВКА ДЛЯ SUP-M КОД SUPMHEAD2
шт.
Ø1
BxP
H
Ø1
[мм]
[мм]
120 x 90
30
100
H 20
h
шт.
[мм]
НАКЛОННЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ SUP-M И SUP-L B
P
3 x 14 25
КОД
ГОЛОВКА ДЛЯ SUP- L
Ø
шт.
[мм] КОД SUPSLHEAD1
Ø
Ø1
[мм]
[мм]
70
3 x 14
шт.
Ø1
20
324 | SUPPORT | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Ø
SUPCORRECT1 SUPCORRECT2
200 200
1% 2%
20 20
SUPCORRECT3
200
3%
20
Ø
КОДЫ И РАЗМЕРЫ - SUP-S Ø
H
КОД
Ø
H
шт.
[мм]
[мм]
SUPS2230
150
22 - 30
20
SUPS2840
150
28 - 40
20
Ø
H
шт.
[мм]
[мм]
КОДЫ И РАЗМЕРЫ - SUP-M
Ø
H
КОД
SUPM3550
200
35 -50
25
SUPM5070
200
50 - 70
25
SUPM65100
200
65 - 100
25
SUPM95130
200
95 - 130
25
SUPM125160
200
125 - 160
25
SUPM155190
200
155 - 190
25
SUPM185220
200
185 - 220
25
КОДЫ И РАЗМЕРЫ - SUP-L
+H
Ø
H
КОД
шт.
КОД
Ø
H
Ø
H
[мм]
[мм]
шт.
[мм]
[мм]
SUPL3550
200
35 - 50
20
SUPL415520
200
415 - 520
20
SUPL5075
200
50 - 75
20
SUPL515620
200
515 - 620
20
SUPL75120
200
75 - 120
20
SUPL615720
200
615 - 720
20
SUPL115220
200
115 - 220
20
SUPL715820
200
715 - 820
20
SUPL215320
200
215 - 320
20
SUPL815920
200
815 - 920
20
SUPL315420
200
315 - 420
20
SUPL9151020
200
915 - 1020
20
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SUPPORT | 325
МОНТАЖ НА SUP-S 01
02
03
Просто установите балку на опору SUP-S или закрепите ее на опоре SUP-S шурупами KKF диаметром 4,5 мм.
МОНТАЖ НА SUP-S С SUPSLHEAD1 01
02
03
04
KF
K
KF
X
K
X
F
KK
X
F
KK
X
Установите головку SUPSLHEAD1 на опоре SUP-S и закрепите балку шурупами KKF диаметром 4,5 мм.
МОНТАЖ НА SUP-M С SUPMHEAD2 01
02
03
04
KF
K
X
F
KK
X
F
KK
X
Установите головку SUPMHEAD2 на опоре SUP-M и закрепите балку шурупами KKF диаметром 4,5 мм.
МОНТАЖ НА SUP-M С SUPMHEAD1 03
04
K
Установите головку SUPMHEAD1 на опоре SUP-S и закрепите балку шурупами диаметром KKF 4,5 мм.
326 | SUPPORT | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
X
KF
K
X
02
KF
01
МОНТАЖ НА SUP- L С SUPSLHEAD1 01
02
03
04
360°
H
F
KK
X
F
KK
X
Установите головку SUPSLHEAD1 на опоре SUP-L, отрегулируйте основание на требуемую высоту и закрепите балку по бокам шурупами KKF диаметром 4,5 мм.
МОНТАЖ НА SUP- L С SUPSLHEAD1 01
02
03
04
360°
F
KK
X
F
KK
X
H
Установите на опору SUP-L удлинитель SUPLEXT100, а затем установите головку SUPSLHEAD1. Отрегулируйте основание на требуемую высоту и закрепите балку по бокам шурупами KKF диаметром 4,5 мм.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ - КРЕПЛЕНИЕ KKF AISI410 d1 [мм] KF
K
X F
KK
X
4,5 TX 20
КОД
L [мм]
шт.
KKF4520
20
200
KKF4540
40
200
KKF4545
45
200
KKF4550
50
200
KKF4560
60
200
KKF4570
70
200
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SUPPORT | 327
ALU TERRACE АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ТЕРРАС ДВА ИСПОЛНЕНИЯ Исполнение ALUTERRA30 для типовых нагрузок. Исполнение ALUTERRA50 черного цвета для очень высоких нагрузок; возможно использование по обеим сторонам.
SUPPORT ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1.10 м ALUTERRA50 разработан с очень высокой инерцией, поэтому опоры SUPPORT могут устанавливаться через каждые 1,10 m (вдоль средней линии профиля) даже при высоких нагрузках (4,0 кН/м2).
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Опорная конструкция из алюминиевых профилей гарантирует превосходную долговечность террасы. Дренажный канал позволяет воде стекать и создает эффективную микровентиляцию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
высокая долговечность и прочность
СЕЧЕНИЯ
53 x 30 мм и 63 x 50 м
ТОЛЩИНА
1,8 мм | 2,2 мм
МАТЕРИАЛ Исполнения из алюминия и анодированного алюминия (класс 15) в черном графите.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Опорная конструкция террасы. Наружное применение. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3.
328 | ALU TERRACE | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
РАССТОЯНИЕ 1,10 м При межпрофильном расстоянии 80 см (нагрузка 4.0 кН/м2) опоры SUPPORT могут устанавливаться на расстоянии 1,10 м друг от друга вдоль средней линии ALUTERRACE50.
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА Идеально подходит для применения в комплекте с алюминиевым профилем SUPPORT, закрепленным по сторонам шурупами KKA. Система с отличной долговечностью.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ALU TERRACE | 329
Стабилизация ALUTERRA50 с помощью пластин из нержавеющей стали и шурупов KKA.
Алюминиевые опорные конструкции, изготовленные из ALUTERRA30 и установленные на пластины GRANULO PAD.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ s s P
H M
M
LBVI15100 КОД
P WHOI1540
материал
s
M
P
H
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
FLIP шт.
КОД
FLAT материал
шт.
LBVI15100
A2 | AISI304
1,75
15
100
--
200
FLAT
черный алюминий
200
WHOI1540
A2 | AISI304
1,75
15
40
40
200
FLIP
оцинкованная сталь
200
KKA AISI410
KKA COLOR d1
КОД
[мм] 4 TX 20 5 TX 25
L
шт.
[мм] KKA420
20
200
KKA540
40
100
KKA550
50
100
330 | ALU TERRACE | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
d1
КОД
[мм] 4 TX 20 5 TX 25
L
шт.
[мм] KKAN420
20
200
KKAN430
30
200
KKAN440
40
200
KKAN540
40
200
ГЕОМЕТРИЯ
12 5
43
36
12
s
5
s 19 15,5 50
18,5 30
H
P
11,5 53
MH
P
15,5 60
B
ALU TERRACE 30
B
ALU TERRACE 50
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД ALUTERRA30
s
B
P
H
[мм] 1,8
[мм]
[мм]
[мм]
53
2200
30
шт.
1
КОД ALUTERRA50
s
B
P
H
[мм] 2,5
[мм]
[мм]
[мм]
63
2200
50
шт.
1
ПРИМЕЧАНИЯ.По запросу поставляются соединители из нержавеющей стали P= 3000 мм.
ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ И ALUTERRA30 01
Установите ALU TERRACE на опору SUP-S, оснащенную головкой SUPSLHEAD1.
02
Закрепите ALU TERRACE шурупами KKAN диаметром 4,0 мм.
03
04
Закрепите доски из дерева или ДПК непосредственно на ALU TERRACE шурупами KKA диаметром 5,0 мм.
Повторите операции для оставшихся досок.
ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ И ALUTERRA50 01
Установите ALU TERRACE на опору SUP-S, оснащенную головкой SUPSLHEAD1.
02
Закрепите ALU TERRACE шурупами KKAN диаметром 4,0 мм.
03
04
Закрепите доски с помощью закладных соединителей FLAT и шурупов KKAN диаметром 4,0 мм.
Повторите операции для оставшихся досок.
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ALU TERRACE | 331
ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА GRANULO PAD 01
02
Несколько профилей ALUTERRA30 могут соединяться по длине с помощью пластин из нержавеющей стали. Соединение не является обязательным.
03
Выровняйте концы двух алюминиевых профилей.
04
Установите пластину из нержавеющей стали LBVI15100 на алюминиевые профили и закрепите из шурупами 4,0 x 20 KKA.
Для большей устойчивости проделайте указанную операцию по обеим сторонам.
ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА SUPPORT 01
02
KF
K
KF
X
K
X
Несколько профилей ALUTERRA50 могут соединяться по длине с помощью пластин из нержавеющей стали. Соединение не является обязательным, если стыки совпадают с местом установки на опоры SUPPORT.
03
Установите пластину из нержавеющей стали LBVI15100 на боковые отверстия в алюминиевых профилях и закрепите из шурупами 4,0 x 20 KKA или шурупами KKAN диаметром 4,0 мм.
332 | ALU TERRACE | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Соедините алюминиевые профили шурупами KKAN (диаметром 4,0 мм) и установите впритык концы 2 алюминиевых профилей.
04
Для большей устойчивости проделайте указанную операцию по обеим сторонам.
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ (a) ALU TERRACE 30 ALU TERRACE 30
SUPPORT
a
i
i
= шаг балок
a
a = расстояние между опорами i
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА
i [м]
[кН/м2]
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
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 = шаг балок
a
a = расстояние между опорами i
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА
i [м]
[кН/м2]
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
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
ПРИМЕЧАНИЯ. • Пример при деформации L/300; • Полезная нагрузка согласно EN 1991:-1-1:
Расчет выполнен по статической схеме с простым пролетом между опорами и с учетом равномерно распределенной нагрузки.
- Сооружения Категории A = 2,0 ÷ 4,0 кН/м²; - Сооружения, подверженные скученности класса C2 = 3,0 ÷ 4,0 кН/м²; - Сооружения, подверженные скученности класса C3 = 3,0 ÷ 5,0 кН/м²;
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | ALU TERRACE | 333
STAR РАЗДЕЛИТЕЛИ В ФОРМЕ ЗВЕЗДЫ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
толщина
STAR
от 4 до 8
шт.
[мм] 1
CRAB MINI ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТЕРРАС
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД CRABMINI
открывание
сжатие
[мм]
[kg]
263 - 415
макс. 200
334 | STAR | CRAB MINI | НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
шт.
1
SHIM ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
цвет
LxPxs
шт.
синий
100 x 22 x 1
500
SHBLACK
черный
100 x 22 x 2
500
SHRED
красный
100 x 22 x 3
500
SHWHITE
белый
100 x 22 x 4
500
SHYELLOW
желтый
100 x 22 x 5
500
[мм] SHBLUE
Могут поставляться LARGE исполнение.
BROAD СВЕРЛО С ЗЕНКОВКОЙ ДЛЯ KKT, KKZ, KKA
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
Ø бит
Øзенковки
Lбит
ОД
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
BROAD1
4
6,5
41
75
1
BROAD2
6
9,5
105
150
1
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | SHIM | BROAD | 335
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
SBS - SPP САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
SBS A2 | AISI304 САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
SBN - SBN A2 | AISI304 САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА . . . . . . . . . . . . . . .344
WBAZ ШАЙБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
TBS EVO ШУРУПЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
MTS A2 | AISI304 ШУРУПЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
MCS A2 | AISI304 ШУРУПЫ С ШАЙБАМИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА . . . . . . . . .350
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | 339
SBS - SPP
BIT INCLUDED
САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ КОНЕЦ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ Самосверлящий конец со специальной геометрией сверла, чтобы обеспечить превосходную сверлящую способность как для алюминия (толщиной до 10 мм) , так и для стали (толщиной до 8 мм).
ЗАЩИТНЫЕ РЁБРА Ребра защищают резьбу шурупа при проникновении в древесину. Они гарантируют максимальную эффективность нарезания резьбы в металле и отличное стягивание между деревянным и металлическим элементами.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ Исполнение SPP с частично нарезанной резьбой идеально подходит для крепления сэндвич-панелей (даже толстых) к стали. Острые режущие кромки на подголовке обеспечивают получение идеальной поверхности деревянного элемента.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
самосверлящий конец с защитными ребрами
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 4,2 мм до 6,3 мм
ДЛИНА
от 32 мм до 240 мм
МАТЕРИАЛ Оцинкованная углеродистая сталь.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Непосредственное крепление (без предварительного просверливания) деревянных элементов к стальным (максимальная толщина 8,0 мм) или алюминиевым (максимальная толщин 10,0 мм) опорным конструкциям.
340 | SBS - SPP | ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
ГЕОМЕТРИЯ A
A
dk
d2 d1 t1
SP P
s
SB S
s dk
d2 d1
Lp
b
t1
Lp
b
L
L
SBS
SPP SBS
SPP
Номинальный диаметр
d1
[мм]
4,2
4,8
5,5
6,3
6,3
Диаметр головки
dK
[мм]
8,00
9,25
10,50
12,00
12,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,30
3,50
4,15
4,85
4,85
Толщина головки
t1
[мм]
3,50
4,20
4,80
5,30
5,30
Длина наконечника
Lp
[мм]
10,0
10,5
11,5
15,0
20,0
УСТАНОВКА 01
02
03
Рекомендуемое завинчивание: ≈ 1000 - 1500 об/мин (стальная пластина) ≈ 600 - 1000 об/мин (алюминиевая пластина)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ SBS d1
SPP КОД
[мм] 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
L
b
A
s1
s2
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
32 38 38 45 45 50 60 70 85 100
19 25 23 30 29 34 40 50 65 80
17 23 21 28 26 31 36 46 61 76
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
шт.
d1
КОД
[мм] 500 500 200 200 200 200 100 100 100 100
SPP63125 SPP63145 SPP63165 6,3 SPP63180 TX 30 SPP63200 SPP63220 SPP63240
L
b
A
s1
s2
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
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
шт. 100 100 100 100 100 100 100
S1 толщина стальной пластины S235/St37 S2 олщина алюминиевой пластины
СИП-ПАНЕЛИ Исполнение SPP идеально подходит для крепления СИП-панелей и сэндвич-панелей благодаря широкому ассортименту длин (до 240 мм).
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | SBS - SPP | 341
SBS A2 | AISI304
A2
BIT INCLUDED
AISI 304
САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШУРУПЫ Головка и стержень изготовлены из нержавеющей стали A2 | AISI304, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Конец изготовлен из углеродистой стали, чтобы обеспечить превосходную производительность сверления.
КОНЕЦ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ Самосверлящий конец со специальной геометрией сверла, чтобы обеспечить превосходную сверлящую способность как для алюминия, так и для стали. Ребра защищают резьбу шурупа при проникновении в древесину.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Благодаря головке и стержню из нержавеющей стали A2 | AISI304 они идеально подходят для наружного применения. Острые режущие кромки на подголовке обеспечивают получение идеальной поверхности деревянного элемента.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
самосверлящий конец с защитными ребрами
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 4,8 мм до 6,3 мм
ДЛИНА
от 45 мм до 120 мм
МАТЕРИАЛ Нержавеющая сталь A2 | AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Используются в агрессивной наружной среде. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3. Непосредственное крепление (без предварительного просверливания) деревянных элементов к стальным (максимальная толщина 6.0 мм) или алюминиевым (максимальная толщин 8.0 мм) опорным конструкциям.
342 | SBS A2 | AISI304 | ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
ГЕОМЕТРИЯ A s d2 d1
dk t1
Lp
b L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
4,8
5,5
6,3
Диаметр головки
dK
[мм]
9,25
10,50
10,50
Диаметр буравчика
d2
[мм]
3,50
4,15
4,80
Толщина головки
t1
[мм]
4,25
4,85
4,50
Длина наконечника
Lp
[мм]
10,25
10,00
12,00
УСТАНОВКА 01
02
03
Рекомендуемое завинчивание: ≈ 1000 - 1500 об/мин (стальная пластина) ≈ 600 - 1000 об/мин (алюминиевая пластина)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] 4,8 SBSA24845 TX 25 5,5 SBSA25555 TX 25
L
b
A
s1
s2
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
45
55
31
39
30
37
1 ÷3
2 ÷5
2 ÷3
3 ÷5
шт.
d1
КОД
[мм] 200
200
SBSA26370
6,3 TX 30 SBSA263120
L
b
A
s1
s2
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
70
53
49
3 ÷6
4 ÷8
100
120
103
99
3 ÷6
4 ÷8
100
S1 толщина стальной пластины S235/St37 S2 олщина алюминиевой пластины
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Благодаря изготовлению из нержавеющей стали A2 | AISI304 они идеально подходят для наружного применения или для агрессивной среды.
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | SBS A2 | AISI304 | 343
SBN - SBN A2 | AISI304
A2
AISI 304
САМОСВЕРЛЯЩИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА КОНЕЦ ДЛЯ МЕТАЛЛА Самосверлящий конец для чугуна и стали толщиной в диапазоне от 0,7 мм до 5,25 мм. Идеально подходит для крепления участков с соединением внахлест из листового металла.
МЕЛКАЯ РЕЗЬБА Мелкая резьба для точного крепления на листовом металле или соединений металл-металл или дерево-металл.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Имеется биметаллическое исполнение с головкой и стержнем из нержавеющей стали A2 | AISI304, а конец из углеродистой стали. Идеально подходит для крепления зажимов к алюминиевым опорам.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
самосверлящий конец с защитными ребрами
ГОЛОВКА
потайная с резцами на подголовке
ДИАМЕТР
от 3,5 мм до 5,5 мм
ДЛИНА
от 25 мм до 50 мм
МАТЕРИАЛ Гальванизированная углеродистая сталь или нержавеющая сталь A2 | AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Непосредственное крепление (без предварительного просверливания) металлических элементов конструкции к металлической опорной конструкции (максимальной толщины 5,25 мм).
344 | SBN - SBN A2 | AISI304 | ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
ГЕОМЕТРИЯ
A s d1
dk b L
t1
Lp
Номинальный диаметр
d1
[мм]
3,5
3,9
4,2
4,8
5,5
Диаметр головки
dK
[мм]
6,90
7,50
8,20
9,50
10,80
Толщина головки
t1
[мм]
2,60
2,80
3,05
3,55
3,95
Длина наконечника
Lp
[мм]
5,00
4,70
5,40
6,40
7,20
КОДЫ И РАЗМЕРЫ SBN A2 | AISI304
SBN d1
КОД
[мм]
L
b
A
s
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
d1
КОД
[мм]
L
b
A
s
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
3,5 TX 15
SBN3525
25
16
16
0,7 ÷ 2,25
500
3,5 TX 15
SBNA23525
25
16
18
0,7 ÷ 2,25
1000
3,9 TX 15
SBN3932
35
27
26
0,7 ÷ 2,40
200
3,9 TX 15
SBNA23932
32
24
25
0,7 ÷ 2,40
1000
4,2 SBN4238 TX 20
38
30
29
1,75 ÷ 3,00
200
4,8 SBN4845 TX 25
45
34
32
1,75 ÷ 4,40
200
5,5 SBN5550 TX 25
50
38
34
1,75 ÷ 5,25
200
SBN A2 | AISI304 Идеально для крепления к типовым к алюминиевым зажимам Rothoblaas наружного применения.
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | SBN - SBN A2 | AISI304 | 345
WBAZ ШАЙБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Превосходный водонепроницаемый стык и герметизация благодаря уплотнениям из ЭПДМ.
СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ Отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению. Идеально подходят для наружного применения благодаря приспособляемости уплотнения из ЭПДМ и шайбам из нержавеющей стали A2 | AISI304.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Идеально подходят для использования на листовой стали (толщиной до 0,7 мм) в комплекте с шурупами TBS EVO Ø6, которые могут устанавливаться без предварительного просверливания отверстия, или шурупами MTS A2 | AISI304, устанавливаемыми с предварительным просверливанием отверстия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
водонепроницаемость и стойкость к ультрафиолетовому излучению
ПРОКЛАДКА
ЭПДМ
ДИАМЕТР ШУРУПА
от 6,0 мм до 6,5 мм
КРЕПЕЖ
TBS EVO, MTS A2 | AISI304
МАТЕРИАЛ Нержавеющая сталь A2 | AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Водонепроницаемое и устойчивое к ультрафиолетовому излучению крепление металлических листов к деревянным опорным конструкциям шурупами TBS EVO или MTS.
346 | WBAZ | ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
КОДЫ И РАЗМЕРЫ D1 КОД
шуруп
D2
H
D1
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
6,0 - 6,5
25
15
6,5
H WBAZ25A2
шт.
100
D2
УСТАНОВКА TBS EVO + WBAZ ØxL 6 x 60
мин. 0 - макс. 40
6 x 80
мин. 10 - макс. 60
6 x 100
мин. 30 - макс. 80
6 x 120
мин. 50 - макс. 100
6 x 140
мин. 70 - макс. 120
6 x 160
мин. 90 - макс. 140
6 x 180
мин. 110 - макс. 160
6 x 200
мин. 130 - макс. 180
MTS A2 + WBAZ ØxL
Правильное закручивание
Чрезмерное закручивание
комплект для крепления [мм]
комплект для крепления [мм]
6 x 80
мин. 10 - макс. 60
6 x 100
мин. 30 - макс. 80
6 x 120
мин. 50 - макс. 100
Недостаточное закручивание
Затягивание со смещением по оси
. Толщина шайб по окончании установки должна составлять примерно 8 - 9 мм.
ИСКУССТВЕННАЯ ЧЕРЕПИЦА Возможно использование на сэндвич-панелях, панелях из профнастила и искусственной черепице.
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | WBAZ | 347
TBS EVO
1002 CE RT IFIE D
C4 COATING
BIT INCLUDED
COATING
ETA-11/0030
ШУРУПЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГОЛОВКОЙ ПОКРЫТИЕ EVO C4 многослойное покрытие толщиной 20 μm с поверхностным слоем из эпоксидной смолы и алюминиевых чешуек. Отсутствует ржавчина после 1440 часов испытания в соляном тумане согласно ISO 9227. Могут иметь наружное применение при классе эксплуатации 3 и условиях атмосферной коррозии класса C4.
САМОСВЕРЛЯЩИЕ, ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА Непосредственное крепление на листовой металл (толщиной до 0,7 мм) без необходимости предварительного просверливания отверстий. Идеально работают в комплекте с шайбами WBAZ.
КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
[мм] TBSEVO660
6 TX 30
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
60
40
20
100
TBSEVO680
80
50
30
100
TBSEVO6100
100
60
40
100
TBSEVO6120
120
75
45
100
TBSEVO6140
140
75
65
100
TBSEVO6160
160
75
85
100
TBSEVO6180
180
75
105
100
TBSEVO6200
200
75
125
100
ГЕОМЕТРИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ: Коды, технические характеристики и прочую информацию см. на странице84.
МАТЕРИАЛ Углеродистая сталь с гальванической оцинковкой.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Могут устанавливаться на листы толщиной до 0,7 мм без предварительного сверления отверстий. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3. Идеально работают в комплекте с шайбами WBAZ.
348 | TBS EVO | ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
MTS A2 | AISI304
A2
AISI 304
ШУРУПЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА Идеально подходят для использования в комплекте с шайбами WBAZ, чтобы получить водонепроницаемое крепление к листовому металлу. Требуется предварительное просверливание отверстий. Шестигранная головка облегчает последующее удаление.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Благодаря изготовлению из нержавеющей стали A2 | AISI304 обеспечиваются высокая коррозионная стойкость и превосходная долговечность даже в очень агрессивной среде.
ГЕОМЕТРИЯ КОДЫ И РАЗМЕРЫ d1
КОД
dUK SW
[мм] 6 SW 8
dUK
L
b
A
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
MTS680
SW 8
12,5
80
58
20÷40
100
MTS6100
SW 8
12,5
100
58
40÷60
100
MTS6120
SW 8
12,5
120
58
60÷80
100
SW
МАТЕРИАЛ Нержавеющая сталь A2 | AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Возможно наружное применение в агрессивной среде. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3. Идеально работают в комплекте с шайбами WBAZ.
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | MTS A2 | AISI304 | 349
MCS A2 | AISI304
A2
AISI 304
ШУРУПЫ С ШАЙБАМИ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ШАЙБА В КОМПЛЕКТЕ Шурупы из нержавеющей стали A2 | AISI304 с невыпадающей шайбой из нержавеющей стали A2 | AISI304 и прокладкой из ЭПДМ.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ Благодаря изготовлению из нержавеющей стали A2 | AISI304 обеспечиваются высокая коррозионная стойкость. Исполнения различных цветов:медного,или шоколадно-коричневый.
ГОЛОВКА TORX Полупотайная головка со шлицем Torx обеспечивает надежное крепление изделий из металлического листа к деревянным конструкциям или на оштукатуренные поверхности. Идеально подходит для крепления к деревянным конструкциям водосточных желобов и профнастила.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНАЯ
шайба с прокладкой из ЭПДМ
ШАЙБА
нержавеющая сталь A2 | AISI304
ПРОКЛАДКА
ЭПДМ
ДИАМЕТР
4,5 мм
ДЛИНА
от 25 мм до 120 мм
МАТЕРИАЛ Нержавеющая сталь A2 | AISI304.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Возможно наружное применение в агрессивной среде. Подходят для классов эксплуатации 1, 2, 3. Крепление конструкционных металлических элементов к деревянным опорным конструкциям.
350 | MCS A2 | AISI304 | ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ
ГЕОМЕТРИЯ
D
d1
dk
L
Номинальный диаметр
d1
[мм]
Диаметр головки
dK
[мм]
8,30
Диаметр шайбы
D
[мм]
20,00
4,5
КОДЫ И РАЗМЕРЫ MCS A2: нержавеющая сталь d1
КОД
[мм]
4,5 TX 20
MCS CU: медная отделка L
шт.
[мм]
L
шт.
[мм]
MCS4525A2
25
200
MCS4525CU
25
200
35
200
MCS4535CU
35
200
MCS4545A2
45
200
MCS4545CU
45
200
4,5 TX 20
MCS4560A2
60
200
MCS4560CU
60
200
MCS4580A2
80
200
MCS4580CU
80
200
MCS45100A2
100
200
MCS45100CU
100
100
MCS45120A2
120
200
MCS45120CU
120
200
L
шт.
КОД
[мм] 4,5 TX 20
КОД
MCS4535A2
MCS M: RAL 8017 - шоколадно-коричневый d1
d1 [мм]
MCS B: RAL 9002 - светло-серый L
шт.
[мм]
d1
КОД
[мм]
MCS4525A2M
25
200
MCS4535A2M
35
200
MCS4545A2M
45
200
4,5 TX 20
[мм] MCS4525A2B
25
200
MCS4535A2B
35
200
MCS4545A2B
45
200
НАВЕС Идеально подходят для крепления профнастила на деревянные навесы и на наружные сооружения.
ДЕРЕВО-МЕТАЛЛ | MCS A2 | AISI304 | 351
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ A 10 M БЕСПРОВОДНАЯ ДРЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
A 18 M BL БЕСПРОВОДНАЯ ДРЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
KMR 3373 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕНТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО . . . . . . . . . . . . 357
KMR 3372 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕНТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО . . . . . . . . . . . . . 357
KMR 3338 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ . . . . . . . . . . . . 358
KMR 3352 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ . . . . . . . . . . . . 358
IMPULS ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
B 13 B СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЁРТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
BIT БИТЫ ДЛЯ TORX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
JIG ALU STA КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРЛОВКИ ALUMIDI и ALUMAXI . . . . . . . . . . 361
JIG ALU SBD РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ ALUMIDI И ALUMAXI . . . . . . . . . 361
D 38 RLE 4-СКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ШУРУПОВЕРТ . . . . . . . . . . . 362
DRILL STOP СВЕРЛО С ЗЕНКОВКОЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ГЛУБИНЫ . . . . . . 363
BIT STOP БИТОДЕРЖАТЕЛЬ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ГЛУБИНЫ . . . . . . . . . . . 363
LEWIS ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ В МЯГКОЙ И В ТВЕРДОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДРЕВЕСИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . .364
SNAIL HSS НАСАДКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ, МЕЛАМИНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ . . . . . . . .366
JIG VGZ 45° ШАБЛОН ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ ШУРУПОВ ПОД УГЛОМ 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
JIG VGU ШАБЛОН ДЛЯ ШАЙБ VGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | 355
A 10 M БЕСПРОВОДНАЯ ДРЕЛЬ • • • • •
Мягкий/жесткий крутящий момент: 17/34 Нм Номинальный минимум для 1-й передачи: 0 - 360 (об/мин) Номинальный минимум для 2-й передачи: 0 - 1400 (об/мин) Номинальное напряжение: 10,8 В Вес: 0,8 kg
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
MA919901
MIDIMAX IN T-MAX
1
MA919902
MAXIMAX IN T-MAX
1
шт.
A 18 M BL БЕСПРОВОДНАЯ ДРЕЛЬ • • • • •
Мягкий/жесткий крутящий момент: 44/90 Нм Номинальный минимум для 1-й передачи: 0 - 600 (об/мин) Номинальный минимум для 2-й передачи: 0 - 2050 (об/мин) Номинальное напряжение: 18 В Вес: 1,7 кг
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
MA91A001
MIDIMAX IN T-MAX
1
MA91A040
MAXIMAX IN T-MAX
1
356 | A 10 M | A 18 M BL | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
шт.
KMR 3373 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕНТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО • Длина шурупа: 25 - 50 мм • Диаметр шурупа: 3.5 - 4.2 мм • Совместимо с A 18 M BL
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
HH3373
ленточное устройство для беспроводной шуруповерт
1
HH14411591
длина 1 м
1
шт.
KMR 3372 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕНТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО • Длина шурупа: 40 - 80 мм • Диаметр шурупа: 4,5 - 5 мм • Совместимо с A 18 M BL
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
HH3372
ленточное устройство для беспроводной шуруповерт
1
HH14411591
длина 1 м
1
шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | KMR 3373 | KMR 3372 | 357
KMR 3338 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ • • • •
Длина шурупа: 40 - 80 мм Диаметр шурупа: 4,5 - 5 мм Производительность: 0 - 2850/ 750 (об/мин/Вт) Вес: 2,9 кг
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
HH3338
автоматический шуруповерт
1
HH14411591
длина 1 м
1
шт.
KMR 3352 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ • • • •
Длина шурупа: 25 - 50 мм Диаметр шурупа: 3.5 - 4.2 мм Производительность: 0 - 2850/ 750 (об/мин/Вт) Вес: 2,2 кг
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
HH3352
автоматический шуруповерт
1
HH14411591
длина 1 м
1
шт.
358 | KMR 3338 | KMR 3352 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
IMPULS ИМПУЛЬСНЫЙ ШУРУПОВЕРТ • • • • • •
Крутящий момент: 50 - 140 - 205 Нм Скорость в холостом режиме: 0 - 2300 об/мин Емкость батареи -Li-ion: 3.0 Aч Номинальное напряжение: 18 В Вес: 1,35 кг Соединение: 1/2" (дюймов)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
PANIMP18
импульсный шуруповерт
шт. 1
B 13 B СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЁРТ • Номинальная потребляемая мощность: 760 Вт • Завинчивание без предварительного просверливания отверстия: шурупы 11 x 400 мм • Крутящий момент: 120 Нм • Вес: 2,8 кг • Насадка Ø: 43 мм • Об/мин при нагрузке с 1-й, 2-й скоростью: 170 - 1320 об./мин
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
DUB13B
сетевой шуруповёрт
шт. 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | IMPULS | B 13 B | 359
BIT БИТЫ ДЛЯ TORX КОДЫ И РАЗМЕРЫ БИТЫ C 6.3 L
КОД
геометрия
бит
цвет
шт.
TX1025
TX 10
желтый
10
TX1525
TX 15
белый
10
TX2025
TX 20
оранжевый
10
TX2525
TX 25
красный
10
TX3025
TX 30
фиолетовый
10
TX4025
TX 40
синий
10
TX5025
TX 50
зеленый
10
TX1550
TX 15
белый
5
TX2050
TX 20
оранжевый
5
TX2550
TX 25
красный
5
TX3050
TX 30
фиолетовый
5
TX4050
TX 40
синий
5
TX5050
TX 50
зеленый
5
TX1575
TX 15
белый
5
TX2075
TX 20
оранжевый
5
TX2575
TX 25
красный
5
бит
цвет
TXE3050
TX 30
фиолетовый
5
TXE4050
TX 40
синий
5
бит
цвет
[мм]
25
50
75
БИТЫ L
6.3 КОД
геометрия
шт.
[мм] 50
ДЛИННЫЕ БИТЫ L
КОД
геометрия
шт.
[мм] 150
TX25150
TX 25
красный
1
200
TX30200
TX 30
фиолетовый
1
350
TX30350
TX 30
фиолетовый
1
150
TX40150
TX 40
синий
1
200
TX40200
TX 40
синий
1
350
TX40350
TX 40
синий
1
520
TX40520
TX 40
синий
1
150
TX50150
TX 50
зеленый
1
БИТОДЕРЖАТЕЛИ КОД TXHOLD
описание 60 мм - магнитный
360 | BIT | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
геометрия
шт. 5
JIG ALU STA КОНДУКТОР ДЛЯ СВЕРЛОВКИ ALUMIDI и ALUMAXI • Положи, просверли и дело сделано! С помощью кондуктора можно делать отверстия для шурупов легко, быстро и точно • С помощью кондуктора JIG ALU можно сверлить отверстия в кронштейнах ALUMIDI и ALUMAXI
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД JIGALUSTA
B
L
s
[мм]
[мм]
[мм]
164
298
3
шт.
1
JIG ALU SBD РАЗМЕТОЧНЫЙ ШАБЛОН ДЛЯ ALUMIDI И ALUMAXI • Шаблон для разметки отверстий для шурупов SBD • Благодаря самозасверливающим шурупам SBD соединение будет практически незаметным
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД JIGALUSBD
B
L
[мм]
[мм]
110
280
шт.
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | JIG ALU STA | JIG ALU SBD | 361
D 38 RLE 4-СКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ШУРУПОВЕРТ • • • • • • • •
Номинальная потребляемая мощность: 2000 Вт Сверление Ø на: стали с жесткой насадкой (битом) для сверления: до 32 мм дерева с жесткой насадкой (битом) для сверления: до 130 мм полипропилена с зенковкой LS для отверстий: до 600 мм Об/мин при нагрузке с 1-й, 2-й, 3-й и 4-й скоростью: 120 - 210 - 380 - 650 об/мин Вес: 8,6 кг Соединение оправки: коническое MK 3
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
описание
DUD38RLE
4-скоростной шуруповерт
шт. 1
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ FRICTION
РЕЗЬБОВОЙ КЛЮЧ
ОПРАВКА
• Момент затяжки 200 Нм • Квадратное соединение 1/2”
• Повышенная безопасность
• Отверстие 1-13 мм
КОД DUVSKU
шт. 1
КОД DUD38SH
шт. 1
КОД
ADAPTER 1
ADAPTER 2
НАСАДКИ
• Для MK3
• Для насадки
• Для RTR
КОД КОД ATRE2019
шт. 1
КОД ATCS2010
362 | D 38 RLE | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
шт.
ATRE2014
1
Ø
шт.
шт.
ATCS007
16 мм
1
1
ATCS008
20 мм
1
DRILL STOP СВЕРЛО С ЗЕНКОВКОЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ГЛУБИНЫ • Особенно рекомендуется при возведении террас • Ограничитель глубины с вращающейся опорой является неподвижным элементом, в процессе работы не оставляет следов на материале
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
Ø конца
Ø зенковки
[мм]
[мм]
шт.
F3577040
4
12
1
F3577050
5
12
1
F3577060
6
12
1
F3577504
Набор 4, 5, 6
12
1
BIT STOP БИТОДЕРЖАТЕЛЬ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ГЛУБИНЫ • С уплотнительным кольцом для предотвращения повреждения дерева в конце хода • Встроенное устройство автоматически останавливает битодержатель при достижении установленной глубины
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД AT4030
Ø конца
Ø зенковки
[мм]
[мм]
регулируемая глубина
5
шт.
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | DRILL STOP | BIT STOP | 363
LEWIS ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ В МЯГКОЙ И В ТВЕРДОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДРЕВЕСИНЕ • Из сплава инструментальной стали • Со спиральной канавкой круглого сечения, резьбовым концом, высококачественной основной режущей кромкой и черновым зубом • Исполнение с автономной головкой и шестигранным хвостовиком (от Ø8 мм)
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
Ø конца Ø хвостовика [мм]
[мм]
ОД
РД
[мм]
[мм]
шт.
КОД
Ø конца Ø хвостовика [мм]
ОД
РД
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
F1410205
5
4,5
235
160
1
F1410305
5
4,5
320
255
1
F1410206
6
5,5
235
160
1
F1410306
6
5,5
320
255
1
F1410207
7
6,5
235
160
1
F1410307
7
6,5
320
255
1
8
7,8
320
255
1
F1410208
8
7,8
235
160
1
F1410308
F1410210
10
9,8
235
160
1
F1410309
9
8
320
255
1
F1410310
10
9,8
320
255
1
F1410312
12
11,8
320
255
1
F1410314
14
13
320
255
1
F1410316
16
13
320
255
1
F1410318
18
13
320
255
1
F1410320
20
13
320
255
1
F1410322
22
13
320
255
1
F1410324
24
13
320
255
1
F1410326
26
13
320
255
1
F1410328
28
13
320
255
1
F1410212
12
11,8
235
160
1
F1410214
14
13
235
160
1
F1410216
16
13
235
160
1
F1410218
18
13
235
160
1
F1410220
20
13
235
160
1
F1410222
22
13
235
160
1
F1410224
24
13
235
160
1
F1410228
28
13
235
160
1
F1410230
30
13
235
160
1
F1410232
32
13
235
160
1
F1410330
30
13
320
255
1
F1410242
42
13
235
160
1
F1410332
32
13
320
255
1
364 | LEWIS | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
КОД
Ø конца Ø хвостовика
ОД
РД
шт.
КОД
Ø конца Ø хвостовика
ОД
РД
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
F1410407
7
6,5
460
380
1
F1410014
14
13
1080
1010
1
F1410408
8
7,8
460
380
1
F1410016
16
13
1080
1010
1
F1410410
10
9,8
460
380
1
F1410018
18
13
1080
1010
1
F1410412
12
11,8
460
380
1
F1410020
20
13
1080
1010
1
F1410414
14
13
460
380
1
F1410022
22
13
1080
1010
1
F1410416
16
13
460
380
1
F1410024
24
13
1080
1010
1
F1410418
18
13
460
380
1
F1410026
26
13
1080
1010
1
F1410420
20
13
460
380
1
F1410028
28
13
1080
1010
1
F1410422
22
13
460
380
1
F1410030
30
13
1080
1010
1
F1410424
24
13
460
380
1
F1410032
32
13
1080
1010
1
F1410426
26
13
460
380
1
F1410134
34
13
1000
380
1
F1410428
28
13
460
380
1
F1410136
36
13
1000
380
1
F1410430
30
13
460
380
1
F1410138
38
13
1000
380
1
F1410432
32
13
460
380
1
F1410140
40
13
1000
380
1
F1410440
40
13
450
380
1
F1410145
45
13
1000
380
1
F1410450
50
13
450
380
1
F1410150
50
13
1000
380
1
F1410612
12
11,8
650
535
1
F1410614
14
13
650
535
1
F1410616
16
13
650
535
1
F1410618
18
13
650
535
1
ОД
общая длина эффективная длина рабочая длина
F1410620
20
13
650
535
1
ЭД
F1410622
22
13
650
535
1
РД
F1410624
24
13
650
535
1
F1410626
26
13
650
535
1
F1410628
28
13
650
535
1
F1410630
30
13
650
535
1
F1410632
32
13
650
535
1
ОД
РД ЭД
LEWIS - SET
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
Ø set
ОД
РД
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
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
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | LEWIS | 365
SNAIL HSS НАСАДКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ ДРЕВЕСИНЫ, МЕЛАМИНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ • Высококачественные полированные насадки для сверления с 2 основными режущими кромками и 2 черновыми зубьями • Специальные витки со сглаженной канавкой для улучшения удаления стружки • Идеально подходит для ручного и стационарного применения
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД F1594020 F1594030
Ø конца Ø хвостовика
ОД
РД
[мм]
[мм]
[мм]
[мм]
2
2
49
22
3
3
60
33
шт.
КОД
Ø конца Ø хвостовика [мм]
ОД
РД
[мм]
[мм]
[мм]
шт.
1
F1599209
9
9
250
180
1
F1599210
10
10
250
180
1
12
12
250
180
1
250
180
1
1
F1594040
4
4
75
43
1
F1599212
F2108005
5
5
85
52
1
F1599214
14
13
F2108006
6
6
92
57
1
F1599216
16
13
250
180
1
1
F1599405
5
5
400
300
1
1
F1599406
6
6
400
300
1
1
F1599407
7
7
400
300
1
8
8
400
300
1
F2108008 F1594090 F1594100
8
8
9
115
9
10
125
10
130
75 81 87
F1594110
11
11
140
94
1
F1599408
F1594120
12
12
150
114
1
F1599409
9
9
400
300
1
1
F1599410
10
10
400
300
1
1
F1599412
12
12
400
300
1
1
F1599414
14
13
400
300
1
1
F1599416
16
13
400
300
1
F1599205 F1599206 F1599207 F1599208
5
5
6
250
6
7
250
7
8
250
8
250
180 180 180 180
SNAIL HSS - SET
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
Ø set
шт.
[мм] F1594805
3, 4, 5, 6, 8
1
F1594510
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16
1
366 | SNAIL HSS | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
JIG VGZ 45° ШАБЛОН ДЛЯ ЗАВИНЧИВАНИЯ ШУРУПОВ ПОД УГЛОМ 45° • Для диаметров от 7 до 11 мм • Индикаторы длины шурупа • Шурупы могут быть установлены в два наклонных отверстия под углом 45°
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД JIGVGZ45
описание
шт.
стальной шаблон для завинчивания шурупов VGZ под углом 45°
1
Подробную информацию по использованию кондукторов и шаблонов можно найти в руководстве по монтажу на нашем интернет-сайте (www.rothoblaas.com).
JIG VGU ШАБЛОН ДЛЯ ШАЙБ VGU • Для диаметров от 9 до 13 мм
КОДЫ И РАЗМЕРЫ КОД
шайба
dh
dV
шт.
[мм]
[мм]
[мм]
JIGVGU945
VGU945
5,5
5
JIGVGU1145
VGU1145
6,5
6
1
JIGVGU1345
VGU1345
8,5
8
1
1
ПРИМЕЧАНИЕ:Дополнительная информация приведена на стр. 200.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | JIG VGZ 45° | JIG VGU | 367
Компания Rotho Blaas Srl не даёт гарантий на правового и/или проектного соответствия данных и расчетов, поскольку компания предоставляет указанные услуги в рамках техническо-коммерческой поддержки продаж. В связи с постоянным усовершенствованием своей продукции компания Rotho Blaas Srl сохраняет право изменения её технических характеристик, спецификаций и прочей документации без предварительного уведомления. Пользователь или проектировщик обязан всегда проверять соответствие данных нормативным и проектным требованиям. Вся ответственность за правильный выбор продукции для конкретных нужд целиком лежит на пользователе/проектировщике. Значения, полученные в рамках «экспериментальных исследований», базируются на результатах проведенных испытаний и действительны только для указанных условий испытания. Компания Rotho Blaas Srl не даёт гарантий и не несёт ответственности за ущерб, убытки, издержки или иные последствия любого рода (гарантия на случай дефектов, неполадок в работе, ответственность за продукцию по закону и т.д.), связанные с использованием или невозможностью использования изделий для каких-либо целей, либо с ненадлежащим использованием изделий. Компания Rotho Blaas Srl не несёт ответственности за орфографические и типографские ошибки. В случае расхождения материалов в каталогах на разных языках приоритет имеет версия каталога на итальянском языке. На фотографиях могут быть изображены приспособления, не включенные в каталог. Иллюстрации приведены лишь для наглядности. Количество в упаковке может отличаться. Настоящий каталог является собственностью компании Rotho Blaas Srl. Без её письменного разрешения полное и частичное копирование, тиражирование и публикация каталога запрещаются. Нарушения преследуются по закону. Общие условия продажи компании Rotho Blaas Srl доступны на интернет-сайте www.rothoblaas.com. Все права защищены. Copyright © 2020 by Rotho Blaas Srl © Оформление. Rotho Blaas Srl
КРЕПЕЖ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТУ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА
Rothoblaas – транснациональная корпорация, сделавшая своей миссией технические инновации и за несколько лет ставшая лидером в разработке и производстве высокотехнологичных решений для деревянного строительства. Благодаря полноте ассортимента и масштабной дистрибьюторской сети из технически подкованных специалистов Rothoblaas видит сегодня возможности делиться своим ноу-хау со всеми клиентами, выступая в роли основного партнера в сфере передового проектирования и строительных инноваций. Таким образом формируется новый подход к строительству: экологичный, ориентированный на максимальный комфорт человека и сокращение выбросов CO2.
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