WKRĘTY I ŁĄCZNIKI DO DREWNA - PL

Page 1

WKRĘTY I ŁĄCZNIKI DO DREWNA DO STOLARKI, KONSTRUKCJI I ZASTOSOWAŃ NA ZEWNĄTRZ


WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

11

WKRĘTY STRUKTURALNE

131

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

SPIS TREŚCI


ZEWNĘTRZNE

243

DREWNO-METAL

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

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

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


QUALITY CONTROL KONTROLE NA ETPACH PRODUKCJI Rothoblaas projektuje, testuje, produkuje, certyfikuje i wprowadza do obrotu produkty pod własną nazwą i marką. Proces produkcyjny jest systematycznie kontrolowany na każdym etapie (FPC), a całość procedur podlega ścisłemu nadzorowi i weryfikacji w celu zagwarantowania zgodności i jakości we wszystkich fazach.

01

SUROWIEC

KSZTAŁTOWANIE ŁBA

Drut stalowy w zakładzie po kontroli gdzie szpule drutu są dokładnie myte

Wielokrotne tłoczenie na zimno ze wskazaniem nazwy i długości

A

02

03

04

WRĘBIENIE KOŃCA WKRĘTA Precyzyjne nacięcie gwintu w pozycji cofniętej

05

B

CIĘCIE WZDŁUŻ

WALCOWANIE

Drut stalowy zostaje umieszczony w maszynie all in one

Tworzenie gwintu aż do końca i frezu

JAKOŚĆ STALI W procesie hartowania i podgrzewania stali wkręt Rothoblaas osiąga doskonałą równowagę pomiędzy wytrzymałością (fyk = 1000 N/mm2) a plastycznością (doskonałą możliwością plastycznego zginania się), dzięki inżynierskiemu know-how na najwyższym poziomie.

ZNAKOWANIE W trakcie całego procesu produkcyjnego kaźdemu wkrętowi przypisywany jest kod identyfikacyjny (numer partii), który gwarantuje możliwość śledzenia produktu od surowca po wprowadzenie na rynek.

4 | QUALITY CONTROL


CE - ETA - DoP Rothoblaas jako producent jest odpowiedzialny za produkty zgodne z ETA, której jest właścicielem. Produkty te muszą być wyposażone w dodatkowe oznaczenie CE, zwykle uwidocznione na etykiecie, która z punktu widzenia prawa musi zawierać następujące informacje:

1. Nazwa producenta 2. Numer ETA 3. Deklaracja właściwości użytkowych 1 ------------------------Rotho Blaas 2 ------------------------ETA-11/0030 3 ------------------------DoP: HBS_DoP_ETA110030 (www.rothoblaas.com)

06

CD

07

E

OBRÓBKA TERMICZNA/ OCYNKOWANIE I WOSKOWANIE Specjalny proces hartowania w piecu przy kontrolowanym wzroście temperatury oraz ocynkowania galwanicznego w wannie elektrolitycznej, a następnie woskowanie dla zapewnienia właściwości przeciwściernych

PAKOWANIE I ETYKIETOWANIE

KONTROLA JAKOŚCI W ROTHOBLAAS

Linia zmechanizowana do pakowania i etykietowania

Procedura kontroli jakości w fabryce (FPC) jest kontynuowana, następuje druga faza kontroli geometrycznych i mechanicznych dokonywanych przez Rothoblaas

08

09

10

F

MAGAZYNOWANIE Akceptacja towaru przy wjeździe i pobranie próbek przez Laboratorium Kontroli Jakości

SPRZEDAŻ I MONITOROWANIE JAKOŚCI TOWARU Numer partii i zamówienia sprzedaży pozwala prześledzić wszystkie fazy produkcji, zarejestrowane podczas odpowiednich kontroli: klient ma więc pewność, że otrzymuje produkt certyfikowany i wysokiej jakości

KONTROLE A. Weryfikacja, kontrola i rejestracja surowca przy wjeździe do zakładu B. Weryfikacja geometryczna według tolerancji i kalibracji normatywnej C. Weryfikacja mechaniczna: wytrzymałość graniczna na skręcanie, rozciąganie i kąt ścinania D. Weryfikacja grubości ocynkowania i test próbek w mgiełce solnej E. Sprawdzenie opakowania i etykiety F. Testy aplikacyjne

QUALITY CONTROL | 5


KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW ŁEB STOŻKOWY Z ROZSZERZENIAMI HBS, HBS COIL, HBS EVO, HBS S, HBS S BULK, VGS, SCI A2/A4, SBS, SPP

ŁEB STOŻKOWY POWIĘKSZONY TBS , TBS MAX, TBS EVO

GWINT

ŁEB

„IDEALNE POŁĄCZENIE”

ASYMETRYCZNY GRZYBKOWY HBS , HBS COIL , HBS S, HBS S BULK, HBS EVO, HBS P, HBS P EVO, TBS, TBS EVO, SCI A2/A4

ŁEB STOŻKOWY GŁADKI

SYMETRYCZNY O DUŻYM SKOKU

HTS, DRS, DRT, SKS, SCA A2, SBS A2, SBN, SBN A2

VGZ, VGZ EVO, VGS, SCA A2

ŁEB STOŻKOWY 50°

SYMETRYCZNY O MAŁYM SKOKU

SHS, SHS AISI410, HBS H

HBS H, HTS, SHS, SHS AISI410, LBS, DWS, DWS COIL, KKF AISI410, MCS A2, VGZ H

ŁEB KULISTY

PODWÓJNY

LBS

DGZ, CTC, SBD, KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR, KKZ A2, KWP A2, KKA AISI410

ŁEB SZEŚCIOKĄTNY

ŁEB TRÓJKĄTNY

KOP, SKR, VGS, MTS A2

KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR

ŁEB STOŻKOWY

ŁEB CZWOROKĄTNY

KKT A4 COLOR, KKT A4, KKT COLOR

EWS A2, EWS AISI410

ŁEB STOŻKOWY ŚCIĘTY

O CIENKIM SKOKU DO METALU

HBS P, HBS P EVO, KKF AISI410

KKA AISI 410, KKA COLOR, SBS, SPP, SBS A2, SBN, SBN A2

ŁEB KULISTY

STANDARDOWE DO DREWNA

EWS A2, EWS AISI410, MCS A2

KOP, RTR, MTS A2

ŁEB WALCOWY

PODKŁADKA DYSTANSOWA

VGZ, VGZ EVO, VGZ H, DGZ, CTC, MBS, SBD, KKZ A2, KWP A2, KKA AISI410, KKA COLOR

DRS, DRT

ŁEB STOŻKOWY

HI-LOW (BETON)

DWS, DWS COIL

MBS, SKR, SKS

6 | KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW


HBS (L ≤ 50 mm), HBS COIL (L ≤ 50 mm), HTS, LBS, DRS, DRT, DWS, DWS COIL, KWP A2, SCA A2, MCS A2

SHARP SAW HBS S, HBS S BULK

SHARP SAW NIBS

MATERIAŁY I POWŁOKI

KONIEC WKRĘTA

OSTRY

stal węglowa + ocynkowanie galwaniczne 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

stal węglowa + powłoka kolorowa KKT COLOR, KKA COLOR

VGS Ø13

OSTRY Z 1 WCIĘCIAMI HBS (L > 50 mm), HBS COIL (L > 50 mm), 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

stal węglowa + powłoka C4 EVO HBS EVO, TBS EVO, HBS P EVO, VGZ EVO, SKR EVO, SKS EVO

OSTRY Z 2 WCIĘCIAMI KKT COLOR

stal nierdzewna martenzytyczna AISI410 KKF AISI410, EWS AISI410, KKA AISI410, SHS AISI410

HARD WOOD (DECKING) KKZ A2

stal nierdzewna A2 (AISI304 | AISI305) HARD WOOD (SOLID) HBS H, VGZ H

ALUMINIUM (DECKING) KKA AISI410, KKA COLOR

SCI A2, SCA A2, EWS A2, KKZ A2, KWP A2, SBS A2, SBN A2, MCS A2, MTS A2, WBAZ

stal nierdzewna A4 (AISI316) KKT A4 COLOR, KKT A4, SCI A4

METALOWY (Z ŻEBERKAMI) SBS, SBS A2, SPP

stal dwumetalowa nierdzewna + stal węglowa SBS A2

METALOWY (BEZ ŻEBEREK) SBD, SBN, SBN A2

stal fosforowana STANDARDOWY DO DREWNA

DWS, DWS COIL

MBS, KOP, MTS A2

BETON

EPDM/PP/PU

SKR, SKS

XYLOFON WASHER, WBAZ, THERMOWASHER, ISULFIX

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW | 7



WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

HTS

KOP

WKRĘT Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

WKRĘT DO PODKŁADÓW DIN571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

SHS

WKRĘT DYSTANSOWY DREWNO-DREWNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

WKRĘT Z MAŁYM ŁBEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SHS AISI410 WKRĘT Z MAŁYM ŁBEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

HBS WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . . 26

HBS EVO WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . . 46

HBS COIL WKRĘTY HBS NA TAŚMIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

HBS SOFTWOOD WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . . 54

HBS SOFTWOOD BULK WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . . 58

DRS DRT WKRĘT DYSTANSOWY DREWNO-MUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

MBS WKRĘT ZAOSTRZONY Z ŁBEM WALCOWANYM DO MURU. . . . 122

DWS WKRĘT DO GIPS KARTONU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

DWS COIL WKRĘT DO KARTON GIPSU DWS NA TAŚMIE. . . . . . . . . . . . . . . . 125

THERMOWASHER ROZETA DO MOCOWANIA IZOLACJI NA DREWNIE. . . . . . . . . . 126

ISULFIX KOŁEK ROZPOROWY DO MOCOWANIA IZOLACJI NA MURZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

HBS HARDWOOD WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM DO DREWNA TWARDEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

TBS WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

TBS EVO WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

XYLOFON WASHER PODKŁADKA SEPARUJĄCA DO WKRĘTA DO DREWNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

HBS PLATE WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM DO PŁYTEK. . . . . . . . . . . 92

HBS PLATE EVO WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

LBS WKRĘT Z ŁBEM KULISTYM DO PŁYTEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

LBA GWÓŹDŹ O ULEPSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI. . . . . . . . . . . . . . . . 106

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | 11


GEOMETRIA SZCZEGÓŁ, KTÓRY ROBI RÓŻNICĘ

Każdy nawet najmniejszy szczegół geometrii wkręta jest analizowany i opracowywany w celu zwiększenia właściwości wytrzymałościowych i zastosowania.

KONIEC WKRĘTA

1. SZPIC ZAOSTRZONY Szpic zaostrzony, wzbogacony o geometrię opracowaną wyłącznie do zastosowań w szczególnych rodzajach drewna (LVL, drewno twarde itp.), z gwintem z końcem w korkociąg zapewnia szybki i efektywny uchwyt początkowy.

NACIĘCIE

2. NACIĘCIE Nacięcie umożliwia rozdzieranie włókien na etapie wprowadzania, co pozwala uniknąć ryzyka powstawania pęknięć i szczelin w drewnie. Pozycja cofnięta nacięcia jest kluczowa dla zagwarantowania doskonałej zdolności uchwycenia i wwiercenia końca wkręta.

SKOK WIERTŁA

3. GWINT Gwint, o szczegółowo opracowanej geometrii, umożliwia szybkie i bezpieczne wkręcanie, gdyż skok gwintu jest związany z wymiarami średnicy i długością wkręta. Gwinty o dużym skoku dobrze sprawdzają się przy wkrętach o średnich i dużych wymiarach, przyspieszając ich wkręcanie. Natomiast gwinty o małym skoku są doskonałe przy niewielkich wkrętach, wymagających dokładności i precyzji na etapie wkręcania.

FREZ

4. FREZ Geometria frezu jest specjalne zaprojektowana aby rozszerzyć włókna drewna i usunąć wióry wytwarzane podczas przesuwania się wkręta. Frez tworzy przestrzeń dla przesuwania się trzonu i ogranicza przegrzewanie się wkręta.

WOSKOWANIE

5. TRZON Specjalne woskowanie powierzchni trzonu w znaczny sposób redukuje jego tarcie, a w rezultacie naprężenia skręcające na etapie wkręcania.

6. ŻEBROWANIE POD ŁBEM

ŻEBROWANIE POD ŁBEM

Rozszerzenia (zwane „ribs”) charakteryzują się bardzo tnącą formą, która jest w stanie wyciąć wióry przy wyjściu z otworu w wyniku perforacji drewna.

7. ŁEB Geometria łba określa wytrzymałość na zagłębianie wkręta.

1

SZEROKI ŁEB

3 5

7

2 4

6 12 | GEOMETRIA | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


BADANIA I ROZWÓJ STALE POSZERZANY KNOW-HOW

Szeroko zakrojone eksperymenty przeprowadzane w zakładowych laboratoriach w zakresie drewna miękkiego, drewna twardego i LVL umożliwiły opracowanie produktów dla każdego rodzaju drewna, koncentrując się na trzech podstawowych parametrach: SZYBKOŚĆ UCHWYTU Uzyskuje się dzięki bardzo zaostrzonemu (sharp) zakończeniu z szybkim gwintem początkowym i profilem stożkowym regularnym w pierwszej części;

ŁATWOŚĆ WWIERCANIA SIĘ WKRĘTA Jest to zdolność wkręta do zagłębiania w drewnie przy zmniejszonym naprężeniu; otrzymuje się ją dzięki powolnemu gwintowi początkowemu (podwójnemu lub przeciwnemu) i nieregularnej geometrii która ułatwia usuwanie wiórów;

SZYBKIE PRZESUNIĘCIE Aby umożliwić szybkie wwiercanie nacięcie na wkręcie musi być nieco cofnięte względem jego czubka. Ma to zasadnicze znaczenie dla wkrętów o długości powyżej 50 mm aby uniknąć pęknięć podczas wkręcania i utrzymać stopień rozwarstwiania drewna na akceptowalnym poziomie.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | BADANIA I ROZWÓJ | 13


PLASTYCZNOŚĆ EKSPERYMENTALNA KAMPANIA BADAWCZA WŁAŚCIWOŚCI SEJSMICZNYCH ŁĄCZNIKÓW Norma FprEN 14592 (2018) wprowadza trzy klasy właściwości łączników z trzpieniem walcowym stosowanych na obszarach sejsmicznych, jako trzy klasy plastyczności („low cycle ductility classess for fasteners used in seismic areas”). Klasy te są oznaczane jako S1 (niska plastyczność), S2 (średnia plastyczność) i S3 (wysoka plastyczność). Klasyfikacji danego łącznika do odpowiedniej klasy odbywa się na podstawie specjalnych testów obciążeń monotonicznych i cyklicznych, przeprowadzanych na gwintowanej części łącznika. Klasyfikacja sejsmiczna ma kluczowe znaczenie, gdyż pozwala projektantom zapobiec ewentualnym kruchym pęknięciom spowodowanym nagłym rozpadem metalowego łącznika. Norma ma na celu sprawdzenie, czy na podstawie klasy sejsmicznej i wybranego łącznika, po zakończeniu trzeciego cyklu, moment szczątkowy Mres będzie odpowiadał co najmniej 80% średniej wartości momentu plastycznego My określonego w teście obciążeń monotonicznych.

PROTOKÓŁ BADANIA WYKORZYSTANY W TEŚCIE OBCIĄŻEŃ CYKLICZNYCH αu

Tubular guide

αc

Loading device

Mandrel

Support

Rotation

Fastener

Time

0

2d 16d

Schemat ustawienia badania (schemat statyczny: zginanie w trzech punktach).

-αc 1st cycle

2nd cycle

3rd cycle

determination of the residual bending moment capacity

KRZYWA MOMENTU OBROTOWEGO UZSKANA W TEŚCIE OBCIĄŻEŃ CYKLICZNYCH

Mres

Bending moment

Kel

Mmax M(1st) M(2nd) M(3rd)

-αc

0

αc α + 20°

αu

Rotation [°]

14 | PLASTYCZNOŚĆ | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

Konfiguracja badania.


EKSPERYMENTALNA KAMPANIA BADAWCZA

TBS Ø8x160 mm 60

Moment [kNmm]

α = 10.50°

α + 20°

40 My

20 Tests of TBS 8x160 Bilinear schematization 0

α

0

15

30

45

Rotation [°]

Odkształcony wkręt po zakończeniu testu obciążeń cyklicznych.

60

Wszystkie przebadane wkręty wykazują doskonałe właściwości mechaniczne w warunkach obciążeń monotonicznych, spełniając wymogi plastyczności wskazane w normie EN 14592.

20 0 -20 -40

Ponadto wszystkie wkręty ukończyły trzy cykle obciążania, kwalifikując się do najwyższej klasy właściwości antysejsmicznych w przypadku wkrętów o średnicy 8 i 10 mm. Kompletny raport naukowy z badania eksperymentalnego można uzyskać w siedzibie Rothoblaas.

α = 10.50° Seismic class: S3

40 Moment [kNmm]

Szeroko zakrojona eksperymentalna kampania objęła tym samym ponad 500 łączników Rothoblaas, o średnicy od 6 mm do 10 mm i długości od 100 mm do 300 mm.

Tests of TBS 8x160 Bilinear schematization

-60 -30

-15

0 15 Rotation [°]

30

45

HBS Ø10x300 mm 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

B

H H

B

S

X X

S

X X

HBS

TBS

Moment [kNmm]

60

α = 8.98° Seismic class: S3

40 20 0 -20 -40 Tests of HBS 10x300 Bilinear schematization

-60 -80 -30

-15

0 15 Rotation [°]

30

45

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | PLASTYCZNOŚĆ | 15


LVL I HARDWOOD DREWNA O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

Kasztan, dąb bezszypułkowy, cyprys, buk, eukaliptus, bambus i wiele innych egzotycznych gatunków coraz częściej stosuje się w konstrukcjach drewnianych. Należy przy tym również wspomnieć zastosowanie elementów z drewna klejonego, zwanego LVL (Laminated Veneer Lumber). Są to elementy ciągłe, uzyskane ze skrawków różnych gatunków (jodła, sosna, buk) o kilkumilimetrowej grubości, ułożonych i klejonych warstwowo. W zależności od preferowanego kierunku, dla którego zamierza się zoptymalizować właściwości strukturalne, możliwe jest wyprodukowanie skrawków o włóknach ułożonych wyłącznie wzdłużnie lub wzdłużnie i poprzecznie.

DREWNO KLEJONE

W ten sposób uzyskiwane są elementy o absolutnie niezmiennych wymiarach, wysokich właściwościach mechanicznych i szerokim zakresie zastosowania (belki, krokwie, słupy, ściany, stropy, elementy zakrzywione itd.). Firma Rothoblaas przeprowadziła szeroko zakrojoną eksperymentalną kampanię badawczą w celu przeanalizowania zachowania łączników z trzpieniem walcowym w elementach LVL, uwzględniając rozliczne parametry:

DREWNO KLEJONE UŁOŻONE NA KRZYŻ

1. Różne rodzaje drewna i gęstości 2. Obecność/brak obecności otworu 3. Łączniki z gwintem na całej długości/na części długości 4. Jednokierunkowe/dwukierunkowe ułożenie włókien płyty LVL 5. Zastosowanie złączy na powierzchni bocznej/wąskiej

powierzchnia dla grubości

grubość między 21-90 cm

szerokości do 2,50 m

długości do 18,00 m

powierzchnia pokrycia powierzchnia przednia

Wyniki testu posłużyły do szczegółowej weryfikacji minimalnych stosowanych odległości oraz do przeanalizowania różnych wartości naprężeń podczas wkręcania w zależności od rodzaju montażu i geometrii zastosowanego łącznika.

16 | LVL I HARDWOOD | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


Wkręty Rothoblaas, zgodnie z europejską ocenę techniczną ETA-11/0030, mogą być stosowane do połączeń konstrukcyjnych tam, gdzie przewidziano zastosowanie płyt lub elementów LVL. W celu scharakteryzowania zachowania wkrętów z gwintem na części długości i łączników z gwintem na całej długości w zastosowaniach w elementach LVL firma Rothoblaas przeprowadziła szczegółowy program badań w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych (Eurofins Expert Services Oy, Espoo, Finland). W szczególności testy obejmowały następujące zagadnienia: • WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYCIĄGANIE (w połączeniach edgewise i flatwise) • WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZAGŁĘBIANIE ŁBA • ODLEGŁOŚCI MINIMALNE ZMNIEJSZONE • SZTYWNOŚĆ POŁĄCZEŃ Kompletny raport naukowy z badania eksperymentalnego można uzyskać w siedzibie Rothoblaas.

t b

t

l

b l

b

t l

b t l

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | LVL I HARDWOOD | 17


HTS

BIT INCLUDED

EN 14592

WKRĘT Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM GWINT CAŁKOWITY Gwint całkowity pokrywa 80% długości wkręta, a gładka powierzchnia pod łbem gwarantuje maksymalną skuteczność połączenia płyt wiórowych.

MAŁY SKOK Gwint o małym skoku jest idealny dla zapewnienia maksymalnej precyzji wkręcania śruby, także w płytach MDF. Nacięcie Torx zapewnia stabilność i bezpieczeństwo.

BEZ CHROMU IV Całkowicie wolny od chromu sześciowartościowego. Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w sprawie substancji chemicznych (SVHC). Dostępne informacje z rozporządzenia REACH.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt do płyt wiórowych

ŁEB

stożkowy płaski bez rozszerzeń pod łbem

ŚREDNICA

od 3,0 do 5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 12 do 80 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • płyty wiórowe i MDF • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL Klasy użytkowania 1 i 2.

18 | HTS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE dS d2 d1

90°

X X

T

S

H

dK

b

t1 L Średnica nominalna Średnica łba Średnica rdzenia Średnica trzonu Grubość łba Średnica otworu Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie Gęstość przypisana Parametr charakterystyczny zagłębiania łba

d1 dK d2 dS t1 dV

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

3 6,00 2,00 2,20 2,20 2,0

3,5 7,00 2,20 2,45 2,40 2,0

4 8,00 2,50 2,75 2,70 2,5

4,5 8,80 2,80 3,20 2,80 2,5

5 9,70 3,20 3,65 2,80 3,0

My,k

[Nm]

2,2

2,7

3,8

5,8

8,8

fax,k

[N/mm2]

18,5

17,9

17,1

17,0

15,5

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

350

fhead,k

[N/mm2]

26,0

25,1

24,1

23,1

22,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

4,2

4,5

5,5

7,8

11,0

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

3 TX 10

3,5 TX 15

4 TX 20

HTS312 HTS316 HTS320 HTS325 HTS330 HTS3516 HTS3520 HTS3525 HTS3530 HTS3535 HTS3540 HTS3550 HTS420 HTS425 HTS430 HTS435

L

b

[mm]

[mm]

12 16 20 25 30 16 20 25 30 35 40 50 20 25 30 35

6 10 14 19 24 10 14 19 24 27 32 42 14 19 24 27

szt.

d1

KOD

[mm] 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

[mm]

[mm]

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

szt. 500 400 400 500 500 400 400 200 500 400 200 200 200 200 100 100

CHIPBOARD Gwint całkowity i płaski łeb stożkowy gładki są idealne dla mocowania metalowych zawiasów w produkcji mebli. Idealne do używania z pojedynczym wkładem (zawartym w zestawie) łatwo wymienialnym uchwytem do wkładów. Zaostrzony koniec bez nacięcia zwiększa zdolność chwytu początkowego śruby.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HTS | 19


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE [mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

9

11

12

14

a3,t

[mm]

12∙d

36

42

48

54

a3,c

[mm]

7∙d

21

25

28

32

7∙d

35

a4,t

[mm]

3∙d

9

11

12

14

3∙d

15

a4,c

[mm]

3∙d

9

11

12

14

3∙d

15

3∙d

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

5∙d

3,0

3,5

4

4,5

15

18

20

23

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1

5 5∙d

3,0

3,5

4

4,5

5

14

16

18

4∙d

20

25

4∙d

12

3∙d

15

4∙d

12

14

16

18

4∙d

20

12∙d

60

7∙d

21

25

28

32

7∙d

35

7∙d

21

25

28

32

7∙d

35

5∙d

15

18

20

23

7∙d

35

9

11

12

14

3∙d

15

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

3,0

3,5

4

4,5

5

10∙d

30

35

40

45

12∙d

60

5∙d

15

18

20

23

5∙d

25

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

35

40

45

10∙d

50

a3,t

[mm]

15∙d

45

53

60

68

15∙d

75

10∙d

30

a3,c

[mm]

10∙d

30

35

40

45

10∙d

50

10∙d

30

35

40

45

10∙d

50

a4,t

[mm]

5∙d

15

18

20

23

5∙d

25

7∙d

21

25

28

32

10∙d

50

a4,c

[mm]

5∙d

15

18

20

23

5∙d

25

5∙d

15

18

20

23

5∙d

25

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014, przyjmując masę objętościową elementów drewnianych ρk ≤ 420 kg/m3. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

20 | HTS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

płyta-drewno(1)

drewno-drewno

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(2) gruba(3)

Splate

wyciąganie gwintu(4)

zagłębianie łba(5)

A L

b

d1

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

12 16 20 25 30 16 20 25 30 35 40 50 20 25 30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 30 35 40 45 50 60 70 80

6 10 14 19 24 10 14 19 24 27 32 42 14 19 24 27 32 37 42 24 27 32 37 42 24 27 32 37 42 50 60 70

7 12 9 14 19 29 6 11 16 21 26 3 8 13 18 23 5 10 15 20 30 40 50

0,38 0,60 0,53 0,77 0,82 0,89 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

SPLATE = 3,5 mm SPLATE = 4,0 mm SPLATE = 4,5 mm

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

SPLATE = 5,0 mm

SPLATE = 1,75 mm SPLATE = 2,20 mm SPLATE = 2,25 mm

SPAN = 12 mm SPAN = 12 mm SPAN = 15 mm

SPAN = 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

SPLATE = 2,5 mm

5

SPAN = 15 mm

4,5

SPAN = 9 mm

4

SPAN = 12 mm

3,5

SPAN = 12 mm

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

SPLATE = 3,0 mm

A [mm]

SPLATE = 1,50 mm

b [mm]

SPAN = 12 mm

L [mm]

SPAN = 9 mm

d1 [mm]

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014.

w odniesieniu do płyty OSB lub płyty warstwowej o grubości SPAN i masie objętościowej równej ρk = 500 kg/m3. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wartości zostały obliczone z uwzględnieniem minimalnej długości penetracji przez zakończenie szpica równej 6d1 . • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HTS | 21


SHS

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

WKRĘT Z MAŁYM ŁBEM ŁEB NIEWIDOCZNY Łeb znikający 50° dla łatwego umieszczania w elementach o małych grubościach bez tworzenia otworów w drewnie.

MOCOWANIE PŁYT PIÓRO-WPUST Idealne do używania w szczelinach dla mocowania brzegów deski pióro-wpust.

WERSJA Ø5 Z TX30 Nowa wersja o średnicy 5 jest wkrętem do drewna w pełnym tego słowa znaczeniu – wytrzymałym i mało widocznym z jednoczesnym zapewnieniem praktyczności i precyzji wykroju torx 30.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

łeb znikający 50°

ŁEB

stożkowy płaski 50° z rozszerzeniami pod łbem

ŚREDNICA

3,5 | 5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 30 do 120 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • deski pióro-wpust • płyty drewnopochodne • płyty wiórowe i MDF • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL Klasy użytkowania 1 i 2

22 | SHS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A dS

A dS d2 d1

50°

dK

dK

d2 d1

50° b

b L

L

SHS Ø3,5

SHS Ø5

Średnica nominalna

d1

[mm]

3,5

5

Średnica łba

dK

[mm]

5,75

10,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

2,30

3,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

2,65

3,65

dV

[mm]

2,0

3,0

My,k

[Nm]

-

5,4

fax,k

[N/mm2]

-

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

-

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

-

10,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

-

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

-

7,9

Średnica

otworu(1)

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

3,5 TX 10

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

SHS3530

30

20

10

SHS3540

40

26

14

SHS3550

50

34

16

SHS3560

60

Wkręty nie posiadają oznaczenia CE.

40

20

szt.

d1

KOD

[mm]

L

b

A

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

SHS550

50

24

26

200

500

SHS560

60

30

30

200

500

SHS570

70

35

35

200

SHS580

80

40

40

200

500

500

5 TX 30

SHS590

90

45

45

200

SHS5100

100

50

50

200

SHS5120

120

60

60

200

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | SHS | 23


SHS AISI410

410 BIT INCLUDED

AISI

WKRĘT Z MAŁYM ŁBEM ŁEB NIEWIDOCZNY Mniejszy łeb i wytrzymały gwint gwarantują doskonałe wprowadzenie wkręta w niewielkie grubości. Idealny do zastosowań na zewnątrz.

AISI410 Stal nierdzewna martenzytowa o doskonałym stosunku wytrzymałości mechaniczną do wytrzymałości na korozję.

GEOMETRIA KODY I WYMIARY d1

KOD

dK

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

SHS3540AS

5,75

40

26

14

500

SHS3550AS

5,75

50

34

16

500

SHS3560AS

5,75

60

40

20

500

[mm] 3,5 TX 10

A szt. dK

d1

50° b L

MATERIAŁ Stal nierdzewna martenzytowa AISI410.

POLA ZASTOSOWAŃ Idealny do zastosowań na zewnątrz dzięki stali nierdzewnej.

24 | SHS AISI410 | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


BUILDING INFORMATION MODELING

Elementy połączeń konstrukcyjnych w formacie cyfrowym Uzupełnione o trójwymiarowe parametry i dodatkowe informacje parametryczne dostępne są w formacie IFC, REVIT, ALLPLAN, ARCHICAD, SKETCHUP i TEKLA oraz gotowe do wkomponowania w Państwa najbliższy projekt zakończony sukcesem. Pobierz teraz!

www.rothoblaas.com


HBS

AC233 ESR-4645

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM WYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Doskonała wytrzymałość na złamania i obciążenia (fy,k = 1000 N/mm2) stali. Bardzo wysoka wytrzymałość na skręcanie ftor,k dla bezpieczniejszego wkręcania.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Gwint asymetryczny „w parasol”, dla zwiększenia zdolności penetracji drewna.

PLASTYCZNOŚĆ Kąt ścinania o 20° większy niż określa norma, certyfikowany zgodnie z ETA-11/0030. Badania cykliczne SEISMIC-REV według normy EN 12512. Właściwości antysejsmiczne przetestowane zgodnie z normą EN 14592.

BEZ CHROMU IV Całkowicie wolny od chromu sześciowartościowego. Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w sprawie substancji chemicznych (SVHC). Dostępne informacje z rozporządzenia REACH.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

niezwykle kompletna gama

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 3,5 do 12,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 30 do 600 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

26 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


CLT Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT. Tabele obliczeń i program do wymiarowania (MyProject) konstrukcji CLT dostępne w katalogu i on-line.

LVL Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT i drewna o wysokiej gęstości takiego jak LVL.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 27


Połączenie belki stropowej i kosza dachu za pomocą wkrętów HBS o średnicy 8 mm.

Mocowane ścian konstrukcji CLT wkrętami HBS o średnicy 6 mm.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

B

S

H

dK

X X

A

d2 d1

90° t1

dS

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

3,5

4

4,5

5

6

8

10

12

Średnica łba

dK

[mm]

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

14,50

18,25

20,75

Średnica rdzenia

d2

[mm]

2,25

2,55

2,80

3,40

3,95

5,40

6,40

6,80

Średnica trzonu

dS

[mm]

2,45

2,75

3,15

3,65

4,30

5,80

7,00

8,00

Grubość łba

t1

[mm]

2,20

2,80

2,80

3,10

4,50

4,50

5,80

7,20

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

2,0

2,5

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

My,k

[Nm]

2,1

3,0

4,1

5,4

9,5

20,1

35,8

48,0

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

350

350

350

350

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(3)

fax,k

[N/mm2]

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

500

500

500

500

500

500

500

500

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

350

350

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(3)

fhead,k

[N/mm2]

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

500

500

500

500

500

500

500

500

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

3,8

5,0

6,4

7,9

11,3

20,1

31,4

33,9

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. (3) Obowiązuje dla LVL z drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 550 kg/m3 . Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

28 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] 3,5 TX 15

4 TX 20

4,5 TX 20

5 TX 25

6 TX 30

HBS3540 HBS3545 HBS3550 HBS430 HBS435 HBS440 HBS445 HBS450 HBS460 HBS470 HBS480 HBS4540 HBS4545 HBS4550 HBS4560 HBS4570 HBS4580 HBS540 HBS545 HBS550 HBS560 HBS570 HBS580 HBS590 HBS5100 HBS5120 HBS640 HBS650 HBS660 HBS670 HBS680 HBS690 HBS6100 HBS6110 HBS6120 HBS6130 HBS6140 HBS6150 HBS6160 HBS6180 HBS6200 HBS6220 HBS6240 HBS6260 HBS6280 HBS6300

L

b

A

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

40 45 50 30 35 40 45 50 60 70 80 40 45 50 60 70 80 40 45 50 60 70 80 90 100 120 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300

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

szt.

d1

KOD

[mm]

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

[mm]

[mm]

[mm]

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

szt. 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

PODKŁADKA TOCZONA HUS dHBS

KOD

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

D2 D1

h dHBS

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 29


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE 3,5

4

4,5

18

20

23

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1

[mm]

a1

[mm]

5∙d

a2

[mm]

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

24

a3,t

[mm] 12∙d

42

48

54

12∙d

60

72

96

a3,c

[mm]

7∙d

25

28

32

7∙d

35

42

56

70

a4,t

[mm]

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

24

30

a4,c

[mm]

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

24

d1

[mm]

a1 a2

[mm]

5∙d

5

6

8

10

12

3,5

4

4,5

25

30

40

50

60

4∙d

14

16

18

30

36

4∙d

14

120

144

7∙d

25

16 28

84

7∙d

25

28

32

7∙d

35

42

56

70

84

36

5∙d

18

20

23

7∙d

35

42

56

70

84

30

36

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

24

30

36

8

10

12

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

6

5

6

8

10

12

4∙d

20

24

32

40

48

18

4∙d

20

24

32

40

48

32

7∙d

35

42

56

70

84

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

3,5

4

4,5

[mm] 10∙d

35

40

45

12∙d

60

72

96

120

144

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

50

60

3,5

4

4,5

5∙d

18

20

23

5∙d

18

20

23

35

40

45

5

6

8

10

12

5∙d

25

30

40

50

60

5∙d

25

30

40

50

60

10∙d

50

60

80

100

120

a3,t

[mm] 15∙d

53

60

68

15∙d

75

90

120

150

180 10∙d

a3,c

[mm] 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

[mm]

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

[mm]

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 = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

30 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85. • W przypadku połączeń z elementami jodły Douglas (Pseudotsuga menziesii) odstępy i minimalne odległości równoległe do włókna należy przemnożyć przez współczynnik równy 1,5.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

płyta-drewno(1)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka cienka(2)

stal-drewno płyta gruba(3)

Splate

wyrywanie gwintu(4)

penetracja łba(5)

A L b d1

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

40

18

22

0,73

45

24

21

0,79

0,56

1,06

0,56 0,56

0,93

1,28

0,91

0,73

35

18

17

0,79

0,84

1,04

1,38

0,91

0,73

40

24

16

0,83

1,45

1,21

0,73

45

30

15

0,81

1,53

1,52

0,73

50

30

20

0,91

1,53

1,52

0,73

60

35

25

0,99

1,59

1,77

0,73

70

40

30

0,99

0,84

1,65

2,02

0,73

80

40

40

0,99

0,84

1,65

2,02

0,73

1,74

1,36

0,92

1,83

1,70

0,92

0,98

15

0,96

0,84

1,06 1,06 1,06

1,12 1,19 1,19 1,26 1,32 1,32 1,33 1,42

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

1,46

45

24

21

1,19

1,20

1,56

2,05

1,52

1,13

50

24

26

1,29

1,20

2,05

1,52

1,13

60

30

30

1,46

2,14

1,89

1,13

1,06 1,06

1,20

70

35

35

1,46

80

40

40

1,46

1,20

90

45

45

1,46

100

50

50

1,46

1,20

120

60

60

1,46

1,20

1,20 1,20

1,42

SPLATE = 4,5 mm

16

30

0,84

S PLATE = 2,25 m

24

45

0,84

SPLATE = 4,0 mm

1,06

0,76 SPLATE = 2,0 mm

1,18

0,72 SPAN = 12 mm

0,79

12

1,49 1,56 1,56

1,56 1,65 1,73

SPLATE = 5,0 mm

5

0,80

26

0,84

0,91

1,12 1,18

18

SPLATE = 2,5 mm

4,5

0,91

24

40

0,72

0,85

50

SPAN = 12 mm

4

0,72 0,72

30

SPAN = 12 mm

3,5

SPLATE = 3,5 mm

b [mm]

SPLATE = 1,75 mm

L [mm]

SPAN = 12 mm

d1 [mm]

1,83

1,70

0,92

1,90

1,99

0,92

1,97

2,27

0,92

1,97

2,27

0,92

2,00

1,52

1,13

2,22

2,21

1,13

2,30

2,53

1,13

2,38

2,84

1,13

1,97

2,46

3,16

1,13

2,13

2,62

3,79

1,13

1,81 1,89

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

(5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba, z podkładką lub bez, została oceniona

dla elementu drewnianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 31


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

drewno-drewno z podkładką legno-legno con rondella

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka cienka(2)

stal-drewno płyta gruba(3)

wyrywanie gwintu(4)

penetracja łba(5)

penetracja łba z podkładką(5)

Splate

A L b d1

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

Rhead,k

[kN] 0,89 1,53 1,78 1,88 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,59 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

[kN] 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

[kN] 1,64 2,08 2,24 2,43 2,43 2,61 2,61 2,80 2,80 2,80 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 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

[kN] 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

[kN] 2,65 2,65 2,27 3,03 3,03 3,79 3,79 4,55 4,55 4,55 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68 5,25 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

[kN] 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 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

[kN] 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 | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

SPLATE = 10 mm

SPLATE = 8 mm

SPLATE = 6 mm

A [mm] 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

SPLATE = 3 mm

b [mm] 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

SPLATE = 4 mm

L

SPLATE = 5 mm

d1

[mm] [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 6 140 150 160 180 200 220 240 260 280 300 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 8 280 300 320 340 360 380 400 440 480 520 80 100 120 140 160 180 200 220 240 10 260 280 300 320 340 360 380 400


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

drewno-drewno z podkładką legno-legno con rondella

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka cienka(2)

stal-drewno płyta gruba(3)

wyrywanie gwintu(4)

penetracja łba(5)

penetracja łba z podkładką(5)

Splate

A L b d1

b

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

Rhead,k

[mm] 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120

[mm] 40 80 120 160 200 200 240 280 320 360 400 440 480

[kN] 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

[kN] 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

[kN]

[kN] 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

[kN] 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

[kN] 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

[kN] 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

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

SPLATE = 12 mm

L

SPLATE = 6 mm

d1

[mm] [mm] 120 160 200 240 280 320 360 12 400 440 480 520 560 600

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba, z podkładką lub bez, została oceniona

dla elementu drewnianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 33


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ I WZDŁUŻNĄ | CLT

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

lateral face(1)

narrow face(2)

d1

[mm]

a1

[mm]

4∙d

6

8

10

12

24

32

40

48

a2

[mm]

2,5∙d

15

a3,t

[mm]

6∙d

36

a3,c

[mm]

6∙d

36

a4,t

[mm]

6∙d

36

a4,c

[mm]

2,5∙d

15

6

8

10

12

10∙d

60

80

100

120

20

25

48

60

30

4∙d

24

32

40

48

72

12∙d

72

96

120

144

48

60

48

60

72

7∙d

42

56

70

84

72

6∙d

36

48

60

72

20

25

30

3∙d

18

24

30

36

d = średnica nominalna wkręta

a4,c

a4,t α

F

F

α

α

F α a3,c

a3,t

a2 a2

a2

a1

a1

a3,c a4,c

F

a3,t

F

a4,c

tCLT

a3,c a4,c a4,t

F

tCLT

UWAGI: Minimalne odległości są zgodne z oceną ETA-11/0030 i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt CLT. (1) Minimalna grubość CLT t

min = 10∙d

34 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

(2) Minimalna grubość CLT t

ta tpen = 10∙d

min = 10∙d i minimalna głębokość penetracji wkrę-


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ | LVL

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

6

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

d1

[mm]

8

10

a1

[mm]

5

72

96

120

5∙d

25

30

40

50

5∙d

25

6

8

10

12∙d

60

a2

[mm]

5∙d

25

30

40

50

30

40

a3,t

[mm]

50

15∙d

75

90

120

150

10∙d

50

60

80

100

a3,c

[mm]

10∙d

50

60

80

100

10∙d

50

60

80

100

a4,t

[mm]

5∙d

25

30

40

50

10∙d

50

60

80

100

a4,c

[mm]

5∙d

25

30

40

50

5∙d

25

30

40

50

d = średnica nominalna wkręta

a4,c

a4,t α

a2

F

F α a1

F

α

a3,t

α

a2 a2 F a1

a3,c

UWAGI: • Minimalne odległości są zgodne z oceną ETA-11/0030 i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt LVL.

• Odległości minimalne obowiązują dla elementów LVL z drewna drzew iglastych (softwood) o warstwach klejonych zarówno równolegle, jak i krzyżowo. • Minimalne odległości bez otworu obowiązują dla minimalnych grubości elementów LVL tmin:

gdzie: t 1 to grubość w mm elementu LVL w połączeniu z 2 elementami drewnianymi. W przypadku połączeń z 3 lub większą liczbą elementów t 1 odnosi się do grubości elementu LVL umieszczonego na zewnątrz; t 2 to grubość w mm elementu środkowego w połączeniu z 3 lub większą liczbą elementów.

t1 ≥ 8,4 d -9 t2 ≥

11,4 d 75

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 35


WARTOŚCI STATYCZNE | CLT ŚCINANIE(1) CLT - CLT lateral face

geometria

CLT - CLT lateral face - narrow face

płyta - CLT(2) lateral face

CLT - płyta - CLT ()2 lateral face

t

A L b d1

d1

L

b

A

RV,k

RV,k

RV,k

t

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN] -

8

0,80

-

1,30

-

35

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

50

1,97

-

1,53

45

2,19

110

60

50

1,97

-

1,53

50

2,19

120

60

60

1,97

-

130

60

70

1,97

-

140

75

65

1,97

-

150

75

75

1,97

-

160

75

85

1,97

-

1,53 1,53 1,53

SPAN = 15 mm

50

SPAN = 15 mm

90 100

55

2,19

60

2,19

65

2,19

70

2,19

1,53

75

2,19

1,53

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

1,53

135

2,19

145

2,19

280

75

205

1,97

-

300

75

225

1,97

-

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

180

80

100

3,11

2,58

2,30

80

2,92

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

110

2,92

260

80

180

3,11

2,58

120

2,92

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

SPAN = 18 mm

8

35

50

SPAN = 18 mm

6

40

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 2,92

2,30

380

100

280

3,11

2,58

2,30

180

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

230

2,92

520

100

420

3,11

2,58

250

2,92

36 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE(1) CLT - drewno lateral face

ROZCIĄGANIE drewno - CLT narrow face

wyrywanie gwintu lateral face (3)

wyrywanie gwintu narrow face (4)

penetracja łba(5)

penetracja łba z podkładką (5)

RV,k

RV,k

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 37


WARTOŚCI STATYCZNE | CLT ŚCINANIE(1) CLT - CLT lateral face

geometria

płyta - CLT(2) lateral face

CLT - CLT lateral face - narrow face

CLT - płyta - CLT ()2 lateral face

t

A L b d1

d1

L

b

A

RV,k

RV,k

RV,k

t

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN] -

2,34

3,31

-

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

180

80

100

4,56

3,37

3,31

80

3,89

200

80

120

4,56

3,37

220

80

140

4,56

3,37

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

320

100

220

4,56

340

100

240

4,56

360

100

260

4,56

380

100

280

4,56

400

100

300

120

80

40

160

80

80

200

80

120

240

80

160

280

80

200

3,31 3,31 3,31 3,31

SPAN = 22 mm

3,40

SPAN = 22 mm

28 48

90

3,89

100

3,89

110

3,89

120

3,89

3,31

130

3,89

3,76

3,31

140

3,89

3,76

3,31

150

3,89

3,76

3,31

160

3,89

3,76

3,31

170

3,89

3,76

3,31

180

3,89

4,56

3,76

3,31

190

3,89

4,54

3,56

-

-

-

5,69

4,00

-

-

-

5,69

4,00

-

-

-

5,69

4,00

-

-

-

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

-

-

-

440

120

320

5,69

4,65

-

-

-

480

120

360

5,69

4,65

-

-

-

-

12

52 52

-

10

80 100

520

120

400

5,69

4,65

-

-

-

560

120

440

5,69

4,65

-

-

-

600

120

480

5,69

4,65

-

-

-

UWAGI: (1) Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie jest niezależna od kierunku

ułożenia włókien zewnętrznej warstwy płyty z CLT. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

38 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

(4) Wytrzymałość osiowa na wyrywanie gwintu dla minimalnej grubości elemen-

tu równej tmin = 10∙d oraz minimalnej głębokości penetracji śruby tpen = 10∙d. (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drewnianego.


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE(1) CLT - drewno lateral face

ROZCIĄGANIE drewno - CLT narrow face

wyrywanie gwintu lateral face (3)

wyrywanie gwintu narrow face (4)

penetracja łba(5)

penetracja łba z podkładką (5)

RV,k

RV,k

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN] 9,45

3,50

3,01

6,08

4,42

3,50

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

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, a także specyfikacją krajową ÖNORM EN 1995 - Annex K, w zgodzie z ETA-11/0030.

• Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płyt musi być dokonane osobno.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

• Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości charakterystyczne na ścinanie są obliczone w oparciu o minimalną głębokość złącza równą 4 d1 . • Rozmieszczenie wkrętów należy wykonać z przestrzeganiem odległości minimalnych.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową dla elementów z CLT wynoszącą ρk = 350 kg/m3, a dla elementów drewnianych ρk = 385 kg/m3.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 39


WARTOŚCI STATYCZNE | LVL ŚCINANIE geometria

LVL - LVL

LVL - LVL - LVL

LVL - drewno

drewno - LVL

t2 A L b d1

A

d1

L

b

A

RV,k

A

t2

RV,k

A

RV,k

A

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

5

6

40

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

40 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

(2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba, z podkładką lub bez, została oceniona

dla elementu z LVL.


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE wyrywanie gwintu flat(1)

wyrywanie gwintu edge(1)

penetracja łba flat (2)

penetracja łba z podkładką flat(2)

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów z LVL z drewna drzew iglastych (softwood) wynoszącą ρk = 480 kg/m3, a dla elementów drewnianych ρk = 350 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 41


WARTOŚCI STATYCZNE | LVL ŚCINANIE geometria

LVL - LVL

LVL - LVL - LVL

LVL - drewno

drewno - LVL

t2 A L b d1

A

d1

L

b

A

RV,k

A

t2

RV,k

A

RV,k

A

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

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 | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE wyrywanie gwintu flat(1)

wyrywanie gwintu edge(1)

penetracja łba flat (2)

penetracja łba z podkładką flat(2)

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 43


PRZYKŁADY OBLICZEŃ: POŁĄCZENIE BELKI STROPOWEJ I KOSZA DACHU

POŁĄCZENIE DREWNO-DREWNO/CIĘCIE POJEDYNCZE 1

ELEMENT 1

ELEMENT 2

B1 = 120 mm

B2 = 160 mm

H1 = 160 mm

1

H2 = 240 mm

2

Spadek 30% (16,7°)

Spadek 21% (12,0°)

Drewno GL24h

Drewno GL24h

DANE PROJEKTOWE

WYBÓR WKRĘTA

GEOMETRIA POŁĄCZENIA

Fv,Rd = 7,17 kN

HBS = 10x180 mm

t 1 = 60 mm

Klasa użytkowania = 1

Otwór wcześniej wykonany = nie

α 1 = 73,3° (90° - 16,7°)

Podkładka = nie

t2 = 120 mm

Czas trwania obciążenia = krótki

(długość wbijana w element 2)

α 2 = 78,0° (90° - 12,0°)

OBLICZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE (EN 1995:2014 i ETA-11/0030) My,k Rax,Rk Rax,Rk/4

d1 = 10,0 mm fh,1,k = 15,82 N/mm2 fh,2,k = 15,82 N/mm2 β = 1,00

= 35,8 Nm = min {wytrzymałość na wyciąganie gwintu; wytrzymałość na penetrację łba} = min {Rax,Rk ; Rhead,Rk} = 3,77 kN = 0,94 kN (efekt liny)

fh,1,k t1 d

(a) = 9,49 kN

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

t1

+ β3

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 4

(c) = 7,39 kN

Rax,Rk

-β +

(b) = 18,99 kN

4

(d) = 4,87 kN

Rax,Rk 4

(e) = 7,90 kN

Rax,Rk

(f) = 4,81 kN

4

Rv,Rk = 4,81 kN

Rd =

Rk kmod γM

EN 1995:2014 kmod = 0,9 γM = 1,3 Rv,Rd = 3,33 kN

Italia - NTC 2018 kmod = 0,9 γM = 1,5 Rv,Rd = 2,89 kN

Minimalna ilość śrub Fv,Rd/Rv,Rd = 2,15

Minimalna ilość śrub Fv,Rd/Rv,Rd = 2,48

Przyjmuje się trzy wkręty nef,ŚCINANIE nef,ROZCIĄGANIE

3 (śruby prostopadłe do włókien) max ( 30,9;0,9·3)=2,70

Przeliczając wytrzymałość na ścinanie, dla efektu liny przyjmuje się wytrzymałość na rozciąganie pojedynczego wkręta równe: Rax,Rk = 3,77 · 2,70/3 = 3,39 kN (penetracja łba) Rax,Rk /4 = 0,85 kN (efekt liny) Wytrzymałość na ścinanie pojedynczego wkręta: Rv,Rk = 4,72 kN

Rv,Rd ≥ Fv,Rd

EN 1995:2014 Rv,Rd = 3,27 kN

Italia - NTC 2018 Rv,Rd = 2,83 kN

Wytrzymałość na ścinanie połączenia: Rv,Rd = 3,27 x 3 = 9,80 kN > 7,17 kN OK

Wytrzymałość na ścinanie połączenia: Rv,Rd = 2,83 x 3 = 8,49 kN > 7,17 kN OK

44 | HBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

2


PRZYKŁADY OBLICZEŃ: POŁĄCZENIE BELKI STROPOWEJ I KOSZA DACHU PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA MYPROJECT POŁĄCZENIE DREWNO-DREWNO/CIĘCIE POJEDYNCZE ELEMENT 1

1

ELEMENT 2

B1 = 120 mm H1 = 160 mm

2

B2 = 160 mm 1

2

H2 = 240 mm

Spadek 30% (16,7°)

Spadek 21% (12,0°)

Drewno GL24h

Drewno GL24h

GEOMETRIA POŁĄCZENIA

DANE PROJEKTOWE

WYBÓR WKRĘTA

Fv,Rd = 7,17 kN

HBS = 10x180 mm

t 1 = 60 mm

Klasa użytkowania = 1

Otwór wcześniej wykonany = nie

α 1 = 73,3° (90° - 16,7°)

Czas trwania obciążenia = krótki

Podkładka = nie

t2 = 120 mm (długość wbijana w element 2) α 2 = 78,0° (90° - 12,0°)

OBLICZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA MYPROJECT (EN 1995:2014 i ETA-11/0030)

RAPORT OBLICZENIOWY

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS | 45


HBS EVO

1002

CE RT IFIE D

AC233 | AC257 ESR-4645

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227. Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

DREWNA UŻYTKOWANE W SKRAJNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Idealny do zastosowań z gatunkami drewna zawierającymi taniny lub poddanymi obróbce impregnatami bądź innym procesom chemicznym.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Gwint asymetryczny „w parasol”, dla zwiększenia zdolności penetracji drewna.

WYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Doskonała wytrzymałość na złamania i obciążenia (fy,k = 1000 N/mm2) stali. Bardzo wysoka wytrzymałość na skręcanie ftor,k dla bezpieczniejszego wkręcania.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

klasa korozji C4

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 5,0 do 8,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 320 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

46 | HBS EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


KLASA UŻYTKOWANIA 3 Certyfikowany do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4. Idealny do mocowania płyt kratowych i belek kratownicowych (Rafter, Truss).

HARDWOOD FRAME Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla drewna o wysokiej gęstości. Idealny do mocowania drewna agresywnego, zawierającego taniny.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS EVO | 47


Mocowanie belki stropowej konstrukcji ramowej.

Mocowanie ogrodzenia na zewnątrz.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

B

S

H

dK

X X

A

d2 d1

90° t1

dS

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5

6

8

Średnica łba

dK

[mm]

10,00

12,00

14,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,40

3,95

5,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

3,65

4,30

5,80

Grubość łba

t1

[mm]

3,10

4,50

4,50

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

3,0

4,0

5,0

My,k

[Nm]

5,4

9,5

20,1

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

10,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

7,9

11,3

20,1

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

48 | HBS EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] 5 TX 25

6 TX 30

L

b

A

szt.

d1

KOD

[mm]

L

b

A [mm]

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

HBSEVO8180

180

80

100

100

HBSEVO8200

200

80

120

100

100

HBSEVO8220

220

80

140

100

85

100

HBSEVO8240

240

80

160

100

75

105

100

HBSEVO8280

280

80

200

100

75

125

100

HBSEVO8320

320

100

220

100

HBSEVO6100

100

50

50

100

HBSEVO6120

120

60

60

100

HBSEVO6140

140

75

65

HBSEVO6160

160

75

HBSEVO6180

180

HBSEVO6200

200

8 TX 40

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5 25 15 60 35 15 15

5∙d 3∙d 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d

6 30 18 72 42 18 18

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE 8 40 24 96 56 24 24

4∙d 4∙d 7∙d 7∙d 7∙d 3∙d

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

12∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d

5 60 25 75 50 25 25

6 72 30 90 60 30 30

5 20 20 35 35 35 15

6 24 24 42 42 42 18

8 32 32 56 56 56 24

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 8 96 40 120 80 40 40

5∙d 5∙d 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d

5 25 25 50 50 50 25

6 30 30 60 60 60 30

8 40 40 80 80 80 40

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3. • W przypadku połączeń z elementami jodły Douglas odstępy i minimalne odległości równoległe do włókna należy przemnożyć przez współczynnik równy 1,5.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7. • W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS EVO | 49


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

płyta-drewno(1)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(2) gruba(3)

Splate

wyciąganie gwintu(4)

zagłębianie łba(5)

A L b d1

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

80

40

40

1,54

2,42

2,71

1,21

90

45

45

1,54

2,51

3,05

1,21

2,18

1,22 1,67

100

50

50

2,18

120

60

60

2,18

1,67

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

1,67 1,67 1,67 1,67

1,91 2,00 2,08

2,59

3,38

1,21

2,55

3,27

3,25

1,75

2,76

3,48

4,06

1,75

3,68

4,87

1,75

3,99

6,09

1,75

2,96 3,26 3,26

SPLATE = 6,0 mm

1,54

40

1,22

SPLATE = 3,0 mm

50

40

1,22

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

60

60

3,44

2,64

4,43

5,59

6,50

2,55

60

80

3,44

2,64

4,43

5,59

6,50

2,55

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

280

80

200

320

100

220

2,64 2,64 2,64 2,64

4,97 4,97 4,97 4,97

SPLATE = 8,0 mm

120 140

SPLATE = 4,0 mm

8

50

80

SPAN = 18 mm

6

100

SPAN = 22 mm

5

SPLATE = 5,0 mm

b

[mm]

SPLATE = 2,5 mm

L

[mm]

SPAN = 15 mm

d1

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

2,64

4,97

3,44

2,64

4,97

6,13

8,66

2,55

3,44

2,64

5,51

6,67

10,83

2,55

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba, z podkładką lub bez, została oceniona

dla elementu drewnianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

50 | HBS EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE



HBS COIL

ETA-11/0030

WKRĘTY HBS NA TAŚMIE SZYBKI I SERYJNY MONTAŻ Szybka i precyzyjna instalacja. Wykonanie szybkie i pewne dzięki specjalnemu powiązanej taśmą.

HBS 6,0 mm Dostępny również o średnicy 6,0 mm, idealny do szybkiego mocowania w połączeniach ściana-ściana konstrukcji CLT.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt HBS na taśmie

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 4,0 do 6,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 30 do 80 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

52 | HBS COIL | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA

B

S

H

dK

X X

A

d2 d1

90° dS

t1

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

4

4,5

5

6

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

9,00

10,00

12,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

2,55

2,80

3,40

3,95

Średnica trzonu

dS

[mm]

2,75

3,15

3,65

4,30

Grubość łba

t1

[mm]

2,80

2,80

3,10

4,50

dV

[mm]

2,5

2,5

3,0

4,0

Średnica (1)

otworu(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood).

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] HZB430 4 TX 20 4,5 TX 20

L

b

A

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

30

16

14

[mm]

40

24

16

2000

HZB450

50

24

26

1500

50

24

KOD

3000

HZB440

HZB4550

d1

26

5 TX 25 6 TX 30

1500

L

b

A

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

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

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE KOD

HH3373

HH3372

opis ładowarka automatyczna do wkrętarki akumulatorowej A 18 M BL ładowarka automatyczna do wkrętarki akumulatorowej A 18 M BL

d1

długości

[mm]

[mm]

szt.

4,0

25-50

1

4,5 - 6,0

40-80

1

HH3352

wkrętarka na prąd

4,0

25-50

1

HH3338

wkrętarka na prąd

4,5 - 6,0

40-80

1

HH14411591

przedłużka

-

-

1

HZB6PLATE

płytka adaptacyjna do HZB Ø6

-

-

1

HH14000621

końcówka TX30 M6 do HZB Ø6

-

-

1

HH3372

HH3338

Dalsze informacje na str. 356-358.

ZASTOSOWANIE HBS COIL Ø6 mm Płytki adaptacyjne do stosowania wkrętów HBS COIL o średnicy 4,0, 4,5 i 5,0 są już dostarczone z odpowiednimi magazynkami do wkrętaków. Aby używać wkrętów HBS COIL o średnicy 6,0, płytki pozostające na wyposażeniu należy wymienić na odpowiednią płytkę adaptacyjną HZB6PLATE. Dla wkrętów HBS COIL o średnicy 6,0 konieczne jest również zastosowanie specjalnej końcówki TX30 (kod HH14000621). W celu łatwiejszego montażu wkrętów na płaszczyznach poziomych zaleca się stosowanie elementu przedłużającego HH14411591.

HH14411591

HZB6PLATE

HH14000621

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS COIL | 53


HBS SOFTWOOD

EN 14592

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM HBS S Specjalnie zaostrzony szpic z gwintem ząbkowanym (szpic SAW), który przecina włókna drewna, ułatwia chwyt początkowy, a następnie penetrację.

GWINT POWIĘKSZONY Zwiększona długość gwintu (60%) zapewnia doskonałe zamknięcie połączenia i dużą wszechstronność użycia.

BEZ CHROMU IV Całkowicie wolny od chromu sześciowartościowego. Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w sprawie substancji chemicznych (SVHC). Dostępne informacje z rozporządzenia REACH.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

długi gwint

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 5,0 do 8,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 50 do 400 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • płyty wiórowe i MDF • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL Klasy użytkowania 1 i 2.

54 | HBS SOFTWOOD | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

H

BS

S

d2 d1

90°

X

dK

X X

A

b

dS

t1

L Średnica nominalna

d1

[mm]

5

6

8

Średnica łba

dK

[mm]

10,00

12,00

14,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,40

3,95

5,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

3,65

4,30

5,80

Grubość łba

t1

[mm]

3,10

4,50

4,50

Średnica otworu Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie Gęstość przypisana Parametr charakterystyczny zagłębiania łba Gęstość przypisana Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

dV

[mm]

3,0

4,0

5,0

My,k

[Nm]

6,0

10,0

20,5

fax,k

[N/mm2]

12,0

12,0

12,0

ρa

[kg/m3]

350

350

350

fhead,k

[kN]

13,0

13,0

13,0

ρa

[kg/m3]

350

350

350

ftens,k

[kN]

8,0

12,0

19,0

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

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

[mm] 50 60 70 80 100 120 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260

[mm] 30 35 40 50 60 60 35 40 50 55 60 75 80 90 100 100 100 100 100

[mm] 20 25 30 30 40 60 25 30 30 35 40 45 60 70 80 100 120 140 160

szt.

d1

KOD

[mm] 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

szt.

[mm] 280 300 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

[mm] 100 100 52 60 80 80 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

[mm] 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

TIMBER ROOF Szybki uchwyt początkowy wkręta pozwala realizować połączenia konstrukcyjne bezpieczne w każdym położeniu.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS SOFTWOOD | 55


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1

[mm]

5

6

8

5

6

8

a1

[mm]

5∙d

a2

[mm]

3∙d

25

30

40

4∙d

20

24

32

15

a3,t

[mm]

12∙d

60

18 72

24

4∙d

20

24

32

96

7∙d

35

42

56

a3,c

[mm]

7∙d

35

a4,t

[mm]

3∙d

15

42 18

56

7∙d

35

42

56

24

7∙d

35

42

a4,c

[mm]

3∙d

56

15

18

24

3∙d

15

18

24

d1

[mm]

a1

[mm]

12∙d

60

72

96

a2

[mm]

5∙d

25

30

40

a3,t

[mm]

15∙d

75

90

a3,c

[mm]

10∙d

50

a4,t

[mm]

5∙d

25

a4,c

[mm]

5∙d

25

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

6

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 8

5

6

8

5∙d

25

30

40

5∙d

25

30

40

120

10∙d

50

60

80

60

80

10∙d

50

60

80

30

40

10∙d

50

60

80

30

40

5∙d

25

30

40

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α

F α

α a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

F α

a4,t

a4,c

a3,c

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

• Odległości minimalne zostały określone zgodnie z normą EN 1995:2014, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej d = średnica nominalna wkręta.

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7. • W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.

F

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM e kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

56 | HBS SOFTWOOD | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

płyta-drewno(1)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(2) gruba(3)

Splate

wyciąganie gwintu(4)

zagłębianie łba(5)

Rhead,k

A L b d1

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

SPLATE = 6 mm

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

SPLATE = 8 mm

SPLATE = 3 mm SPLATE = 4 mm

8

SPAN = 18 mm

6

SPAN = 18 mm

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

SPLATE = 5 mm

b [mm]

SPLATE = 2,5 mm

L [mm]

SPAN = 18 mm

d1 [mm]

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

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

(4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

w odniesieniu do płyty OSB lub płyty warstwowej o grubości SPAN i masie objętościowej równej ρk = 500 kg/m3.

(5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

(2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

czone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1).

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS SOFTWOOD | 57


HBS SOFTWOOD BULK

EN 14592

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM HBS S BULK Duże opakowanie (BULK) do użytku w dużych ilościach w zakładzie lub na placu budowy. Specjalnie zaostrzony szpic z gwintem ząbkowanym (szpic SAW).

GWINT POWIĘKSZONY Długość gwintu zwiększona (60%), która gwarantuje doskonałe zamknięcie połączenia i dużą wszechstronność użycia.

BEZ CHROMU IV Całkowicie wolny od chromu sześciowartościowego. Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w sprawie substancji chemicznych (SVHC). Dostępne informacje z rozporządzenia REACH.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

duże opakowanie

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

5,0 i 6,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 60 do 160 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • płyty wiórowe i MDF • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL Klasy użytkowania 1 i 2.

58 | HBS SOFTWOOD BULK | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

BS

H

d2 d1

90°

X

S

dK

X X

A

dS

t1

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5

6

Średnica łba

dK

[mm]

10,00

12,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,40

3,95

Średnica trzonu

dS

[mm]

3,65

4,30

Grubość łba

t1

[mm]

3,10

4,50

Średnica otworu

dV

[mm]

3,0

4,0

My,k

[Nm]

6,0

10,0

fax,k

[N/mm2]

12,0

12,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba

fhead,k

[kN]

13,0

13,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

8,0

12,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie

KODY I WYMIARY d1

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

60

35

25

2500

HBSSBULK570

70

40

30

2000

HBSSBULK580

80

50

30

1800

HBSSBULK5100

100

60

40

1000

[mm] HBSSBULK560 5 TX 25

szt.

d1

KOD

[mm] HBSSBULK6100 6 TX 30

L

b

A

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

100

60

40

800

HBSSBULK6120

120

75

45

600

HBSSBULK6140

140

80

60

600

HBSSBULK6160

160

90

70

500

TIMBER FRAME Idealny do seryjnego mocowania płyt kratowych w zakładzie. Duże opakowanie pozwala uniknąć strat materiału i przyspieszyć etap produkcji.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS SOFTWOOD BULK | 59


HBS HARDWOOD

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM DO DREWNA TWARDEGO CERTYFIKACJA DLA DREWNA TWARDEGO Specjalny koniec o geometrii diamentu i gwincie ząbkowanym z nacięciem. Certyfikacja ETA-11/0030 do stosowania do drewna twardego o wysokiej gęstości bez otworu. Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°).

WIĘKSZA ŚREDNICA Powiększona średnica wewnętrznego rdzenia wkręta umożliwiająca wkręcanie w drewno o najwyższej gęstości. Doskonałe wartości momentu skręcającego. HBS H Ø6 mm porównywalny ze średnicą 7 mm; HBS H Ø8 mm porównywalny ze średnicą 9 mm.

ŁEB STOŻKOWY PŁASKI 60° Łeb znikający 60° dla skutecznego i nieinwazyjnego umieszczania również w drewnie o wysokiej gęstości.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręty do drewna twardego

ŁEB

stożkowy płaski 60° z rozszerzeniami pod łbem

ŚREDNICA

7,0 i 9,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 240 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite i klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości • buk, dąb, cyprys, jesion, eukaliptus, bambus Klasy użytkowania 1 i 2.

60 | HBS HARDWOOD | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


HARDWOOD PERFORMANCE Geometria opracowana z myślą o wysokiej wydajności i zastosowaniu bez wstępnego nawiercania w drewnie konstrukcyjnym, takim jak buk, dąb, cyprys, jesion, eukaliptus, bambus.

BEECH LVL Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla drewna o wysokiej gęstości takiego jak drewna bukowego LVL. Certyfikowane użycie bez nawiercania do masy objętościowej równej 800 kg/m3.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS HARDWOOD | 61


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

H

BS

dK

X X

A

d2 d1

60° dS

H

t1

b L

Średnica nominalna odp.

d1 eq.

[mm]

7

9

Średnica nominalna

d1

[mm]

6

8

Średnica łba

dK

[mm]

12,00

14,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

4,50

5,90

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,80

6,30

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

4,0

6,0

My,k

[Nm]

15,8

33,4

fax,k

[N/mm2]

42,0

42,0

ρa

[kg/m3]

730

730

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

50,0

50,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

730

730

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(3)

fax,k

[N/mm2]

22,0

22,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

530

530

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(3)

fhead,k

[N/mm2]

28,0

24,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

530

530

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

18,0

32,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2) Gęstość przypisana

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna twardego (hardwood) i dla LVL z drewna bukowego. Obowiązuje dla LVL z drewna bukowego lub z FST - gęstość maksymalna 750 kg/m3. (3) Obowiązuje dla drewna twardego (hardwood - dąb, buk) - gęstość maksymalna 590 kg/m3 . Aby uzyskać informacje dla innych materiałów, patrz ETA-11/0030. (2)

KODY I WYMIARY d1 eq.

KOD

[mm]

7 TX 30

d1

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

d1 eq.

KOD

[mm]

d1

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

HBSH780

6

80

50

30

100

HBSH9120

8

120

70

50

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. = średnica nominalna odpowiadająca wkrętowi o tej samej dS UWAGI: na życzenie dostępna jest również wersja EVO.

62 | HBS HARDWOOD | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

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


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1 eq.

[mm]

7

9

7

9

d1

[mm]

6

8

6

8

a1

[mm]

5∙d1

30

40

4∙d1

24

32

a2

[mm]

3∙d1

18

24

4∙d1

24

32

a3,t

[mm]

12∙d1

72

96

7∙d1

42

56

a3,c

[mm]

7∙d1

42

56

7∙d1

42

56

a4,t

[mm]

3∙d1

18

24

7∙d1

42

56

a4,c

[mm]

3∙d1

18

24

3∙d1

18

24

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

d1 eq.

[mm]

7

9

7

9

d1

[mm]

6

8

6

8

90

120

42

56

a1

[mm]

a2

[mm]

7∙d1

42

56

7∙d1

42

56

a3,t

[mm]

20∙d1

120

160

15∙d1

90

120

a3,c

[mm]

15∙d1

90

120

15∙d1

90

120

a4,t

[mm]

7∙d1

42

56

12∙d1

72

96

a4,c

[mm]

7∙d1

42

56

7∙d1

42

56

15∙d1

7∙d1

d1 = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk > 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna wkręta.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7. • W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS HARDWOOD | 63


WARTOŚCI STATYCZNE | HARDWOOD

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

płyta-drewno(1)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(2) gruba(3)

wyciąganie gwintu(4)

zagłębianie łba(5)

Splate

Splate A L b d1

A

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

5,33

6,80

4,15

5,67

8,16

4,15

6

80

50

30

3,21

6

100

60

40

3,61

6

120

70

50

3,61

6

140

80

60

3,61

1,71 1,71 1,71 1,71

4,61 4,95 5,14

9,52

4,15

10,88

4,15

6

160

90

70

3,61

6,69

12,24

4,15

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

9,92

16,32

5,20

10,38

18,13

5,20

160

90

70

5,43

8

180

100

80

5,43

8

200

100

100

5,43

8

220

100

120

5,43

8

240

100

140

5,43

2,39 2,39 2,39 2,39

5,14

6,01 6,35

8 8

1,71

4,27

8,21 8,27 8,27 8,27

2,39

SPLATE = 8 mm

9

RV,k [kN]

SPLATE = 4 mm

7

RV,k [kN]

SPLATE = 6 mm

b

SPLATE = 3 mm

L

SPAN = 12 mm

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SPAN = 15 mm

d1 eq.

8,27

10,38

18,13

5,20

10,38

18,13

5,20

10,38

18,13

5,20

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

• W artości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

Rd =

czone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

Rk kmod γM

Współczynniki γM e kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych z drewna twardego (hardwood) równą ρk = 550 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne oceniane są dla wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze.

64 | HBS HARDWOOD | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WARTOŚCI STATYCZNE | BEECH LVL

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

LVL - LVL

ROZCIĄGANIE(3)

stal-LVL płytka cienka(1)

stal-LVL płytka gruba(2)

wyrywanie gwintu(4)

rozciąganie stali

penetracja łba(5)

A L b

d1

b

A

RV,k

Rax,k

Rtens,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

6

80

50

30

5,19

6

100

60

40

5,19

6

120

70

50

5,19

6

140

80

60

5,19

6,54 6,77 6,77 6,77

12,60

7,20

15,12

7,20

9,20

17,64

9,29

20,16

18,00

7,20 7,20

6

160

90

70

5,19

9,29

22,68

7,20

120

70

50

8,19

11,13

13,75

23,52

10,51

8

140

80

60

8,19

11,13

14,59

26,88

10,51

8

160

90

70

8,19

8

180

100

80

8,19

8

200

100

100

8,19

8

220

100

120

8,19

8

240

100

140

8,19

6,77

7,94 8,57

8

SPLATE = 8 mm

9

RV,k [kN]

SPLATE = 4 mm

7

RV,k [kN]

SPLATE = 6 mm

L

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SPLATE = 3 mm

d1 eq. d1

11,13 11,13 11,13 11,13 11,13

15,43

30,24

15,74

33,60

10,51 32,00

10,51

15,74

33,60

10,51

15,74

33,60

10,51

15,74

33,60

10,51

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1).

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

(3) Wytrzymałość projektowa na rozciąganie łącznika jest wartością minimal-

ną pomiędzy wytrzymałością projektową od strony drewna (Rax,d) a wytrzymałością projektową od strony stali (Rtens,d).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

(4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (5) Wytrzymałość osiowa na penetrację łba została obliczona dla elementu

drewnianego z LVL z drewna bukowego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM e kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów LVL z drewna bukowego równą ρk = 730 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS HARDWOOD | 65


TBS

AC233 ESR-4645

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM PODKŁADKA ZINTEGROWANA Szeroki łeb pełni funkcję podkładki, zapewniając wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Idealny w przypadku wiatru lub zmian wymiarów drewna.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Gwint asymetryczny „w parasol”, dla zwiększenia zdolności penetracji drewna.

WYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Doskonała wytrzymałość na złamania i obciążenia (fy,k = 1000 N/mm2) stali. Bardzo wysoka wytrzymałość na skręcanie ftor,k dla bezpieczniejszego wkręcania.

PLASTYCZNOŚĆ Kąt ścinania o 20° większy od normy, certyfikowany zgodnie z ETA11/0030. Badania cykliczne SEISMIC-REV według normy EN 12512. Właściwości antysejsmiczne przetestowane zgodnie z normą EN 14592.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt z podkładką

ŁEB

szeroki

ŚREDNICA

od 6,0 do 10,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 40 do 520 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

66 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


BELKI DRUGORZĘDNE Idealny do mocowania krokwi do belki stropowej ze względu na wysoką wytrzymałość na podnoszącą siłę wiatru. Szeroki łeb zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie, co pomaga uniknąć używania dodatkowych bocznych systemów zakotwienia.

I-JOIST Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT i drewna o wysokiej gęstości takiego jak LVL.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 67


Mocowane płyt SIP wkrętami TBS o średnicy 8 mm.

Mocowane ścian konstrukcji CLT wkrętami TBS o średnicy 8 mm.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

A

dK

dK d2 d1

dS

b

dK

dK

Ø6 - Ø8

L

Ø8 MAX

Ø10

Średnica nominalna

d1

[mm]

6

8

8 MAX

10

Średnica łba

dK

[mm]

15,50

19,00

24,50

25,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,95

5,40

5,40

6,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,30

5,80

5,80

7,00

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

4,0

5,0

5,0

6,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

My,k

[Nm]

9,5

20,1

20,1

35,8

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(3)

fax,k

[N/mm2]

15

15

15

15

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

500

500

500

500

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

15,0

10,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(3)

fhead,k

[N/mm2]

20

20

20

20

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

500

500

500

500

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

11,3

20,1

20,1

31,4

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. (3) Obowiązuje dla LVL z drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 550 kg/m3 . Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

68 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


KODY I WYMIARY d1

dK

[mm]

[mm]

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

60

40

20

100

TBS10100

100

52

48

50

TBS670

70

40

30

100

TBS680

80

50

30

100

TBS10120

120

60

60

50

TBS10140

140

60

80

TBS690

90

50

40

50

100

TBS10160

160

80

80

TBS6100

100

60

50

40

100

TBS10180

180

80

100

TBS6120

120

75

50

45

100

TBS10200

200

100

100

50

TBS6140

140

TBS6160

160

75

65

100

TBS10220

220

100

120

50

75

85

100

TBS10240

240

100

140

TBS6180

50

180

75

105

100

TBS10260

260

100

160

50

TBS6200

200

75

125

100

TBS10280

280

100

180

50

TBS6220

220

100

120

100

TBS10300

300

100

200

50

TBS6240

240

100

140

100

TBS10320

320

120

200

50

TBS6260

260

100

160

100

TBS10340

340

120

220

50

TBS6280

280

100

180

100

TBS10360

360

120

240

50

TBS6300

300

100

200

100

TBS10380

380

120

260

50

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

TBS8140

140

80

60

50

TBS8160

160

100

60

50

TBS8180

180

100

80

50

d1

dK

szt.

[mm]

[mm]

8 TX 40

24,5

TBS660

6 TX 30

8 TX 40

15,5

19

szt.

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

TBS8400

400

100

300

50

TBS8440

440

100

340

50

TBS8480

480

100

380

50

TBS8520

520

100

420

50

d1

dK

[mm]

[mm]

10 TX 50

25

KOD

szt.

TBS MAX KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

TBSMAX8200

200

120

80

50

TBSMAX8220

220

120

100

50

TBSMAX8240

240

120

120

50

TBS MAX PER RIB TIMBER Powiększony gwint (120 mm) i poszerzony łeb (24,5 mm) TBS MAX zapewniają doskonałą siłę ciągu i zdolność zamknięcia połączenia. Idealny do produkcji stropów żebrowych (Rippendecke, ribbed floor), pozwala zoptymalizować liczbę mocowań. Szeroki łeb zapewnia doskonałą zdolność mocowania połączenia, co pozwala uniknąć użycia płyt dociskowych na etapie klejenia elementów drewanych.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 69


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

18

24

a3,t

[mm]

12∙d

72

96

a3,c

[mm]

7∙d

42

56

a4,t

[mm]

3∙d

18

24

a4,c

[mm]

3∙d

18

24

d1

[mm]

a1

[mm]

12∙d

72

a2

[mm]

5∙d

30

5∙d

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

6

8

8 MAX

10

30

40

40

50

4∙d

24

30

4∙d

24

96

120

7∙d

42

56

70

7∙d

42

24

30

7∙d

42

24

30

3∙d

18

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 6

8

6

8

8 MAX

10

24

32

32

40

32

32

40

56

56

70

56

56

70

56

56

70

24

24

30

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

8 MAX

10

96

96

120

40

40

50

6

8

8 MAX

10

5∙d

30

40

40

50

5∙d

30

40

40

50

a3,t

[mm]

15∙d

90

120

120

150

10∙d

60

80

80

100

a3,c

[mm]

10∙d

60

80

80

100

10∙d

60

80

80

100

a4,t

[mm]

5∙d

30

40

40

50

10∙d

60

80

80

100

a4,c

[mm]

5∙d

30

40

40

50

5∙d

30

40

40

50

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej równej d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.

70 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku połączeń z elementami jodły Douglas (Pseudotsuga menziesii) odstępy i minimalne odległości równoległe do włókna należy przemnożyć przez współczynnik równy 1,5.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

ROZCIĄGANIE

drewno-drewno

płyta-drewno(1)

wyrywanie gwintu(2)

penetracja łba

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

A L b

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

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 MAX

SPAN = 65 mm

d1

SPAN = 50 mm

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

[kN]

[kN]

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

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB lub płyty warstwowej o grubości SPAN.

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 71


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

ROZCIĄGANIE

drewno-drewno

płyta-drewno(1)

wyrywanie gwintu(2)

penetracja łba

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

A L b

d1

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

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

SPAN = 80 mm

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

[kN]

[kN]

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

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB lub płyty warstwowej o grubości SPAN. (2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

72 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. Wytrzymałości charakterystyczne można przyjąć za obowiązujące, zwiększając zapas bezpieczeństwa, również dla większych mas objętościowych. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).


PRZYKŁAD OBLICZEŃ: POŁĄCZENIE BELKI STROPOWEJ I PŁATWI PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA MYPROJECT POŁĄCZENIE DREWNO-DREWNO/CIĘCIE POJEDYNCZE

1

ELEMENT 1

ELEMENT 2

1

B1 = 120 mm

B2 = 200 mm

H1 = 160 mm

H2 = 240 mm

Spadek 30% (16,7°)

Spadek 0% (0°)

Drewno GL24h

2

2

Drewno GL24h

GEOMETRIA POŁĄCZENIA

DANE PROJEKTOWE

WYBÓR WKRĘTA

Fv,Rd = 1,89 kN

TBS = 8x260 mm

t 1 = 160 mm

Klasa użytkowania = 1

Otwór wcześniej wykonany = nie

α 1 = 0° t2 = 100 mm (długość wbijana w element 2)

Czas trwania obciążenia = krótki

α 2 = 90°

OBLICZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA MYPROJECT (EN 1995:2014 i ETA-11/0030) d1

= 8,0 mm

fh,1,k = 16,92 N/mm2

My,k

= 20,1 Nm

Rax,Rk

fh,2,k = 16,92 N/mm2

= min {wytrzymałość na wyciąganie gwintu; wytrzymałość na penetrację łba} = min {Rax,Rk ; Rhe} = 4,09 kN ad,Rk

β

Rax,Rk/4 = 1,02 kN (efekt liny)

= 1,00

Rv,Rk = 3,71 kN

k R Rv,Rd = v,Rk mod γM

EN 1995:2014 kmod = 0,9 γM = 1,3 Rv,Rd = 2,56 kN > 1,89 kN OK

Italia - NTC 2018 kmod = 0,9 γM = 1,5 Rv,Rd = 2,22 kN > 1,89 kN OK

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 73


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ I WZDŁUŻNĄ | CLT

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

lateral face(1)

narrow face(2)

d1

[mm]

a1

[mm]

4∙d

6

8

10

24

32

40

6

8

10

10∙d

60

80

100

a2

[mm]

2,5∙d

15

20

a3,t

[mm]

6∙d

36

48

25

4∙d

24

32

40

60

12∙d

72

96

120

a3,c

[mm]

6∙d

36

48

60

7∙d

42

56

70

a4,t

[mm]

6∙d

36

48

60

6∙d

36

48

60

a4,c

[mm]

2,5∙d

15

20

25

3∙d

18

24

30

d = średnica nominalna wkręta

a4,c

a4,t α

F

F

α

α

F α a3,c

a3,t

a2 a2

a2

a1

a1

a3,c a4,c

F

a3,t

F

a4,c

tCLT

a3,c a4,c a4,t

F

tCLT

UWAGI: Minimalne odległości są zgodne z oceną ETA-11/0030 i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt CLT. (1) Minimalna grubość CLT t

min = 10∙d

74 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

(2) Minimalna grubość CLT t

ta tpen = 10∙d

min = 10∙d i minimalna głębokość penetracji wkrę-


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ | LVL

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

12∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

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 = średnica nominalna wkręta

a4,c

a4,t α

a2

F

F α a1

F

α

a3,t

α

a2 a2 F a1

a3,c

UWAGI: • Minimalne odległości są zgodne z oceną ETA-11/0030 i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt LVL.

gdzie:

• Odległości minimalne obowiązują dla elementów LVL o warstwach klejonych zarówno równolegle, jak i krzyżowo.

t 1 to grubość w mm elementu LVL w połączeniu z 2 elementami drewnianymi. W przypadku połączeń z 3 lub większą liczbą elementów t 1 odnosi się do grubości elementu LVL umieszczonego na zewnątrz;

• Minimalne odległości bez otworu obowiązują dla minimalnych grubości elementów LVL tmin:

t 2 to grubość w mm elementu środkowego w połączeniu z 3 lub większą liczbą elementów.

t1 ≥ 8,4 d -9 t2 ≥

11,4 d 75

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 75


WARTOŚCI STATYCZNE | CLT ŚCINANIE(1) CLT - CLT lateral face

geometria

CLT - CLT lateral face - narrow face

płyta - CLT(2) lateral face

CLT - płyta - CLT ()2 lateral face

t

A L b d1

d1

L

b

A

RV,k

RV,k

RV,k

t

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN]

1,77

-

1,73

-

-

30

2,00

-

1,73

30

2,19

80

50

30

2,00

-

1,73

35

2,19

40

2,22

-

1,73

40

2,19

40

2,22

-

1,73

45

2,19

1,73

120

75

45

2,22

-

140

75

65

2,22

-

160

75

85

2,22

-

180

75

105

2,22

-

200

75

125

2,22

-

1,73 1,73 1,73 1,73

SPAN = 15 mm

50 60

SPAN = 15 mm

90 100

55

2,19

65

2,19

75

2,19

85

2,19

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

80

60

3,51

2,65

2,62

60

2,92

160

100

60

3,51

2,65

2,62

70

2,92

180

100

80

3,51

2,98

2,62

80

2,92

200

100

100

3,51

2,98

2,62

220

100

120

3,51

2,98

240

100

140

3,51

2,98

260

100

160

3,51

2,98

280

100

180

3,51

2,98

300

100

200

3,51

2,98

320

100

220

3,51

2,98

340

100

240

3,51

2,98

360

100

260

3,51

2,98

380

100

280

3,51

400

100

300

440

100

340

480

100

520

100

200 220 240

2,62

90

2,92

100

2,92

110

2,92

120

2,92

130

2,92

2,62

140

2,92

2,62

150

2,92

2,62

160

2,92

2,62

170

2,92

2,98

2,62

180

2,92

3,51

2,98

2,62

190

2,92

3,51

2,98

2,62

210

2,92

380

3,51

2,98

2,62

230

2,92

420

3,51

2,98

2,62

250

2,92

120

80

4,81

3,99

2,92

120

100

4,81

3,99

120

120

4,81

3,99

76 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

2,62

SPAN = 18 mm

140

2,62 2,62

2,92 2,92

SPAN = 18 mm

8 MAX

20

40

SPAN = 18 mm

8

40

70

SPAN = 18 mm

6

60

90

2,92

100

2,92

110

2,92


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE(1) CLT - drewno lateral face

ROZCIĄGANIE drewno - CLT narrow face

wyrywanie gwintu lateral face(3)

wyrywanie gwintu narrow face(4)

penetracja łba(5)

RV,k

RV,k

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 77


WARTOŚCI STATYCZNE | CLT ŚCINANIE(1) CLT - CLT lateral face

geometria

CLT - CLT lateral face - narrow face

płyta - CLT(2) lateral face

CLT - płyta - CLT (2) lateral face

t

A L b d1

d1

L

b

A

RV,k

RV,k

RV,k

t

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN]

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

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

3,89

300

100

200

5,33

4,52

320

120

200

5,33

4,52

340

120

220

5,33

4,52

3,89

3,89 3,89 3,89

SPAN = 22 mm

160 180

SPAN = 22 mm

10

100

120

3,89

130

3,89

140

3,89

150

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie jest niezależna od kierunku

ułożenia włókien zewnętrznej warstwy płyty z CLT. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

78 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

(4) Wytrzymałość osiowa na wyrywanie gwintu dla minimalnej grubości ele-

mentu równej tmin = 10∙d1 oraz minimalnej głębokości penetracji śruby tpen = 10∙d1 . (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego.


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE(1)

ROZCIĄGANIE drewno - CLT narrow face

wyrywanie gwintu lateral face(3)

wyrywanie gwintu narrow face(4)

penetracja łba(5)

RV,k

RV,k

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

CLT - drewno lateral face

4,78

3,17

6,08

4,42

6,56

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

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, a także specyfikacją krajową ÖNORM EN 1995 - Annex K, w zgodzie z ETA-11/0030.

• Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płyt musi być dokonane osobno.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową dla elementów z CLT wynoszącą ρk = 350 kg/m3, a dla elementów drewnianych ρk = 385 kg/m3.

• Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości charakterystyczne na ścinanie są obliczone w oparciu o minimalną głębokość złącza równą 4 d1 . • Rozmieszczenie wkrętów należy wykonać z przestrzeganiem odległości minimalnych.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 79


WARTOŚCI STATYCZNE | LVL ŚCINANIE geometria

LVL - LVL

LVL - LVL- LVL

LVL - drewno

drewno - LVL

t2 A L b d1

A

d1

L

b

A

RV,k

A

t2

RV,k

A

RV,k

A

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

6

8

8 MAX

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

180

100

80

4,74

-

-

-

80

4,50

80

3,70

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

280

100

180

4,74

80

125

9,48

180

4,50

180

3,70

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

80

9,47

5,00

200

120

80

5,90

60

80

5,50

80

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 | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE wyrywanie gwintu flat(1)

wyrywanie gwintu edge(1)

penetracja łba flat (2)

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

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

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 81


WARTOŚCI STATYCZNE | LVL ŚCINANIE geometria

LVL - LVL

LVL - LVL- LVL

LVL - drewno

drewno - LVL

t2 A L b d1

A

d1

L

b

A

RV,k

A

t2

RV,k

A

RV,k

A

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

10

100

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

60

-

-

-

-

-

-

-

45

4,64

140

60

-

-

-

-

-

-

-

60

5,28

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

340

120

220

7,35

100

145

14,69

220

6,99

220

5,61

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

(2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba Rhead,k, z podkładką lub bez niej,

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

została oceniona dla elementu LVL o warstwach klejonych równolegle lub krzyżowo grubości tmin.

82 | TBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE wyrywanie gwintu flat(1)

wyrywanie gwintu edge(1)

penetracja łba flat (2)

Rax,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

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

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rk kmod Rd = γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów LVL z drewna drzew iglastych równą ρk = 480 kg/m3 oraz 350kg/m3 dla elementów drewnianych. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS | 83


TBS EVO

1002

CE RT IFIE D

AC233 | AC257 ESR-4645

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227. Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

DREWNA UŻYTKOWANE W SKRAJNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Idealny do zastosowań z gatunkami drewna zawierającymi taniny lub poddanymi obróbce impregnatami i innym procesom chemicznym.

PODKŁADKA ZINTEGROWANA Szeroki łeb pełni funkcję podkładki, zapewniając wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Idealny w przypadku wiatru lub zmian wymiarów drewna.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Gwint asymetryczny „w parasol”, dla zwiększenia zdolności penetracji drewna.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

klasa korozji C4

ŁEB

szeroki

ŚREDNICA

6,0 i 8,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 60 do 240 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

84 | TBS EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


POMOSTY ZEWNĘTRZNE Idealny do budowy konstrukcji zewnętrznych, takich jak pomosty i werandy. Wartości certyfikowane również w przypadku wprowadzania wkręta w kierunku równoległym do włókna. Idealny do mocowania drewna agresywnego, zawierającego taniny.

SIP PANELS Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT i drewna o wysokiej gęstości takiego jak LVL. Idealny do mocowania płyt SIP i płyt warstwowych (sandwich).

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS EVO | 85


Mocowanie Wood Trusses w otoczeniu zewnętrznym.

Mocowanie 3-warstwowych belek Multi-ply z pokryciem gipsowo-kartonowym.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A

dK

d2 d1 dS

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

6

8

Średnica łba

dK

[mm]

15,50

19,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,95

5,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,30

5,80

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

4,0

5,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

My,k

[Nm]

9,5

20,1

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

11,3

20,1

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

86 | TBS EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

TBSEVO660

60

40

20

100

TBSEVO8100

100

52

48

50

TBSEVO680

80

50

30

100

TBSEVO8120

120

80

40

50

[mm]

6 TX 30

szt.

d1

KOD

[mm]

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

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

TBSEVO8180

180

100

80

50

TBSEVO6160

160

75

85

100

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

wkręt

D2

H

D1

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

6,0 - 6,5

25

15

6,5

8 TX 40

PODKŁADKA WBAZ D1 KOD H WBAZ25A2

100

D2

MONTAŻ

A

TBS EVO + WBAZ ØxL 6 x 60 6 x 80 6 x 100 6 x 120 6 x 140 6 x 160 6 x 180 6 x 200

A

Wkręcenie prawidłowe

Wkręcenie nadmierne

Wkręcenie niewystarczające

pakiet do mocowania [mm] min. 0 - max. 40 min. 10 - max. 60 min. 30 - max. 80 min. 50 - max. 100 min. 70 - max. 120 min. 90 - max. 140 min. 110 - max. 160 min. 130 - max. 180

Wkręcenie błędne poza osią

UWAGI: Grubość podkładki po zakończeniu montażu wynosi około 8-9 mm.

MOCOWANIE BLACHY Mocowany bez otworu na blasze do 0,7mm grubości. TBS EVO Ø6 mm idealny w połączeniu z podkładką WBAZ. Zastosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS EVO | 87


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

d1

[mm]

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

6

8

30

40

4∙d

6

8

24

32

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

18

24

4∙d

24

32

a3,t

[mm]

12∙d

72

96

7∙d

42

56

a3,c

[mm]

7∙d

42

56

7∙d

42

56

a4,t

[mm]

3∙d

18

24

7∙d

42

56

a4,c

[mm]

3∙d

18

24

3∙d

18

24

d1

[mm]

5∙d

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 6

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

8

6

8

a1

[mm]

12∙d

72

96

5∙d

30

40

a2

[mm]

5∙d

30

40

5∙d

30

40

a3,t

[mm]

15∙d

90

120

10∙d

60

80

a3,c

[mm]

10∙d

60

80

10∙d

60

80

a4,t

[mm]

5∙d

30

40

10∙d

60

80

a4,c

[mm]

5∙d

30

40

5∙d

30

40

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

88 | TBS EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85. • W przypadku połączeń z elementami jodły Douglas (Pseudotsuga menziesii) odstępy i minimalne odległości równoległe do włókna należy przemnożyć przez współczynnik równy 1,5.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

ROZCIĄGANIE płyta-drewno(1)

wyrywanie gwintu(2)

penetracja łba

A L b d1

L

b

A

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

60

40

20

2,02

-

3,25

2,92

8

50

30

2,31

60

40

2,47

2,28

4,06

2,92

2,54

4,87

2,92

2,54

6,09

2,92

2,54

6,09

2,92

120

75

45

2,47

140

75

65

2,47

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

3,96

8,66

4,39

3,96

8,66

4,39

3,96

10,83

4,39

3,96

10,83

4,39

3,96

10,83

4,39

120

80

40

3,66

140

80

60

3,90

160

100

60

3,90

180

100

80

3,90

200

100

100

3,90

SPAN = 65 mm

6

80 100

SPAN = 50 mm

d1 [mm]

220

100

120

3,90

3,96

10,83

4,39

240

100

140

3,90

3,96

10,83

4,39

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB lub płyty warstwowej o grubości SPAN. (2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | TBS EVO | 89


XYLOFON WASHER PODKŁADKA SEPARUJĄCA DO WKRĘTA DO DREWNA IZOLACJA AKUSTYCZNA Podkładka separująca oddziela element metalowy od konstrukcji, redukując przenoszenie drgań.

PRZETESTOWANE WARTOŚCI Mieszanka poliuretanowa przetestowana pod względem akustycznym i mechanicznym.

KODY I WYMIARY XYLOFON WASHER KOD XYLW803811

dWKRĘTA Ø8 - Ø10

dext

dint

h

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

38

11

6,0

50

szt.

ULS 440 - PODKŁADKA KOD ULS11343

dWKRĘTA Ø8 - Ø10

dext

dint

h

[mm]

[mm]

[mm]

34

11

3,0

200

MATERIAŁ I TRWAŁOŚĆ Mieszanka poliuretanowa (80 shore). Produkt wolny od VOC i szkodliwych substancji. Niezwykle stabilny pod względem chemicznym i nie ulega odkształceniom w czasie.

POLA ZASTOSOWAŃ Mechaniczna separacja połączeń do ścian drewno-drewno wykonanych przy użyciu śrub.

90 | XYLOFON WASHER | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


BADANIE EKSPERYMENTALNE NOŚNOŚĆ I SZTYWNOŚĆ POŁĄCZEŃ MIĘDZY PŁYTAMI CLT ZA POMOCĄ WKRĘTA Z GWINTEM CZĘŚCIOWYM HBS I PODKŁADKAMI XYLOFON WASHER

TEST [ T-T ] (CLT - CLT)

F

Na podstawie eksperymentalnych badań oraz analitycznego podejścia przeanalizowano właściwości mechaniczne i odkształcające połączeń wykonanych przy użyciu wkrętów HBS 8x280 między płytami CLT zamocowanymi wraz z podkładkami separującymi XYLOFON WASHER lub bez nich, w zależności od obecności elastycznych środkowych profili rozdzielających 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

TEST [ T-X ] (CLT - XYLOFON35 - CLT)

20

T-T 0kN T-X 0kN T-X-W 0kN

10

T-T 30kN T-X 30kN T-X-W 30kN

F

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

XYLOFON35

15

Displacement [mm]

Przedstawienie graficzne danych eksperymentalnych uzyskanych w różnych konfiguracjach badania. SERIA

T-T T-X T-X-W (1) (2)

Fmean(1)

FR,k

pre-tens.(2)

Kser

Ku

[kN]

[kN]

[kN]

[N/mm]

[N/mm]

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

Wartość średnia w 3 testach. W celu stymulowania nośności przyłożono obciążenie wstępne równe 30 kN.

TEST [ T-X-W ] (CLT - XYLOFON35 + XYLOFON WASHER - CLT)

F XYLOFON35

ER

N WASH

XYLOFO

Wyniki eksperymentalnych testów wykazują, jak na nośność połączeń wpływa obecność elastycznego profilu XYLOFON35 (seria T-X), powodując zmniejszenie FR,k o około 9%. Natomiast użycie podkładek separujących XYLOFON WASHER (seria T-X-W) sprawia, że FR,k wzrasta o 10%, co jest związane ze zwiększeniem wytrzymałości na działanie siły osiowej na połączenie (efekt liny). W odniesieniu do odkształcenia obecność warstwy separującej niesie ze sobą redukcję modułu przemieszczenia Kser. Lepki i tłumiący komponent XYLOFON, elementu niewielkiej grubości, pozwala uzyskać korzyści pod względem akustycznym, ograniczając negatywny wpływ na właściwości statyczne.

+ +

METAL WASHER XYLOFON WASHER HBS Ø8

=

• Kompletny raport naukowy z badania eksperymentalnego można uzyskać w siedzibie Rothoblaas. • Kampanię badań eksperymentalnych zrealizowano przy współpracy z Technische Versuchs und Forschungsanstalt (TVFA) Innsbruck.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | XYLOFON WASHER | 91


HBS PLATE

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM DO PŁYTEK HBS P Opracowany do połączeń stal-drewno: łeb stożkowy ścięty i zwiększona grubość sprawiają, ze montaż płytek do drewna jest w pełni bezpieczny i solidny.

MOCOWANIE PŁYTEK Kształt stożkowy ścięty pod łbem zapewnia efekt połączenia wpustowego z okrągłym otworem płytki, gwarantując doskonałe właściwości statyczne.

GWINT POWIĘKSZONY Wydłużony gwint w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości obciążenia siłą poprzeczną i na rozciąganie w połączeniach stal-drewno. Wartości wyższe od normy.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

połączenia stal-drewno

ŁEB

stożkowy ścięty do płytek

ŚREDNICA

od 8,0 do 12,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 200 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

92 | HBS PLATE | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


MULTISTOREY Idealny do połączeń stal-drewno wraz z dużymi płytami zaprojektowanymi na wymiar (customized plated) do drewnianych budynków wielopiętrowych.

TITAN Wartości przetestowane, certyfikowane i obliczone również dla montażu standardowych płytek Rothoblaas.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS PLATE | 93


Połączenia elementów ścinanych stal-drewno

Połączenie konstrukcji mieszanej stal-drewno

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE AP

d2 d1

dUK

X X

BS

P

H

dK

t1

dS

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

8

10

12

Średnica łba

dK

[mm]

14,50

18,25

20,75

Średnica rdzenia

d2

[mm]

5,40

6,40

6,80

Średnica trzonu

dS

[mm]

5,80

7,00

8,00

Grubość łba

t1

[mm]

3,40

4,35

5,00

Średnica pod łbem

dUK

[mm]

10,00

12,00

14,00

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

5,0

6,0

7,0

Zalecana średnica otworu na płycie stalowej Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

dv,steel

[mm]

11,0

13,0

15,0

My,k

[Nm]

20,1

35,8

48,0

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

10,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

20,1

31,4

33,9

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

94 | HBS PLATE | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

L

b

AP

[mm]

[mm]

[mm]

HBSP880

80

55

1,0 ÷ 15,0

100

HBSP12120

HBSP8100

100

75

1,0 ÷ 15,0

100

HBSP12140

[mm]

8 TX 40

10 TX 40

szt.

d1

KOD

[mm]

12 TX 50

L

b

AP

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

120

90

1,0 ÷ 20,0

25

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

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ | STAL-DREWNO Splate

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1 a1

[mm] [mm]

5∙d ∙ 0,7

8

10

12

28

35

42

4∙d ∙ 0,7

8

10

12

22

28

34

a2

[mm]

3∙d ∙ 0,7

17

21

25

4∙d ∙ 0,7

22

28

34

a3,t

[mm]

12∙d

96

120

144

7∙d

56

70

84

a3,c

[mm]

7∙d

56

70

84

7∙d

56

70

84

a4,t

[mm]

3∙d

24

30

36

7∙d

56

70

84

a4,c

[mm]

3∙d

24

30

36

3∙d

24

30

36

d1 a1

[mm] [mm]

12∙d ∙ 0,7

a2

[mm]

5∙d ∙ 0,7

28

a3,t

[mm]

15∙d

120

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

8

10

12

67

84

101

5∙d ∙ 0,7

8

10

12

28

35

42

35

42

5∙d ∙ 0,7

28

35

42

150

180

10∙d

80

100

120

a3,c

[mm]

10∙d

80

100

120

10∙d

80

100

120

a4,t

[mm]

5∙d

40

50

60

10∙d

80

100

120

a4,c

[mm]

5∙d

40

50

60

5∙d

40

50

60

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

F

a4,t

a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρ k ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna wkręta.

• W przypadku połączeń z elementami jodły Douglas (Pseudotsuga menziesii) odstępy i minimalne odległości równoległe do włókna należy przemnożyć przez współczynnik równy 1,5.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS PLATE | 95


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE stal-drewno płytka cienka(1)

geometria

ROZCIĄGANIE stal-drewno płyta gruba(2)

Splate

wyciąganie gwintu(3)

rozciąganie stali

Splate

L b d1

b

RV,k

RV,k

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

SPLATE = 12,0 mm SPLATE = 10,0 mm

12

95 110

SPLATE = 5,0 mm

10

120 140

SPLATE = 6,0 mm

8

4,07 4,58

SPLATE = 8,0 mm

L [mm]

SPLATE = 4,0 mm

d1 [mm]

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

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3.

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

• Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym.

W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

• Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno.

ZASADY OGÓLNE:

• Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wytrzymałość projektowa łącznika na rozciąganie jest mniejszą wartością pomiędzy wytrzymałością projektową od strony drewna (Rax,d) a wytrzymałością projektową od strony stali (Rtens,d).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

96 | HBS PLATE | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• Dla innych konfiguracji obliczeniowych można skorzystać nieodpłatnie z oprogramowania My Project (www.rothoblaas.com).



HBS PLATE EVO

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM HBS P EVO Opracowany do połączeń stal-drewno na zewnątrz: łeb stożkowy ścięty i zwiększona grubość sprawiają, ze montaż płytek do drewna jest w pełni bezpieczny i solidny. Niewielkie wymiary (5,0 i 6,0 mm) idealnie sprawdzają się również w połączeniach drewno-drewno.

POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227. Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

DREWNA UŻYTKOWANE W SKRAJNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Idealny do zastosowań z gatunkami drewna zawierającymi taniny lub poddanymi obróbce impregnatami bądź innym procesom chemicznym.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

klasa korozji C4

ŁEB

stożkowy ścięty do płytek

ŚREDNICA

od 5,0 do 10,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 40 do 180 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

98 | HBS PLATE EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE AP

AT tK

H

t1

dUK

dS

dK

P

BS

BS

d2 d1

X X

P

H

dK

d2 d1

X X

tK

dUK

t1

b

dS

b L

L HBS P EVO - 5,0 | 6,0 mm Średnica nominalna Średnica łba Średnica rdzenia Średnica trzonu Grubość łba Grubość podkładki Średnica pod łbem Średnica otworu(1) Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2) Gęstość przypisana Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2) Gęstość przypisana Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

HBS P EVO - 8,0 | 10,0 mm d1 dK d2 dS t1 tK dUK dV

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5 9,65 3,40 3,65 5,50 1,00 6,0 3,0

6 12,00 3,95 4,30 6,50 1,50 8,0 4,0

8 14,50 5,40 5,80 8,00 3,40 10,00 5,0

10 18,25 6,40 7,00 10,00 4,35 12,00 6,0

My,k

[Nm]

5,4

9,5

20,1

35,8

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

10,5

10,5

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

ftens,k

[kN]

7,9

11,3

20,1

31,4

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] 5 TX 25 6 TX 30 8 TX 40

L

b

AT

[mm] [mm] [mm] HBSPEVO550 HBSPEVO560 HBSPEVO570 HBSPEVO580 HBSPEVO680 HBSPEVO690 HBSPEVO840 HBSPEVO860 HBSPEVO880 HBSPEVO8100

50 60 70 80 80 90 40 60 80 100

30 35 40 50 50 55 32 52 55 75

20 25 30 30 30 35 -

AP

szt.

[mm] 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 10,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 15,0

d1

KOD

[mm] 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100

8 TX 40

10 TX 40

HBSPEVO8120 HBSPEVO8140 HBSPEVO8160 HBSPEVO1060 HBSPEVO1080 HBSPEVO10100 HBSPEVO10120 HBSPEVO10140 HBSPEVO10160 HBSPEVO10180

L

b

AP

[mm]

[mm]

[mm]

120 140 160 60 80 100 120 140 160 180

95 110 130 52 60 75 95 110 130 150

1,0 ÷ 15,0 1,0 ÷ 20,0 1,0 ÷ 20,0 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

szt. 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50

TYP R Idealny do mocowania standardowych płytek Rothoblaas umieszczonych w środowisku zewnętrznym. Wersja o średnicy 5 mm doskonale nadaje się do montażu desek tarasowych.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS PLATE EVO | 99


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

15

18

a3,t

[mm]

12∙d

60

72

a3,c

[mm]

7∙d

35

42

a4,t

[mm]

3∙d

15

18

a4,c

[mm]

3∙d

15

18

d1

[mm]

a1

[mm]

12∙d

60

a2

[mm]

5∙d

25

5∙d

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

5

6

8

10

5

6

8

10

25

30

40

50

4∙d

20

24

32

40

24 96

30

4∙d

20

24

32

40

120

7∙d

35

42

56

70

56 24

70

7∙d

35

42

56

70

30

7∙d

35

42

56

70

24

30

3∙d

15

18

24

30

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

6

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

8

10

5

72

96

120

5∙d

25

30

40

50

5∙d

25

6

8

10

30

40

50

30

40

50

a3,t

[mm]

15∙d

75

90

120

150

10∙d

50

60

80

100

a3,c

[mm]

10∙d

50

60

80

100

10∙d

50

60

80

100

a4,t

[mm]

5∙d

25

30

40

50

10∙d

50

60

80

100

a4,c

[mm]

5∙d

25

30

40

50

5∙d

25

30

40

50

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3. • W przypadku połączeń z elementami jodły Douglas odstępy i minimalne odległości równoległe do włókna należy przemnożyć przez współczynnik równy 1,5.

100 | HBS PLATE EVO | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7. • W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

stal-drewno stal-drewno płyta płytka cienka(2) gruba(3)

płyta-drewno(1)

drewno-drewno

ROZCIĄGANIE

Splate

A

wyciąganie gwintu(4)

zagłębianie łba(5)

Splate

L b d1

d1

L

b

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

2,25

2,03

1,13

2,33

2,37

1,13

1,12

2,42

2,71

1,13

1,51

1,05

1,12

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

60

52

8

1,18

5,12

5,63

2,55

80

55

25

2,67

5,45

5,96

2,55

100

75

25

2,67

5,99

8,12

2,55

120

95

25

2,67

6,53

10,29

2,55

140

2,32

2,38

5,37

2,83

6,94

11,91

2,55

130

30

2,83

2,32

2,38

5,60

7,48

14,08

2,55

60

52

8

1,38

-

-

3,80

6,31

7,04

4,05

80

60

20

3,45

2,55

3,12

100

75

25

3,77

120

95

25

3,77

110

30

3,91

160

130

30

3,91

180

150

30

3,91

2,55 2,55 2,55 2,55

3,12 3,12 3,12 3,12 3,12

5,60

5,18 6,56 7,26 7,77 8,09 8,09

SPLATE = 10,0 mm

30

SPLATE = 5,0 mm

110

2,55

2,38

4,83

160

140

2,32

2,38

3,31 4,29

SPLATE = 8,0 mm

2,32

2,38

2,86 2,13

SPLATE = 4,0 mm

2,32

SPAN = 18 mm

SPAN = 15 mm

-

1,58

1,91

SPLATE = 6,0 mm

1,51

30

SPLATE = 3,0 mm

30

50

SPAN = 15 mm

40

1,51

1,12

1,74 1,82

70

SPAN = 12 mm

1,05

1,12

SPAN = 18 mm

10

1,05

80

6

8

1,05

SPLATE = 5,0 mm

1,43

SPLATE = 2,5 mm

1,29

25

SPAN = 12 mm

20

35

SPAN = 9 mm

30

SPAN = 15 mm

5

50 60

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

w odniesieniu do płyty OSB3 lub OSB4 zgodnie z normą EN 300 lub płyty warstwowej zgodnie z normą EN 312 o grubości SPAN. (2) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (5) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

Rd =

Rk kmod γM

• Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych, płyt i płytek stalowych musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | HBS PLATE EVO | 101


LBS

AC233 ESR-4645

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

WKRĘT Z ŁBEM KULISTYM DO PŁYTEK WKRĘT DO PŁYTEK PERFOROWANYCH Cylindryczny kształt pod łbem do montażu elementów metalowych. Efekt połączenia wpustowego z otworem płytki gwarantuje doskonałe właściwości statyczne.

STATYCZNOŚĆ Obliczana zgodnie z Eurokodem 5 w warunkach połączeń drewno-stal z płytą grubą, również z cienkimi elementami metalowymi. Doskonałe wartości wytrzymałości na ścinanie.

PLASTYCZNOŚĆ Kąt ścinania o 20° większy niż określa norma, certyfikowany zgodnie z ETA-11/0030. Badania cykliczne SEISMIC-REV według normy EN 12512.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt do płytek perforowanych

ŁEB

kulisty o cylindrycznym kształcie pod łbem

ŚREDNICA

5,0 | 7,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 25 do 100 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

102 | LBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE dUK d2 d1

dK b L

t1

Średnica nominalna

d1

[mm]

5

7

Średnica łba

dK

Średnica rdzenia

d2

[mm]

7,80

11,00

[mm]

3,00

4,40

Średnica pod łbem

dUK

[mm]

4,90

7,00

Grubość łba

t1

[mm]

2,40

3,50

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

3,0

4,0

My,k

[Nm]

5,4

14,2

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

7,9

15,4

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

5 TX 20

L

b

[mm]

[mm]

szt.

d1

KOD

[mm]

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

[mm]

[mm]

szt.

LBS760

60

55

100

LBS780

80

75

100

LBS7100

100

95

100

ALUMAXI Wartości przetestowane, certyfikowane i obliczone również dla montażu standardowych płytek Rothoblaas. Wersja o średnicy 7 mm doskonale nadaje się do połączenia niewidocznego kątownika ALUMAXI.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | LBS | 103


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ | STAL-DREWNO

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

5

7

18

25

4∙d ∙ 0,7

5

7

14

20

a1

[mm]

5∙d ∙ 0,7

a2

[mm]

3∙d ∙ 0,7

11

15

4∙d ∙ 0,7

14

20

a3,t

[mm]

12∙d

60

84

7∙d

35

49

a3,c

[mm]

7∙d

35

49

7∙d

35

49

a4,t

[mm]

3∙d

15

21

7∙d

35

49

a4,c

[mm]

3∙d

15

21

3∙d

15

21

d1

[mm]

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

7

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

7

a1

[mm]

12∙d ∙ 0,7

42

59

5∙d ∙ 0,7

18

25

a2

[mm]

5∙d ∙ 0,7

18

25

5∙d ∙ 0,7

18

25

a3,t

[mm]

15∙d

75

105

10∙d

50

70

a3,c

[mm]

10∙d

50

70

10∙d

50

70

a4,t

[mm]

5∙d

25

35

10∙d

50

70

a4,c

[mm]

5∙d

25

35

5∙d

25

35

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne zostały określone zgodnie z normą EN 1995:2014 według ETA przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej d = średnica nominalna wkręta.

104 | LBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku łączenia drewno-drewno minimalne odległości (a1 , a2) muszą być pomnożone przez współczynnik 1,5.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE stal - drewno(1)

geometria

SPLATE L

b

d1

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

-

66

2,71

2,71

2,71

2,71

2,71

2,69

2,68

55

2,86

2,81

2,98

3,37

3,79

4,21

4,18

75 95

3,81 4,25

2,55

3,80 4,25

geometria

2,39 2,55

3,88 4,38

2,39 2,55

SPLATE = 6,0 mm

80

2,39

4,13 4,63

2,39 2,55

4,38 4,87

2,38 2,54

4,66 5,10

SPLATE = 8,0 mm

70 60

2,55

SPLATE = 7,0 mm

56

SPLATE = 5,0 mm

46

SPLATE = 4,0 mm

50 60

100

2,39

SPLATE = 6,0 mm

-

SPLATE = 5,0 mm

2,23

SPLATE = 4,0 mm

2,24

SPLATE = 3,0 mm

1,56 2,24

SPLATE = 2,5 mm

1,58 2,24

SPLATE = 2,0 mm

1,59 2,24

SPLATE = 1,5 mm

21 36

SPLATE = 3,0 mm

7

25 40

SPLATE = 2,0 mm

5

RV,k [kN]

2,36 2,52

4,63 5,08

ŚCINANIE

ROZCIĄGANIE

drewno-drewno

wyrywanie gwintu(2)

A L

b

d1

d1

L

b

A

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

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

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie dla wkrętów LBS Ø5 są oce-

niane dla płytek o grubości = SPLATE, przyjmując każdorazowo przypadek płytki grubej, zgodnej z ETA-11/0030 (SPLATE ≥ 1,5 mm).

Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie dla wkrętów LBS Ø7 są oceniane dla płytek o grubości = SPLATE, przyjmując przypadek płytki cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1), średniej (0,5 d1 < SPLATE < d1) oraz grubej (SPLATE ≥ d1).

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | LBS | 105


LBA GWÓŹDŹ O ULEPSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI GWÓŹDŹ ANKER Gwóźdź z radełkowanym trzpieniem dla lepszej wytrzymałości na wyciąganie.

OZNACZENIE CE Gwóźdź z oznaczeniem CE zgodnym z ETA do montażu płytek metalowych w konstrukcjach z drewna.

STAL NIERDZEWNA Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej A4 | AISI316.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

gwóźdź radełkowany

ŁEB

płaski

ŚREDNICA

4,0 | 6,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 40 do 100 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym białym lub stal nierdzewna A4.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • płyty wiórowe i MDF • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL Klasy użytkowania 1 i 2.

106 | LBA | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I CECHY MECHANICZNE | LBA d1 dE

dK b

t1

L

Średnica nominalna

d1

[mm]

4

6

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

12,00

Średnica zewnętrzna

dE

[mm]

4,40

6,65

Grubość łba

t1

[mm]

1,40

2,00

Średnica otworu

dV

[mm]

3,0

4,5

My,k

[Nm]

6,5

19,0

fax,k

[N/mm2]

7,5

7,5

ftens,k

[kN]

6,9

11,4

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

KODY I WYMIARY LBA d1

KOD

L

b

[mm]

[mm]

40

30

250

LBA450

50

40

250

LBA460

60

50

250

[mm] LBA440 4

LBA475

6

A4

LBAI A4 | AISI316 szt.

75

60

250

100

80

250

LBA660

60

50

250

LBA680

80

70

250

LBA6100

100

80

250

4

4-6

b

[mm]

[mm]

50

40

250

L

szt.

LBAI450

szt.

GWÓŹDŹ ANKER COIL - K34° d1

KOD

[mm] L

4 d

34°

[mm] HH20006080 HH20006085 HH20006090

uchwyt

szt.

KOD

dGWOŹDZIA

[mm] HH3731

L

40 50 60

2000 2000 2000

0116 RĘCZNA ANKER 34°

3731 NITOWNICA RĘCZNA dGWOŹDZIA

KOD

[mm]

LBA4100

KOD

d1

AISI 316

uchwyt

szt.

pojedynczy

1

[mm] pojedynczy

1

ATEU0116

4

WHT Wartości przetestowane, certyfikowane i obliczone również dla montażu standardowych płytek Rothoblaas. Użycie nitownicy ręcznej przyspiesza montaż.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | LBA | 107


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA GWOŹDZI OBCIĄŻONYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ | STAL-DREWNO

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

GWOŹDZIE MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

4

a1

[mm]

5∙d ∙ 0,7

a2

[mm]

a3,t

[mm]

a3,c a4,t

GWOŹDZIE MONTOWANE W OTWORZE 6

4

21

4∙d ∙ 0,7

3∙d ∙ 0,7

13

12∙d

72

28

7∙d

42

12

3∙d

18

12

3∙d

18

3∙d

6

14

5∙d ∙ 0,7

11

4∙d ∙ 0,7

3∙d ∙ 0,7

8

12∙d

48

4∙d ∙ 0,7

11

4∙d ∙ 0,7

17

7∙d

28

7∙d

42

[mm]

7∙d

[mm]

3∙d

7∙d

28

7∙d

42

5∙d

20

7∙d

a4,c

42

[mm]

3∙d

12

3∙d

18

d1

[mm]

a1

[mm]

10∙d ∙ 0,7

28

12∙d ∙ 0,7

50

5∙d ∙ 0,7

14

5∙d ∙ 0,7

21

a2

[mm]

5∙d ∙ 0,7

14

5∙d ∙ 0,7

21

5∙d ∙ 0,7

14

5∙d ∙ 0,7

21

a3,t

[mm]

15∙d

60

15∙d

90

10∙d

40

10∙d

60

a3,c

[mm]

10∙d

40

10∙d

60

10∙d

40

10∙d

60

a4,t

[mm]

5∙d

20

5∙d

30

7∙d

28

10∙d

60

a4,c

[mm]

5∙d

20

5∙d

30

5∙d

20

5∙d

30

GWOŹDZIE MONTOWANE BEZ OTWORU 4

17

GWOŹDZIE MONTOWANE BEZ OTWORU 6

4

6

d = średnica nominalna gwoździa

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne zostały określone zgodnie z normą EN 1995:2014 według ETA przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρ k ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna gwoździa.

108 | LBA | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

• W przypadku łączenia drewno-drewno minimalne odległości (a1 , a2) muszą być pomnożone przez współczynnik 1,5.


WARTOŚCI STATYCZNE | STAL-DREWNO

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

geometria

ŚCINANIE

ROZCIĄGANIE

stal-drewno(1)

wyrywanie gwintu(2)

SPLATE L b

d1

[mm]

RV,k

Rax,k

[mm]

[kN]

[kN]

2,00

1,98

1,95

1,92

0,97

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

1,30

2,99

2,99

2,99

2,99

2,59

2,57

3,43

4,29

4,25

80

70 80

3,47 4,30

2,66

3,45 4,30

2,50 2,66

4,23 4,79

geometria

2,50 2,66

5,03 5,28

2,50 2,66

5,03 5,28

2,50

2,50

1,62

2,66

1,94

2,99

2,99

2,59

4,21

4,17

2,43

5,03

3,40

5,28

3,89

2,66

5,03 5,28

SPLATE = 6,0 mm

2,99

50

100

2,50

SPLATE = 5,0 mm

80

60

2,66

SPLATE = 4,0 mm

100 6

2,50

SPLATE = 3,0 mm

60

SPLATE = 2,5 mm

50

75

SPLATE = 2,0 mm

60

SPLATE = 6,0 mm

2,02

2,34

SPLATE = 5,0 mm

2,03

2,34

SPLATE = 4,0 mm

2,05

40

SPLATE = 3,0 mm

30

50

SPLATE = 2,5 mm

40

SPLATE = 2,0 mm

4

b

SPLATE = 1,5 mm

[mm]

L

SPLATE = 1,5 mm

d1

ŚCINANIE

ROZCIĄGANIE

stal LVL(1)

wyrywanie gwintu(2)

SPLATE L b

d1

[kN]

40

30

2,47

2,45

2,43

2,41

2,38

2,34

2,31

1,16

50

40

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

1,54

60

50

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

1,93

75

60

3,05

2,32

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

6

3,43

3,05 3,43

3,05 3,43

3,05 3,43

3,05 3,43

SPLATE = 6 mm

3,43

3,05

[kN]

SPLATE = 5 mm

3,05

Rax,k

SPLATE = 4 mm

4

SPLATE = 3 mm

RV,k

SPLATE = 2,5 mm

b [mm]

SPLATE = 2 mm

L [mm]

SPLATE = 1,5 mm

d1 [mm]

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną dla gwoździ

• Wartości charakterystyczne odpowiadają normie EN 1995:2014, zgodnie z ETA.

LBA Ø4 są oceniane dla płyt o grubości = SPLATE , przyjmując każdorazowo przypadek płyty grubej zgodnej z ETA (SPLATE ≥ 1,5 mm).

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną dla gwoździ LBA Ø6 są oceniane dla płyt o grubości = SPLATE , przyjmując przypadek płyty cienkiej (SPLATE ≤ 2,0 mm), środkowej (2,0 < SPLATE < 3,0 mm) lub grubej (SPLATE ≥ 3,0 mm) zgodnej z ETA. (2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie została oszacowana przyjmując kąt

90° pomiędzy włóknami a łącznikiem i dla długości wbijania równej b.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową wynoszącą ρk = 385 kg/ m3 dla elementów drewnianych oraz ρk = 480 kg/m3 dla elementów z LVL. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane dla gwoździ wprowadzanych bez otworu; w przypadku gwoździ wprowadzanych do uprzednio wykonanego otworu można uzyskać większe wartości wytrzymałościowe.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | LBA | 109


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA GWOŹDZI OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE | CLT(1)

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

a3,t

[mm]

a3,c

[mm]

a4,t a4,c

Kąt pomiędzy siłą a włóknem(2) α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem(2) α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

lateral face(3)

lateral face(3)

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

[mm]

36

6∙d

[mm]

2,5∙d

12

18

6∙d

28

42

12

18

3∙d

12

18

d = średnica nominalna wkręta

a1 a3,t

α F

F α

α a3,c

F

F α tCLT

a2

a4,t

a4,c

UWAGI: (1) Minimalne odległości są zgodne ze specyfikacją krajową ÖNORM EN 1995-

1-1 - Annex K i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt CLT. (2) Kąt pomiędzy siłą a kierunkiem ułożenia włókien zewnętrznej warstwy

płyty z CLT.

110 | LBA | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

(3) Grubość minimalna płyty CLT t CLT,min = 10·d - grubość minimalna pojedynczej warstwy ti = 9 mm.


WARTOŚCI STATYCZNE | STAL-CLT

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE (1) stal-CLT(2)

geometria gwoździa

SPLATE

L b

Fv

Fv d1

RV,k

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

40

30

2,23

2,23

2,23

2,23

2,23

2,19

2,15

50

40

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

60

50

100

80

4,66

4,66

4,55 4,66

4,55 4,66

2,43

SPLATE = 6,0 mm

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

SPLATE = 12,0 mm

4,29

4,55

2,43

SPLATE = 5,0 mm

4,34

4,55

2,36

SPLATE = 10,0 mm

4,35

70

SPLATE = 4,0 mm

4,35

50

2,43

SPLATE = 8,0 mm

SPLATE = 3,0 mm

2,55 SPLATE = 6,0 mm

2,55 SPLATE = 5,0 mm

2,55 SPLATE = 4,0 mm

2,55 SPLATE = 3,0 mm

60 80

60

2,43

2,36

75

80

2,43

2,36

100 6

2,43

2,36

SPLATE = 2,5 mm

2,36

SPLATE = 2,0 mm

SPLATE = 1,5 mm

4

[kN]

4,53 4,66

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną dla gwoździ

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

LBA Ø4 są oceniane dla płyt o grubości = SPLATE , przyjmując każdorazowo przypadek płyty grubej zgodnej z ETA (SPLATE ≥ 1,5 mm). Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną dla gwoździ LBA Ø6 są oceniane dla płyt o grubości = SPLATE , przyjmując przypadek płyty cienkiej (SPLATE ≤ 2,0 mm), środkowej (2,0 < SPLATE < 3,0 mm) lub grubej (SPLATE ≥ 3,0 mm) zgodnej z ETA. (2) Wartości charakterystyczne dla połączenia stal-CLT są zgodne z normą EN

1995-1-1 i w zgodzie ze specyfikacją krajową ÖNORM EN 1995 - Annex K oraz są ważne w każdym przypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt CLT.

Wartości tabelaryczne obowiązują dla płyt CLT o minimalnej grubości tCLT,min = 10·d oraz minimalnej grubości pojedynczej warstwy ti = 9 mm.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię gwoździ podano zgodnie z ETA. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 350 kg/m3. • Wartości tabelaryczne są niezależne od kąta siła-włókno. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane dla gwoździ wprowadzanych bez otworu; w przypadku gwoździ wprowadzanych do uprzednio wykonanego otworu można uzyskać większe wartości wytrzymałościowe.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | LBA | 111


KOP

EN 14592

WKRĘT DO PODKŁADÓW DIN571 OZNACZENIE CE Wkręt posiadający oznaczenie CE zgodne z normą EN 14592.

ŁEB SZEŚCIOKĄTNY Odpowiedni do używania do płyt metalowych w zastosowaniach stal-drewno dzięki łbu sześciokątnemu.

WERSJA ZEWNĘTRZNA Dostępny także w wersji ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 do zastosowań zewnętrznych (klasa użytkowania 3).

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt do podkładów z oznaczeniem CE

ŁEB

sześciokątny

ŚREDNICA

od 8,0 do 16,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 50 do 400 mm

MATERIAŁ Wersja ze stali węglowej z ocynkowaniem galwanicznym białym i ze stali nierdzewnej A2.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • płyty wiórowe i MDF • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL Klasy użytkowania 1 i 2.

112 | KOP | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A

d2 d1 k

SW

dS

b L

Średnica nominalna Rozmiar klucza Grubość łba Średnica rdzenia Średnica trzonu Średnica otworu-część gładka Średnica otworu -część gwintowana Długość gwintu Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie Gęstość przypisana Parametr charakterystyczny zagłębiania łba Gęstość przypisana Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

d1 SW k d2 dS dV1 dV2 b

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8 13 5,50 5,60 8,00 8,0 5,5

My,k

[Nm]

16,9

fax,k

[N/mm2]

ρa

10 17 7,00 7,00 10,00 10,0 7,0

12 19 8,00 9,00 12,00 12,0 8,5

16 24 10,00 12,00 16,00 16,0 11,0

32,2

65,7

138,0

12,9

10,6

10,2

10,0

[kg/m3]

400

400

440

360

fhead,k

[N/mm2]

22,8

19,8

16,4

16,5

ρa

[kg/m3]

440

420

430

430

ftens,k

[kN]

15,7

23,6

37,3

75,3

≥ 0,6 L

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

8 SW 13

10 SW 17

12 SW 19

L

szt.

d1

[mm] 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

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

KOD

L

[mm]

[mm]

KOP12150 KOP12160 KOP12180 KOP12200 KOP12220 KOP12240 KOP12260 12 SW 19 KOP12280 KOP12300 KOP12320 KOP12340 KOP12360 KOP12380 KOP12400 KOP1680( * ) KOP16100( * ) KOP16120 KOP16140 KOP16150 KOP16160 KOP16180 KOP16200 KOP16220 16 SW 24 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

(*)

szt. 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

Wkręty nie posiadają oznaczenia CE.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | KOP | 113


KODY I WYMIARY WERSJA A2 | AISI304

A2

AISI 304

d1

KOD

L

[mm]

szt.

d1

[mm] AI571850

8 SW 13

10 SW 17

KOD

L

[mm]

50

AI571860

60

100

AI571880

80

100

[mm] AI57112100

100 12 SW 19

szt.

100

25

AI57112120

120

25

AI57112140

140

25

AI5718100

100

50

AI57112160

160

25

AI5718120

120

50

AI57112180

180

25

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

Wkręty ze stali nierdzewnej nie posiadają oznaczenia CE.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

8

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

10

12

16

8

10

12

16

a1

[mm]

5∙d

40

50

60

80

4∙d

32

40

48

64

a2

[mm]

4∙d

32

40

48

64

4∙d

32

40

48

64

a3,t

[mm]

7∙d (min. 80 mm)

80

80

84

112

7∙d (min. 80 mm)

80

80

84

112

a3,c

[mm]

4∙d

32

40

48

64

7∙d

56

70

84

112

a4,t

[mm]

3∙d

24

30

36

48

4∙d

32

40

48

64

a4,c

[mm]

3∙d

24

30

36

48

3∙d

24

30

36

48

d = średnica nominalna gwoździa koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014. • Dla wkrętów KOP o średnicy d > 6 mm jest wymagany otwór zgodny z EN 1995:2014: - otwór wprowadzający dla gładkiej części trzpienia o wymiarach odpowiadających średnicy i głębokości równej długości trzpienia;

114 | KOP | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

- otwór wprowadzający dla gwintowanej części trzpienia o średnicy wynoszącej około 70% średnicy trzpienia.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE drewno-drewno α = 0°(1)

geometria

drewno-drewno α = 90°(2)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(3) gruba(4)

Splate

A

wyrywanie gwintu(5)

penetracja łba(6)

Splate

L b d1

b(7)

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

3,51

4,56

3,90

3,54

4,70

4,45

3,54

4,98

5,56

3,54

5,25

6,68

3,54

5,53

7,79

3,54

28

3,55

2,87

32

3,78

3,01

100

60

40

3,96

3,32

120

72

48

3,96

3,42

140

84

56

3,96

3,42

3,65 3,93 4,20 4,48

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

180

108

72

6,05

5,19

200

120

80

6,05

5,19

220

132

88

6,05

5,19

240

144

96

6,05

5,19

5,97 6,12 6,40

SPLATE = 10 mm

10

42 48

SPLATE = 5 mm

8

70 80

SPLATE = 8 mm

L

SPLATE = 4 mm

d1

7,42

8,00

5,45

7,56

8,57

5,45

7,70

9,14

5,45

7,99

10,29

5,45

8,27

11,43

5,45

6,97

8,56

12,57

5,45

7,26

8,85

13,72

5,45

6,69

260

156

104

6,05

5,19

7,54

9,13

14,86

5,45

280

168

112

6,05

5,19

7,66

9,42

16,00

5,45

300

180

120

6,05

5,19

7,66

9,70

17,15

5,45

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane przyjmując kąt α

między siłą i włóknami równy 0°.

(2) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane przyjmując kąt α

między siłą i włóknami równy 90°.

(6) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba. (7) W fazie obliczeń przyjęto długość gwintu b = 0,6 L, z wyjątkiem rozmiarów (*).

(3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (4) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (5) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | KOP | 115


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE drewno-drewno α = 0° (1)

geometria

drewno-drewno α = 90° (2)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(3) gruba(4)

Splate

A

wyrywanie gwintu(5)

penetracja łba(6)

Splate

L b d1

d1

L

b(7)

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

150

90

60

8,64

6,62

8,16

10,59

9,17

5,54

160

96

64

8,64

6,84

180

108

72

8,64

7,25

8,31

200

120

80

8,64

7,25

220

132

88

8,64

7,25

240

144

96

8,64

7,25

9,54

260

156

104

8,64

7,25

9,84

8,62 8,92 9,23

SPLATE = 12 mm

140

SPLATE = 6 mm

12

90 100

10,74

9,78

5,54

11,05

11,01

5,54

11,36

12,23

5,54

11,66

13,45

5,54

11,97

14,68

5,54

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

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane przyjmując kąt α

(5) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

(2) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane przyjmując kąt α

(6) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

między siłą i włóknami równy 0°.

między siłą i włóknami równy 90°.

(3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (4) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obliczone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1).

116 | KOP | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba. (7) W fazie obliczeń przyjęto długość gwintu b = 0,6 L, z wyjątkiem rozmiarów (*).


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE drewno-drewno α = 0° (1)

geometria

drewno-drewno α = 90° (2)

ROZCIĄGANIE

stal-drewno płytka stal-drewno płyta cienka(3) gruba(4)

Splate

A

wyrywanie gwintu(5)

penetracja łba(6)

Splate

L b d1

d1

L

b(7)

A

RV,k

RV,k

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

72

48

11,43

8,46

10,87

15,10

11,26

8,89

84

56

12,18

9,28

12,70

16,59

13,14

8,89

150

90

60

12,58

9,50

12,93

16,83

14,08

8,89

160

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

220

132

88

14,09

11,26

240

144

96

14,09

11,63

260

156

104

14,09

11,63

14,10 14,57 15,04 15,51

SPLATE = 16 mm

120 140

SPLATE = 8 mm

16

80 100

18,00

18,77

8,89

18,47

20,65

8,89

18,94

22,53

8,89

19,41

24,40

8,89

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane przyjmując kąt α

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014.

(2) Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane przyjmując kąt α

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

między siłą i włóknami równy 0°.

między siłą i włóknami równy 90°.

(3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty cienkiej (SPLATE ≤ 0,5 d1). (4) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały obli-

czone dla płyty grubej (SPLATE ≥ d1). (5) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (6) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba. (7) W fazie obliczeń przyjęto długość gwintu b = 0,6 L, z wyjątkiem rozmiarów (*).

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 350 kg/m3. • W artości zostały obliczone przy założeniu, że minimalna część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • W ymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | KOP | 117


DRS WKRĘT DYSTANSOWY DREWNO-DREWNO PODWÓJNY GWINT ZRÓŻNICOWANY Gwint kołnierzowy o geometrii specjalnie zaprojektowanej aby wytworzyć i regulować przestrzeń pomiędzy podkładkami regulowanymi.

FASADY WENTYLOWANE Podwójny gwint zróżnicowany jest idealny by regulować pozycję listew w fasadzie i stworzyć poprawne pionowanie; idealny dla poziomowania poszycia, listwowania, sufitów podwieszanych i podłóg.

KODY I WYMIARY d1

KOD

L

b

[mm]

[mm]

DRS680S

80

44

100

[mm]

6 TX 30

szt.

DRS6100S

100

56

100

DRS6120S

120

66

100

DRS6145S

145

66

100

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Dzięki możliwości dystansowania drewnianych podkładek regulacyjnych można tworzyć mocowania ruchome w sposób szybki i precyzyjny, bez potrzeby jakichkolwiek elementów pośrednich.

118 | DRS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA d3

dS d2 d1

dK b

b1 L Średnica nominalna

d1

[mm]

6

Średnica łba

dK

[mm]

12,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,90

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,35

Średnica gwintu kołnierza

d3

[mm]

6,80

Długość łeb + pierścienie

b1

[mm]

21,0

MONTAŻ Wybrać długość śruby w ten sposób, aby gwint był całkowicie umieszczony w podporze drewnianej.

01

Umieścić wkręt DRS.

02

Umocować legar wkręcając wkręt tak, aby łeb ustawiony był w jednej linii z elementem drewnianym.

03

04

Poluzować wkręt, aby uzyskać pożądany odstęp.

Wyregulować w podobny sposób inne wkręty, aby wypoziomować konstrukcję.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | DRS | 119


DRT WKRĘT DYSTANSOWY DREWNO-MUR PODWÓJNY GWINT ZRÓŻNICOWANY Gwint kołnierzowy o geometrii specjalnie zaprojektowanej aby wytworzyć i regulować przestrzeń pomiędzy podkładkami regulowanymi.

MOCOWANIE DO MURU Gwint kołnierzowy o powiększonej średnicy aby umożliwić instalację w murze za pomocą plastikowego kołka rozporowego.

KODY I WYMIARY KOŁEK ROZPOROWY NYLON NDK GL d1

KOD

[mm] 6 TX 30

L

b

[mm]

[mm]

szt.

DRT680

80

50

100

DRT6100

100

60

100

DRT6120

120

70

100

KOD NDKG840

d0

L

[mm]

[mm]

8

40

szt. 100

Do mocowania w betonie lub murze zaleca się kołek rozporowy nylonowy NDK GL.

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Podwójny gwint zróżnicowany jest idealny do wyregulowania pozycji elementów drewnianych na podkładach murowanych (za pomocą plastikowego kołka rozporowego) i zapewnienia poprawnego pionowania; optymalny również do poziomowania pokryć na ścianach, podłogach i sufitach podwieszanych.

120 | DRT | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


GEOMETRIA d3

dS d2 d1

dK b

b1 L Średnica nominalna

d1

[mm]

6

Średnica łba

dK

[mm]

12,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,90

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,35

Średnica gwintu kołnierza

d3

[mm]

9,90

Średnica otworu w betonie/murze

dV

[mm]

8,0

Długość łeb + pierścienie

b1

[mm]

22,0

MONTAŻ Wybrać długość śruby w ten sposób, aby gwint był całkowicie umieszczony w podkładzie z betonu/muru.

01

Wykonać otwory wiertłem o średnicy dV = 8,0 mm.

05

Poluzować wkręt, aby uzyskać pożądany odstęp.

02

Umieścić kołek rozporowy nylonowy NDK GL w podkładzie.

03

04

Umieścić wkręt DRT.

Umocować legar wkręcając wkręt tak, aby łeb ustawiony był w jednej linii z elementem drewnianym.

06

Wyregulować w podobny sposób inne wkręty, aby wypoziomować konstrukcję.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | DRT | 121


MBS WKRĘT ZAOSTRZONY Z ŁBEM WALCOWANYM DO MURU GWINTOWANIE HI-LOW Odpowiednie do mocowania bezpośredniego w materiałach złożonych i półpełnych; skała naturalna, beton, cegły pełne, cegły dziurawki.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE Walcowany łeb idealnie nadaje się do mocowań profili drewnianych bezpośrednio na podporach murowanych.

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

7,5 TX 30

L

szt.

[mm] MBS7572

72

100

MBS7592

92

100

MBS75112

112

100

MBS75132

132

100

MBS75152

152

100

MBS75182

182

100

GEOMETRIA

d1 L

Dostępna również z łbem poszerzonym płaskim, idealna do mocowania profili w PVC i aluminium.

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Gwintowanie HI-LOW umożliwia pewne mocowanie także w pobliżu krawędzi podtrzymujących dzięki zmniejszonemu naprężeniu materiału; idealne do ościeżnic.

122 | MBS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


PARAMETRÓW MONTAŻU Średnica nominalna

d1

[mm]

7,5

Średnica łba

dk

[mm]

8,0

d0

[mm]

6,0

df

[mm]

6,2

Średnica otworu w betonie/murze Średnica otworu w elemencie mocowanym

dK dF

hnom

d 1 dK d 0 dF hnom

średnica wkręta średnica łba średnica otworu w betonie/murze średnica otworu w elemencie mocowanym głębokość kotwienia nominalna

d1 dO

WARTOŚCI STATYCZNE WYTRZYMAŁOŚĆ NA WYCIĄGANIE Rodzaj podłoża

hnom,min

Beton Cegła pełna Cegła perforowana Beton lekki

Nrec

[mm]

[kN]

30

0,76

40

0,29

80

1,79

40

0,05

60

0,21

80

0,12

MONTAŻ 01

02

03

04

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | MBS | 123


DWS WKRĘT DO GIPS KARTONU OPTYMALNA GEOMETRIA Łeb w kształcie trąbki i stal fosforowana; idealna do mocowania płyt gipsowo-kartonowych.

GWINT DROBNOZWOJNY Wkręt drobnozwojny, idealny do mocowań na podkładach z blachy.

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

4,2 PH 2

opis

szt.

GEOMETRIA

[mm] FE620001

3,5 PH 2

L 25

FE620005

35

FE620010

45

FE620015

55

FE620020

65

1000 spodnia część konstrukcji z blachy

1000 d1

500 500

spodnia część konstrukcji z blachy

L

200

MATERIAŁ Stal węglowa fosfatowana.

POLA ZASTOSOWAŃ Idealna do realizacji w sposób szybki i pewny izolacji termicznych i akustycznych.

124 | DWS | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


DWS COIL WKRĘT DO KARTON GIPSU DWS NA TAŚMIE OPTYMALNA GEOMETRIA Wkręt całkowicie gwintowany z łbem w kształcie trąbki, ze stali fosforowanej, idealna do mocowań płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych.

WERSJA NA TAŚMIE Wkręty na taśmie plastikowej do szybkiego i precyzyjnego użycia seryjnego.

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

3,9 PH 2 3,9 PH 2

opis

szt.

[mm] HH10600404

3,9 PH 2

L 30

10000

HH10600405

35

spodnia część konstrukcji w drewnie 10000

HH10600406

45

10000

HH10600401

30

HH10600402

35

HH10600403

45

HH10600397

30

HH10600398

35

GEOMETRIA

10000 spodnia część konstrukcji z blachy max. 0,75 mm

10000

d1

10000 fermacell

L

10000 10000

MATERIAŁ Stal węglowa fosfatowana.

POLA ZASTOSOWAŃ Idealny do mocowania płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcjach z blachy (max. 0,75 mm).

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | DWS COIL | 125


THERMOWASHER ROZETA DO MOCOWANIA IZOLACJI NA DREWNIE MOCOWANIE CE Z WKRĘTAMI TYPU HBS THERMOWASHER do stosowania z wkrętami z oznakowaniem CE zgodnie z ETA; zgodny ze śrubami HBS Ø6 lub Ø8 o długości w zależności od grubości warstwy izolacyjnej.

PRZECIW MOSTKOM TERMICZNYM Korek zakrywający otwory załączony by unikać mostków termicznych: szerokie przestrzenie liniowe dla poprawnego przyklejenia do tynku. Z systemem zapobiegającym wysuwaniu się wkręta.

KODY I WYMIARY KOD THERMO65

dWKRĘTA

axbxc

[mm]

[mm]

6/8

65 x 4 x 20

szt. 700

MATERIAŁ System z propylenu PP.

POLA ZASTOSOWAŃ Rozeta z propylenu Ø65 jest kompatybilna z wkrętami Ø6 i Ø8; jest odpowiednia do każdego typu izolacji i zmiennej przekładki.

126 | THERMOWASHER | WKRĘTY KONSTRUKCYJNE


ISULFIX

ETA

KOŁEK ROZPOROWY DO MOCOWANIA IZOLACJI NA MURZE CERTYFIKAT Kołek rozporowy posiadający oznaczenie CE zgodne z ETA, o certyfikowanych wartościach wytrzymałościowych. Podwójne rozpieranie z gwoździami stalowymi załączonymi pozwala na szybkie i wszechstronne mocowanie w betonie i murze.

PODWÓJNE ROZPIERANIE Kołek rozporowy z PCV Ø8 podwójnie rozpierający z zamontowanymi gwoździami stalowymi do mocowania w betonie i murze. Można go stosować wraz z dodatkową rozetą przy szczególnie miękkich warstwach izolujących.

KODY I WYMIARY KOD

L

dOTWORU

dŁBA

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm] 80

250

8

60

120

150

160

100

ISULFIX8110

110

ISULFIX8150

150

ISULFIX8190

190

KOD

dŁBA

szt.

opis

szt.

dodatkowa rozeta do izolacji miękkich

250

[mm] ISULFIX90

90

A= maksymalna przekładka do zamocowania

MATERIAŁ System z PCV z gwoździami ze stali węglowej.

POLA ZASTOSOWAŃ Kołek dostępny w różnych rozmiarach dla różnej grubości izolacji; można go używać z dodatkową rozetą na izolacjach miękkich; sposoby użycia i możliwe ułożenia poświadczone i wskazane w odpowiednim dokumencie ETA.

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE | ISULFIX | 127



WKRĘTY STRUKTURALNE


WKRĘTY STRUKTURALNE


WKRĘTY STRUKTURALNE

VGZ ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWANYM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

VGZ EVO FRAME MINI ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

VGZ EVO ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

VGZ HARDWOOD ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DO DREWNA TWARDEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

VGS ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM STOŻKOWYM LUB SZEŚCIOKĄTNYM . . . . . . . . . . . . . . . . 186

VGU PODKŁADKA 45° DO VGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

RTR SYSTEM WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNEGO . . . . . . . . . . . . . 206

DGZ ŁĄCZNIK Z PODWÓJNYM GWINTEM DO IZOLACJI. . . . . . . . . . 210

SBD SWORZEŃ ZAOSTRZONY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

CTC ŁĄCZNIK DO STROPÓW DREWNIANO-BETONOWYCH. . . . . . 224

SKR | SKS KOTWA WKRĘCANA DO BETONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

SKR-E | SKS-E KOTWA WKRĘCANA DO BETONU CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

WKRĘTY STRUKTURALNE | 131


ŁĄCZNIKI STRUKTURALNE WYTRZYMAŁOŚĆ I SZTYWNOŚĆ

WYTRZYMAŁY Wkręty z gwintem częściowym Koncentracja naprężeń w strefie kierunku obciążenia. Opory związane z pęcznieniem ścian otworów w drewnie i zginaniem wkrętów.

WKRĘTY OBCIĄŻONE SIŁĄ POPRZECZNĄ

H

B

S

X X

WYTRZYMAŁOŚĆ PROPORCJONALNA DO ŚREDNICY

Łączniki z gwintem całkowitym Obciążenia rozłożone wzdłuż całej powierzchni gwintowanej. Wysokie opory związane z walcem drewna poddawanego naprężeniom stycznym.

ŁĄCZNIKI OBCIĄŻANE OSIOWO

WYTRZYMAŁOŚĆ PROPORCJONALNA DO DŁUGOŚCI GWINTU

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ŁĄCZENIE NA WKRĘTY Z GWINTEM CZĘŚCIOWYM HBS

większa liczba wkrętów i większe odkształcenia

132 | ŁĄCZNIKI STRUKTURALNE | WKRĘTY STRUKTURALNE

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW O GWINCIE CAŁKOWITYM VGZ

mniejsza liczba łączników i mniejsze odkształcenia


Nowe podejście do nowoczesnych wkrętów pomyślanych jako łączniki strukturalne, mogące zagwarantować wysokie osiągi statyczne przy wykorzystaniu nośności osiowej.

SZTYWNOŚĆ Wkręty z gwintem częściowym SZTYWNOŚĆ

F F

PLASTYCZNOŚĆ • wkręty obciążone siłą poprzeczną

s

• zdolność przesunięcia • niska sztywność • wysoka plastyczność

Łączniki z gwintem całkowitym

F SZTYWNOŚĆ

F

PLASTYCZNOŚĆ • łączniki obciążane osiowo

s

• ograniczone przemieszczenia • wysoka sztywność

ZACHOWANIE DOŚWIADCZALNE Sztywność połączenia jest zwykle określana przez nachylenie odcinków elastycznych wykresu jednolitego obciążenia-przemieszczenia. Grafik odnosi się do prób na ścinanie przy kontroli przemieszczenia dla wkrętów HBS obciążanych bocznie (na ścinanie) i wkrętów VGZ skrzyżowanych obciążanych osiowo.

F - load [kN]

• zmniejszona plastyczność

kSER VGZ kSER HBS

A

A

B

B

s - slip [mm]

WKRĘTY STRUKTURALNE | ŁĄCZNIKI STRUKTURALNE | 133


WKRĘTY OBCIĄŻANE OSIOWO WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE Wytrzymałość jest proporcjonalna do długości gwintu, co pozwala uzyskać wysoką wydajność przy zmniejszonych średnicach.

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI Przy sprawdzeniu wytrzymałości wkrętów obciążanych osiowo wyznacznikiem będzie najmniejsza wartość z:

STAL rozciąganie/odległość od łba, niestabilność

GWINT wyciąganie

ŁEB penetracja

wytrzymałość 100%

wytrzymałość 30-100% funkcji długości gwintu

wytrzymałość 10%

Dla łączników o gwincie całkowitym wytrzymałość na penetrację łba (wiążąca w przypadku wkrętów o gwincie częściowym) można pominąć, natomiast bierze się pod uwagę wysoką wytrzymałość na wyciąganie gwintu, która wyraża się zarówno przez obciążenia na rozciąganie, jak i na ściskanie.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA POŁĄCZENIE ŚCIĘTE DREWNO-DREWNO

Połączenie za pomocą łączników o gwincie całkowitym VGZ

Fc

Ft

Ft

Fc

134 | WKRĘTY OBCIĄŻANE OSIOWO | WKRĘTY STRUKTURALNE

Łączenie na wkręty z gwintem częściowym HBS

Fc =0

Ft

Ft


POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TYPÓW ŁĄCZNIKÓW “Gdy dane połączenie zawiera różne sposoby łączenia lub też łączniki o różnej sztywności zaleca się sprawdzenie kompatybilności łączników [EN 1995:2014].” W praktyce oznacza to, że nie wolno używać różnych systemów mocowań aby przenieść jedno obciążenie (np. ścinanie F); wytrzymałość ogólna nie jest sumą poszczególnych oporów.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Przeniesienie siły ścinającej F za pomocą łączników obciążanych osiowo

ROZWIĄZANIE A 2 łączniki skrzyżowane

ROZKŁAD SIŁ

WYPADKOWA R = F

F

F 1 wkręt poddawany rozciąganiu

R

+

1 wkręt poddawany ściskaniu

ROZWIĄZANIE B 2 łączniki równoległe

ROZKŁAD SIŁ

WYPADKOWA R = F

F

F 2 wkręty w rozciąganiu

+

R/2 + R/2 = R*

* do zsumowania z ewentualnym udziałem tarcia

kontakt bezpośredni: drewno poddane ściskaniu

WKRĘTY STRUKTURALNE | WKRĘTY OBCIĄŻANE OSIOWO | 135


WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE ODPOWIEDŹ NA OBCIĄŻENIA

Drewno jest materiałem różnokierunkowym; ma różne cechy mechaniczne w zależności od kierunku ułożenia włókien i obciążenia.

Anizotropia (różnokierunkowość) materiału pochodzi z budowy komórkowej: drewno jest złożone z wiązek włókien zespolonych przez drzewnik (ligninę), które mogą być porównane do wiązek bardzo cienkich trzcinek, zwanych cewkami. Budowa fizyczna określa właściwości mechaniczne drewna: • większą wytrzymałość i sztywność na obciążenia ukierunkowane wzdłuż kierunku osi włókien; • mniejszą efektywność na obciążenia prostopadłe względem kierunku włókien, zwłaszcza na naprężenia siły rozciągania.

01 | 02

W obrębie wzmocnienia, główne obciążenia jednoosiowe, którym może być poddane drewno są następujące:

01 | 02 ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE NA WŁÓKNA 03 ŚCISKANIE PROSTOPADŁE NA WŁÓKNA

03

04 ŚCINANIE WZDŁUŻNE

04

136 | WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE | WKRĘTY STRUKTURALNE


01

ZŁAMANIE

WZMOCNIENIE

WZMOCNIENIE NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE WŁÓKIEN-NACIĘCIE

Na wytrzymałość wpływają przede wszystkim szczeliny, sęki, kanały żywiczne. Zachowanie wysoce łamliwe.

02

ZŁAMANIE

WZMOCNIENIE

WZMOCNIENIE NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE WŁÓKIEN-OBCIĄŻENIE ZAWIESZONE

Złamanie może nastąpić w przypadku, gdy obciążenie zawieszone przekroczy wysokość ograniczoną przez główną belkę (a/h ≤ 0,7). Zachowanie wysoce łamliwe.

03

ZŁAMANIE

WZMOCNIENIE

WZMOCNIENIE NA KOMPRESJĘ PROSTOPADLE DO WŁÓKIENWSPORNIK

Zgniatanie i wycinanie włókien w strefach wprowadzenia sił (np. podpór). Zachowanie wystarczająco plastyczne.

04

ZŁAMANIE

WZMOCNIENIE

WZMOCNIENIE NA ŚCINANIE WZDŁUŻNE

Obsunięcie się w osi neutralnej, wzajemne przesunięcie się dwóch części sekcji. Belka poddana zginaniu: strefa naprężenia lub strefa podparcia. Zachowanie wysoce łamliwe.

WKRĘTY STRUKTURALNE | WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE | 137


VGZ

AC233 ESR-4645

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWANYM ROZCIĄGANIE Gwint głęboki i stal o wysokiej wytrzymałości (fy,k = 1000 N/mm2) dla doskonałej odporności na rozciąganie. Bardzo szeroka gama wymiarów.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Zmniejszone odległości minimalne.

ŁEB WALCOWY Idealny do łączenia niewidocznego, łączenia drewna i wzmocnień konstrukcyjnych. Zapewnia ochronę przeciwogniową i antysejsmiczną. Badania cykliczne SEISMIC-REV według normy EN 12512.

BEZ CHROMU IV Całkowicie wolny od chromu sześciowartościowego. Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w sprawie substancji chemicznych (SVHC). Dostępne informacje z rozporządzenia REACH.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

połączenia 45°, wzmocnienia i łączenia

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

5,3 | 5,6 | 7,0 | 9,0 | 11,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 600 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

138 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


WZMOCNIENIE KONSTRUKCYJNE Idealny do łączenia belek przy wzmocnieniach konstrukcyjnych oraz nowo budowanych elementów. Możliwość zastosowania również kierunku równoległym do włókna dzięki specjalnej homologacji.

CLT, LVL Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT i drewna o wysokiej gęstości takiego jak LVL.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 139


Połączenie o bardzo wysokiej sztywności płyt stropowych CLT. Zastosowanie z podwójnym nachyleniem pod kątem 45° uzyskiwanym za pomocą wzornika JIG VGZ.

Wzmocnienie prostopadłe włókna ze względu na zawieszone obciążenie, które stanowi połączenie między belką główną a drugorzędną.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Z V

d2 d1

X

G

X

X

dK

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5,3

5,6

7

9

11

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,60

8,00

9,50

11,50

13,50

3,80

4,60

5,90

6,60

dV

[mm]

3,5

3,5

4,0

5,0

6,0

My,k

[Nm]

9,2

10,6

14,2

27,2

45,9

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

350

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(3)

fax,k

[N/mm2]

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

500

500

500

500

500

ftens,k

[kN]

11,0

12,3

15,4

25,4

38,0

fy,k

[N/mm2]

1000

1000

1000

1000

1000

Średnica

otworu(1)

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie Wytrzymałość charakterystyczna na uplastycznienie (1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. (3) Obowiązuje dla LVL z drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 550 kg/m3 . Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

140 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] VGZ580 5,3 VGZ5100 TX 25 VGZ5120 5,6 VGZ5140 TX 25 VGZ5160

L

b

szt.

d1

KOD

[mm]

[mm]

80

70

50

VGZ9160

100

90

50

VGZ9180

120

110

50

VGZ9200

140

130

50

VGZ9220

[mm]

L

b

szt.

[mm]

[mm]

160

150

25

180

170

25

200

190

25

220

210

25

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

290

25

VGZ7140

140

130

25

9 TX 40 VGZ9320

300 320

310

25

VGZ7160

160

150

25

VGZ9340

340

330

25

VGZ7180

180

170

25

VGZ9360

360

350

25

VGZ7200

7 TX 30 VGZ7220

200

190

25

VGZ9380

380

370

25

220

210

25

VGZ9400

400

390

25

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

DIMA JIG VGZ 45°

KOD JIGVGZ45

opis

szt.

wzornik stalowy do wkrętów VGZ 45 °

1

Dalsze informacje na str. 367.

DIMA JIG VGZ 45° Ułatwiony montaż pod kątem 45° dzięki zastosowaniu stalowego wzornika JIG VGZ.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 141


EFEKTYWNY GWINT OBLICZENIOWY 10

Sg

Tol.

Sg

b = L - 10 mm

10

przedstawia całkowitą długość części gwintowanej

S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2 oznacza pół długości części gwintowanej netto przy tolerancji (Tol.) montażu 10 mm

b L

Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczania drewno-drewno są obliczane przy umieszczeniu środka ciężkości łącznika zgodnie z płaszczyzną ścinania.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

5,3

5,6

7

9

11

5∙d

27

28

35

45

55

3∙d

16

17

21

27

33

5,3

5,6

7

9

11

4∙d

21

22

28

36

44

4∙d

21

22

28

36

44

a3,t

[mm]

12∙d

64

67

84

108

132

7∙d

37

39

49

63

77

a3,c

[mm]

7∙d

37

39

49

63

77

7∙d

37

39

49

63

77

a4,t

[mm]

3∙d

16

17

21

27

33

7∙d

37

39

49

63

77

a4,c

[mm]

3∙d

16

17

21

27

33

3∙d

16

17

21

27

33

d1

[mm]

a1

[mm]

12∙d

a2

[mm]

5∙d

a3,t

[mm]

a3,c

[mm]

a4,t

[mm]

a4,c

[mm]

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5,3

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

5,6

7

9

11

5,3

5,6

7

9

11

64

67

84

108

132

5∙d

27

28

35

45

55

27

28

35

45

55

5∙d

27

28

35

45

55

15∙d

80

84

105

135

165

10∙d

53

56

70

90

110

10∙d

53

56

70

90

110

10∙d

53

56

70

90

110

5∙d

27

28

35

45

55

10∙d

53

56

70

90

110

5∙d

27

28

35

45

55

5∙d

27

28

35

45

55

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014, przyjmując gęstość elementów drewnianych ρk ≤ 420 kg/m3.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

142 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


ODSTĘPY MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH OSIOWO(2)

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1

[mm]

a1

[mm]

a2

5,3

5,6

7

9

11

5∙d

27

28

35

45

55

[mm]

5∙d

27

28

35

45

55

(3)

[mm]

2,5∙d

13

14

18

23

28

a1,CG (4)

[mm]

10∙d

53

56

70

90

110

(5)

[mm]

4∙d

21

22

28

36

44

[mm]

1,5∙d

8

8

11

14

17

a2,LIM a2,CG

aCROSS

WKRĘTY PODDANE ROZCIĄGANIU UMIESZCZONE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

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

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α = 90° W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY SKRZYŻOWANE UMIESZCZANE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

a2,CG

45°

a2 a2,CG

a2,CG

aCROSS a2,CG

a1

a1,CG

a1,CG

rzut poziomy

a1

rzut pionowy

rzut poziomy

rzut pionowy

UWAGI: (2) Odległości minimalne dla łączników obciążanych osiowo są niezależne od

(5) Dla połączeń belka główna-belka drugorzędna z użyciem wkrętów VGZ d =

kąta umieszczenia łącznika ani od kąta siły w stosunku do włókien, zgodnie z ETA-11/0030.

7 mm skośnych lub skrzyżowanych, wsuniętych pod kątem 45° względem czoła belki drugorzędnej, dla minimalnej wysokości belki drugorzędnej równej 18∙d, odległość minimalna przy2,CG może wynieść 3∙d1 .

(3) Odległość osiowa a może zostać zmniejszona do 2,5 d jeśli dla każdego 2 1

łącznika zostanie utrzymana „powierzchnia łącząca” a1 a2 = 25 d1 2.

(4) Dla połączeń belka główna-belka drugorzędna z użyciem wkrętów VGZ d =

7 mm skośnych lub skrzyżowanych, wsuniętych pod kątem 45° względem czoła belki drugorzędnej, dla minimalnej wysokości belki drugorzędnej równej 18∙d, odległość minimalna przy 1,CG może wynieść 8∙d1 .

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 143


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1) wyrywanie gwintu całkowitego(2)

geometria

wyrywanie gwintu częściowego(2)

rozciąganie stali

estrazione estrazione filetto filetto parziale parziale

L

Sg

A

Sg

A

A

d1

drewno d1

L

b

A min

[mm]

[mm]

[mm]

80

70

5,3

5,6

7

9

drewno

stal

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[kN]

[kN]

45

1,67

Rax,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

90

4,68

25

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 | WKRĘTY STRUKTURALNE

11,00

12,30

15,40

25,40


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1) wyrywanie gwintu całkowitego(2)

geometria

wyrywanie gwintu częściowego(2)

rozciąganie stali

estrazione estrazione filetto filetto parziale parziale

L

Sg

A

Sg

A

A

d1

drewno d1

L

b

A min

[mm]

[mm]

[mm]

250

240

11

drewno

stal

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[kN]

[kN]

130

15,28

Rax,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

260

33,34

110

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymało-

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy

ścią projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

założeniu kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej b lub Sg.

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 145


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

geometria

ŚCINANIE

PRZEMIESZCZENIE

drewno-drewno

drewno-drewno(3)

S

g

A

Sg

45°

A

S

g

L B

Sg d1

d1

L

Sg

A min

RV,k

A min

Bmin

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

80

25

40

1,66

30

50

1,18

5,3

100

35

50

2,09

40

55

1,66

5,6

7

9

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

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 | WKRĘTY STRUKTURALNE


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

geometria

ŚCINANIE

PRZEMIESZCZENIE

drewno-drewno

drewno-drewno(3)

S

g

A

Sg

45°

A

S

g

L B

Sg d1

d1

L

Sg

A min

RV,k

A min

Bmin

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

założeniu kąta 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej Sg.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania .

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 147


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI ŁĄCZENIE POD KĄTEM PROSTYM - BELKA GŁÓWNA / BELKA DRUGORZĘDNA d1

L

S g HT(1)

S g NT (1)

BHT,min

HHT,min = hNT,min

bNT,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

l. par

R1V,k (2)

R2V,k(2)

m(3)

[kN]

[kN]

[mm]

wyciąganie(4) niestabilność 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

115

125

135

155

175

148 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE

110

115

125

140

150

200

215

230

255

285

50

1

2,8

8,2

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


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI ŁĄCZENIE POD KĄTEM PROSTYM - BELKA GŁÓWNA / BELKA DRUGORZĘDNA d1

L

S g HT(1)

S g NT (1)

BHT,min

HHT,min = hNT,min

bNT,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

l. par

R1V,k (2)

R2V,k(2)

m(3)

[kN]

[kN]

[mm]

wyciąganie(4) niestabilność 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

86

1

8,8

22,9

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

UWAGI: (1) Podane wartości oblicza się biorąc pod uwzględnieniem odległości a

1CG ≥ 5d. W niektórych sytuacjach wymagane jest asymetryczne aplikowanie łączników (Sg HT ≠ Sg NT ).

(2) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymałością projektową na wyciąganie (R 1V,d) i wytrzymałością projektową na niestabilność (R 2V,d).

kmod RV,d = min

R1V,k kmod γM R2V,k γM1

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. (3) Odległość montażu (m) obowiązuje w przypadku umieszczenia łączników (S g HT = Sg NT ) w wyższej linii elementów. W przypadku montażu asymetrycznego należy przewidzieć montaż łączników od strony belki głównej z takim zagłębieniem łba, aby zagwarantować długości efektywne (Sg HT, Sg NT ) podane w tabeli (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przyjmując efektywną długość gwintu równą Sg. Łączniki muszą być umieszczone pod kątem 45° w stosunku do powierzchni ścinania.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 149


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI ŁĄCZENIE POD KĄTEM PROSTYM - BELKA GŁÓWNA / BELKA DRUGORZĘDNA d1

L

S g HT(1)

S g NT (1)

BHT,min

HHT,min = hNT,min

bNT,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

l. par

R1V,k (2)

R2V,k(2)

m(3)

[kN]

[kN]

[mm]

wyciąganie(4) niestabilność 225( * )

250

50

75

275( * )

300

100

125

325( * )

350

148

160

145

145

145

145

148

160

95

105

115

125

130

140

245

245

245

245

250

265

11 375( * )

400

450

500

550

600

173

185

210

235

260

285

173

185

210

235

260

285

150

160

175

195

210

230

285

300

335

370

405

445

105

1

9,8

29,2

160 215

2

18,3

54,4

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

(*) Łączniki VGS patrz: str. 186. UWAGI: (1) Podane wartości oblicza się biorąc pod uwzględnieniem odległości a

1CG ≥ 5d. W niektórych sytuacjach wymagane jest asymetryczne aplikowanie łączników (Sg HT ≠ Sg NT ).

(2) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymałością projektową na wyciąganie (R 1V,d) i wytrzymałością projektową na niestabilność (R 2V,d).

kmod RV,d = min

R1V,k kmod γM R2V,k γM1

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. (3) Odległość montażu (m) obowiązuje w przypadku umieszczenia łączników (S g HT = Sg NT ) w wyższej linii elementów. W przypadku montażu asymetrycznego należy przewidzieć montaż łączników od strony belki głównej z takim zagłębieniem łba, aby zagwarantować długości efektywne (Sg HT, Sg NT ) podane w tabeli

150 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE

(4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przyjmując efektywną długość gwintu równą Sg. Łączniki muszą być umieszczone pod kątem 45° w stosunku do powierzchni ścinania.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno. • Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW SKRZYŻOWANYCH WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1

[mm]

5,3

5,6

7

9

11

a2,CG

[mm]

4∙d

21

23

21( * )

36

44

aCROSS

[mm]

1,5∙d

8

8

11

14

17

e

[mm]

3,5∙d

19

20

25

32

39

(*) Dla

połączeń belka główna-belka drugorzędna z użyciem wkrętów VGZ d = 7 mm skośnych lub skrzyżowanych, wsuniętych pod kątem 45° względem czoła belki drugorzędnej, dla minimalnej wysokości belki drugorzędnej równej 18∙d, odległość minimalna przy2,CG może wynieść 3∙d1. ŚREDNICA OTWORU d1

[mm]

5,3

5,6

7

9

11

dV (otwór)

[mm]

3,5

3,5

4,0

5,0

6,0

Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3.

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI - 1 PARA m 90°

N

T

m

S

g

45°

HT

a2,CG

S

g

hNT

HHT

aCROSS

bNT

a2,CG

90° BHT

BHT przekrój

rzut poziomy

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI - 2 PARY LUB WIĘCEJ m

m N

T

90° a2,CG

HT

S

g

45°

aCROSS

S

g

hNT

HHT

e

bNT

aCROSS a2,CG

90° BHT

BHT przekrój

rzut poziomy

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 151


PRZYKŁAD OBLICZEŃ: POŁĄCZENIE DO BELKI GŁÓWNEJ/DRUGORZĘDNEJ WKRĘTAMI SKRZYŻOWANYMI VGZ I VGS

Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

RAPORT OBLICZENIOWY

152 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ I WZDŁUŻNĄ | CLT

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

a3,t

[mm]

a3,c

[mm]

a4,t a4,c

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

lateral face(1)

narrow face(2)

7

9

11

7

9

11

4∙d

28

36

44

2,5∙d

18

23

28

10∙d

70

90

110

4∙d

28

36

44

6∙d

42

54

6∙d

42

54

66

12∙d

84

108

132

66

7∙d

49

63

[mm]

77

6∙d

42

[mm]

2,5∙d

18

54

66

6∙d

42

54

66

23

28

3∙d

21

27

33

d = średnica nominalna wkręta

a4,c

a4,t α

F

F

α

α

F α a3,c

a3,t

a2 a2

a2

a1

a1

a3,c a4,c

F

a3,t

F

a4,c

tCLT

a3,c a4,c a4,t

F

tCLT

UWAGI: Minimalne odległości są zgodne z oceną ETA-11/0030 i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt CLT. (1) Minimalna grubość CLT t

(2) Minimalna grubość CLT t

ta tpen = 10∙d

min = 10∙d i minimalna głębokość penetracji wkrę-

min = 10∙d

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 153


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH SIŁĄ POPRZECZNĄ | LVL

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

7∙d

37

39

49

63

77

7∙d

37

39

49

63

77

a3,t

[mm]

20∙d

106

112

140

180

220

15∙d

80

84

105

135

165

a3,c

[mm]

15∙d

80

84

105

135

165

15∙d

80

84

105

135

165

a4,t

[mm]

7∙d

37

39

49

63

77

12∙d

64

67

84

108

132

a4,c

[mm]

7∙d

37

39

49

63

77

7∙d

37

39

49

63

77

15∙d

5,3

5,6

7

9

11

80

84

105

135

165

7∙d

5,3

5,6

7

9

11

37

39

49

63

77

d = średnica nominalna wkręta

a4,c

a4,t α

a2

F

F α a1

F

α

a3,t

α

a3,c

UWAGI: Minimalne dystanse bazują na testach eksperymentalnych przeprowadzonych przez Eurofins Expert Services Oy, Espoo, Finland (Report EUFI29-19000819-T1/T2).

154 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE

a2 a2 F a1


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH OSIOWO | LVL

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

a1,CG a2,CG

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

wide face

edge face(1)

7

9

7

9

5∙d

35

45

5∙d

35

45

10∙d

70

90

5∙d

35

[mm]

10∙d

70

45

90

12∙d

84

108

[mm]

4∙d

28

36

3∙d

21

27

d = średnica nominalna wkręta

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α = 90° W STOSUNKU DO WŁÓKIEN (wide face)

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α = 90° W STOSUNKU DO WŁÓKIEN (edge face)

a2,CG a2 a2,CG

a1,CG

a1

a1

a1,CG

rzut poziomy a1,CG

a1

a1

a1,CG

a2,CG

t

a1,CG

rzut poziomy

a1

a1

a1,CG

rzut pionowy

h

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN (wide face) l a2,CG

rzut pionowy

a2,CG

1

a

a2 a1,CG

a1,CG

rzut poziomy

rzut pionowy

UWAGI: Minimalne odległości są zgodne z oceną ETA-11/0030 i ważne w każdym wypadku, o ile nie określono inaczej w dokumentacji technicznej płyt z CLT.

(1) Grubość minimalna LVL t min = 45 mm (d = 7 mm) lub tmin = 57 mm (d = 9 mm). Wysokość minimalna LVL hmin = 100 mm (d = 7 mm) lub tmin = 120 mm

(d = 9 mm).

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 155


WARTOŚCI STATYCZNE | CLT ROZCIĄGANIE(1) wyrywanie gwintu całkowitego(2) lateral face

geometria

L

wyrywanie gwintu całkowitego(3) narrow face

wyrywanie gwintu częściowego(2) lateral face

Sg

b

Sg

A

Sg

A

rozciąganie stali

A d1

d1 [mm]

7

9

11

L [mm]

b [mm]

A min [mm]

drewno Rax,k [kN]

Sg [mm]

drewno Rax,k [kN]

Sg [mm]

A min [mm]

drewno Rax,k [kN] 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

340

330

350

34,75

330

21,43

155

175

16,32

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

350

340

360

43,76

340

25,85

160

180

20,59

400

390

410

50,19

390

29,25

185

205

23,81

450

440

460

56,63

440

32,60

210

230

27,03

500

490

510

63,06

490

35,92

235

255

30,24

550

540

560

69,50

540

39,20

260

280

33,46

600

590

610

75,93

590

42,45

285

305

36,68

stal Rtens,k [kN]

15,40

25,40

38,00

UWAGI: (1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymałością

(3) Wytrzymałość osiowa na wyrywanie gwintu dla minimalnej grubości ele-

projektową w przypadku drewna i wytrzymałością projektową w przypadku stali.

mentu równej tmin = 10∙d oraz minimalnej głębokości penetracji śruby tpen = 10∙d.

Rax,d = min

Rax,k kkmod mod γM Rtens,k γM2

RV,d = min

R1V,k kmod γM R2V,k γM1

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy założeniu

kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej b lub Sg.

Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie.

156 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE

(4) Wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie jest niezależna od kierunku

ułożenia włókien zewnętrznej warstwy płyty z CLT. (5) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu w lateral face panelu CLT

została skalkulowana przy każdorazowym założeniu kąta 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla efektywnej długości gwintu równej Sg, gdyż niemożliwym jest zdefiniowanie grubości i położenia każdej warstwy z wyprzedzeniem.


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

PRZEMIESZCZENIE (5)

CLT - CLT(4) lateral face

Sg

CLT - CLT(4) lateral face - narrow face

A

A

CLT - CLT(4) lateral face - narrow face

A

A

CLT - CLT(4) lateral face - narrow face

A

Sg

Sg

Sg

Sg

Sg

Sg

Sg

R1V,k(1) [kN]

R2V,k(1) [kN]

wyciąganie

niestabilność

2,4

13,3

40

3,3

13,3

45

45

4,1

13,3

2,5

55

55

4,9

13,3

60

2,9

65

60

5,7

13,3

65

3,3

75

65

6,5

13,3

85

75

3,7

85

75

7,3

13,3 13,3

Sg [mm]

A min [mm]

RV,k [kN]

Sg [mm]

A min [mm]

RV,k [kN]

Sg [mm]

A min [mm]

RV,k [kN]

Sg [mm]

A min [mm]

25

40

2,02

25

40

1,32

25

30

1,2

25

30

35

50

2,49

35

50

1,74

35

40

1,6

35

45

60

2,97

45

60

2,01

45

45

2,1

55

70

3,18

55

70

2,30

55

55

65

80

3,38

65

80

2,60

65

75

90

3,59

75

90

2,80

75

85

100

3,79

85

100

2,94

95

110

4,00

95

110

3,07

95

80

4,0

95

80

8,1

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

155

170

4,10

155

170

3,29

155

125

6,3

155

125

12,6

13,3

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 22,4

75

90

5,07

75

90

3,59

75

70

4,0

75

70

8,0

85

100

5,34

85

100

3,94

85

75

4,5

85

75

8,9

22,4

95

110

5,60

95

110

4,19

95

80

4,9

95

80

9,9

22,4

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 28,5

135

150

8,64

135

150

6,17

135

115

8,0

135

115

15,9

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

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, a także specyfikacją krajową ÖNORM EN 1995 - Annex K, w zgodzie z ETA-11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów z CLT równą ρk = 350 kg/m3.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

• Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania . • Rozmieszczenie wkrętów należy wykonać z przestrzeganiem odległości minimalnych.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 157


WARTOŚCI STATYCZNE | LVL PRZEMIESZCZENIE (1) LVL - LVL flat

geometria

A L

45°

Sg

b

Sg

B d1

d1 [mm]

7

9

L [mm] 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 [mm] 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 [mm] 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

Bmin [mm] 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

LVL RV,k [kN] 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

stal Rtens,k 45°(5)

[kN]

10,89

17,96

UWAGI: (1) Wytrzymałość projektowa na przemieszczanie się łącznika jest wartością

minimalną pomiędzy wytrzymałością projektową ze strony drewna (RV,d) i wytrzymałością projektową ze strony stali (Rtens,d 45°).

RV,d = min

RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2

(2) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymało-

ścią projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

158 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE

(3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu R ax,90,flat,k została oceniona

przyjmując kąt 90° między włóknami a łącznikiem, dla długości wbijania równej b przy zastosowaniu wraz z elementami LVL o warstwach klejonych zarówno równolegle, jak i krzyżowo.

(4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu R ax,90,edge,k została oszaco-

wana przyjmując kąt 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem i dla długości wbijania równej b przy zastosowaniu wraz z elementami LVL o warstwach klejonych równolegle. Wysokość minimalna LVL hMIN= 100 mm dla łączników VGZ Ø7 i hMIN = 120 mm dla łączników VGZ Ø9.

(5) Wytrzymałość na rozciąganie łącznika została oceniona przyjmując kąt 45°

pomiędzy włóknami a łącznikiem


WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(2) wyrywanie gwintu całkowitego(3) flat

wyrywanie gwintu częściowego(3) flat

wyrywanie gwintu(4) edge

rozciąganie stali

t Sg

A

Sg

A

Sg

A

b [mm] 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 [mm] 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

LVL Rax,k [kN] 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 [mm] 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 [mm] 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

LVL Rax,k [kN] 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 [mm] 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

tmin

[mm] 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

LVL Rax,k [kN] 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

stal Rtens,k [kN]

15,40

25,4

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów LVL (drewno drzew iglastych) równą ρk = 480 kg/m3.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

Rd =

Rk kmod γM

• Wartości wyciągania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania.

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 159


PRZYKŁADY OBLICZEŃ: WZMOCNIENIE BELKI NACINANEJ PRZEZŚCINANIE PROSTOPADŁE DO WŁÓKIEN B-B

DANE PROJEKTOWE B = 200 mm

Drewno GL24h (ρk = 385 kg/m3)

H = 400 mm

Fv,Rd = 29,5 kN

Hef = 200 mm

Klasa użytkowania = 1

Hi = H - Hef = 200

Czas obciążenia = średni

ia = 0 (nachylenie nacięcia)

L a = 150 mm

A-A a2,c a2

B

a2,c B-B Hef

A-A

X

Sg sup

H Sg inf

H-Hef Fv,Rd La

a1,c

SPRAWDZENIE NAPRĘŻENIA NA ŚCINANIE – BELKA BEZ WZMOCNIENIA - Przekrój A-A (EN 1995:2014) : τd ≤ kv ∙ fv,d

τd =

1,5 Fv,Rd B Hef

α=

La 2

x=

α=

Hef H

x = τd

1 kV = min

kn

1,1 iα1,5 1+ H

α (1-α) + 0,8 x H

h

= 1,65 N/mm2

x

= 75 mm

α

= 0,5

kn

= 6,50 (GL24h)

kv

= 0,47

fv,k = 3,50 N/mm2

1 -α2 α

EN 1995:2014

Italia - NTC 2018

kmod = 0,9

kmod = 0,9

γM = 1,25

γM = 1,45

fv,d = 2,52 N/mm2 kv ∙ fv,d = 1,18 N/mm2

fv,d = 2,17 N/mm2 kv ∙ fv,d = 1,02 N/mm2

τd ≤ kv ∙ fv,d

1,65 > 1,18 N/mm2

τd ≤ kv ∙ fv,d

1,65 > 1,02 N/mm2

sprawdzenie z wynikiem niezadowalającym

sprawdzenie z wynikiem niezadowalającym

KONIECZNOŚĆ WZMOCNIENIA

KONIECZNOŚĆ WZMOCNIENIA

SPRAWDZENIE NAPRĘŻENIA NA ŚCINANIE - Przekrój B-B (EN 1995:2014) : τd ≤ fv,d

τd =

1,5 Fv,Rd B Hef

α=

EN 1995:2014

τd

= 1,65 N/mm2

Italia - NTC 2018

τd ≤ fv,d

1,65 < 2,52 N/mm2

τd ≤ fv,d

1,65 < 2,17 N/mm2

sprawdzenie z wynikiem zadowalającym

sprawdzenie z wynikiem zadowalającym

WZMOCNIENIE SEKCJI A-A – OBLICZENIE NAPRĘŻENIA ROZCIĄGANIA PROSTOPADŁEGO NA WŁÓKNA (DIN 1052:2008)

Ft,90,d = 1,3 Fv,Rd [ 3 (1-α)2 - 2 (1-α)3]

Ft,90,d = 19,18 kN

WYBÓR ŁĄCZNIKA WZMACNIAJĄCEGO VGZ 9 x 360 mm

Aby zoptymalizować wytrzymałość, łącznik musi być umieszczony ze środkiem masy zgodnym z

S g sup = 165 mm

możliwą linią tworzenia szczelin.

S g inf = 165 mm

160 | VGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


Obliczenie wytrzymałości na rozciąganie łącznika (EN 1995:2014 i 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 kN Rtens,k = 25,40 kN

350

Wytrzymałości na rozciąganie łączników tu obliczone są omówione w tabeli na str. 144. Odległości minimalne rozmieszczenia łączników są przytoczone w tabeli na str. 143. Italia - NTC 2018

EN 1995:2014 kmod = 0,9

kmod = 0,9

γM = 1,3

γM = 1,5

γM2 = 1,25

γM2 = 1,25

Rax,90°Rd = 12,98 kN

Rax,90°Rd = 11,25 kN

Rtens,d = 20,32 kN

Rki,d = 20,32 kN

Rax,Rd = 12,98 kN

Rax,Rd = 11,25 kN

MINIMALNA LICZBA ŁĄCZNIKÓW Ft,90,d/Rax,Rd = 1,48 Przyjęto 2 łącznik

Ft,90,d/Rax,Rd = 1,70 nef,ax

= max (20,9;0,9∙2)= 1,87

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PROSTOPADŁE POŁĄCZENIA Rax,Rd = 1,87 ∙ 12,98 = 24,27 kN

>

19,18 kN OK

Rax,Rd = 1,87 ∙ 11,25 = 21,04 kN

>

19,18 kN OK

Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ, KTÓRE POTRZEBUJĄ SPRAWDZENIA NA ŚCINANIE PROSTOPADŁE I EWENTUALNEGO WZMOCNIENIA

ia=0

ia>0

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ | 161


VGZ EVO FRAME

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

MINI ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWYM TIMBER FRAME Idealny w połączeniach między elementami drewnianymi o niewielkim przekroju, takimi jak listwy oraz słupki lekkich konstrukcji ramowych. Zmniejszone odległości minimalne.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Bezpieczeństwo certyfikowane na podstawie licznych testów przeprowadzonych dla każdego kierunku wprowadzania.

LUMBER Łeb walcowy idealnie nadaje się do łączeń niewidocznych. Gwint głęboki i stal o wysokiej wytrzymałości (fy,k = 1000 N/mm2) dla doskonałej odporności na rozciąganie.

POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227. Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

łącznik do wąskich przekrojów

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

5,3 | 5,6 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 160 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

162 | VGZ EVO FRAME | WKRĘTY STRUKTURALNE


TRUSS, RAFTER Idealny do mocowania elementów o niewielkim przekroju. Certyfikowany do zastosowań w kierunku równoległym do włókna i przy zmniejszonych odległościach minimalnych. Certyfikowany do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3.

TIMBER STUD Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT i drewna o wysokiej gęstości takiego jak LVL. Idealny do montażu belek I-Joist.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO FRAME | 163


Montaż listew lekkich konstrukcji ramowych.

Montaż słupków lekkich konstrukcji ramowych.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Z V

d 2 d1

X

G

X

X

dK

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5,3

5,6

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

8,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,60

3,80

dV

[mm]

3,5

3,5

My,k

[Nm]

9,2

10,6

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

ρa

[kg/m3]

350

350

ftens,k

[kN]

11,0

12,3

fy,k

[N/mm2]

1000

1000

Średnica

otworu(1)

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2) Gęstość przypisana Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie Wytrzymałość charakterystyczna na uplastycznienie (1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

164 | VGZ EVO FRAME | WKRĘTY STRUKTURALNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

L

b

[mm]

[mm]

80

70

50

100

90

50

VGZEVO580 5,3 VGZEVO5100 TX 25 VGZEVO5120 VGZEVO5140

5,6 TX 25 VGZEVO5160

szt.

120

110

50

140

130

50

160

150

50

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

a3,t

[mm]

12∙d

a3,c

[mm]

7∙d

a4,t

[mm]

3∙d

a4,c

[mm]

3∙d

d1

[mm]

5∙d

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

5,3

5,6

27

28

4∙d

16

17

4∙d

21

22

64

67

7∙d

37

39

37

39

7∙d

37

39

16

17

7∙d

37

39

16

17

3∙d

16

17

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5,3

5,6

64

67

5,3

5,6

21

22

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5,3

5,6

27

28

a1

[mm]

a2

[mm]

5∙d

27

28

5∙d

27

28

a3,t

[mm]

15∙d

80

84

10∙d

53

56

a3,c

[mm]

10∙d

53

56

10∙d

53

56

a4,t

[mm]

5∙d

27

28

10∙d

53

56

a4,c

[mm]

5∙d

27

28

5∙d

27

28

12∙d

5∙d

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014, przyjmując gęstość elementów drewnianych ρk ≤ 420 kg/m3.

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO FRAME | 165


EFEKTYWNY GWINT OBLICZENIOWY 10

Sg

Tol.

Sg

b = L - 10 mm

10

przedstawia całkowitą długość części gwintowanej

S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2 oznacza pół długości części gwintowanej netto przy tolerancji (Tol.) montażu 10 mm

b L

Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczania drewno-drewno są obliczane przy umieszczeniu środka ciężkości łącznika zgodnie z płaszczyzną ścinania.

ODSTĘPY MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH OSIOWO(2)

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

5,3

5,6

5∙d

27

28

5∙d

27

28

a2,LIM(3) [mm]

2,5∙d

13

14

a1,CG

[mm]

10∙d

53

56

a2,CG

[mm]

4∙d

21

22

aCROSS

[mm]

1,5∙d

8

8

d = średnica nominalna wkręta WKRĘTY PODDANE ROZCIĄGANIU UMIESZCZONE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

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

rzut poziomy

rzut pionowy

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α = 90° W STOSUNKU DO WŁÓKIEN a2,CG a2 a2,CG a1

a1,CG

a1,CG

rzut poziomy

a1

rzut pionowy

UWAGI: (2) Odległości minimalne dla łączników obciążanych osiowo są niezależne od

kąta umieszczenia łącznika ani od kąta siły w stosunku do włókien, zgodnie z ETA-11/0030.

166 | VGZ EVO FRAME | WKRĘTY STRUKTURALNE

(3) Odległość osiowa a może zostać zmniejszona do 2,5 d jeśli dla każdego 2 1

łącznika zostanie utrzymana „powierzchnia łącząca” a1 a2 = 25 d1 2.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1) wyrywanie gwintu całkowitego(2)

geometria

wyrywanie gwintu częściowego(2)

rozciąganie stali

estrazione estrazione filetto filetto parziale parziale

L

Sg

A

Sg

A

A

d1

drewno d1

L

b

A min

[mm]

[mm]

[mm]

80 100 120 140 160

70 90 110 130 150

5,3 5,6

drewno

stal

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[kN]

[kN]

45 55 65 75 85

1,79 2,51 3,23 4,17 4,93

Rax,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

90 110 130 150 170

5,02 6,46 7,89 9,86 11,37

25 35 45 55 65

geometria

12,3

ŚCINANIE

PRZEMIESZCZENIE

drewno-drewno

drewno-drewno(3)

S

g

A

Sg

11,0

45°

A

S

g

L B

Sg d1

d1

L

Sg

A min

RV,k

A min

Bmin

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

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

RV,k

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymało-

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

ścią projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy zało-

żeniu kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej b lub Sg.

Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie.

(3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy zało-

żeniu kąta 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej Sg.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania .

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO FRAME | 167


POŁĄCZENIA DACH-ŚCIANA: OBCIĄŻENIA OSIOWE

Belki pokrycia dachowego

04

05

06

Belka górna ściany kratownicowej

Belka podpierająca płytę kratownicową

Słupek ściany kratownicowej

01

03

02

04 01

01

Płyta fundamentowa

04

04 Połączenie belka poprzeczna-ukośnica z łącznikiem nachylonym

Połączenie słupek-belka podpierająca z pojedynczym łącznikiem nachylonym

02

02

05 Połączenie słupek-belka podpierająca z podwójnym łącznikiem nachylonym

2x

Połączenie belka poprzeczna-ukośnica z podwójnym łącznikiem nachylonym po bokach

03

03

06

2x

Połączenie słupek-belka podpierająca z podwójnym łącznikami skrzyżowanymi

168 | VGZ EVO FRAME | WKRĘTY STRUKTURALNE

Połączenie belka poprzeczna-ukośnica z podwójnym łącznikiem nachylonym do przodu


POŁĄCZENIA DACH-ŚCIANA: OBCIĄŻENIA POZAOSIOWE

Belki pokrycia dachowego

Belka górna ściany kratownicowej

07

10

Belka podpierająca płytę kratownicową

11

Słupek ściany kratownicowej

08

Strop z belkami I-Joist

Belka górna ściany kratownicowej 09

07

07

10 Połączenie słupek-belka poprzeczna z pojedynczym łącznikiem nachylonym

Połączenie słupek-belka poprzeczna z pojedynczym łącznikiem nachylonym

08

08

11 Połączenie belka poprzeczna-belka podpierająca z pojedynczym łącznikiem nachylonym

Połączenie belka poprzeczna-ukośnica z podwójnym łącznikiem pionowym

09 Połączenie słupek-belka poprzeczna z pojedynczym łącznikiem nachylonym

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO FRAME | 169


VGZ EVO

1002

CE RT IFIE D

AC233 | AC257 ESR-4645

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWYM POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227. Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

DREWNA UŻYTKOWANE W SKRAJNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Idealny do zastosowań z gatunkami drewna zawierającymi taniny lub poddanymi obróbce impregnatami bądź innym procesom chemicznym.

ROZCIĄGANIE Gwint głęboki i stal o wysokiej wytrzymałości (fy,k = 1000 N/mm2) dla doskonałej odporności na rozciąganie.

ZASTOSOWANIE Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°). Zmniejszone odległości minimalne.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

klasa korozji C4

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

5,3 | 5,6 | 7,0 | 9,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 360 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

170 | VGZ EVO | WKRĘTY STRUKTURALNE


HARDWOOD FRAME Idealny do budowy konstrukcji zewnętrznych i mocowania drewna agresywnego zawierającego taniny. Wartości certyfikowane również w przypadku wprowadzania wkręta w kierunku równoległym do włókna.

TIMBER FRAME Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla konstrukcji CLT i drewna o wysokiej gęstości takiego jak LVL.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO | 171


Mocowanie Wood Trusses w otoczeniu zewnętrznym.

Naprawa stropu drewnianego za pomocą belek klejonych warstwowo i łączników VGZ.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Z V

d2 d1

X

G

X

X

dK

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5,3

5,6

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,60

dV

[mm]

Średnica

otworu(1)

7

9

8,00

9,50

11,50

3,80

4,60

5,90

3,5

3,5

4,0

5,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

My,k

[Nm]

9,2

10,6

14,2

27,2

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

ftens,k

[kN]

11,0

12,3

15,4

25,4

fy,k

[N/mm2]

1000

1000

1000

1000

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie Wytrzymałość charakterystyczna na uplastycznienie (1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

172 | VGZ EVO | WKRĘTY STRUKTURALNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

L

b

[mm]

[mm]

80

70

50

100

90

50

120

110

50

5,6 VGZEVO5140 TX 25 VGZEVO5160

140

130

160

VGZEVO7140

140

VGZEVO7180 7 VGZEVO7220 TX 30 VGZEVO7260 VGZEVO7300

[mm] VGZEVO580 5,3 VGZEVO5100 TX 25 VGZEVO5120

szt.

d1

KOD

L

b

[mm]

[mm]

VGZEVO9200

200

190

25

240

230

25

280

270

25

50

VGZEVO9240 9 VGZEVO9280 TX 40 VGZEVO9320

320

310

25

150

50

VGZEVO9360

360

350

25

130

25

180

170

25

220

210

25

260

250

25

300

290

25

[mm]

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0° d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

szt.

Tabelę „Odległości minimalne dla wkrętów obciążonych osiowo” zamieszczono na str. 143

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

5∙d 3∙d 12∙d 7∙d 3∙d 3∙d

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE 5,3 5,6 7 27 28 35 16 17 21 64 67 84 37 39 49 16 17 21 16 17 21

9 45 27 108 63 27 27

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE 5,3 5,6 7 4∙d 21 22 28 4∙d 21 22 28 7∙d 37 39 49 7∙d 37 39 49 7∙d 37 39 49 3∙d 16 17 21

9 36 36 63 63 63 27

12∙d 5∙d 15∙d 10∙d 5∙d 5∙d

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5,3 5,6 7 64 67 84 27 28 35 80 84 105 53 56 70 27 28 35 27 28 35

9 108 45 135 90 45 45

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5,3 5,6 7 27 28 35 27 28 35 53 56 70 53 56 70 53 56 70 27 28 35

9 45 45 90 90 90 45

5∙d 5∙d 10∙d 10∙d 10∙d 5∙d

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014, przyjmując gęstość elementów drewnianych ρk ≤ 420 kg/m3.

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO | 173


EFEKTYWNY GWINT OBLICZENIOWY 10

Sg

Tol.

Sg

b = L - 10 mm

10

przedstawia całkowitą długość części gwintowanej

S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2 oznacza pół długości części gwintowanej netto przy tolerancji (Tol.) montażu 10 mm

b L

Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczania drewno-drewno są obliczane przy umieszczeniu środka ciężkości łącznika zgodnie z płaszczyzną ścinania.

WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1) wyrywanie gwintu całkowitego(2)

geometria

wyrywanie gwintu częściowego(2)

rozciąganie stali

estrazione estrazione filetto filetto parziale parziale

L

Sg

A

Sg

A

A

d1

drewno

stal

d1

L

b

A min

drewno Rax,k

Sg

A min

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymało-

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy zało-

ścią projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

żeniu kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej b lub Sg.

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

174 | VGZ EVO | WKRĘTY STRUKTURALNE

Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie. (3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy założeniu kąta 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej Sg.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

geometria

ŚCINANIE

PRZEMIESZCZENIE

drewno-drewno

drewno-drewno(3)

S

g

A

Sg

45°

A

S

g

L B

Sg d1

d1

L

Sg

A min

RV,k

A min

Bmin

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

80

25

40

1,77

30

50

1,27

5,3

100

35

50

2,25

40

55

1,78

5,6

7

9

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

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

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

• Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania .

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ EVO | 175


VGZ HARDWOOD

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DO DREWNA TWARDEGO CERTYFIKACJA DLA DREWNA TWARDEGO Specjalny koniec o geometrii diamentu i gwincie ząbkowanym z nacięciem. Certyfikacja ETA-11/0030 do stosowania do drewna twardego o wysokiej gęstości bez otworu. Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°).

ROZCIĄGANIE Gwint głęboki i stal o wysokiej wytrzymałości (fy,k = 1000 N/mm2) dla doskonałej odporności na rozciąganie. Powiększona średnica wewnętrznego rdzenia wkręta umożliwiająca wkręcanie w drewno o najwyższej gęstości. Doskonałe wartości momentu skręcającego.

ŁEB WALCOWY Idealny do łączenia niewidocznego, łączenia drewna i wzmocnień konstrukcyjnych. Zapewnia ochronę przeciwogniową i antysejsmiczną.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

łącznik do drewna twardego

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

7,0 | 9,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 140 do 320 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • Drewno lite i klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości • buk, dąb, cyprys, jesion, eukaliptus, bambus Klasy użytkowania 1 i 2.

176 | VGZ HARDWOOD | WKRĘTY STRUKTURALNE


HARDWOOD PERFORMANCE Geometria opracowana z myślą o wysokiej wydajności i zastosowaniu bez wstępnego nawiercania w drewnie konstrukcyjnym, takim jak buk, dąb, cyprys, jesion, eukaliptus, bambus.

BEECH LVL Wartości przebadane, certyfikowane i obliczone również dla drewna o wysokiej gęstości takiego jak drewna bukowego LVL. Certyfikowane użycie do gęstości równej 800 kg/m3 .

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ HARDWOOD | 177


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

dS d2 d1

H

G

X

Z V

X

dK

X

b L

Średnica nominalna odp.

d1 eq.

[mm]

7

9

Średnica nominalna

d1

[mm]

6

8

Średnica łba

dK

[mm]

9,50

11,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

4,50

5,90

dV

[mm]

4,0

6,0

Średnica

otworu(1)

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

My,k

[Nm]

15,8

33,4

fax,k

[N/mm2]

42,0

42,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

730

730

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(3)

fax,k

[N/mm2]

22,0

22,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

530

530

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

18,0

32,0

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna twardego (hardwood) i dla LVL z drewna bukowego. W celu zmontowania niektórych łączników LVL z drewna bukowego wymagane jest wykonanie odpowiedniego otworu prowadzącego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz ETA-11/0030. (2) Obowiązuje dla LVL z drewna bukowego lub z FST - gęstość maksymalna 750 kg/m3 . (3) Obowiązuje dla drewna twardego (hardwood - dąb, buk) - gęstość maksymalna 590 kg/m3 . Aby uzyskać informacje dla innych materiałów, patrz ETA-11/0030.

KODY I WYMIARY d1 eq.

KOD

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

VGZH7140

6

140

130

25

[mm]

7 TX 30

szt.

VGZH7180

6

180

170

25

6

220

210

25

VGZH7260

6

260

250

25

d1 eq. = średnica nominalna odpowiadająca wkrętowi o tej samej dS

178 | VGZ HARDWOOD | WKRĘTY STRUKTURALNE

KOD

[mm]

VGZH7220

UWAGI: na życzenie dostępna jest również wersja EVO.

d1 eq.

VGZH9200 9 TX 40

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

8

200

190

25

VGZH9240

8

240

230

25

VGZH9280

8

280

270

25

VGZH9320

8

320

310

25


EFEKTYWNY GWINT OBLICZENIOWY 10

Sg

Tol.

Sg

b = L - 10 mm

10

przedstawia całkowitą długość części gwintowanej

S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2 oznacza pół długości części gwintowanej netto przy tolerancji (Tol.) montażu 10 mm

b L

Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczania drewno-drewno są obliczane przy umieszczeniu środka ciężkości łącznika zgodnie z płaszczyzną ścinania.

ODSTĘPY MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH OSIOWO(1)

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1 eq.

[mm]

d1 a1

[mm] [mm]

a2 a2,LIM(2)

7

9

6

8

5∙d1

30

40

[mm]

5∙d1

30

40

[mm]

2,5∙d1

15

20

a1,CG

[mm]

10∙d1

60

80

a2,CG

[mm]

4∙d1

24

32

aCROSS

[mm]

1,5∙d1

9

12

d1 = średnica nominalna wkręta WKRĘTY PODDANE ROZCIĄGANIU UMIESZCZONE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN 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

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α = 90° W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY SKRZYŻOWANE UMIESZCZANE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

a2,CG

45°

a2 a2,CG

a2,CG

aCROSS a2,CG

a1

a1,CG

a1,CG

rzut poziomy

a1

rzut pionowy

rzut poziomy

rzut pionowy

UWAGI: (1) Odległości minimalne dla łączników obciążanych osiowo są niezależne od

kąta umieszczenia łącznika ani od kąta siły w stosunku do włókien, zgodnie z ETA-11/0030.

(2) Odległość osiowa a może zostać zmniejszona do 2,5 d jeśli dla każdego 2 1

łącznika zostanie utrzymana „powierzchnia łącząca” a1 a2 = 25 d12.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ HARDWOOD | 179


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1 eq.

[mm]

7

9

7

9

d1 a1

[mm]

6

8

6

8

[mm]

5∙d1

30

40

4∙d1

24

32

a2

[mm]

3∙d1

18

24

4∙d1

24

32

a3,t

[mm]

12∙d1

72

96

7∙d1

42

56

a3,c

[mm]

7∙d1

42

56

7∙d1

42

56

a4,t

[mm]

3∙d1

18

24

7∙d1

42

56

a4,c

[mm]

3∙d1

18

24

3∙d1

18

24

7

9

7

6

8

6

8

90

120

42

56

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

d1 eq.

[mm]

d1 a1

[mm] [mm]

a2

[mm]

7∙d1

42

56

7∙d1

42

56

a3,t

[mm]

20∙d1

120

160

15∙d1

90

120

a3,c

[mm]

15∙d1

90

120

15∙d1

90

120

a4,t

[mm]

7∙d1

42

56

12∙d1

72

96

a4,c

[mm]

7∙d1

42

56

7∙d1

42

56

15∙d1

7∙d1

9

d1 = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030,

przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρ k > 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna wkręta.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1, a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

180 | VGZ HARDWOOD | WKRĘTY STRUKTURALNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1, a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE | HARDWOOD

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1)

geometria

wyrywanie gwintu całkowitego (2)

wyrywanie gwintu częściowego (2)

rozciąganie stali

estrazione estrazione filetto filetto parziale parziale A

Sg L

A Sg d1

d1 eq. [mm]

d1 [mm] 6 6 6 6 8 8 8 8

7

9

L [mm] 140 180 220 260 200 240 280 320

b [mm] 130 170 210 250 190 230 270 310

A min [mm] 150 190 230 270 210 250 290 330

geometria

drewno Rax,k [kN] 17,68 23,11 28,55 33,99 34,45 41,70 48,95 56,20

Sg [mm] 55 75 95 115 85 105 125 145

drewno Rax,k [kN] 7,48 10,20 12,92 15,64 15,41 19,04 22,66 26,29

A min [mm] 75 95 115 135 105 125 145 165

ŚCINANIE

PRZEMIESZCZENIE

drewno-drewno

drewno-drewno (3)

stal Rtens,k [kN] 18,00

32,00

estrazione filetto parziale

S

g

A

Sg

45°

A

S

g

L B

Sg d1

d1 eq. [mm] 7

9

d1 [mm] 6 6 6 6 8 8 8 8

L [mm] 140 180 220 260 200 240 280 320

Sg [mm] 55 75 95 115 85 105 125 145

A min [mm] 70 90 110 130 100 120 140 160

RV,k [kN] 4,44 5,12 5,14 5,14 7,99 8,27 8,27 8,27

A min [mm] 55 70 80 95 75 90 105 120

Bmin [mm] 70 85 100 110 90 105 120 135

RV,k [kN] 5,29 7,21 9,13 11,06 10,90 13,46 16,02 18,59

stal Rtens,k 45° [kN] 12,73

22,63

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymałością projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

• W artości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA11/0030.

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy założeniu kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej b lub Sg. Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie. (3) Wytrzymałość projektowa na przemieszczanie się łącznika jest wartością minimalną pomiędzy wytrzymałością projektową ze strony drewna (RV,d) i wytrzymałością projektową ze strony stali (Rtens,d 45°).

RV,d = min

RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych z drewna twardego (hardwood) równą ρk = 550 kg/m3. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne oceniane są dla wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania .

(4) Wytrzymałość na rozciąganie łącznika została oceniona przyjmując kąt 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ HARDWOOD | 181


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW SKRZYŻOWANYCH WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1 eq.

[mm]

7

9

d1

[mm]

6

8

a2,CG

[mm]

4∙d1

24

32

aCROSS

[mm]

1,5∙d1

9

12

e

[mm]

3,5∙d1

21

28

d1 = średnica nominalna wkręta ŚREDNICA OTWORU d1 eq.

[mm]

7

9

d1

[mm]

6

8

dV (otwór)

[mm]

4,0

6,0

Obowiązuje dla drewna twardego (hardwood) i dla LVL z drewna bukowego.

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI - 1 PARA m 90°

N

T

m

S

g

45°

HT

a2,CG

S

g

hNT

HHT

aCROSS

bNT

a2,CG

90° BHT

BHT przekrój

rzut poziomy

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI - 2 PARY LUB WIĘCEJ m

m

N

T

90° a2,CG

HT

S

g

45°

aCROSS

S

g

hNT

HHT

e aCROSS a2,CG

90° BHT

BHT przekrój

182 | VGZ HARDWOOD | WKRĘTY STRUKTURALNE

rzut poziomy

bNT


WARTOŚCI STATYCZNE | HARDWOOD

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

POŁĄCZENIE ŚCIĘTE Z ŁĄCZNIKAMI SKRZYŻOWANYMI ŁĄCZENIE POD KĄTEM PROSTYM - BELKA GŁÓWNA / BELKA DRUGORZĘDNA d1 eq.

d1

L

[mm] [mm] [mm]

S g HT(1)

S g NT (1)

[mm]

[mm]

BHT min HHT min = hNT min bNT min [kN]

[mm]

l. par

[mm]

R1 V,k(1)

R2 V,k(2)

[kN]

[kN]

wyciąganie (4) niestabilność 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

R3 V,k(2)

m(3)

[kN]

[mm]

rozciąganie

57

1

7,7

14,0

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Podane wartości oblicza się biorąc pod uwzględnieniem odległości a 1,CG

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

≥ 5d. W niektórych sytuacjach wymagane jest asymetryczne aplikowanie łączników (Sg HT ≠ Sg NT ).

(2) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzyma-

łością projektową na wyciąganie (R 1 V,d) i wytrzymałością projektową na niestabilność (R 2 V,d) i wytrzymałością projektową na rozciąganie (R3 V,d).

RV,d = min

R1V,k kmod γM R2V,k γM1 R3V,k γM2

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych z drewna twardego (hardwood) równą ρk = 550 kg/m3. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. (3) Odległość montażu (m) obowiązuje w przypadku umieszczenia łączników

(Sg HT = Sg NT ) w wyższej linii elementów. (4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przyjmując efektywną długość gwintu równą Sg. Łączniki muszą być umieszczone pod kątem 45° w stosunku do powierzchni ścinania.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ HARDWOOD | 183


WARTOŚCI STATYCZNE | BEECH LVL

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1)

geometria

rozciąganie stali

wyrywanie gwintu całkowitego(2)

L b A d1

LVL

stal

bez otworu

z otworem

d1 eq.

d1

L

b

A min

Rax,k

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

6

140

130

150

32,76

22,62

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

7

9

18,00

32,00

ROZCIĄGANIE(1) geometria

wyrywanie gwintu częściowego (2)

L b

Sg

A

Sg

A

rozciąganie stali

d1

LVL

stal

bez otworu

z otworem

d1 eq.

d1

L

b

Sg

A min

Rax,k

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

6

140

130

55

75

13,86

9,57

6

180

170

75

95

18,90

13,05

6

220

210

95

115

23,94

16,53 20,01

7

9

6

260

250

115

135

28,98

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

18,00

32,00

UWAGI: (1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymałością projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu Rax,90,k została oceniona przyjmując kąt 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości wbijania równej b.

184 | VGZ HARDWOOD | WKRĘTY STRUKTURALNE

(3) Wytrzymałość projektowa na przemieszczanie się łącznika jest wartością minimalną pomiędzy wytrzymałością projektową ze strony drewna (RV,d) i wytrzymałością projektową ze strony stali (Rtens,d 45°).

RV,d = min

RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2

(4) Wytrzymałość na rozciąganie łącznika została oceniona przyjmując kąt 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem.


WARTOŚCI STATYCZNE | BEECH LVL

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 PRZEMIESZCZENIE (3)

geometria

LVL - LVL

A

45°

Sg

L b

Sg

B d1

LVL

stal

bez otworu

z otworem

RV,k

RV,k

Rtens,k 45° (4) [kN]

d1 eq.

d1

L

Sg

A min

Bmin

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

6

140

55

55

70

7,84

5,41

6

180

75

70

85

10,69

7,38

6

220

95

80

100

13,54

9,35 11,32

7

9

6

260

115

95

110

16,39

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

12,73

22,63

ŚCINANIE geometria

LVL - LVL

Sg

A L b

Sg d1

LVL bez otworu

z otworem

d1 eq.

d1

L

Sg

A min

RV,k

RV,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

6

140

55

70

6,77

5,78

6

180

75

90

6,77

6,65 6,77

7

9

6

220

95

110

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

ZASADY OGÓLNE: • W artości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych z LVL z drewna bukowego równą ρk = 730 kg/m3.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

• Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

• Wytrzymałości charakterystyczne oceniane są dla wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze lub bez otworu. • W celu zmontowania niektórych łączników wymagane jest wykonanie odpowiedniego otworu prowadzącego. Aby uzyskać więcej informacji, patrz ETA11/0030. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczenia zostały ocenione przyjmując środek masy łącznika umieszczony zgodnie z płaszczyzną ścinania .

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGZ HARDWOOD | 185


VGS

AC233 ESR-4645

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM STOŻKOWYM LUB SZEŚCIOKĄTNYM ROZCIĄGANIE Gwint głęboki i stal o wysokiej wytrzymałości (fy,k = 1000 N/mm2) dla doskonałej odporności na rozciąganie. Homologowany dla zastosowań w konstrukcjach obciążanych w dowolnym kierunku w odniesieniu do włókna (α = 0° - 90°).

ŁEB STOŻKOWY PŁASKI LUB SZEŚCIOKĄTNY Łeb stożkowy płaski do L = 600 mm idealny do płyt lub niewidocznych wzmocnień. Łeb sześciokątny L > 600 mm dla ułatwienia chwytu wkrętarką.

BEZ CHROMU IV Całkowicie wolny od chromu sześciowartościowego. Zgodność z najbardziej restrykcyjnymi normami w sprawie substancji chemicznych (SVHC). Dostępne informacje z rozporządzenia REACH.

9,0 | 11,0 | 13,0 mm L ≤ 600 mm

11,0 | 13,0 mm L > 600 mm

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

połączenia 45°, podnoszenie i wzmocnienia

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami L ≤ 600 mm sześciokątny L > 600 mm

ŚREDNICA

9,0 | 11,0 | 13,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 100 do 1200 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

186 | VGS | WKRĘTY STRUKTURALNE


WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE Idealny w połączeniach, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie lub przemieszczanie. Możliwość stosowania z płytkami stalowymi w połączeniu z podkładką VGU.

TITAN V Wartości przetestowane, certyfikowane i obliczone również dla montażu standardowych płytek Rothoblaas.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 187


Wzmocnienie prostopadłe włókna klejonej warstwowo belki dużych rozmiarów.

System podnoszenia i transportu przy użyciu zaczepu WASP i wkręta VGS.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE VGS Ø9 - Ø11

VGS Ø11 | L > 600 mm t1 X X

V

G

V

d2 d1

X

S

G

X

X

SW

b L

45°

VGS Ø13 | L ≤ 600 mm

VGS Ø13 | L > 600 mm

V X

S

X

G

d2 d1

X

V

G

X

X

SW

b L

45°

Średnica nominalna

X

dK

S

t1

t1 90°

X

dK

90°

S

t1

d1

[mm]

Średnica łba

dK

[mm]

Rozmiar klucza

SW

9

11 [L ≤ 600 mm]

11 [L > 600 mm]

13 [L ≤ 600 mm]

16,00 -

8,20

13 [L > 600 mm]

19,30

-

22,00

-

-

SW17

-

SW19

6,40

9,40

Grubość łba

t1

[mm]

6,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

5,90

6,60

8,00

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

5,0

6,0

8,0

My,k

[Nm]

27,2

45,9

70,9

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

ρa

[kg/m3]

350

350

350,0

ftens,k

[kN]

25,4

38,0

53,0

fy,k

[N/mm2]

1000

1000

1000

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2) Gęstość przypisana Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie Wytrzymałość charakterystyczna na uplastycznienie (1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

Zalecane jest wykonanie otworu wstępnego o średnicy Ø8x80 mm dla wkrętów VGS Ø13.

188 | VGS | WKRĘTY STRUKTURALNE

7,50


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

L

b

szt.

d1

KOD

[mm]

L

b

[mm]

[mm]

100

90

szt.

[mm]

[mm]

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

VGS13500

500

480

25

VGS13600

600

580

25

VGS13100

25

VGS9240

240

230

25

VGS9260 9 VGS9280 TX 40 VGS9300

260

250

25

VGS13700

700

680

25

280

270

25

VGS13800

800

780

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

VGS11125

125

115

25

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

PODKŁADKA VGU

KOD

wkręt

szt.

[mm] VGU945

VGS Ø9

25

VGU1145

VGS Ø11

25

VGU1345

VGS Ø13

25

ZACZEP WASP

KOD

wkręt

udźwig max.

[mm]

[kg]

szt.

WASP

VGS Ø11

1300

2

WASPL

VGS Ø13

5000

2

WASP Różne możliwości montażu za pomocą różnych rodzajów wkrętów dla różnych warunków obciążeń i materiałów.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 189


EFEKTYWNY GWINT OBLICZENIOWY 10

Tol.

Sg

Sg

b = L - 10 mm

10

przedstawia całkowitą długość części gwintowanej

S g = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.)/2 oznacza pół długości części gwintowanej netto przy tolerancji (Tol.) montażu 10 mm

b L

Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczania drewno-drewno są obliczane przy umieszczeniu środka ciężkości łącznika zgodnie z płaszczyzną ścinania.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

5∙d

a2

[mm]

3∙d

9

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

11

13

45

55

65

27

33

39

9

11

13

4∙d

36

44

52

4∙d

36

44

52

a3,t

[mm]

12∙d

108

132

156

7∙d

63

77

91

a3,c

[mm]

7∙d

63

77

91

7∙d

63

77

91

a4,t

[mm]

3∙d

27

33

39

7∙d

63

77

91

a4,c

[mm]

3∙d

27

33

39

3∙d

27

33

39

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

9

11

13

12∙d

108

132

156

5∙d

45

55

65

9

11

13

5∙d

45

55

65

5∙d

45

55

65

a3,t

[mm]

15∙d

135

165

195

10∙d

90

110

130

a3,c

[mm]

10∙d

90

110

130

10∙d

90

110

130

a4,t

[mm]

5∙d

45

55

65

10∙d

90

110

130

a4,c

[mm]

5∙d

45

55

65

5∙d

45

55

65

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030,

przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3.

• W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

190 | VGS | WKRĘTY STRUKTURALNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


ODSTĘPY MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH OSIOWO(2)

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1

[mm]

a1

[mm]

9

11

13

5∙d

45

55

65

[mm]

5∙d

45

55

65

[mm]

2,5∙d

23

28

33

a1,CG

[mm]

10∙d

90

110

130

a2,CG

[mm]

4∙d

36

44

52

aCROSS

[mm]

1,5∙d

14

17

20

a2 a2,LIM

(3)

d = średnica nominalna wkręta

WKRĘTY PODDANE ROZCIĄGANIU UMIESZCZONE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

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

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY UMIESZCZANE POD KĄTEM α = 90° W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

rzut poziomy

rzut pionowy

WKRĘTY SKRZYŻOWANE UMIESZCZANE POD KĄTEM α W STOSUNKU DO WŁÓKIEN

a2,CG 45°

a2 a2,CG

a2,CG

aCROSS a2,CG

a1

a1,CG

a1,CG

rzut poziomy

a1

rzut pionowy

rzut poziomy

rzut pionowy

UWAGI: (2) Odległości minimalne dla łączników obciążanych osiowo są niezależne od

kąta umieszczenia łącznika ani od kąta siły w stosunku do włókien, zgodnie z ETA-11/0030.

(3) Odległość osiowa a może zostać zmniejszona do 2,5 d jeśli dla każdego 2 1

łącznika zostanie utrzymana „powierzchnia łącząca” a1∙a2 = 25∙d1 2.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 191


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1) / ŚCISKANIE(2)

wyrywanie gwintu całkowitego(3)

geometria

wyrywanie gwintu częściowego(3)

rozciąganie stali

niestabilność

estrazione estrazionefiletto filettoparziale parziale

L

Sg

A

Sg

A

A

d1

drewno d1

L

b

A min

[mm]

[mm]

[mm]

100

90

9

11

drewno

stal

stal

Rax,k

Rtens,k

Rki,k

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

55

3,98

25,40

17,25

38,00

21,93

Rax,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

110

10,23

35

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 | WKRĘTY STRUKTURALNE


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1) / ŚCISKANIE(2)

wyrywanie gwintu całkowitego(3)

geometria

wyrywanie gwintu częściowego(3)

rozciąganie stali

niestabilność

estrazione estrazionefiletto filettoparziale parziale

L

Sg

A

Sg

A

A

d1

drewno d1

L

b

A min

[mm]

[mm]

[mm]

100

90

150 200

13

drewno

stal

stal

Rax,k

Rtens,k

Rki,k

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

55

5,75

53,00

32,69

Rax,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

110

14,77

35

140

160

22,98

60

80

9,85

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymało-

(3) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy zało-

ścią projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

żeniu kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej b lub Sg.

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie.

(2) Wytrzymałość projektowa łącznika na ściskanie jest mniejszą wartością

pomiędzy wytrzymałością projektową od strony drewna (Rax,d) a wytrzymałością projektową na niestabilność (Rki,k).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rki,k γM1

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 193


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

PRZEMIESZCZENIE (4) drewno-drewno(5)

drewno-drewno

S

g

A

Sg

45°

stal - drewno(5)

A

45°

S

g

S

g

L

Amin

B

Sg d1

drewno d1

L

Sg

A min

[mm]

[mm]

[mm]

100

35

9

11

RV,k

A min

Bmin

[mm]

[kN]

[mm]

50

3,53

40

drewno

stal

RV,k

Rtens,k 45°(6)

[mm]

[kN]

[kN]

75

6,43

RV,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

55

2,81

80

120

45

60

4,19

50

60

3,62

100

90

8,04

140

55

70

4,81

55

70

4,42

120

105

9,64

160

65

80

5,10

60

75

5,22

140

120

11,25

180

75

90

5,38

70

85

6,03

160

135

12,86

200

85

100

5,67

75

90

6,83

180

145

14,46

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 | WKRĘTY STRUKTURALNE

17,96

26,87


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

PRZEMIESZCZENIE (4) drewno-drewno(5)

drewno-drewno

S

g

A

Sg

45°

stal - drewno(5)

A

45°

S

g

S

g

L

Amin

B

Sg d1

drewno d1

L

Sg

A min

[mm]

[mm]

[mm]

100

35

150

60

75

7,61

200

85

100

9,46

13

RV,k

A min

Bmin

[mm]

[kN]

[mm]

50

4,87

45

drewno

stal

RV,k

Rtens,k 45°(6)

[mm]

[kN]

[kN]

75

9,29

RV,k

Sg

A min

[mm]

[kN]

[mm]

55

4,06

80

60

75

6,96

130

110

15,09

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(4) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy zało-

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

żeniu kąta 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej Sg.

(5) Wytrzymałość projektowa na przemieszczanie się łącznika jest wartością

minimalną pomiędzy wytrzymałością projektową ze strony drewna (RV,d) i wytrzymałością projektową ze strony stali (Rtens,d 45°).

RV,d = min

RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2

Przy właściwie zrealizowanym łączeniu łeb łącznika musi być całkowicie umieszczony w płytce stalowej. (6) Wytrzymałość na rozciąganie łącznika została oceniona przyjmując kąt 45°

pomiędzy włóknami a łącznikiem.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe. • Wartości wyciągania, ścinania i przemieszczania drewno-drewno są obliczane przy umieszczeniu środka ciężkości łącznika zgodnie z płaszczyzną ścinania.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 195


ZASTOSOWANIE DREWNO-DREWNO ZALECANY MOMENT WPROWADZANIA: Mins VGS Ø9 Mins = 20 Nm Mins = 30 Nm

VGS Ø11 L ≥ 400 mm

Mins = 40 Nm

VGS Ø13 Mins = 50 Nm

V

G

Mins S

VGS Ø11 L < 400 mm

X

X

X

X

X

X

G

G

X

S

X

S

V

X

X

X

V

X

X

ZASTOSOWANIE STAL-DREWNO

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

V

V X

X

X

X

X

X

G

V

X

X

X

X

X

S

S

V

G

V

X

X

X

X

X

X

G

V

X

X

X

X

X

S

S

V

G

V

X

X

X

X

X

X

G

V

X

X

X

X

X

S

S

V

G

V

Unikać zmian w wymiarach metalu.

Unikać przypadkowych obciążeń na etapie montażu.

A. PŁYTKA PROFILOWANA Z OTWORAMI Z POGŁĘBIENIEM STOŻKOWYM

B. PODKŁADKA VGU

X X

X

X

X

V

S G

G

X

45°

V X

X

V S G

X

X

X

G

V

G

V X

X

G

X

V

G

X

V

X

G

V X

X

X

V

X

G V

G

V

V X

V

V

X

X

G

V

X

G V

G

V

V

G

G X

V

G

G

G

X

S

S

X

X

G X

X

G

G

X

G

V

V

G V

S

S

V

X

X X

G

G

S

S

X

X

S

X

X

X

S

X

X

X

S

S

X

X

S

X

S

45°

G

X

V

X X

V

G

X

X

S

X

X

S

S

X

X

S

G

X

X

X

X

X

S

X

S

X

S

α

X

X S

X

S

X

S

X

X

X

α

X

S

X

S

X

X

S

S

X

X X

X

X

X

X

X

X

G

V

G

S

S

X

V

G

V

G

S

S

X

X

G

V

G

S

S

X

X

X

V

Unikać zginania.

V

Zachować kąt wprowadzania 45°.

A. PŁYTKA PROFILOWANA

Unikać zginania.

B. PODKŁADKI V

G

S

Zachować kąt wprowadzania (np. przy użyciu wzornika).

X

V

X

G

S

X

X

X

S

G

X

X

V

X

G

S

X

V

X

X

Otwór z pogłębieniem stożkowym.

Otwór z pogłębieniem walcowym.

196 | VGS | WKRĘTY STRUKTURALNE

Podkładka stożkowa.

PODKŁADKA VGU.

X


PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

BELKI SZPICOWANE wzmocnienie wierzchołka na rozciąganie prostopadłe na włókna

ZAWIESZONE OBCIĄŻENIE wzmocnienie na rozciąganie prostopadłe włókien

przekrój

rzut pionowy

NACIĘCIE wzmocnienie na rozciąganie prostopadłe włókien

przekrój

rzut pionowy

WSPORNIK wzmocnienie na ściskanie prostopadle do włókien

rzut poziomy

rzut poziomy

przekrój

przekrój

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 197


PRZYKŁADY OBLICZEŃ: WZMOCNIENIE BELKI NA ŚCISKANIE PROSTOPADŁE DO WŁÓKIEN DANE PROJEKTOWE a2,c

B = 220 mm

Fv,Rd = 158 kN

H = 560 mm

Fc,90,Rd = 158 kN

a = 25 mm

Klasa użytkowania = 1

L a = 200 mm

Czas obciążenia = średni

a2

B

a2,c a1,c

Drewno GL24h (ρ k = 385 kg/m3)

a1

Fv,Rd

H

Fc,90,Rd a

La

SPRAWDZENIE ŚCINANIA PRZY WSPORNIKU (EN 1995:2014) : τd ≤ fv,d

τd =

1,5 Fv,Rd B H

τd

= 1,92 N/mm2

fv,k = 3,50 N/mm2

EN 1995:2014 kmod = 0,8 γM = 1,25 fv,d = 2,24 N/mm2

Italia - NTC 2018 kmod = 0,8 γM = 1,45 fv,d = 1,93 N/mm2

τd ≤ fv,d

1,92 < 2,24 N/mm2

τd ≤ fv,d

1,92 < 1,93 N/mm2

sprawdzenie z wynikiem zadowalającym

sprawdzenie z wynikiem zadowalającym

SPRAWDZENIE NA ŚCISKANIE PROSTOPADŁE PRZY PODPARCIU - BELKA BEZ WZMOCNIENIA (EN 1995:2014): σc,90,d ≤ kc,90∙ fc,90,d

B H lef,1 = La + a + 30 σc,90,d =

Fv,Rd B lef,1

lef,1 = 255 mm σc,90,d= 2,82 N/mm2 kc,90 = 1,75 fc,90,k = 2,50 N/mm2

EN 1995:2014 kmod = 0,8 γM = 1,25 fc,90,d = 1,60 N/mm2

Italia - NTC 2018 kmod = 0,8 γM = 1,45 fc,90,d = 1,38 N/mm2

σc,90,d ≤ kc,90 ∙ fc,90,d

2,82 < 2,80 N/mm2

σc,90,d ≤ kc,90 ∙ fc,90,d

2,82 < 2,41 N/mm2

sprawdzenie z wynikiem niezado

sprawdzenie z wynikiem niezado

walającym

walającym

KONIECZNOŚĆ WZMOCNIENIA

KONIECZNOŚĆ WZMOCNIENIA

198 | VGS | WKRĘTY STRUKTURALNE


SPRAWDZENIE ŚCISKANIA PROSTOPADŁEGO PRZY WSPORNIKU - BELKA ZE WZMOCNIENIEM (EN 1995:2014 i ETA-11/0030): Fc,90,Rd ≤ Rc,90,Rd

kc,90 B lef,1 fc,90d + n Rax,Rd

Rc,90,Rd = min

B lef,2 fc,90d

WYBÓR ŁĄCZNIKA WZMACNIAJĄCEGO VGS 9 x 360 mm

n0 = 2

L = 360 mm

n90 = 2

b = 350 mm

n = n0 ∙ n90 = 4

lef,2 = L + (n₀ -1) a₁ + min (a1,CG ;L)

lef,2 = 555 mm

Odległości minimalne rozmieszczenia łączników są przytoczone w tabeli na str. 191. W tym przykładzie przyjmuje się 1 = 50 mm i1,CG = 145 mm.

Rax,α,Rk kmod γM Rax,Rd = min Rki,k Rki,d = γM1 Rax,d =

Rax,90°,Rk = 39,78 kN Rki,k = 17,25 kN

Wyżej policzone wytrzymałości na ściskanie łączników zawarto w tabeli na str. 192. EN 1995:2014

Italia - NTC 2018

kmod = 0,8

kmod = 0,8

γM = 1,3

γM = 1,5

γM1 = 1,00

γM1 = 1,05

Rax,90°,Rd = 24,48 kN

Rax,90°,Rd = 21,22 kN

Rki,d = 17,25 kN

Rki,d = 16,43 kN

Rax,Rd = 17,25 kN

Rax,Rd = 16,43 kN

Rc,90,Rd = min

kc,90 B lef,1 fc,90d + n Rax,Rd B lef,2 fc,90d

Rc,90,Rd= 195,36 kN

Rc,90,Rd= 168,41 kN

Fc,90,Rd ≤ Rc,90,Rd

158 < 195,36 kN

Fc,90,Rd ≤ Rc,90,Rd

158 < 168,41 kN

sprawdzenie z wynikiem zadowalającym

sprawdzenie z wynikiem zadowalającym

Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program MyProject (www.rothoblaas.com).

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGS | 199


VGU

AC233 ESR-4645

ETA-11/0030

PODKŁADKA 45° DO VGS BEZPIECZEŃSTWO Podkładka VGU umożliwia mocowanie wkrętów VGS o nachyleniu 45° na stalowych płytkach. Podkładka z oznaczeniem CE zgodnym z ETA-11/0030.

WYTRZYMAŁY Zastosowanie podkładek VGU z wkrętami VGS nachylonymi pod kątem 45° w płytkach stalowych przywraca wartości wytrzymałościowe śruby na przesuwanie.

PRAKTYCZNY Ergonomiczne wyprofilowanie zapewnia solidny chwyt i precyzję podczas montażu. Trzy wersje podkładki kompatybilne z VGS Ø9, Ø11 i Ø13 mm do płytek o zmiennej grubości.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

połączenia 45° stal-drewno

GRUBOŚĆ PŁYTKI

od 3,0 do 20,0 mm

OTWÓR PŁYTKI

ze szczeliną

OTWÓR PODKŁADKI

9,0 | 11,0 | 13,0 mm

WIDEO Zeskanuj kod QR i obejrzyj film na naszym kanale YouTube

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

200 | VGU | WKRĘTY STRUKTURALNE


GEOMETRIA LF

D2 D1

H

BF

h L

SPLATE

Podkładka

VGU945

VGU1145

VGU1345

Średnica wkręta VGS

d1

[mm]

9,0

11,0

13,0

Średnica otworu wstępnego wkręta VGS(1)

dV

[mm]

5,0

6,0

8,0

Średnica wewnętrzna

D1

[mm]

9,7

11,8

14,0

Średnica zewnętrzna

D2

[mm]

19,0

23,0

27,4

Długość zęba

L

[mm]

31,8

38,8

45,8

Wysokość zęba

h

[mm]

3,0

3,6

4,3

Wysokość całkowita

H

[mm]

Długość otworu ze szczeliną

LF

[mm]

Szerokość otworu ze szczeliną

BF

[mm]

Grubość płytki stalowej

SPLATE

[mm]

23,0

28,0

33,0

min. 33,0 max. 34,0 min. 14,0 max. 15,0 min. 3,0 max. 12,0*

min. 41,0 max. 42,0 min. 17,0 max. 18,0 min. 4,0 max. 15,0*

min. 49,0 max. 50,0 min. 20,0 max. 21,0 min. 5,0 max. 15,0*

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). W przypadku większych grubości konieczne jest wykonanie pogłębienia stożkowego w dolnej części płytki stalowej. Zalecane jest wykonanie wstępnego wiercenia o średnicy Ø5 mm dla wkrętów VGS o długości L > 300 mm. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób aby zagwarantować, że obciążenia będą równomiernie rozłożone na wszystkie zamocowane podkładki VGU. (*)

KODY I WYMIARY PODKŁADKA VGU KOD

WZORNIK JIG VGU

wkręt

dV

[mm]

[mm]

szt.

KOD

podkładka

dh

[mm]

dV

szt.

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

WIERTŁA DO DREWNA HSS KOD

dh

[mm] [mm]

PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY WIERTŁA HSS

dV

DC

DS

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

F1599105

5

150

100

1

F1599106

6

150

100

1

F1599108

8

150

100

1

KOD LE LT

dV

dint

dext

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

F2108005

5

5

10

10

F2108006

6

6

12

10

F2108008

8

8

16

10

dint dext

POMOC W MONTAŻU Wzornik JIG VGU umożliwia łatwe wykonanie otworu pod kątem 45°, który następnie przyspiesza umieszczanie wkrętów VGS w podkładce. Zaleca się, aby długość otworu wynosiła przynajmniej 20 mm.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGU | 201


WARTOŚCI STATYCZNE | POŁĄCZENIE STAL-DREWNO WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZESUWANIE RV

SPLATE

45°

S

g

L

Amin

d1

VGU

drewno

stal

Sg

A min

drewno RV,k(1)

Sg

A min

RV,k(1)

Sg

A min

RV,k(1)

Rtens,k 45°(2)

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

VGS d1

L

[mm] [mm]

3 mm

SPLATE

VGU945

9

11

7 mm

12 mm

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 mm

SPLATE

VGU1145

drewno

100

75

75

10 mm 7,37

70

70

15 mm 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 | WKRĘTY STRUKTURALNE

17,96

26,87


WARTOŚCI STATYCZNE | POŁĄCZENIE STAL-DREWNO WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZESUWANIE RV

SPLATE

45°

S

g

L

Amin

d1

VGU

drewno

stal

Sg

A min

drewno RV,k (1)

Sg

A min

RV,k(1)

Sg

A min

RV,k(1)

Rtens,k 45°(2)

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

VGS L

d1

[mm] [mm]

5 mm

SPLATE

VGU1345

13

drewno

10 mm

15 mm

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

UWAGI: (1) Wytrzymałość na wyrwanie łącznika została oceniona przy założeniu kąta

montażu 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla skutecznej długości gwintu równej Sg. (2) Wytrzymałość na rozciąganie łącznika została oceniona przyjmując kąt

montażu 45° pomiędzy włóknami a łącznikiem.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995-1-1, w zgodzie z ETA-11/0030. • Wytrzymałość projektowa na przemieszczanie się łącznika jest wartością minimalną pomiędzy wytrzymałością projektową ze strony drewna (RV,d) i wytrzymałością projektową ze strony stali (Rtens,d 45°):

RV,d = min

• P rzy prawidłowym wykonaniu połączenia, łeb łącznika powinien zostać całkowicie przylegać do podkładki VGU. • Dla wartości pośrednich SPLATE można interpolować linearnie. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Dla rzędu n łączników równoległych narażonych na naprężenia Fv, zaleca się, aby nośność skuteczna została obliczona jako: Rv,d,tot = nef · Rv,d w nef = max { 0,9 n ; n0,9 }

RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGU | 203


INSTALACJA ZA POMOCĄ WZORNIKA DO OTWORÓW

Wzornik do otworów umożliwia wykonywanie otworów wprowadzających pod kątem 45°, co ułatwia etap wkręcania.

1

2

Przy użyciu wzornika pomocniczego wykonać otwór odpowiednim wiertłem (przynajmniej 20 mm).

NO IMPACT

V

S

G

Umieścić podkładkę VGU w odpowiedniej szczelinie i użyć wzornika JIG-VGU o odpowiedniej średnicy.

X

X

X

V

S

G

45° X

X

X

3

4

Umieścić śrubę i zachować kąt wprowadzania 45°.

Za pomocą wkrętarki NIEIMPULSOWEJ wkręcić, zatrzymując się około 1 cm przed podkładką.

Mins S X

S X

V

X

X

S X V

S

G

G

X

V

G

X

X

S X

V

S

G

X

X

V

G

X

X

S X

X

X

Zakończyć wkręcanie przy użyciu klucza dynamometrycznego przykładając odpowiedni maksymalny moment wprowadzania. 204 | VGU | WKRĘTY STRUKTURALNE

6

Czynność wykonać dla wszystkich podkładek.

G

S

G

X

X

X

V

X

5

X

V

G

X

510

G

X

mm

X

S

X

X

V

X

V


INSTALACJA BEZ POMOCY OTWORU DO MOCOWANIA L

LF

NO IMPACT

V

S

G

Oprzeć płytkę stalową o drewno i umieścić podkładki VGU w specjalnych szczelinach.

X

X

X

V

S

G

45° X

X

X

1

2

Umieścić śrubę i zachować kąt wprowadzania 45°.

Za pomocą wkrętarki NIEIMPULSOWEJ wkręcić, zatrzymując się około 1 cm przed podkładką.

Mins S X

S X

V

X

X

G

S

G

X

X

V

G

X

X

X

S

X

V

S

G

V

G

510

G

X

mm

X

S

X

X

V

X

V

X

V

G

X

X

S X

V

S

G

X

X X

V

G

X

X

S X

X

X

3

Zakończyć wkręcanie przy użyciu klucza dynamometrycznego przykładając odpowiedni maksymalny moment wprowadzania.

4

Czynność wykonać dla wszystkich podkładek.

ZASTOSOWANIE DREWNO-STAL ZALECANY MOMENT WPROWADZANIA: Mins

NO IMPACT

VGS Ø9 Mins = 20 Nm

Mins V

G

m

X

S

V

510 m

X

X

X

S X

VGS Ø13 Mins = 50 Nm

X

VGS Ø11 L ≥ 400 mm Mins = 40 Nm

G

VGS Ø11 L < 400 mm Mins = 30 Nm

WKRĘTY STRUKTURALNE | VGU | 205


RTR

ETA-11/0030

SYSTEM WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNEGO CERTYFIKACJA Pręt wzmacniający z gwintem do drewna z certyfikatem CE zgodnie ETA-11/0030.

SZYBKI SYSTEM NA SUCHO Pręt wzmacniający dużych wymiarów (średnica 16 mm i 20 mm), który nie wymaga żywic ani taśm samoprzylepnych.

WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE Stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie (fy,k = 640 N/mm2) idealna do wzmocnień konstrukcyjnych.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wzmocnienia na rozciąganie prostopadłe

ADAPTER

tuleja nasadowa

ŚREDNICA

16,0 | 20,0 mm

SZEROKOŚĆ

2200 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

206 | RTR | WKRĘTY STRUKTURALNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE d2 d1

L 16

20

Średnica nominalna

d1

[mm]

Średnica rdzenia

d2

[mm]

12,0

15,0

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

13,0

16,0

My,k

[Nm]

200

350

fax,k

[N/mm2]

9,0

9,0

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

100,0

145,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

(1) (2)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3.

KODY I WYMIARY d1

KOD

L

[mm]

szt.

[mm]

16

RTR162200

2200

10

20

RTR202200

2200

5

NARZĘDZIA KOD

opis

1

DUD38RLE wkrętarka

1

2

DUVSKU

sprzęgło bezpieczeństwa

1

3

DUD38SH

uchwyt na wkrętaki

1

4

ATCS2010

adapter do tulejki Ø16-20

1

5

ATCS007

tulejka Ø16

1

6

ATCS008

tulejka Ø20

1

Dalsze informacje na str. 362.

2

szt.

3 4 5 1

6

ZASTOSOWANIE JAKO WKRĘTARKA DO WKRĘTÓW RTR Do prętów wzmacniających konstrukcję 16 i 20 mm.

KONSTRUKCJE SZEROKIEJ ROZPIĘTOŚCI Długość prętów pozwala na szybkie i pewne wzmocnienia belki w każdym rozmiarze. Idealna instalacja w zakładzie.

WKRĘTY STRUKTURALNE | RTR | 207


ODSTĘPY MINIMALNE DLA PRĘTÓW OBCIĄŻONYCH OSIOWO(1)

a2,CG a2 a2,CG a1,CG

a1

a1,CG

a1

PRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

a1,CG a2,CG

16

20

5∙d

80

100

5∙d

80

100

[mm]

10∙d

160

200

[mm]

4∙d

64

80

d = średnica nominalna pręta

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA PRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

PRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

a3,t

[mm]

12∙d

a3,c

[mm]

7∙d

a4,t

[mm]

3∙d

a4,c

[mm]

3∙d

5∙d

PRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

16

20

80

100

4∙d

16

20

64

80

48

60

4∙d

64

80

192

240

7∙d

112

140

112

140

7∙d

112

140

48

60

7∙d

112

140

48

60

3∙d

48

60

d = średnica nominalna pręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 oraz ETA-11/0030,

przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3.

208 | RTR | WKRĘTY STRUKTURALNE

a3,c

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ROZCIĄGANIE(1)

wyrywanie gwintu(2)

geometria

ŚCINANIE rozciąganie stali

drewno-drewno

≥ Sg

Sg

Sg

Sg

d1

drewno

stal

Rax,k

Rtens,k

[mm]

[kN]

[kN]

100

15,54

d1

Sg

[mm]

16

20

RV,k [kN] 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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałość projektowa łącznika jest minimalna pomiędzy wytrzymało-

• W artości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

ścią projektową w przypadku drewna (Rax,d) i wytrzymałością projektową w przypadku stali (Rtens,d).

Rax,d = min

Rax,k kmod γM Rtens,k γM2

(2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oceniona przy zało-

żeniu kąta 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem, dla długości gwintu efektywnej równej Sg.

Dla wartości pośrednich Sg można interpolować linearnie.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Dla wartości wytrzymałości mechanicznej i dla geometrii prętów odnoszono się do zapisów ETA-11/0030. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

WKRĘTY STRUKTURALNE | RTR | 209


DGZ

AC233 ESR-4645

BIT INCLUDED

ETA-11/0030

ŁĄCZNIK Z PODWÓJNYM GWINTEM DO IZOLACJI IZOLACJA CIĄGŁA Umożliwia mocowanie bez przerw pakietu izolacji ciągłej poszycia dachu. Pozwala uniknąć mostków termicznych zgodnie z przepisami w sprawie oszczędności energii.

CERTYFIKACJA Łącznik do izolacji twardej, miękkiej i elewacyjnej z oznaczeniem CE zgodnym z ETA-11/0030. Dostępny w dwóch średnicach (7 i 9 mm), aby zoptymalizować liczbę mocowań.

MYPROJECT Bezpłatne oprogramowanie MyProject do spersonalizowanych obliczeń mocowań wraz z raportem obliczeniowym.

ŁEB WALCOWY Idealny do niewidocznego mocowania w legarze. Certyfikowany również w wersjach z szerokim łbem (DGT) i łbem stożkowym płaskim (DGS).

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

dane pakietu izolującego

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

7,0 | 9,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 220 do 520 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ • płyty drewnopochodne • drewno lite • drewno klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

210 | DGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


MOSTKI TERMICZNE Podwójny gwint umożliwia mocowanie bez przerw pakietu izolacyjnego do poszycia dachowego lub konstrukcji nośnej, unikając mostków termicznych. Specjalna certyfikacja w zakresie mocowania izolacji zarówno twardej, jak i miękkiej.

ELEWACJA WENTYLOWANA Certyfikowany, przetestowany i obliczony również dla listew elewacyjnych z drewna o wysokiej gęstości, takiego jak klejonego LVL.

WKRĘTY STRUKTURALNE | DGZ | 211


Mocowanie izolacji twardej na dachu płaskim.

Idealny do mocowania izolacji twardej również znacznej grubości.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Z

D

d2 d1

X

G

X

X

dK

dS

60

100 L

7

9

Średnica nominalna

d1

[mm]

Średnica łba

dK

[mm]

9,5

11,5

Średnica rdzenia

d2

[mm]

4,60

5,90

Średnica trzonu

dS

[mm]

5,00

6,50

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(1)

My,k

[Nm]

14,2

27,2

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

15,4

25,4

(1)

Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3.

212 | DGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


KODY I WYMIARY d1

KOD

L

[mm]

szt.

d1

[mm]

KOD

L

[mm]

szt.

[mm]

DGZ7220

220

50

DGZ9240

240

50

DGZ7260

7 DGZ7300 TX 30 DGZ7340

260

50

DGZ9280

280

50

300

50

DGZ9320

320

50

340

50

360

50

DGZ7380

380

50

DGZ9360 9 TX 40 DGZ9400

400

50

DGZ9440

440

50

DGZ9480

480

50

DGZ9520

520

50

UWAGI: na życzenie dostępna jest również wersja EVO.

WYBÓR WKRĘTA DŁUGOŚĆ MINIMALNA WKRĘTA DGZ Ø7

grubość warstwy izolującej + deskowania

(*)

s = 30

s = 40

grubość legara (*) [mm] s = 50 A B DGZ 60° DGZ 90°

A DGZ 60°

B DGZ 90°

A DGZ 60°

B DGZ 90°

[mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

60

220

220

220

220

220

s = 60

s = 80

A DGZ 60°

B DGZ 90°

A DGZ 60°

B DGZ 90°

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

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

-

-

-

-

-

-

A DGZ 60°

B DGZ 90°

A DGZ 60°

B DGZ 90° Lmin [mm]

Minimalne wymiary listwy: DGZ Ø7 mm: podstawa/wysokość = 50/30 mm.

DŁUGOŚĆ MINIMALNA WKRĘTA DGZ Ø9

grubość warstwy izolującej + deskowania

(*)

s = 30

s = 40

grubość legara (*) [mm] s = 50 A B DGZ 60° DGZ 90°

s = 60

s = 80

A DGZ 60°

B DGZ 90°

A DGZ 60°

B DGZ 90°

[mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

Lmin [mm]

60

-

-

240

240

240

240

240

240

240

240

80

-

-

240

240

240

240

240

240

280

240

100

-

-

240

240

240

240

280

240

280

240

120

-

-

280

240

280

240

280

240

320

280

140

-

-

280

240

320

280

320

280

320

280

160

-

-

320

280

320

280

320

280

360

320

180

-

-

320

280

360

320

360

320

400

320

200

-

-

360

320

360

320

400

320

400

360

220

-

-

400

320

400

360

400

360

440

360

240

-

-

400

360

400

360

440

360

440

400

260

-

-

440

360

440

400

440

400

480

400

280

-

-

440

400

480

400

480

400

480

440

300

-

-

480

400

480

400

480

440

520

440

320

-

-

520

440

520

440

520

480

520

480

340

-

-

520

480

520

480

-

-

-

-

Minimalne wymiary listwy: DGZ Ø9 mm: podstawa/wysokość = 60/40 mm.

UWAGA: sprawdzić, czy koniec łącznika nie wychodzi z drugiej strony belki stropowej.

WKRĘTY STRUKTURALNE | DGZ | 213


MOCOWANIA DLA IZOLACJI CIĄGŁEJ

Montaż ciągły warstwy izolacyjnej gwarantuje optymalne osiągi energetyczne, eliminując mostki termiczne. Jego skuteczność zależy od poprawnego użycia właściwych systemów mocowania odpowiednio obliczonych.

ZGNIECENIE WARSTWY IZOLUJĄCEJ

Zgniecenie warstwy izolującej (przez bardzo duże obciążenia) powoduje zmniejszenie komory wentylacyjnej. W konsekwencji zmniejsza przepływ powietrza obecnego w szczelinie powietrznej, a więc także jej skuteczność. Poza tym jest możliwe wystąpienie zmniejszenia mocy izolującej pakietu, który w wyniku zgniecenia, ma mniejszą grubość od początkowej. By zapobiec temu problemowi należy sprawdzić, czy wytrzymałość na ściskanie warstwy izolującej σ(10%) jest wystarczająca by wytrzymać działające obciążenia. W przeciwnym razie można rozmieścić śruby nachylone w dwóch kierunkach w taki sposób, że obciążenie będzie całkowicie przenoszone za pomocą łączników i nie zdeformuje w żaden sposób warstwy izolującej.

PRZESUNIĘCIE WARSTWY IZOLUJĄCEJ I POKRYCIA

F F

Obciążenie działające na konstrukcję jest składową równoległą do połaci dachu/fasady i powoduje, jeśli się temu nie zapobiegnie (np. za pomocą śruby typu A) możliwe przesunięcie warstw najbardziej zewnętrznych z możliwością uszkodzenia warstwy pokrywającej i izolującej. Konsekwencją są problemy termiczne i estetyczne oraz utrata odporności na powietrze i wodę.

MOSTKI TERMICZNE

WAŻNE jest zapewnienie ciągłości izolacji, bez przerw i szczelin, aby zoptymalizować wykonanie i zminimalizować mostki termiczne. Należy także unikać mostków termicznych powstałych w wyniku zbyt częstego kotwienia lub niewłaściwego rozmieszczenia kotwień.

214 | DGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


POKRYCIE IZOLACJA MIĘKKA Niska wytrzymałość na ściskanie (σ(10%) < 50 kPa - EN 826)

N

• warstwa izolująca nie przenosi składowej obciążenia prostopadłego do połaci dachu (N);

F A

• wkręty obciążone na rozciąganie (A) i na ściskanie (B); • z powodu silnego wiatru w okresie niżowym należy umieścić dodatkowe śruby (C);

B A

• właściwa grubość legara pozwala zoptymalizować liczbę mocowań.

B C

IZOLACJA TWARDA Wysoka wytrzymałość na ściskanie (σ(10%) ≥ 50 kPa - EN 826)

N F

A A

• warstwa izolująca przenosi składową obciążenia prostopadłego do pokrycia dachu (N); • śruby obciążone tylko na rozciąganie (A); • z powodu silnego wiatru w okresie niżowym należy umieścić dodatkowe śruby (C); • właściwa grubość legara pozwala zoptymalizować liczbę mocowań.

A C

ELEWACJA

F A C ±N A

• śruby muszą wytrzymać zarówno siły nacisku i ssania wiatru (±N) jak i siły pionowe (F); • układanie: śruba rozciągana (A) i prostopadła do elewacji (C), rozciągana lub ściskana w funkcji N, lub śruby nachylone w dwóch kierunkach; • śruby (C) muszą wytrzymać zarówno działanie siły nacisku, jak i ssania wiatru (±N) i są obciążane kolejno na ściskanie albo na rozciąganie.

C

WKRĘTY STRUKTURALNE | DGZ | 215


MOŻLIWE KONFIGURACJE

A A

60° A

90°

60° 90°

B

A

60° A

90°

A

A

A

90° B A 60°

A B

B

IZOLACJA SZTYWNA POSZYCIA DACHU σ(10%) ≥ 50 kPa (EN826)

IZOLACJA MIĘKKA POSZYCIA DACHU σ(10%) < 50 kPa (EN826)

B

IZOLACJA FASADY

UWAGA: Liczba i rozmieszczenie mocowań zależą od geometrii powierzchni, typu izolacji i działających obciążeń.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH OSIOWO (1)

a2,CG 1

a

a2 a2,CG a1,CG

a1,CG

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE I BEZ OTWORU d1

[mm]

7

9

a1

[mm]

5∙d

35

45

a2

[mm]

5∙d

35

45

a1,CG

[mm]

10∙d

70

90

a2,CG

[mm]

4∙d

28

36

d = średnica nominalna wkręta

UWAGI: (1) Odległości minimalne dla łączników obciążanych osiowo są niezależne od

kąta umieszczenia łącznika ani od kąta siły w stosunku do włókien, zgodnie z ETA-11/0030.

216 | DGZ | WKRĘTY STRUKTURALNE


PRZYKŁAD OBLICZEŃ: MOCOWANIE IZOLACJI CIĄGŁEJ ZA POMOCĄ DGZ

DANE PROJEKTOWE Obciążenia poszycia Obciążenie stałe

gk

0,45 kN/m2

Obciążenie śniegiem

s

1,70 kN/m2

Wysokie ciśnienie wiatru

we

0,30 kN/m2

Niskie ciśnienie wiatru

we

-0,30 kN/m2

z

8,00 m

Długość budynku

L

11,50 m

Szerokość budynku

B

8,00 m

Nachylenie połaci

α

30% = 16,7°

Pozycja kaletnicy

L1

5,00 m

Wysokość kaletnicy Wymiary budynku

Geometria poszycia dachu

DANE PAKIETU IZOLUJĄCEGO Belki stropowe

bt x ht

120 x 160 mm

Deskowanie

S1

20,00 mm

Listwy mocujące dachówki

eb

0,33 m

Izolacja

S2

160,00 mm

Włókno drewna (miękkie)

Listwy

bL x hL

60 x 40 mm

C24 Długość handlowa

WYBÓR ŁĄCZNIKA – OPCJA 1 - DGZ Ø7

GL24h Rozstaw

i

0,70 m

σ(10%)

0,03 N/mm2

LL

4,00 m

WYBÓR ŁĄCZNIKA – OPCJA 2 - DGZ Ø9

Wkręt w rozciąganiu

7 x 300 mm

Kąt 60°: 126 szt

Wkręt w rozciąganiu

9 x 320 mm

Kąt 60°: 108 szt

Wkręt w ściskaniu

7 x 300 mm

Kąt 60°: 126 szt

Wkręt w ściskaniu

9 x 320 mm

Kąt 60°: 108 szt

Wkręt prostopadły

7 x 260 mm

Kąt 90°: 72 szt

Wkręt prostopadły

9 x 280 mm

Kąt 90°: 36 szt

Schemat rozmieszczenia łączników.

Obliczanie listew poszycia.

WKRĘTY STRUKTURALNE | DGZ | 217


SBD

BIT INCLUDED

EN 14592

SWORZEŃ ZAOSTRZONY STAL I ALUMINIUM Zaostrzony szpic do drewna i metalu o specjalnej geometrii, który zmniejsza możliwość ewentualnych złamań. Łeb walcowy niewidoczny zapewnia wysoką estetykę oraz pozwala spełnić wymogi odporności ogniowej.

POWIĘKSZONA ŚREDNICA Średnica równa 7,5 mm gwarantuje wytrzymałość na ścinanie powyżej 15% i umożliwia zoptymalizować liczbę mocowań.

PODWÓJNY GWINT Gwint przy samym szpicu (b1) ułatwia wkręcanie. Wydłużony gwint pod łbem (b2) pozwala szybko i precyzyjnie zamknąć łączenie.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

zaostrzony drewno-metal-drewno

ŁEB

walcowy niewidoczny

WIDEO

ŚREDNICA

7,5 mm

Zeskanuj kod QR i obejrzyj film na naszym kanale YouTube

SZEROKOŚĆ

od 55 do 235 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ System samowiercący do połączeń niewidocznych drewno-stal i drewno-aluminium. Do użycia z wkrętakami 600-1500 rpm oraz: • stalą S235 ≤ 10,0 mm • stalą S275 ≤ 8,0 mm • stalą S355 ≤ 6,0 mm • kątownikami Alumini, Alumidi i Alumaxi Klasy użytkowania 1 i 2.

218 | SBD | WKRĘTY STRUKTURALNE


BELKI PRZEGUBOWE Idealny do połączeń belek kalenicowych i belek ciągłych, przywracający siły tnące i momenty gnące. Zmniejszona średnica sworznia zapewnia połączenia wysokiej sztywności.

POŁĄCZENIA ZGINANE Certyfikowany, przetestowany i obliczony również w zakresie mocowania standardowych płytek Rothoblaas, takich jak wspornik belek TYP X.

WKRĘTY STRUKTURALNE | SBD | 219


Mocowanie wspornika belek Rothoblaas do blachy wewnętrznej F70.

Połączenie sztywne kolankowe z podwójną płytką wewnętrzną (LVL).

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

S d1

dK b2

b1

Lp

L

Średnica nominalna

d1

[mm]

7,5

Średnica łba

dK

[mm]

11,0

Długość szpica

Lp

[mm]

19,0

Efektywna długość

Leff

[mm]

L - 8,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia

My,k

[Nm]

42,0

MONTAŻ s płytka pojedyncza

s płytka podwójna

[mm]

[mm]

stal S235

10,0

8,0

stal S275

8,0

6,0

stal S355

6,0

5,0

ALUMINI

6,0

-

ALUMIDI

6,0

-

s

ALUMAXI

10,0

-

płytka ta pojedyncza ta

płytka ta podwójna ti ta

B

B

płytka

Połączenie elementów ścinanych drewno-płytka metalowa-drewno Zalecany nacisk: ≈ 40 kg Zalecane łączenie: ≈ 1000 - 1500 rpm (płytka stalowa) ≈ 600 - 1000 rpm (płytka aluminiowa)

220 | SBD | WKRĘTY STRUKTURALNE

s

s


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] SBD7555

L

b2

b1

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

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

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH NA ŚCINANIE(1)

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0° d1

[mm]

a1

[mm]

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

7,5 5∙d

7,5 3∙d

38

23

a2

[mm]

3∙d

23

3∙d

23

a3,t

[mm]

max (7∙d; 80)

80

max (7∙d; 80)

80

a3,c

[mm]

max (3,5∙d; 40)

40

max (3,5∙d; 40)

40

a4,t

[mm]

3∙d

23

4∙d

30

a4,c

[mm]

3∙d

23

3∙d

23

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014.

WKRĘTY STRUKTURALNE | SBD | 221


WARTOŚCI STATYCZNE DREWNO-STAL I ALUMINIUM

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

ŚCINANIE Rv,k - 1 PŁYTKA WEWNĘTRZNA GŁĘBOKOŚĆ WPROWADZENIA ŁBA SWORZNIA 0 mm ZAMOCOWANIA

ta B

[mm] 7,5x55

7,5x75

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Szerokość belki

B

[mm]

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Głębokość wprowadzenia łba

p

[mm]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Drewno zewnętrzne

ta

[mm]

27

37

47

57

67

77

87

97

107

117

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

s ta

SBD

Rv,k [kN]

kąt pomiędzy siłą a włóknami

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

GŁĘBOKOŚĆ WPROWADZENIA ŁBA SWORZNIA 15 mm ZAMOCOWANIA

p

s ta

ta

SBD

[mm] 7,5x55

7,5x75

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Szerokość belki

B

[mm]

80

100

120

140

160

180

200

220

240

-

Głębokość wprowadzenia łba

p

[mm]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

-

Drewno zewnętrzne

ta

[mm]

37

47

57

67

77

87

97

107

117

-

8,47

9,10

10,13

11,43

12,89

13,95

13,95

13,95

13,95

-

30°

7,79

8,49

9,35

10,48

11,75

13,06

13,21

13,21

13,21

-

Rv,k [kN]

B

kąt pomiędzy siłą a włóknami

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

-

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY kF PER DLA RÓŻNYCH GĘSTOŚCI ρk Klasy wytrzymałości ρk

C24

[kg/m3]

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

Dla różnych mas objętościowych ρk wytrzymałość projektową od strony drewna oblicza się następująco: R ' V,d = R V,d · kF.

LICZBA EFEKTYWNA SWORZNI nef DLA α = 0° a1 [mm]

nef

l. SBD

40

50

60

70

80

90

100

120

140

2

1,49

1,58

1,65

1,72

3

2,15

2,27

2,38

2,47

1,78

1,83

2,56

2,63

1,88

1,97

2,00

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

W przypadku sworzni ułożonych równolegle do włókien należy pamiętać o liczbie efektywnej: R ' V,d = R V,d · nef.

222 | SBD | WKRĘTY STRUKTURALNE


WARTOŚCI STATYCZNE DREWNO-STAL I ALUMINIUM

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

ŚCINANIE Rv,k - 2 PŁYTKI WEWNĘTRZNE GŁĘBOKOŚĆ WPROWADZENIA ŁBA SWORZNIA 0 mm ZAMOCOWANIA

s ta

SBD

ta

B

7,5x75

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Szerokość belki

B

[mm]

-

-

-

-

140

160

180

200

220

240

Głębokość wprowadzenia łba

p

[mm]

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Drewno zewnętrzne

ta

[mm]

-

-

-

-

37

42

48

56

66

74

Drewno wewnętrzne

ti

[mm]

-

-

-

-

54

64

72

76

76

80

-

-

-

-

21,03

26,71

27,41 25,72

s ti

[mm] 7,5x55

Rv,k [kN]

kąt pomiędzy siłą a włóknami

23,07 24,25 25,28

30°

-

-

-

-

19,19

21,17

22,71

23,60 24,85

45°

-

-

-

-

17,69

19,62

21,08

22,19 23,30 24,25

60°

-

-

-

-

16,45

18,32

19,62

20,75

90°

-

-

-

-

15,40

17,09

18,40 19,40 20,28 21,48

21,73

22,84

GŁĘBOKOŚĆ WPROWADZENIA ŁBA SWORZNIA 10 mm ZAMOCOWANIA

p

s ta

SBD

ta

B

7,5x75

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Szerokość belki

B

[mm]

-

-

-

140

160

180

200

220

240

-

Głębokość wprowadzenia łba

p

[mm]

-

-

-

10

10

10

10

10

10

-

Drewno zewnętrzne

ta

[mm]

-

-

-

37

42

48

56

66

74

-

Drewno wewnętrzne

ti

[mm]

-

-

-

54

64

72

76

76

80

-

-

-

-

19,31

22,20 23,23 24,02 25,28 26,42

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

-

20,75

s ti

[mm] 7,5x55

Rv,k [kN]

kąt pomiędzy siłą a włóknami

-

60°

-

-

-

14,78

17,32

19,02

19,94

21,78

-

90°

-

-

-

13,75

16,07

17,88

18,68 19,40 20,52

-

ALUMINI, ALUMIDI I ALUMAXI Aby uzyskać informacje o stosowaniu łączników ALUMINI, ALUMIDI i ALUMAXI, patrz katalog „PŁYTY I ŁĄCZNIKI DO DREWNA” oraz oprogramowanie Myproject na www.rothoblaas.com.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995-1-1. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γM

• Przedstawione wartości są policzone dla płytek o grubości 5 mm i z frezowaniem w drewnie o grubości 6 mm i dotyczą pojedynczego sworznia SBD. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno.

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

WKRĘTY STRUKTURALNE | SBD | 223


CTC

BIT INCLUDED

ETA-19/0244

ŁĄCZNIK DO STROPÓW DREWNIANO-BETONOWYCH CERTYFIKACJA Łącznik do stropów drewniano-betonowych ze specjalną certyfikacją CE według ETA-19/0244. Przetestowany i obliczony dla ułożenia równoległego lub na krzyż łączników 45° i 30°, z deskowaniem lub bez niego.

SZYBKI SYSTEM NA SUCHO System z homologacją, samowiercący, odwracalny, szybki nieinwazyjny. Doskonałe właściwości statyczne i akustyczne zarówno w nowym budownictwie, jak i przy przebudowach konstrukcyjnych.

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW Szpic zaostrzony z nacięciem i niewidocznym łbem walcowym. Dostępny w dwóch średnicach (7 i 9 mm) i dwóch długościach (160 i 240 mm), aby zoptymalizować liczbę mocowań.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA MONTAŻU Gwint lewoskrętny pod łbem wyznacza kierunek kręcenia podczas instalacji i zwiększa efektywność zakotwienia łącznika w betonie.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

oznaczenie CE drewno-beton

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

7,0 | 9,0 mm

SZEROKOŚĆ

160 | 240 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ System łączenia na wkręty do stropów złożonych drewno-beton, z homologacją dla wyrobów takich jak: • płyty drewnopochodne • drewno lite i klejone • CLT, LVL • drewna o wysokiej gęstości Klasy użytkowania 1 i 2.

224 | CTC | WKRĘTY STRUKTURALNE


DREWNO-BETON Idealny zarówno do stropów współpracujących w nowym budownictwie, jak i napraw stropów. Dane dotyczące sztywności obliczone również w razie obecności warstwy hamującej przenikanie pary lub warstwy dźwiękoizolacyjnej.

WZMOCNIENIE KONSTRUKCYJNE Certyfikowany, przetestowany i obliczony również dla drewna o wysokiej gęstości. Specjalna certyfikacja z zakresu zastosowania w konstrukcjach drewniano-betonowych.

WKRĘTY STRUKTURALNE | CTC | 225


Strop współpracujący drewniano-betonowy na płycie CLT z łącznikami rozmieszczonymi pod kątem 45° w jednym rzędzie.

Strop współpracujący drewniano-betonowy z łącznikami rozmieszczonymi pod kątem 30° w dwóch rzędach.

GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE C

d2 d1

X

T

C

dS

X

X

dK

C

b1

b2 L

Średnica nominalna

d1

[mm]

7

9 11,50

Średnica łba

dK

[mm]

9,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

4,60

5,90

Średnica trzonu

dS

[mm]

5,00

6,50

Średnica otworu

dV

[mm]

4,0

5,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia

My,k

[Nm]

20

38

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie

fax,k

[N/mm2]

11,3

11,3

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

f tens,k

[kN]

20,0

30,0

Fax,concrete, Rk

[kN]

10,0

10,0

łączniki skrzyżowane 45° Wartości charakterystyczne na wyrywanie - beton

łączniki równoległe 30° łączniki równoległe pod kątem 45° z warstwą dźwiękoizolacyjną(1) łączniki równoległe pod kątem 45° bez warstwy dźwiękoizolacyjnej

Współczynnik tarcia(2) (1)

Fax,concrete, Rk

[kN]

15,0

15,0

µ

[-]

0,25

0,25

Płyta z bitumu i filcu poliestrowego pod wylewkę typu SILENT FLOOR. tarcia μ można rozpatrywać tylko w układzie z nachyleniem łącznika (30 ° i 45 °) i bez warstwy dźwiękochłonnej.

(2) Komponent

ZASADY OGÓLNE: • Wytrzymałość projektowa łącznika na rozciąganie jest mniejszą wartością pomiędzy wytrzymałością projektową od strony drewna (Rax,d), wytrzymałością projektową od strony betonu (Rax,concrete,d) a wytrzymałością projektową od strony stali (Rtens,d):

Rv,Rd =(cos α + µ sin α) min

Fax,α,Rd ftens,d Fax,concrete,Rd

226 | CTC | WKRĘTY STRUKTURALNE

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię łączników podano zgodnie z ETA-19/0244.


KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] CTC7160 7 TX 30 CTC7240

L

b1

b2

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

160

40

110

100

240

40

190

100

d1

KOD

[mm] CTC9160 9 TX 40 CTC9240

L

b1

b2

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

160

40

110

100

240

40

190

100

MODUŁ PRZEMIESZCZENIA Kser rozmieszczenie łączników z warstwą dźwiękoizolacyjną(1)

Kser [N/mm] CTC Ø7

rozmieszczenie łączników bez warstwy dźwiękoizolacyjnej(1)

Kser [N/mm]

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

lef

45° równoległe

45° równoległe

30°

30°

48 lef

lef

48 lef

lef

30° równoległe 45°

30° równoległe 45°

45°

70 lef

lef

100 lef

45°

lef

45° na krzyż

45° na krzyż

(1)

Płyta z bitumu i filcu poliestrowego pod wylewkę typu SILENT FLOOR. Moduł przemieszczenia Kser odnosi się do pojedynczego nachylonego łącznika lub pary łączników mocowanych na krzyż poddawanych działaniu siły równoległej do płaszczyzny przemieszczenia. lef = głębokość penetracji łącznika CTC w elemencie drewnianym w milimetrach.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻANYCH OSIOWO(1) ułożenia równoległego

ułożenia na krzyż

45°/30°

45°

a1,CG

a1

dc

dc

db

db

a2,CG

a2

a2,CG

a1,CG

a2,CG

≥ a1

7

9

a1

[mm]

130∙sin(α)

130∙sin(α)

a2

[mm]

35

45

a1,CG

[mm]

85

85

a2,CG

[mm]

32

37

aCROSS

[mm]

11

14

aCROSS

a2,CG

dc = grubość płyty betonowej (50 mm ≤ dc ≤ 0,7 db) db = wysokość belki drewnianej (db ≥ 100 mm) UWAGI: (1) Odległości minimalne dla łączników obciążanych osiowo są zgodne z ETA-

19/0244.

WKRĘTY STRUKTURALNE | CTC | 227


WARTOŚCI STATYCZNE

NORMA OBLICZENIOWA NTC 2018 - UNI EN 1995:2014

WYMIAROWANIE ŁĄCZNIKÓW CTC DLA STROPÓW ZŁOŻONYCH DREWNO-BETON 660

HIPOTEZA OBLICZENIOWA

OBCIĄŻENIA

rozstaw belek = 660 mm

ciężar własny (gk1) = belka drewniana + deskowanie + płyta betonowa

grubość płyty cls C20/25 = 50 mm

ciężar stały nie konstrukcyjny (gk2) = 2 kN/m2

granica strzałki wist = ℓ/400

przeciążenie zmienne (qk) = 2 kN/m2

wnet,fin = ℓ/250

czas obciążenia zmienny = średni

50 ts H

B

ŁĄCZNIK CTC Ø7 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° bez warstwy dźwiękoizolacyjnej. 140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

10

18

26

38

5

5,5

6

-

-

-

-

-

7x160

7x240

7x240

7x240

300/500

150/300

150/150

100/150

5,1

7,8

9,8

12,8

12

18

30

42

7x160

7x240

7x240

7x240

250/400

200/300

150/150

100/150

5,2

6,8

10,1

12,7

16

26

30

54

7x240

7x240

7x240

7x240

200/350

150/200

120/250

100/100

6,1

8,8

9,1

14,9

-

-

-

-

-

-

-

14

26

38

60

7x240

7x240

7x240

7x240

250/500

150/300

100/250

100/100

4,7

7,9

10,5

15,2

5

5,5

6

-

-

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø7 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° z warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

10

14

40

-

7x160

7x240

7x240

300/500

180/500

100/100

5,1

6,1

15,2

-

-

-

8

12

28

68

7x160

7x160

7x240

7x240

500/500

250/500

120/240

150/150(1)

3,5

4,5

9,4

20,6

12

22

60

96

7x240

7x240

7x240

7x240

300/500

200/200

4,5

7,4

-

-

-

150/200(1) 150/200(2) 18,2

-

26,4

10

20

40

72

7x240

7x240

7x240

7x240

500/500

200/400

100/200

150/200(1)

3,4

6,1

11,0

18,2

5

5,5

6

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø7 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

14

36

48

66

przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45°

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż na krzyż pod kątem 45° z lub bez warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

228 | CTC | WKRĘTY STRUKTURALNE

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

7x160

7x240

7x240

7x240

500/500

150/300

120/250

100/200

7,1

15,6

18,2

22,2

14

32

52

66

90

7x160

7x240

7x240

7x240

7x240

500/500

200/350

120/300

150/150

120/120

6,1

12,1

17,5

20,0

24,8

24

42

68

90

118

7x160

7x240

7x240

7x240

7x240

250/500

150/350

100/250

100/150

100/100

9,1

14,1

20,6

24,8

29,8

36

50

68

88

7x160

7x240

7x240

7x240

250/250

150/300

120/240

100/200

12,1

15,2

18,7

22,2

-

-

-

-

-

-

-


WARTOŚCI STATYCZNE

NORMA OBLICZENIOWA NTC 2018 - UNI EN 1995:2014

ŁĄCZNIK CTC Ø9 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° bez warstwy dźwiękoizolacyjnej.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

8

18

24

38

9x160

9x240

9x240

9x240

500/500

150/300

120/250

100/150

4,0

7,8

9,1

12,8

-

-

-

5

5,5

6

-

-

-

8

18

28

38

54

9x240

9x240

9x240

9x240

9x240

450/500

200/300

120/250

100/200

100/100

3,5

6,8

9,4

11,5

14,9

16

24

34

46

60

9x240

9x240

9x240

9x240

9x240

250/250

150/250

100/250

100/150

100/100

6,1

8,1

10,3

12,7

15,2

16

26

34

44

9x240

9x240

9x240

9x240

300/300

200/200

120/250

100/200

5,4

7,9

9,4

11,1

rozpiętość [m] 4,5

5

5,5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø9 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° z warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

8

14

32

9x160

9x240

9x240

500/500

200/350

100/150

4,0

6,1

12,1

-

-

-

8

20

38

60

9x240

9x240

9x240

9x240

400/500

150/300

100/150

150/200(1)

3,5

7,6

12,8

18,2

16

30

52

92

9x240

9x240

9x240

9x240

250/250

150/150

6,1

10,1

-

-

150/250(1) 100/150(1) 15,8

-

25,3

16

34

54

80

9x160

9x160

9x240

9x240

300/300

150/150

100/100

150/150(1)

5,4

10,3

14,9

20,2

rozpiętość [m] 4,5

5

5,5

6

-

-

-

-

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø9 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45°

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż na krzyż pod kątem 45° z lub bez warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

UWAGI:

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

skok min

3

3,5

4

14

28

54

9x160

9x160

9x160

500/500

200/300

100/250

7,1

12,1

20,5

-

-

-

14

30

50

74

9x160

9x160

9x160

9x240

500/500

200/400

130/260

100/200

6,1

11,4

16,8

22,4

24

44

74

90

9x160

9x160

9x240

9x240

250/500

150/300

100/200

100/150

9,1

14,8

22,4

24,8

30

50

74

98

9x160

9x160

9x240

9x240

300/300

150/300

100/250

100/150

10,1

15,2

20,4

24,7

-

-

-

skok maks

-

skok min

Aby zapoznać się z uwagami, patrz str. 231.

L/4

L/2

L/4

WKRĘTY STRUKTURALNE | CTC | 229


WARTOŚCI STATYCZNE

NORMA OBLICZENIOWA EN 1995:2014

WYMIAROWANIE ŁĄCZNIKÓW CTC DLA STROPÓW ZŁOŻONYCH DREWNO-BETON 660

HIPOTEZA OBLICZENIOWA

OBCIĄŻENIA

rozstaw belek = 660 mm grubość płyty cls C20/25 = 50 mm

ciężar własny (gk1) = belka drewniana + deskowanie + płyta betonowa

granica strzałki wist = ℓ/400

przeciążenie zmienne (qk) = 2 kN/m2

wnet,fin = ℓ/250

50 ts

ciężar stały nie konstrukcyjny (gk2) = 2 kN/m2

H

czas obciążenia zmienny = średni

B

ŁĄCZNIK CTC Ø7 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° bez warstwy dźwiękoizolacyjnej. 140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

8

12

20

32

5

5,5

6

-

-

-

-

-

7x160

7x240

7x240

7x240

500/500

250/500

150/300

100/250

4,0

5,2

7,6

10,8

8

12

22

34

7x160

7x240

7x240

7x240

500/500

250/500

150/350

100/300

3,5

4,5

7,4

10,3

10

18

28

40

7x240

7x240

7x240

7x240

400/500

200/350

130/260

100/200

3,8

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

rozpiętość [m] 4,5

5

5,5

6

-

-

-

-

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø7 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° z warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

8

14

40

7x160

7x240

7x240

500/500

200/400

100/100

4,0

6,1

15,2

-

-

-

10

12

28

68

7x160

7x240

7x240

7x240

400/400

300/500

120/240

150/150(1)

4,3

4,5

9,4

20,6

8

22

52

108

7x240

7x240

7x240

7x240

500/500

150/300

3,0

7,4

-

-

-

150/300(1) 100/100(1) 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

5

5,5

6

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø7 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45°

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż na krzyż pod kątem 45° z lub bez warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

230 | CTC | WKRĘTY STRUKTURALNE

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

14

26

38

62

7x160

7x240

7x240

7x240

500/500

200/400

150/300

100/250

7,1

11,3

14,4

20,9

14

28

44

58

80

7x240

7x240

7x240

7x240

7x240

500/500

200/500

150/300

150/200

100/200

6,1

10,6

14,8

17,6

22,0

24

36

66

74

88

7x240

7x240

7x240

7x240

7x240

280/500

180/360

100/300

100/250

100/200

9,1

12,1

20,0

20,4

22,2

26

38

58

78

7x240

7x240

7x240

7x240

350/350

200/350

150/250

150/150

8,8

11,5

16,0

19,7

-

-

-

-

-

-

-


WARTOŚCI STATYCZNE

NORMA OBLICZENIOWA EN 1995:2014

ŁĄCZNIK CTC Ø9 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° bez warstwy dźwiękoizolacyjnej.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

rozpiętość [m] 4,5

8

18

20

32

9x160

9x240

9x240

9x240

500/500

150/300

150/300

100/250

4,0

7,8

7,6

10,8

-

-

-

5

5,5

6

-

-

-

8

14

22

28

40

9x240

9x240

9x240

9x240

9x240

500/500

250/400

150/300

130/250

100/200

3,5

5,3

7,4

8,5

11,0

12

20

28

40

60

9x240

9x240

9x240

9x240

9x240

350/350

200/300

130/250

100/200

100/100

4,5

6,7

8,5

2,0

15,2

12

20

30

44

9x240

9x240

9x240

9x240

350/500

200/400

150/250

100/200

4,0

6,1

8,3

11,1

rozpiętość [m] 4,5

5

5,5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø9 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm

przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż pod kątem 45° z warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

8

12

30

9x160

9x240

9x240

500/500

300/300

100/200

4,0

5,2

11,4

-

-

-

8

12

34

50

9x240

9x240

9x240

9x240

500/500

300/400

100/200

100/100

3,5

4,5

11,4

15,2

12

22

50

72

9x240

9x240

9x240

9x240

350/350

150/300

100/100

150/150(1)

4,5

7,4

15,2

19,8

-

-

-

10

26

46

60

9x240

9x240

9x240

9x240

500/500

200/200

100/150

100/100

3,4

7,9

12,7

15,2

rozpiętość [m] 4,5

5

5,5

6

-

-

-

-

-

-

-

ŁĄCZNIK CTC Ø9 - drewno klejone GL 24h (EN 14080:2013) Grubość deskowania t s = 21 mm przekrój belki BxH [mm]

120 x 160

45°

45° 120 x 200

140 x 200

Montaż na krzyż pod kątem 45° z lub bez warstwą dźwiękoizolacyjną.

140 x 240

liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2 liczba łączników na belkę CTC odstęp [mm] liczba łączników/m2

3

3,5

4

14

24

42

9x160

9x160

9x160

500/500

250/400

150/250

7,1

10,4

15,9

-

-

-

14

26

44

66

9x160

9x160

9x160

9x160

500/500

250/400

150/300

150/150

6,1

9,8

14,8

20,0

22

40

66

80

9x160

9x240

9x240

9x240

300/500

200/250

150/150

100/200

8,3

13,5

20,0

22,0

34

50

72

88

9x240

9x240

9x240

9x240

200/400

150/300

100/300

100/200

11,4

15,2

19,8

22,2

-

-

-

-

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Łączniki położone w dwóch rzędach. (2) Łączniki położone w trzech rzędach.

Jako skok rozumie się minimalną i maksymalną wartość rozstawu, w jakim należy rozmieścić łączniki, odpowiednio po bokach (L/4 - rozstaw minimalny) i w centralnej części belki (L/2 - rozstaw maksymalny).

Dla innych konfiguracji obliczeniowych dostępny jest program (www.rothoblaas.com).

WKRĘTY STRUKTURALNE | CTC | 231


SKR | SKS KOTWA WKRĘCANA DO BETONU SZYBKI SYSTEM NA SUCHO Proste i szybkie użycie. Specjalny gwint wymaga niewielkich rozmiarów otworu oraz zapewnia montaż w betonie bez wytwarzania w jego obrębie sił ekspansywnych. Zmniejszone odległości minimalne.

SKR - SKS EVO W niektórych rozmiarach dostępny w wersji ze specjalną powłoką powierzchniową zwiększającą odporność na korozję łba znajdującego się na zewnątrz.

POWIĘKSZONY ŁEB Kotwa jest wytrzymała i łatwa w montażu, dzięki zwiększonej geometrii sześciokątnego łba SKR.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt do betonu

ŁEB

sześciokątny lub stożkowy płaski

ŚREDNICA

od 7,5 do 12,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 60 do 400 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym. Wersje ze stali węglowej z powłoką C4 EVO.

POLA ZASTOSOWAŃ Mocowanie elementów drewnianych lub stalowych na podkładach betonowych. Klasy użytkowania 1 i 2. Wersje z powłoką C4 EVO umożliwiają zastosowanie w klasie użytkowej 3

232 | SKR | SKS | WKRĘTY STRUKTURALNE


GEOMETRIA SKR - SKS SKR

Tinst

SKS SW

tfix

d1 L t fix h 1 hnom d 0 df SW dk T inst

dk

df

L

hnom

d1

h1

d0

średnica zewnętrzna kotwy długość kotwy maksymalna grubość mocowania minimalna głębokość otworu głębokość zakotwienia średnica otworu w podłożu betonowym maks. średnica otworu w elemencie mocowanym rozmiar klucza SKR średnica łba SKS

moment dokręcania

Tinst

KODY I WYMIARY SKR - SKS SKR łeb sześciokątny KOD 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

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

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

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

szt.

SKS łeb stożkowy płaski KOD SKS7560 SKS7580 SKS75100 SKS75120 SKS75140 SKS75160

[Nm] TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

KODY I WYMIARY SKR - SKS | WERSJA EVO

-

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

SKR EVO łeb sześciokątny KOD SKREVO7560 SKREVO1080 SKREVO12100

50 50 50 50 50 50

COATING

d1

L

tfix

h1,min

hnom

d0

df timber

df steel

SW

Tinst

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

7,5 10 12

60 80 100

10 30 20

60 65 100

50 50 80

6 8 10

8 10 12

8-10 10-12 12-14

13 16 18

15 25 50

50 50 25

d1

L

tfix

h1,min

hnom

d0

df timber

dk

TX

Tinst

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

7,5

80 100 120

30 20 40

60 90 90

50 80 80

6 6 6

8 8 8

13 13 13

SKS EVO łeb stożkowy płaski KOD SKSEVO7580 SKSEVO75100 SKSEVO75120

[Nm] TX40 TX40 TX40

-

50 50 50

WKRĘTY STRUKTURALNE | SKR | SKS | 233


PARAMETRY TECHNICZNE • • • •

• Stal węglowa ocynkowana elektrycznie • Mocowanie przelotowe • Montaż bez rozpierania

Przeznaczona do betonu niezarysowanego Łeb sześciokątny powiększony Gwint odpowiedni do mocowania na sucho Podwójna wersja: cynkowanie galwaniczne i powłoka C4 EVO

MONTAŻ

1

2

Wywiercić otwór pracując z włączonym udarem

3

Oczyścić otwór

3

SKR

SKS

Umieścić instalowany element, zamocować go za pomocą wkręta, posługując się wkrętarką impulsową

Tinst

4

SKR

4

SKS

Upewnić się, że łeb kotwy znajduje się w bezpośrednim kontakcie z mocowanym elementem

5

Tinst

5

SKR

SKS

Sprawdzić moment dokręcania Tinst

MONTAŻ c

s

s c hmin

SKR

SKS

Ø7,5

Ø10

Ø12

Ø7,5

[mm]

50

60

65

50

cmin,N

[mm]

50

60

65

50

Grubość minimalna podłoża betonowego

hmin

[mm]

100

110

130

100

Rozstaw krytyczny

scr,N

[mm]

100

150

180

100

Odległość krytyczna od krawędzi

ccr,N

[mm]

50

70

80

50

Ø7,5

Ø10

Ø12

Ø7,5

50

60

70

50

Odstępy i odległości min. obciążenia rozciągające Rozstaw minimalny

smin,N

Odległość minimalna od krawędzi

Minimalne rozstawy i odległości dla obciążeń siłami tnącymi Rozstaw minimalny

smin,V

[mm]

Odległość minimalna od krawędzi

cmin,V

[mm]

50

60

70

50

Grubość minimalna podłoża betonowego

hmin

[mm]

100

110

130

100

Rozstaw krytyczny

scr,V

[mm]

140

200

240

140

Odległość krytyczna od krawędzi

ccr,V

[mm]

70

110

130

70

Dla rozstawów i odległości mniejszych, niż krytyczne, będzie miało miejsce obniżenie wartości wytrzymałości w odniesieniu do parametrów montażu.

234 | SKR | SKS | WKRĘTY STRUKTURALNE


WARTOŚCI STATYCZNE Obowiązują dla pojedynczej kotwy bez rozstawów i odległości od krawędzi, dla betonu klasy C20/25 o dużej grubości i rzadko ułożonym uzbrojeniu. ZALECANE WARTOŚCI BETON NIEZARYSOWANY

SKR

SKS

rozciąganie

ścinanie(1)

penetracja łba

N1,rec

Vrec

N2,rec

[kN]

[kN]

[kN]

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Dla oceny wytrzymałości całkowitej kotwy, wytrzymałość na ścinanie ele-

• Wartości dopuszczalne (zalecane) dla rozciągania i ścinania są zgodne z Certyfikatem nr 2006/5205/1, wystawionym przez Politechnikę w Mediolanie, i uzyskane po przyjęciu współczynnika bezpieczeństwa jako 4 dla ostatniego obciążenia niszczącego.

mentu mocowanego (np. z drewna, stali itp.) należy oceniać osobno w zależności od używanego materiału. (2) Wartości odnoszą się do używania SKR zamontowanego z podkładką DIN

9021 (ISO 9073).

WKRĘTY STRUKTURALNE | SKR | SKS | 235


SKR-E | SKS-E

R120

SEISMIC C2

ETA-19/0100

KOTWA WKRĘCANA DO BETONU CE1 AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA Certyfikowany do stosowania na betonie zarysowanym i niezarysowanym oraz w klasie właściwości dla zjawisk sejsmicznych C1 (M10-M16) i C2 (M12-M16).

NATYCHMIASTOWA WYTRZYMAŁOŚĆ Jego zasada działania pozwala na przyłożenie obciążenia bez czasu oczekiwania.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA Certyfikowany dla klasy odporności pożarowej R120 zgodnie z Raportem Technicznym TR 020.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wkręt do betonu

ŁEB

sześciokątny lub stożkowy płaski

ŚREDNICA

od 7,5 do 16,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 60 do 400 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Mocowanie elementów drewnianych lub stalowych na podkładach betonowych. Klasy użytkowania 1 i 2.

236 | SKR-E | SKS-E | WKRĘTY STRUKTURALNE


GEOMETRIA SKR-E | SKS-E SKR-E

Tinst

SKS-E SW

tfix

d1 L t fix h 1 hnom hef d 0 df SW dk T inst

dk

df

L d1

hef

hnom

h1

d0

średnica zewnętrzna kotwy długość kotwy maksymalna grubość mocowania minimalna głębokość otworu głębokość zakotwienia efektywna głębokość kotwienia średnica otworu w podłożu betonowym maks. średnica otworu w elemencie mocowanym rozmiar klucza SKR-E średnica łba SKS-E

moment dokręcania

KODY I WYMIARY SKR-E łeb sześciokątny z kołnierzem KOD SKR8100CE

d1

L

tfix

h1,min

hnom

hef

d0

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

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

SKR1080CE SKR10100CE

szt.

SKR10120CE

120

50

85

70

56

8

12

13

50

25

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 łeb stożkowy płaski KOD

d1

L

tfix

h1,min

hnom

hef

d0

df

dk

TX

Tinst

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

SKS75100CE

8

100

40

75

60

48

6

9

16

TX30

[Nm] 20

50

SKS10100CE

10

100

30

85

70

56

8

12

20

TX40

50

50

WKRĘTY STRUKTURALNE | SKR-E | SKS-E | 237


PARAMETRY TECHNICZNE • CE opcja 1 dla betonu zarysowanego i niezarysowanego • Klasa właściwości dla zjawisk sejsmicznych C1 (M10-M16) i C2 (M12-M16) • Stal węglowa ocynkowana elektrycznie • Łeb kołnierzowy z rowkowaniem samoblokującym

(SKR-E) • Odporność ogniowa R120 • Mocowanie przelotowe • Montaż bez rozpierania

MONTAŻ

1

2

Wywiercić otwór pracując z włączonym udarem

3

Oczyścić otwór

3

SKR-E

SKS-E

Umieścić instalowany element, zamocować go za pomocą wkręta, posługując się wkrętarką impulsową

Tinst

Tinst

4

SKR-E

4

SKS-E

Upewnić się, że łeb wkręta znajduje się w bezpośrednim kontakcie zmocowanym elementem

MONTAŻ

5

SKR-E

5

SKS-E

Sprawdzić moment dokręcania Tinst

c

s

s c hmin

SKR-E/SKS-E Rozstawy i odległości minimalne

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Rozstaw minimalny

smin

[mm]

45

50

60

80

Odległość minimalna od krawędzi

cmin

[mm]

45

50

60

80

Grubość minimalna podłoża betonowego

hmin

[mm]

100

110

130

170

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Rozstawy i odległości krytyczne Rozstaw krytyczny

Odległość krytyczna od krawędzi

scr,N(1)

[mm]

144

168

192

255

scr,sp(2)

[mm]

160

175

195

255

(1)

[mm]

72

84

96

128

ccr,sp(2)

[mm]

80

85

95

130

ccr,N

Dla rozstawów i odległości mniejszych, niż krytyczne, będzie miało miejsce obniżenie wartości wytrzymałości w odniesieniu do parametrów montażu.

238 | SKR-E | SKS-E | WKRĘTY STRUKTURALNE


WARTOŚCI STATYCZNE Obowiązują dla pojedynczej kotwy bez rozstawów i odległości od krawędzi, dla betonu klasy C20/25 o dużej grubości i rzadko ułożonym uzbrojeniu.

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE BETON NIEZARYSOWANY rozciąganie(3) NRk,p

ścinanie(4)

γ Mp

VRk,s

[kN]

SKR-E

SKS-E

BETON ZARYSOWANY rozciąganie(3)

γ Ms

[kN]

NRk,p

γ Mp

[kN]

ścinanie VRk,s/Rk,cp

γ Ms,Mc

[kN]

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

8

16

2,1

9,4

1,5

4

2,1

9,4(4)

1,5

1,8

20,1(4)

1,5

10

20

1,8

20,1

1,5

7,5

współczynnik zwiększający dla NRk,p(6) C30/37 Ψc

1,22

C40/50

1,41

C50/60

1,58

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Sposób zniszczenia poprzez utworzenie stożka w betonie.

• Wartości charakterystyczne obliczane są zgodnie z ETA-19/0100.

(2) Sposób zniszczenia poprzez utworzenie szczeliny (splitting).

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób: Rd = Rk /γM.

(3) Sposób zniszczenia poprzez wyciągnięcie (pull-out). (4) Sposób zniszczenia materiału stalowego (V

Rk,s). (5) Sposób zniszczenia poprzez podważenie (pry-out, V

Rk,cp). (6) Współczynnik zwiększający dla wytrzymałości na rozciąganie (z wyjątkiem

zniszczenia materiału stalowego).

Współczynniki γm podane zostały w tabeli, w zależności od sposobu zniszczenia oraz zgadnie z certyfikatami produktu. • Do obliczeń dla kotew o zmniejszonym rozstawie, w pobliżu krawędzi lub do mocowania w betonie o wyższej klasie wytrzymałości lub o mniejszej grubości lub z gęstym uzbrojeniem, patrz dokument ETA. • Do projektowania kotew poddawanych zjawiskom sejsmicznym odsyła się do referencyjnego dokumentu ETA oraz do treści zawartych w EOTA Technical Report 045. • Do obliczeń dla kotew poddawanych działaniu ognia, patrz ETA oraz Technical Report 020.

WKRĘTY STRUKTURALNE | SKR-E | SKS-E | 239



ZEWNĘTRZNE


ZEWNĘTRZNE


ZEWNĘTRZNE

KKT COLOR A4 | AISI316

FLAT | FLIP

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM NIEWIDOCZNYM. . . . . . . . . . . . . 256

ŁĄCZNIK DO TARASÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

KKT A4 | AISI316

TVM

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM NIEWIDOCZNYM. . . . . . . . . . . . . 260

ŁĄCZNIK DO TARASÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

KKT COLOR

GAP

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM NIEWIDOCZNYM. . . . . . . . . . . . . 264

ŁĄCZNIK DO TARASÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

KKZ A2 | AISI304

TERRALOCK

WKRĘT WALCOWY NIEWIDOCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

ŁĄCZNIK DO TARASÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

KWP A2 | AISI305

GROUND COVER

WKRĘT Z ŁBEM WALCOWYM DO DESEK WPC. . . . . . . . . . . . . . . 270

MATA ŚCIÓŁKUJĄCA DO PODŁOŻA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

KKA AISI410

NAG

WKRĘT ZAOSTRZONY DREWNO-DREWNO | DREWNO-ALUMINIUM. . . . . . . . . . . . . . . 272

PODKŁADKA POZIOMUJĄCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

KKA COLOR

PODŁOŻE Z GRANULATU GUMOWEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

WKRĘT ZAOSTRZONY DO ALUMINIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

EWS WKRĘT Z ŁBEM POWIĘKSZONYM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

KKF AISI410 WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

SCI A4 | AISI316 WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . 284

SCI A2 | AISI305 WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . 286

SCA A2 | AISI304 WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . 290

HBS PLATE EVO WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM DO PŁYTEK. . . . . . . . . . 292

HBS EVO WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

TBS EVO WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

GRANULO TERRA BAND UV TAŚMA SAMOPRZYLEPNA BUTYLOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

PROFID PROFIL DYSTANSOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

JFA REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

SUPPORT REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

ALU TERRACE PROFIL ALUMINIOWY DO TARASÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

STAR GWIAZDKA DYSTANSOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

CRAB MINI ŚCISK DO DESEK TARASOWYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

SHIM KLIN POZIOMUJĄCY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

BROAD WIERTŁO Z NASADKĄ DO WKRĘTÓW KKT, KKZ, KKA. . . . . . . . . 335

VGZ EVO ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

ZEWNĘTRZNE | 243


RODZAJE DREWNA POCHODZENIE I GĘSTOŚĆ

nu

500

b b Q ez s ue z y rc pu us ł k pe ow tr a y ea

a sn s S o s tr i e y lv

ss

550 650 750 850 950 1050

L ar M o d ix d rze w ec idu a

Fagu s

1150

GĘSTOŚĆ ORIENTACYJNA [kg/m3]

Pi

NO EW DR MO a) TER on rw ies cze a ab ła e jod Pic

k( ier Św

450

B s y lv a u k ti c a

1

Jesion Fraxinus excelsior

4

6

5

2 3

7 WN O D RE A N E OW EGN Sosna M PR I is O e s tr TERM s y lv s u Pi n

Co W mp P C o si te Wo o

dP

l as

ti c

O N W E R D

E AC

E AN W LO TY

244 | RODZAJE DREWNA | ZEWNĘTRZNE


So Pi n s n a us syl v

es

tr is

Dla każdego otoczenia istnieje odpowiednie pokrycie drewnem: mnogość gatunków drewna pozwala odpowiedzieć w sposób perfekcyjny na wymogi projektowe i estetyczne.

4

GĘSTOŚĆ ORIENTACYJNA 300-550 [kg/m3]

5

6

450 500

4

550

) rk ona Świe a czerw ł ( jo d ab ies a Pice

Okume Aucoumea klaineana

5

1

4

6

co O te co a r te ub a ra M il 2 i ci a Iro exc ko els a 5 M Enta ahoń Sa ndro p e li phr c y li n a g m a 5 dricu m

600

2

650 700

3

750 800

GĘSTOŚĆ ORIENTACYJNA 550-800 [kg/m3]

Da g P s e l e zj a u do je d t su l i c a ga me nzi

4

Jesion ea s petra Quercu

4

y 4 ow uł k aea p y tr z ez s us p e c bb e 6 D ą Q uer ow a) k e t yn n o c z d is 5 ew ( Te gran r D a) i a g i n n eto i l i i ch Tc (B e r r i d id Ba a d e l c au N

Ba g u s r a lo ia n cu en s R si s Ro b o b in i n ia i a a k a p se udo cjowa aca ci a

3 1

3

GĘSTOŚĆ ORIENTACYJNA 800-1000 [kg/m3]

co r

yn

ia

4

850 900 950

7 3 7

s p tu a l i ptu s k Eu a ly c Eu

Di

1000

6

3

Po xy to

5

pt er

ai ng i g a n ga ela a M e lag nm

lo

Di

e si i

It a M e ub a zila uru s it M au I n e rb ba ts a ia u bi ju ga

Buk Quercus petraea

350 400

dr s Ce e d r u C

rzew M o d L a r ix

i jsk e r y ica s yb b ir i s w x i r ze a a L dr at Mo di t a ra ia a ad sn s r S o inu P

O

4

y x Cu m o d ar or u at a

1

Ip Tabeb e uia

6 3 2

a n d ub a Massar ntata ra bide Manilka

1050

2

Wenge Millettia laur en

tii

B an S h o gkira i re a gla uca 6 Ba m Ba b m us bu se ae 6

6 3

a Garap leiocarpa ia Apule

1100 1150 1200 1250

GĘSTOŚĆ ORIENTACYJNA > 1000 [kg/m3]

1300 1350

3 2

Powyższa lista nie jest wyczerpująca, dostarcza jedynie wskazówek o najbardziej rozpowszechnionych gatunkach drewna.

ZEWNĘTRZNE | RODZAJE DREWNA | 245


WYBÓR MOCOWANIA ŚRODOWISKO

stal nierdzewna austenityczna A4

ZASTOSOWANIE

KKT A4 KKT A4 color COLOR

KKT A4

KKT A4

SCI A4

SCI A4

stal nierdzewna austenityczna A2

KKZ A2

KKZ A2

KWP A2

EWS A2

KWP A2 EWS A2

SCI A2

SCI A2

stal nierdzewna martenzytyczna AISI 410

SCA A2

SCA A2

SBS A2

SBS A2

KKA AISI KKF AISI EWS AISI SHS AISI KKA KKF EWS SHS 410 410 410 410 AISI 410 AISI 410 AISI 410 AISI 410

pokrycie poziome (np. tarasu) pokrycie pionowe (np. fasady)

KLASY ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ATMOSFERYCZNĄ (EN 12944) C1 otoczenie wewnętrzne C2 obszary wiejskie C3 otoczenie miejskie i przemysłowe C4 obszary przemysłowe i nadbrzeżne C5 obszary o agresywnej atmosferze

KLASY UŻYTKOWANIA KONSTRUKCJI Klasa użytkowania 1 Klasa użytkowania 2 Klasa użytkowania 3 UWAGI: * Pokrycie odpowiadające Fe/Zn 25c KLASY UŻYTKOWANIA DREWNA Klasa użytkowania 1 Klasa użytkowania 2 Klasa użytkowania 3 Klasa użytkowania 4 Klasa użytkowania 5

LEGENDA:

zastosowanie dozwolone zastosowanie nie jest zalecane, lecz możliwe przy zastosowaniu specjalnych rozwiązań zastosowanie nie jest zalecane

246 | WYBÓR MOCOWANIA | ZEWNĘTRZNE


Dzieło jest umieszczone w odpowiednim kontekście, od którego nie można abstrahować i z którym współdziała: znajomość lokalizacji i zastosowania pokrycia drewnianego jest podstawą dokonania wyboru właściwego mocowania, które zagwarantuje odpowiednią trwałość i funkcjonalność.

stali węglowej z powłoką C4 EVO

stal węglowa z powłoką organiczną

EN 1995-1-1 KLASY SERWISOWE ŚRODOWISKA KLASA 1: temperatura 20°C / 65% wilgotność u ≈ 12% wszystkie wnętrza domu KLASA 2: temperatura 20°C / 85% wilgotność u ≈ 18% elementy chronione przed bezpośrednim wpływem niepogody KLASA 3: klimat bardziej wilgotny drugiej klasy wilgotności u >20% elementy narażone na „zmoczenie”

HBS P HBS P EVO EVO

HBS HBS EVO EVO

TBS TBS EVO EVO

VGZ VGZ EVO EVO

KKT COLOR

KKT color

KKA KKA color COLOR

EN 335 KLASY UŻYTKOWANIA DREWNA KLASA 1 Sytuacje, w których drewno znajduje się wewnątrz budynku, nie jest narażone na działanie czynników atmosferycznych.

KLASA 2 Sytuacje, w których drewno jest chronione i nie jest wystawione na działanie czynników atmosferycznych, ale mogą zdarzyć się sytuacje wysokiej wilgotności środowiskowej.

KLASA 3 Sytuacje, w których drewno nie znajduje się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, ale jest wystawione na działanie czynników atmosferycznych. *

*

KLASA 4 Sytuacje, w których drewno jest w kontakcie bezpośrednim z gruntem i słodką wodą.

KLASA 5 Sytuacje, w których drewno jest przez cały czas albo regularnie zanurzone w słonej wodzie.

ZEWNĘTRZNE | WYBÓR MOCOWANIA | 247


WYBÓR MOCOWANIA TRZPIENIE WKRĘTÓW GATUNKI DREWNA 400

500

600

700

800

A4 | AISI 316

kg/m3

KKT SCI

A2 | AISI304 - AISI305

KKZ KWP EWS SCI

EWS KKF

KKT

LEGENDA:

bez otworu z otworem

248 | WYBÓR MOCOWANIA | ZEWNĘTRZNE

ITAUBA

DREWNO TEKOWE (TECZYNA)

DĄB BEZSZYPUŁKOWY IROKO

MODRZEW SYBERYJSKI

JESION PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

MODRZEW

HBS P EVO

SOSNA PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

CARBON STEEL

AISI410

SCA

ŚREDNICA OTWORÓW: ØWKRĘTA

[mm]

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

8,0

Ø OTWORU

[mm]

2

2

3

3

4

5


EKSPERYMENTALNA KAMPANIA BADAWCZA W ZAKRESIE DREWNA RÓŻNYCH GATUNKÓW I GĘSTOŚCI

WPC

WPC 1000

1000

BAMBUS PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

1200

MASSARANDUBA

1100

IPE

1000

MELAGANGAI

BANGKIRAI

900

1100

1200

WPC 1200

GATUNKI DREWNA 800

UWAGI: • Połączenia wykonane wkrętami 5 x 50 mm w spodniej części konstrukcji różnej gęstości.

• Słupki na wykresie pokazują granicę prawidłowego działania wkręta pod względem stanu i stabilności zacisku; użycie spodniej części konstrukcji większej gęstości lub wybór dłuższego gwintu mogą pozytywnie wpłynąć na trwałość mocowania.

ZEWNĘTRZNE | WYBÓR MOCOWANIA | 249


WYBÓR MOCOWANIA ESTETYCZNE WYKOŃCZENIE ŁBA

GATUNKI DREWNA 400

500

600

700

800

A4 | AISI 316

kg/m3

KKT SCI

A2 | AISI304 - AISI305

KKZ KWP EWS SCI

EWS KKF

KKT

LEGENDA:

doskonałe wykończenie dobre wykończenie zalecana nasadka

250 | WYBÓR MOCOWANIA | ZEWNĘTRZNE

ITAUBA

DREWNO TEKOWE (TECZYNA)

IROKO

DĄB BEZSZYPUŁKOWY

MODRZEW SYBERYJSKI (1)

JESION PO OBRÓBCE CIEPLNEJ (2)

MODRZEW

HBS P EVO

SOSNA PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

CARBON STEEL

AISI410

SCA


EKSPERYMENTALNA KAMPANIA BADAWCZA W ZAKRESIE DREWNA RÓŻNYCH GATUNKÓW I GĘSTOŚCI

WPC

WPC 1000

1000

BAMBUS PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

1200

MASSARANDUBA (1)

1100

IPE (1)

MELAGANGAI

BANGKIRAI (1)

1000

1100

1200

WPC 1200

GATUNKI DREWNA 900

UWAGI: Połączenia na wkręty wykonane bez nasadki oraz przy pomocy otworów do mocowania określonych na wykresie powyżej.

(1) Radełkowana powierzchnia deski. (2) Możliwe nieznaczne pęknięcia w wyniku obróbki termicznej materiału.

ZEWNĘTRZNE | WYBÓR MOCOWANIA | 251


KOROZJA RODZAJE I CZYNNIKI POWODUJĄCE POWSTAWANIE Korozja jest zjawiskiem interakcji elektrochemicznej między metalem a otaczającym środowiskiem, mogącym powodować pogorszenie stanu materiału i jego właściwości. Chociaż jest kojarzona z pogorszeniem stanu materiału, korozja sama w sobie nie jest niczym złym. Na przykład w niektórych przypadkach sprawia, że na powierzchni metalu tworzy się patyna, która zapewnia mu ochronę przed dalszą korozją. Dotyczy to stali nierdzewnej i stali COR-TEN.

KOROZJA OGÓLNA To rodzaj korozji obejmujący większą część metalowych powierzchni narażonych na działanie agresywnego środowiska. Wyróżnia się korozję ogólną równomierną i nierównomierną: w pierwszym przypadku jednoraka penetracja obejmuje całą powierzchnię; w drugim przypadku zasadniczo jest ona mniej jednolita.

KOROZJA WŻEROWA - PITTING Korozja wżerowa występuje tylko w pewnych miejscach w postaci plam („pit”) lub wżerów, które w bardzo szybki sposób poprzez powierzchnię penetrują głęboko materiał. Wżery lub plamy są niewielkich rozmiarów, od kilkudziesięciu mikronów do kilku mililitrów, obejmuje tylko pojedyncze punkty, w których dochodzi do jej propagacji, podczas gdy większa część narażonej na działanie środowiska powierzchni metalu pozostaje niezmieniona.

KOROZJA LOKALNA - SZCZELINOWA Obecność szczelin lub części powierzchni ogólnie nienarażonej na działanie środowiska zazwyczaj stanowi czynnik potęgujący korozję; wyrażenie „korozja szczelinowa” podkreśla wpływ na występowanie korozji komponentu geometrii, właśnie w formie szczeliny lub ogólniej ujmując, strefy osłoniętej. Przyczyną korozji pojawiającej się w szparach są takie szczeliny, które umożliwiają dostęp do swojego wnętrza środowisku agresywnemu. Są one jednocześnie tak ograniczone, że wykwity pojawiające się w ich wnętrzu lub wychodzące na zewnątrz można uznać za niemające znaczenia. O krytycznym znaczeniu są natomiast szczeliny o wymiarach setnych lub dziesiętnych części milimetra.

252 | KOROZJA | ZEWNĘTRZNE

W analizie zjawiska korozji, tak jak w każdej innej reakcji chemicznej, należy uwzględnić również prędkość reakcji. Dlatego też ważne jest sprawdzenie nie tylko możliwości wystąpienia korozji, lecz także czasu, w którym mogłaby doprowadzić do istotnego pogorszenia stanu materiału.


POŁĄCZENIE GALWANICZNE

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

Zachodzi wówczas, gdy materiały różnej szlachetności po połączeniu z przewodnikiem metalicznym zostają zanurzone w tym samym elektrolicie.

DALSZE EWENTUALNE CZYNNIKI POWODUJĄCE POWSTAWANIE KOROZJI

WILGOTNOŚĆ DREWNA

Magnesium & alloys Zinc & alloys Alluminium & alloys Cadmium Steel-carbon Cast iron Stainless steels

PH DREWNA

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

ZABIEGI OCHRONNE

ZABIEGI OGNIOOCHRONNE LUB ZWIĘKSZAJĄCE ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ

Aby uzyskać skuteczną ochronę przed korozją niezbędne jest dokładne zaprojektowanie połączenia i szczegółów konstrukcyjnych. Konieczne jest szczegółowe uwzględnienie warunków otoczenia, takich jak wilgotność, temperatura, narażenie drewna, zanieczyszczenie powietrza, środowiska morskiego, obecności czynników chemicznych i rodzaju drewna. Zazwyczaj niemożliwe jest wcześniejsze, jednoznaczne wskazanie miejsc korozji oraz (w niektórych przypadkach), mechanizmu jej powstawania, gdyż jest to zjawisko statyczne.

UŻYCIE NAWOZÓW, DETERGENTÓW, SOLI DO ODLADZANIA LUB FUNGICYDÓW

W celu wyboru najlepszego rozwiązania dla ochrony łączników przed korozją zaleca się przyjęcie podejścia obejmującego kroki podane poniżej: 1. Analiza środowiska pracy i warunków otoczenia; 2. Analiza najbardziej prawdopodobnego lub dominującego zjawiska; 3. Wybór najlepszego materiału z uwzględnieniem dwóch powyższych punktów; 4. Okresowy monitoring.

GEOMETRIA MONTAŻU

ZEWNĘTRZNE | KOROZJA | 253


C4 EVO COATING to wielowarstwowa powłoka składająca się z: • Zewnętrznej warstwy funkcjonalnej grubości 15-20 μm z lepiszcza epoksydowego z osadzonymi płatkami aluminium, które zapewniają doskonałą wytrzymałość na naprężenia mechaniczne i termiczne. Ponadto płatki aluminiowe w razie potrzeby pełnią rolę katody dla metalu, z którego zbudowany jest wkręt. • Przylegająca warstwa środkowa dla zewnętrznej warstwy funkcjonalnej. • Wewnętrzna powłoka z cynku grubości około 4 μm zapewniająca dodatkową odporność na korozję.

EKSPERYMENTALNA KAMPANIA BADAWCZA W ZAKRESIE PODATNOŚCI WKRĘTÓW NA KOROZJĘ Firma Rothoblaas przeprowadziła liczne badania eksperymentalne, aby ocenić podatność łączników w różnych warunkach narażenia i oszacować ich odporność na korozję. Brak jest jednoznacznych badań określających odporność na korozję w średnim i długim okresie łącznika metalowego zainstalowanego w elementach drewnianych. Posłużono się następującymi protokołami badań w celu scharakteryzowania podatności na korozję na podstawie różnych podejsć i metod badawczych.

TEST PROTOCOLS: SALT SPRAY

UNI EN ISO 9227:2012 Corrosion tests in artificial atmospheres Salt spray tests HBS EVO

HBS P EVO

TBS EVO

VGZ EVO

SULPHURIC OXIDE EXPOSURE

UNI EN ISO 6988:1998 Metallic and other non-organic coatings Sulfur dioxide test with general condensation of moisture.

CONTINUOUS CONDENSATION

Aluminium Organic matrix

C4 EVO COATING

COATING

Cohesion layer

PROHESION

SALT SPRAY

SCREW BODY

Zn - Zinc 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 condensation-water 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 | C4 EVO COATING | ZEWNĘTRZNE


MATERIAŁY I POWŁOKI

KKT A4 AISI 316 (A4)

KKT A4 color

SCI A4

KWP

WYTRZYMAŁOŚĆ NA KOROZJĘ

MOCOWANIE ODPOWIEDNIE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

AISI 305 (A2) SCI A2

AUSTENITYCZNA

EWS A2 SCA A2 AISI 304 (A2) KKZ A2 KKZ BRONZE A2

STAL NIERDZEWNA

AISI 304 (A2) i stal węglowa (wiertło)

SBS

KKF AISI 410 EWS AISI 410

MARTENZYTYCZNA

AISI 410 KKA AISI 410 SHS AISI 410

HBS EVO

POWŁOKA ANTYKOROZYJNĄ C4 EVO

HBS P EVO TBS EVO

STAL WĘGLOWA

ANTYKOROZYJNA POWŁOKA ORGANICZNA

KKT

KKAN

OCYNKOWANIE GALWANICZNE

HBS

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

VGZ EVO

ZEWNĘTRZNE | MATERIAŁY I POWŁOKI | 255


KKT COLOR A4 | AISI316

A4

BIT INCLUDED

AISI 316

EN 14592

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM NIEWIDOCZNYM ŁEB KOLOROWY Wersja ze stali nierdzewnej A4/AISI316 A4 | AISI316 z łbem w kolorze brązowym, szarym lub czarnym. Doskonale współgra z drewnem. Idealnie sprawdza się w skrajnych warunkach atmosferycznych i w połączeniu z drewnem poddanym obróbce chemicznej (acetylowanie).

GWINT LEWOSKRĘTNY Gwint odwrotny (lewoskrętny) zapewnia doskonałą siłę ciągu. Łeb stożkowy o małych wymiarach dla doskonałego efektu znikania w drewnie.

TRÓJKĄTNY PRZEKRÓJ Gwint o przekroju trójkątnym umożliwia przecinanie włókien drewna podczas wkręcania. Wyjątkowa zdolność penetracji drewna.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

doskonała siła ciągu

ŁEB

stożkowa niewidoczna kolorowa

ŚREDNICA

5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 40 do 70 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316 z kolorową powłoką organiczną.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości < 550 kg/m3 (bez otworu) i < 880 kg/m3 (z otworem). Deski WPC (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

256 | KKT COLOR A4 | AISI316 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A

d2 d1

dk ds

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5,10

Średnica łba

dK

[mm]

6,75

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,05

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

3,0 - 4,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia

My,k

[Nm]

5,84

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie

fax,k

[N/mm2]

13,7 350

Nacięcie na szpicu

pojedynczy

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba

fhead,k

[N/mm2]

23,8

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

7,8

(1)

Przy materiałach o wysokiej gęstości zaleca się wywiercić wcześniej otwór, biorąc pod uwagę gatunek drewna.

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] KKT540A4M 5 TX 20

d1

b

A

[mm]

[mm]

szt.

43

25

16

200

d1

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

KKT550A4N

53

35

18

200

KKT560A4N

60

40

22

200

[mm]

KKT550A4M

53

35

18

200

KKT560A4M

60

40

22

200

KKT570A4M

70

50

27

100

KOD

L

b

A

szt.

[mm] 5 TX 20

L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

KKT550A4G

53

35

18

200

KKT560A4G

60

40

22

200

5 TX 20

szt.

DREWNO KARBONIZOWANE Doskonałe do mocowania desek drewnianych o efekcie wypalania ogniem. Możliwość zastosowania również gatunków drewna poddanych acetylowaniu.

ZEWNĘTRZNE | KKT COLOR A4 | AISI316 | 257


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1

[mm]

5

a1

[mm]

a2

[mm]

a3,t

[mm]

a3,c

[mm]

a4,t

[mm]

a4,c

[mm]

3∙d

d1

[mm]

a1

[mm]

12∙d

60

5∙d

25

a2

[mm]

5∙d

25

5∙d

25

a3,t

[mm]

15∙d

75

10∙d

50

a3,c

[mm]

10∙d

50

10∙d

50

a4,t

[mm]

5∙d

25

10∙d

50

a4,c

[mm]

5∙d

25

5∙d

25

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

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

5

5

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodnie z normą EN 1995:2014, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρ k ≤ 420 kg/m3 i średnicy d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

258 | KKT COLOR A4 | AISI316 | ZEWNĘTRZNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE drewno-drewno bez otworu

geometria

ROZCIĄGANIE drewno-drewno z otworem

wyciąganie gwintu(1)

penetracja łba z wyciąganiem gwintu wyższego(2)

legno-legno con preforo A L b

d1

d1

L

b

A

[mm] [mm] [mm] [mm]

5

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014.

kąt 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem i dla długości wbijania równej b. (2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została oceniona przyjmując także

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

udział gwintu pod łbem.

Rd =

Rk kmod γm

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrii wkrętów zgodnie z oznakowaniem CE wg EN 14592. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

ZEWNĘTRZNE | KKT COLOR A4 | AISI316 | 259


KKT A4 | AISI316

A4

BIT INCLUDED

AISI 316

EN 14592

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM NIEWIDOCZNYM ŚRODOWISKA AGRESYWNE Wersja ze stali nierdzewnej A4 | AISI316 idealnie sprawdza się w skrajnych warunkach atmosferycznych i w połączeniu z drewnem poddanym obróbce chemicznej (acetylowanie). Wersja KKT X o zredukowanej długości i długim wkładem do stosowania z klipsem.

GWINT LEWOSKRĘTNY Gwint odwrotny (lewoskrętny) zapewnia doskonałą siłę ciągu. Łeb stożkowy o małych wymiarach dla doskonałego efektu znikania w drewnie.

TRÓJKĄTNY PRZEKRÓJ Gwint o przekroju trójkątnym umożliwia przecinanie włókien drewna podczas wkręcania. Wyjątkowa zdolność penetracji drewna.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

doskonała siła ciągu

ŁEB

stożkowa niewidoczna

ŚREDNICA

5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 20 do 80 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości < 550 kg/m3 (bez otworu) i < 880 kg/m3 (z otworem). Deski WPC (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

260 | KKT A4 | AISI316 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A

ds d2 d1

d2 d1 dk

dk ds

b L

b L

KKT A4 | AISI316

KKT X A4 | AISI316

Średnica nominalna

d1

[mm]

5,1

Średnica łba

dK

[mm]

6,75

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,05

dV

[mm]

3,0 - 4,0

-

-

Średnica

otworu(1)

Nacięcie na szpicu

pojedynczego(2)

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie

My,k

[Nm]

5,84

fax,k

[N/mm2]

13,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba

fhead,k

[N/mm2]

23,8

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

7,8

(1)

Przy materiałach o wysokiej gęstości zaleca się wywiercić wcześniej otwór, biorąc pod uwagę gatunek drewna. obecne jest wyłącznie dla wkrętów L > 25 mm.

(2) Nacięcie

KODY I WYMIARY KKT A4 | AISI316 d1

KOD

[mm] KKT540A4 5 TX 20

KKT X A4 | AISI316 L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

43

25

16

szt.

d1

KOD

[mm]

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

20

16

4

szt.

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

200

(*)

Wkręty nie posiadają oznaczenia CE. Wkręt całkowicie żebrowany. DŁUGI WKŁAD W ZESTAWIE kod TX2050

KKT X Idealny do mocowania standardowych klipsów Rothoblaas (TVM, TERRALOCK) umieszczonych w środowisku zewnętrznym. Długi wkład zawarty w zestawie.

ZEWNĘTRZNE | KKT A4 | AISI316 | 261


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

d1

[mm]

5

a1

[mm]

5

5∙d

25

4∙d

20

a2

[mm]

3∙d

15

4∙d

20

a3,t

[mm]

12∙d

60

7∙d

35

a3,c

[mm]

7∙d

35

7∙d

35

a4,t

[mm]

3∙d

15

7∙d

35

a4,c

[mm]

3∙d

15

3∙d

15

d1

[mm]

a1

[mm]

12∙d

60

5∙d

25

a2

[mm]

5∙d

25

5∙d

25

a3,t

[mm]

15∙d

75

10∙d

50

a3,c

[mm]

10∙d

50

10∙d

50

a4,t

[mm]

5∙d

25

10∙d

50

a4,c

[mm]

5∙d

25

5∙d

25

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

5

5

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodnie z normą EN 1995:2014, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρ k ≤ 420 kg/m3 i średnicy d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

262 | KKT A4 | AISI316 | ZEWNĘTRZNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

KKT A4 | AISI316

ŚCINANIE drewno-drewno bez otworu

geometria

ROZCIĄGANIE drewno-drewno z otworem

wyciąganie gwintu(1)

penetracja łba z wyciąganiem gwintu wyższego(2)

legno-legno con preforo A L b

d1

d1

L

b

A

[mm] [mm] [mm] [mm]

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

ŚCINANIE

ŚCINANIE

geometria

stal-drewno, płytka średnia (środkowa)(3)

wyciąganie gwintu(1)

5

Splate

L b

d1

L

b

RV,k

Rax,k

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

20

16

25

21

30

26

40

36

5

S PLATE = 3,0 mm

d1 [mm]

0,71

1,27

0,87

1,66

1,05

2,06

1,40

2,85

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014.

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została oceniona przyjmując także

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

udział gwintu pod łbem. (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały oce-

nione przyjmując przypadek płytki średniej (0,5 d1 ≤ SPLATE ≤ d1).

Rd =

Rk kmod γm

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrii wkrętów zgodnie z oznakowaniem CE wg EN 14592. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wkręty KKT A4 z podwójnym gwintem są używane głównie do połączeń drewno-drewno. • Wkręty KKT X z gwintem całkowitym są używane głównie do połączeń płytek stalowych (np. system do tarasów TERRALOCK).

ZEWNĘTRZNE | KKT A4 | AISI316 | 263


KKT COLOR

BIT INCLUDED

EN 14592

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM NIEWIDOCZNYM POWŁOKA COLOR Wersja ze stali węglowej z kolorową powłoką antykorozyjną (brązowy, szary, zielony, piaskowy i czarny) do stosowania w środowisku zewnętrznym w klasie użytkowania 3.

GWINT LEWOSKRĘTNY Gwint odwrotny (lewoskrętny) zapewnia doskonałą siłę ciągu. Łeb stożkowy o małych wymiarach dla doskonałego efektu znikania w drewnie.

TRÓJKĄTNY PRZEKRÓJ Gwint o przekroju trójkątnym umożliwia przecinanie włókien drewna podczas wkręcania. Wyjątkowa zdolność penetracji drewna.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

kompletna gama barw

ŁEB

stożkowa niewidoczna

ŚREDNICA

5,0 | 6,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 40 do 120 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z kolorową organiczną powłoką antykorozyjną.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Deski drewniane o gęstości < 780 kg/m3 (bez otworu) e < 880 kg/m3 (z otworem). Deski WPC (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

264 | KKT COLOR | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A

d2 d1

dk ds

b L

Średnica nominalna Średnica łba Średnica rdzenia Średnica trzonu Średnica otworu(1) Nacięcie na szpicu Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie Gęstość przypisana Parametr charakterystyczny zagłębiania łba Gęstość przypisana Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie (1)

d1 dK d2 dS dV

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5,10 6,75 3,40 4,05 3,0 - 4,0 podwójny

6,00 7,75 3,90 4,40 4,0 - 5,0 podwójny

My,k

[Nm]

8,42

9,97

fax,k

[N/mm2]

14,7

14,7

ρa

[kg/m3]

400

400

fhead,k

[N/mm2]

68,8

20,1

ρa ftens,k

[kg/m3]

730 9,6

350 14,5

[kN]

Przy materiałach o wysokiej gęstości zaleca się wywiercić wcześniej otwór, biorąc pod uwagę gatunek drewna.

KODY I WYMIARY d1 [mm]

5 TX 20

6 TX 25

d1 [mm]

5 TX 20

KOD KKTM540 KKTM550 KKTM560 KKTM570 KKTM580 KKTM660 KKTM680 KKTM6100 KKTM6120 KOD KKTG540 KKTG550 KKTG560 KKTG570 KKTG580

L [mm] 43 53 60 70 80 60 80 100 120

b [mm] 25 35 40 50 53 40 50 50 60

A [mm] 16 18 22 27 35 20 30 50 60

L [mm] 43 53 60 70 80

b [mm] 25 35 40 50 53

A [mm] 16 18 22 27 35

szt. 200 200 200 100 100 100 100 100 100

d1 [mm] 5 TX 20 d1 [mm] 5 TX 20 d1 [mm]

szt. 200 200 200 100 100

5 TX 20 (*)

KOD KKTV550 KKTV560 KKTV570 KOD KKTS550 KKTS560 KKTS570 KOD KKTN540( * ) KKTN550 KKTN560

L [mm] 53 60 70

b [mm] 35 40 50

A [mm] 18 22 27

L [mm] 53 60 70

b [mm] 35 40 50

A [mm] 18 22 27

L [mm] 40 53 60

b [mm] 36 35 40

A [mm] 16 18 22

szt. 200 200 100 szt. 200 200 100 szt. 200 200 200

Wkręt całkowicie żebrowany.

KKT N Idealny do mocowania standardowych klipsów Rothoblaas (FLAT, TVMN) umieszczonych w środowisku zewnętrznym. Wkład zawarty w zestawie.

ZEWNĘTRZNE | KKT COLOR | 265


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

5

6

25

30

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE 5

6

4∙d

20

24

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

15

18

4∙d

20

24

a3,t

[mm]

12∙d

60

72

7∙d

35

42

a3,c

[mm]

7∙d

35

42

7∙d

35

42

a4,t

[mm]

3∙d

15

18

7∙d

35

42

a4,c

[mm]

3∙d

15

18

3∙d

15

18

d1

[mm]

5∙d

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 5

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

6

5

6

a1

[mm]

12∙d

60

72

5∙d

25

30

a2

[mm]

5∙d

25

30

5∙d

25

30

a3,t

[mm]

15∙d

75

90

10∙d

50

60

a3,c

[mm]

10∙d

50

60

10∙d

50

60

a4,t

[mm]

5∙d

25

30

10∙d

50

60

a4,c

[mm]

5∙d

25

30

5∙d

25

30

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodnie z normą EN 1995:2014, przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρ k ≤ 420 kg/m3 i średnicy d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

266 | KKT COLOR | ZEWNĘTRZNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

KKT

ŚCINANIE drewno-drewno bez otworu

geometria

ROZCIĄGANIE drewno-drewno z otworem

wyciąganie gwintu(1)

penetracja łba z wyciąganiem gwintu wyższego(2)

legno-legno con preforo

A L b

d1

d1

L

b

A

[mm] [mm] [mm] [mm]

5

6

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

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

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

ŚCINANIE

ROZCIĄGANIE

geometria

stal-drewno, płytka średnia (środkowa)(3)

wyciąganie gwintu(1)

RV,k

Rax,k

Splate

L b

d1

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

5

40

36

[kN] SPLATE = 3,0 mm

[kN] 1,49

2,75

UWAGI: (1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została oceniona przyjmując także

udział gwintu pod łbem. Na etapie obliczeń dla średnicy Ø5 uwzględniono parametr charakterystyczny o penetracji łba 20 N/mm2 przy współistniejącej gęstości ρa = 350 kg/m3. (3) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną zostały oce-

nione przyjmując przypadek płytki średniej (0,5 d1 ≤ SPLATE ≤ d1).

ZASADY OGÓLNE:

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płytek stalowych należy wykonywać osobno. • Wkręty KKT z podwójnym gwintem są używane głównie do połączeń drewno-drewno. • Wkręty KKT z gwintem całkowitym są używane głównie do połączeń płytek stalowych (np. system do tarasów FLAT).

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γm

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrii wkrętów zgodnie z oznakowaniem CE wg EN 14592.

ZEWNĘTRZNE | KKT COLOR | 267


KKZ A2 | AISI304

A2

BIT INCLUDED

AISI 304

EN 14592

WKRĘT WALCOWY NIEWIDOCZNY DREWNA TWARDE Specjalny szpic o geometrii przypominającej miecz, specjalnie opracowany w celu skutecznego wwiercania bez otworu gatunków drewna bardzo wysokiej gęstości (z otworem również ponad 1000 kg/m3).

PODWÓJNY GWINT Prawoskrętny gwint o powiększonej średnicy zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i trwałe połączenie elementów drewnianych. Łeb niewidoczny.

WERSJA Z BRĄZU Dostępny w wersji ze stali nierdzewnej pokrytej warstwą brązu w kolorze z efektem postarzenia, doskonale współgra z drewnem.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wyjątkowa zdolność wwiercania twardych gatunków drewna

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 50 do 70 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości < 780 kg/m3 (bez otworu) e < 1240 kg/m3 (z otworem). Deski WPC (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

268 | KKZ A2 | AISI304 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA A ds d2 d1

dk t1

b2

b1 L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5

Średnica łba

dK

[mm]

6,80

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,50

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,35

Grubość łba

t1

[mm]

3,10

Średnica otworu(1)

dV

[mm]

3,5 5,3

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie

My,k

[Nm]

fax,k

[N/mm2]

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba

fhead,k

[N/mm2]

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

5,71

(1)

17,05 350 36,79

Przy materiałach o wysokiej gęstości zaleca się wywiercić wcześniej otwór, biorąc pod uwagę gatunek drewna.

KODY I WYMIARY KKZ A2 | AISI304 d1

KOD

[mm] 5 TX 25

KKZ BRONZE A2 | AISI304 L

b1

b2

A

szt.

[mm] [mm] [mm] [mm]

d1

KOD

[mm]

KKZ550

50

22

11

28

200

KKZ560

60

27

11

33

200

KKZ570

70

32

11

38

100

5 TX 25

L

b1

b2

A

szt.

[mm] [mm] [mm] [mm] KKZB550

50

22

11

28

200

KKZB560

60

27

11

33

200

HARD WOOD Przetestowany również na gatunkach drewna bardzo wysokiej gęstości, takich jak IPE, massaranduba lub bambus klejony warstwowo (ponad 1000 kg/m3).

ZEWNĘTRZNE | KKZ A2 | AISI304 | 269


KWP A2 | AISI305

A2

BIT INCLUDED

AISI 305

WKRĘT Z ŁBEM WALCOWYM DO DESEK WPC DESKI WPC Specjalna geometria opracowana do mocowania, również bez otworu, desek WPC (Wood Plastic Composite) do spodniej części konstrukcji z drewniana lub WPC.

POTRÓJNY GWINT Połączenie dwóch gwintów powoduje zjawisko usuwania włókien WPC. Wyjątkowa zdolność penetracji WPC również bez otworu do mocowania.

EFEKT WULKANU Usunięcie plastikowych włókien WPC gwarantuje doskonałe wykończenie deski. Łeb stożkowy niedużych wymiarów dla doskonałego efektu znikania w WPC.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

usuwanie wiórów z desek WPC

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 60 do 70 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI305.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski WPC (bez otworu). Deski drewniane o gęstości < 780 kg/m3 (bez otworu) e < 880 kg/m3 (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

270 | KWP A2 | AISI305 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA A

d2 d1

dk t1

b3

b2

b1 L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5

Średnica łba

dK

[mm]

6,75

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,30

Grubość łba

t1

[mm]

2,30

Średnica otworu

dV

[mm]

3,00

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] 5 TX 20

L

b1

[mm] [mm]

b2 [mm]

b3

A

szt.

[mm] [mm]

KWP560

60

36

15

6,5

25

200

KWP570

70

46

15

6,5

25

100

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) Idealny do mocowania, również bez otworu, desek WPC, zarówno pełnych, jak i komorowych.

ZEWNĘTRZNE | KWP A2 | AISI305 | 271


KKA AISI410

410 BIT INCLUDED

AISI

WKRĘT ZAOSTRZONY DREWNO-DREWNO | DREWNO-ALUMINIUM DREWNO-ALUMINIUM Zaostrzony szpic do drewna i metalu o specjalnej geometrii wentylującej. Doskonały do mocowania desek drewnianych lub WPC do spodniej części konstrukcji z aluminium.

DREWNO-DREWNO Idealny również do mocowania desek drewnianych lub WPC do lżejszych spodnich części konstrukcji również zbudowanych z desek drewnianych. Stal nierdzewna AISI410.

METAL-ALUMINIUM Wersja o zredukowanej długości idealna do instalowania klipsów, płytek i mocowań narożnych do spodniej części konstrukcji z aluminium. Możliwość mocowania na zakładkę aluminium-aluminium.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

zaostrzony do drewna i aluminium

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

4,0 | 5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 20 do 50 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna martenzytowa AISI410.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Deski drewniane o gęstości < 880 kg/m3 do aluminium o grubości < 3,2 mm (bez otworu). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

272 | KKA AISI410 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA s

A s

t1

s

t1 d2 d 1

dk

d 2 d1

dk

Lp

b L

ds

b2

b1

Lp

L

KKA Ø4

KKA Ø5

Średnica nominalna

d1

[mm]

4

5

Średnica łba

dK

[mm]

6,30

6,80

Średnica rdzenia

d2

[mm]

2,80

3,50

Średnica trzonu

dS

[mm]

-

4,35

Grubość łba

t1

[mm]

3,10

3,35

Długość szpica

Lp

[mm]

5,50

6,50

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] 4 KKA420 TX 20

L

b1

b2

A

s

szt.

d1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 20

11,4

-

-

1÷2,5

KOD

[mm] 200

b1

b2

A

s

szt.

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] KKA540

5 TX 25 KKA550 s

L 40

15,5

11

29

2÷3

100

50

20,5

11

39

2÷3

100

grubość płytki stalowej S235/St37 grubość płytki aluminiowej

ALU TERRACE Doskonały do instalowania desek drewnianych lub WPC, klipsów bądź mocowań narożnych do spodniej części konstrukcji z aluminium.

ZEWNĘTRZNE | KKA AISI410 | 273


KKA COLOR

BIT INCLUDED

WKRĘT ZAOSTRZONY DO ALUMINIUM ALUMINIUM Zaostrzony szpic do metalu o specjalnej geometrii wentylującej. Doskonały do mocowania klipsów do spodniej części konstrukcji z aluminium.

POWŁOKA COLOR Czarna powłoka antykorozyjna do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3. Efekt znikania w spodniej części konstrukcji i klipsy w ciemnym kolorze.

METAL-ALUMINIUM Wersja o zredukowanej długości idealna do instalowania klipsów, płytek i mocowań narożnych do spodniej części konstrukcji ze stali lub aluminium. Możliwość mocowania na zakładkę metal-metal.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

zaostrzony do aluminium

ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

4,0 i 5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 20 do 40 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z kolorową organiczną powłoką antykorozyjną.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Aluminium grubości < 3,2 mm (bez otworu). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

274 | KKA COLOR | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA s

A s

t1

t1 d2 d 1

dk

s d 2 d1

dk

Lp

b L

Lp

b L

KKAN Ø4x20

KKAN Ø4x30 - KKAN Ø4x40 - KKAN Ø5x40

Średnica nominalna

d1

[mm]

4

5

Średnica łba

dK

[mm]

6,30

6,80

Średnica rdzenia

d2

[mm]

2,80

3,50

Grubość łba

t1

[mm]

3,10

3,35

Długość szpica

Lp

[mm]

5,50

6,50

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

b

A

s

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

KKAN420

20

10

-

2÷3

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

200

grubość płytki stalowej S235/St37 grubość płytki aluminiowej

TVM COLOR Idealny do mocowania standardowych klipsów Rothoblaas (TVMN) do aluminium. Długi wkład zawarty w zestawie.

ZEWNĘTRZNE | KKA COLOR | 275


EWS

BIT INCLUDED

EN 14592

WKRĘT Z ŁBEM POWIĘKSZONYM ŁEB POWIĘKSZONY Łeb stożkowy o kulistej geometrii i zakrzywieniu na powierzchni dla wysokiej estetyki i solidnego chwytu za pomocą wkładu.

MOCNY KORPUS Trzon o powiększonej średnicy i wysokiej wytrzymałości na skręcanie, aby zapewnić solidne i bezpieczne połączenia również w przypadku drewna wysokiej gęstości.

STAL NIERDZEWNA AISI410 I A2 | AISI305 EWS AISI410 do stosowania bez otworu w gatunkach drewna o maksymalnej gęstości 880 kg/m3. EWS A2 | AISI305 do stosowania bez otworu w gatunkach drewna o maksymalnej gęstości 550 kg/m3 .

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

powiększona średnica do twardych gatunków drewna

ŁEB

kulisty z rozszerzeniami

ŚREDNICA

5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 50 do 80 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI305 i stal nierdzewna martenzytyczna AISI410.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Deski WPC (z otworem). EWS A2 | AISI305: deski drewniane o gęstości < 550 kg/m3 (bez otworu) i < 880 kg/m3 (z otworem). EWS AISI410: deski drewniane o gęstości < 880 kg/m3 (bez otworu). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

276 | EWS | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE A

d2 d1

dk ds

t1

b L

EWS AISI410

EWS A2 | AISI305

Średnica nominalna

d1

[mm]

5,3

5,3

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

8,00

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,90

3,90

Średnica trzonu

dS

[mm]

4,10

4,10

Grubość łba

t1

[mm]

3,65

3,65

Średnica otworu

dV

[mm]

3,50

3,50

Moment charakterystyczny uplastycznienia

My,k

[Nm]

14,3

9,7

Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie

fax,k

[N/mm2]

16,46

16,62

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

21,05

21,44

350

350

13,74

7,35

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba Gęstość przypisana

fhead,k

[N/mm2]

ρa

[kg/m3]

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

KODY I WYMIARY 410

EWS AISI410 d1

KOD

[mm] EWS550 5 TX 25

AISI

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

50

30

20

szt.

d1

KOD

[mm] 200

EWS560

60

36

24

200

EWS570

70

42

28

100

EWS580

80

48

32

100

A2

EWS A2 | AISI305

5 TX 25

AISI 305

L

b

A

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

EWSA2550

50

30

20

200

EWSA2560

60

36

24

200

EWSA2570

70

42

28

100

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Wartości można skonsultować jako dowód zgodności z krajowymi ujednoliconymi dokumentami technicznymi dotyczącymi pokryć drewnianych powierzchni zewnętrznych.

ZEWNĘTRZNE | EWS | 277


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

a3,t

[mm]

a3,c

[mm]

a4,t

[mm]

a4,c

[mm]

3∙d

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

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

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

d1

[mm]

5

5

a1

[mm]

12∙d

60

5∙d

25

a2

[mm]

5∙d

25

5∙d

25

a3,t

[mm]

15∙d

75

10∙d

50

a3,c

[mm]

10∙d

50

10∙d

50

a4,t

[mm]

5∙d

25

10∙d

50

a4,c

[mm]

5∙d

25

5∙d

25

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F a3,t

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014, przyjmując masę objętościową elementów drewnianych ρk ≤ 420 kg/m3.

278 | EWS | ZEWNĘTRZNE

F α

α a3,c

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014

EWS AISI410

ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

ROZCIĄGANIE wyrywanie gwintu(1)

penetracja łba(2)

Rax,k

Rhead,k

A L b

d1

L

d1

b

A

[mm] [mm] [mm] [mm]

5

bez otworu

z otworem

RV,k

RV,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

20

1,38

1,84

2,86

1,56

36

30

1,54

2,07

3,43

1,56

42

40

1,75

2,27

4,00

1,56

48

50

1,81

2,27

4,57

1,56

50

30

60 70 80

EWS A2 | AISI305

ŚCINANIE

geometria

drewno-drewno

ROZCIĄGANIE wyrywanie gwintu(1)

penetracja łba(2)

Rax,k

Rhead,k

A L b

d1

d1

L

b

A

[mm] [mm] [mm] [mm] 5

50

30

60

36

70

42

bez otworu

z otworem

RV,k

RV,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

1,39

1,80

2,88

1,59

30

1,55

2,08

3,46

1,59

40

1,68

2,14

4,04

1,59

20

UWAGI:

ZASADY OGÓLNE:

(1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując

• Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014.

kąt 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem i dla długości wbijania równej b. (2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

nianego.

Rd =

Rk kmod γm

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrii wkrętów zgodnie z oznakowaniem CE wg EN 14592. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno.

ZEWNĘTRZNE | EWS | 279


KKF AISI410

410 BIT INCLUDED

AISI

ETA-11/0030

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM ŁEB STOŻKOWY ŚCIĘTY Płaskie gwintowanie pozwala zebrać wióry i uniknąć pęknięć w drewnie, gwarantując doskonałe wykończenie powierzchniowe.

GWINT POWIĘKSZONY Specjalny asymetryczny gwint „w parasol” o zwiększonej długości (60%) dla doskonałej siły ciągu. Gwint o małym skoku dla maksymalnej precyzji w końcowej fazie wkręcania.

AISI410 Stal nierdzewna martenzytowa o doskonałym stosunku wytrzymałości mechaniczną do wytrzymałości na korozję. Możliwość wwiercania bez konieczności wykonania otworu do mocowania.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szeroki wachlarz zastosowań

ŁEB

stożkowy ścięty

ŚREDNICA

od 4,0 do 6,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 20 do 120 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna martenzytowa AISI410.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Deski drewniane o gęstości < 780 kg/m3 (bez otworu). Deski WPC (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

280 | KKF AISI410 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

d2 d1

X X

dk

KK F

A

ds

t1

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

Średnica łba

dK

[mm]

7,70

Średnica rdzenia

d2

[mm]

2,60

Średnica trzonu

dS

[mm]

2,90

Grubość łba

t1

[mm]

5,0

dV

[mm]

Średnica

otworu(1)

4

4,5

5

6

8,70

9,65

11,65

3,05

3,25

4,05

3,35

3,60

4,30

5,0

6,0

7,0

2,5

2,5

3,0

4,0

Moment charakterystyczny uplastycznienia Parametr charakterystyczny wytrzymałości na wyciąganie(2)

My,k

[Nm]

2,0

2,8

4,5

8,2

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Parametr charakterystyczny zagłębiania łba(2)

fhead,k

[N/mm2]

16,5

16,5

16,5

16,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

5,0

6,4

7,9

11,3

(1)

Wykonanie otworu wstępnego obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood). Obowiązuje dla drewna drzew iglastych (softwood) - gęstość maksymalna 440 kg/m3. Aby uzyskać informacje dla innych materiałów lub o wyższej gęstości, patrz ETA-11/0030. (2)

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

4 TX 20

4,5 TX 20

L

b

A

szt.

d1

KOD

[mm]

L

b

A [mm]

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

200

KKF590

90

55

35

100

200

KKF5100

100

60

40

100

KKF440

40

24

16

500

KKF445

45

30

15

200

KKF450

50

30

20

200

KKF4520( * )

20

15

5

KKF4540

40

24

16

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

Wkręty nie posiadają oznaczenia CE.

TERRALOCK PP Idealny do mocowania standardowych klipsów Rothoblaas umieszczonych w środowisku zewnętrznym. Długi wkład zawarty w zestawie.

ZEWNĘTRZNE | KKF AISI410 | 281


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY UMIESZCZANE W OTWORZE (1)

WKRĘTY UMIESZCZANE W OTWORZE (1)

d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

12

14

3∙d

a3,t

[mm]

12∙d

48

54

12∙d

a3,c

[mm]

7∙d

28

32

7∙d

35

42

7∙d

28

32

7∙d

35

42

a4,t

[mm]

3∙d

12

14

3∙d

15

18

5∙d

20

23

7∙d

35

42

a4,c

[mm]

3∙d

12

14

3∙d

15

18

3∙d

12

14

3∙d

15

18

5∙d

4

4,5

20

23

5∙d

5

6

25

30

4∙d

15

18

4∙d

60

72

7∙d

4

4,5

5

6

16

18

4∙d

20

24

16

18

4∙d

20

24

28

32

7∙d

35

42

gęstość charakterystyczna: ρ k ≤ 420 kg/m3 WKRĘTY UMIESZCZANE BEZ OTWORU(2) d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

5∙d

20

a3,t

[mm]

15∙d

60

a3,c

[mm]

10∙d

40

a4,t

[mm]

5∙d

20

a4,c

[mm]

5∙d

20

10∙d

4

4,5

40

45

WKRĘTY UMIESZCZANE BEZ OTWORU(2)

5

6

12∙d

60

72

23

5∙d

25

30

5∙d

20

23

5∙d

25

30

68

15∙d

75

90

10∙d

40

45

10∙d

50

60

45

10∙d

50

60

10∙d

40

45

10∙d

50

60

23

5∙d

25

30

7∙d

28

32

10∙d

50

60

23

5∙d

25

30

5∙d

20

23

5∙d

25

30

5∙d

4

4,5

20

23

5∙d

5

6

25

30

gęstość charakterystyczna: 420 ≤ ρ k ≤ 500 kg/m3 WKRĘTY UMIESZCZANE BEZ OTWORU(3) d1

[mm]

4

4,5

WKRĘTY UMIESZCZANE BEZ OTWORU(3)

5

6

4

4,5

5

6

a1

[mm]

15∙d

60

68

15∙d

75

90

7∙d

28

32

7∙d

35

42

a2

[mm]

7∙d

28

32

7∙d

35

42

7∙d

28

32

7∙d

35

42

a3,t

[mm]

20∙d

80

90

20∙d

100

120

15∙d

60

68

15∙d

75

90

a3,c

[mm]

15∙d

60

68

15∙d

75

90

15∙d

60

68

15∙d

75

90

a4,t

[mm]

7∙d

28

32

7∙d

35

42

9∙d

36

41

12∙d

60

72

a4,c

[mm]

7∙d

28

32

7∙d

35

42

7∙d

28

32

7∙d

35

42

d = średnica nominalna wkręta koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: (1) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 i ETA-11/0030. (2) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 i ETA-11/0030 przyjmując masę objętościową elementów drewnianych ρk ≤ 420 kg/m3. (3) Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 i ETA-11/0030 przyjmując masę objętościową elementów drewnianych 420 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3.

282 | KKF AISI410 | ZEWNĘTRZNE

• W przypadku połączenia płyta OSB-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85. • W przypadku elementów z daglezji (Pseudotsuga menziesii), odległości minimalne równoległe do włókien (a1, a3,t, a3,c) muszą być pomnożone przez współczynnik 1,5.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

ROZCIĄGANIE płyta-drewno(1)

wyrywanie gwintu(2)

penetracja łba(3)

RV,k

RV,k

Rax,k

Rhead,k

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

drewno-drewno

A L b

b

A

4,5

5

6

18

12

0,78

35

20

15

0,88

40

24

16

0,92

45

30

15

0,89

50

30

20

0,98

20

15

5

0,49

40

24

16

1,08

45

30

15

1,06

50

30

20

1,19

60

35

25

1,22

70

40

30

1,22

0,77

0,97

1,13

0,88

1,08

1,13

0,88

1,30

1,13

0,88

1,62

1,13

0,88

1,62

1,13

0,49

0,91

1,44

1,00

1,46

1,44

1,00

1,83

1,44

1,00

1,83

1,44

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

60

35

25

1,55

70

40

30

1,57

80

50

30

1,57

90

55

35

1,57

100

60

40

80

50

30

100

60

40

2,27

120

75

45

2,27

SPAN = 15 mm

4

30

SPAN = 15 mm

L

1,16

2,37

1,78

1,16

2,71

1,78

1,16

3,38

1,78

1,16

3,72

1,78

1,57

1,16

4,06

1,78

2,19

1,50

4,06

2,59

1,50

4,87

2,59

1,50

6,09

2,59

SPAN = 15 mm

d1

[mm] [mm] [mm] [mm]

SPAN = 15 mm

d1

UWAGI: (1) Wytrzymałości charakterystyczne obciążenia siłą poprzeczną są oceniane

w odniesieniu do płyty OSB lub płyty warstwowej o grubości SPAN. (2) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmu-

jąc kąt 90° pomiędzy włóknami i łącznikiem dla długości wbijania równej b. (3) Wytrzymałość osiowa penetracji łba została obliczona dla elementu drew-

nianego.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014, w zgodzie z ETA-11/0030.

• W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 420 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i sprawdzenie elementów drewnianych i płyt musi być dokonane osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

• Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

Rk kmod γm

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach. • Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrię wkrętów podano zgodnie z ETA-11/0030.

ZEWNĘTRZNE | KKF AISI410 | 283


SCI A4 | AISI316

A4

BIT INCLUDED

AISI 316

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM SPECJALNA GEOMETRIA Szpic zaostrzony z nacięciem cofniętym, specjalnym asymetrycznym gwintem „w parasol”, wydłużonym frezem, i ostrymi rozszerzeniami pod łbem.

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Cechy geometrii wkręta sprawiają, że jest on bardziej wytrzymały na skręcanie, a jego stosowanie bezpieczniejsze.

A4 | AISI316 Stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316 dla doskonałej odporności na korozję. Doskonałe w pobliżu środowiska morskiego.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szczegóły opracowane dla wysokiej wytrzymałości

ŁEB

stożkowy z rozszerzeniami

ŚREDNICA

5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 50 do 100 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości < 470 kg/m3 (bez otworu) e < 620 kg/m3 (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

284 | SCI A4 | AISI316 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

SC I

dk

X X

A

d2 d1

90° ds

t1

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

5

Średnica łba

dK

[mm]

10,00 3,40

Średnica rdzenia

d2

[mm]

Średnica trzonu

dS

[mm]

3,65

Grubość łba

t1

[mm]

4,65

Średnica otworu

dV

[mm]

3,0

Moment charakt. uplastycznienia

My,k

[Nm]

3,9 17,9 440

Parametr charakt. wytrzymałości na wyciąganie

fax,k

[N/mm2]

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

Parametr charakt. zagłębiania łba

fhead,k

[N/mm2]

17,6

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

440

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

4,3

Parametry mechaniczne z prób eksperymentalnych.

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

5 TX 25

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

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

PODKŁADKA TOCZONA SCB A4 | AISI316 dSCI

KOD

[mm] 6

SCB6

D1

D2

h

[mm]

[mm]

[mm]

7,5

20,0

4,0

szt. 100

D2 D1

h dSCI

ŚRODOWISKO MORSKIE Możliwość zastosowania w skrajnych warunkach atmosferycznych i w strefach w pobliżu morza dzięki stali nierdzewnej A4 | AISI316.

ZEWNĘTRZNE | SCI A4 | AISI316 | 285


SCI A2 | AISI305

A2

BIT INCLUDED

AISI 305

EN 14592

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM SPECJALNA GEOMETRIA Szpic zaostrzony z nacięciem cofniętym, specjalnym asymetrycznym gwintem „w parasol”, wydłużonym frezem, i ostrymi rozszerzeniami pod łbem.

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ Cechy geometrii wkręta sprawiają, że jest on bardziej wytrzymały na skręcanie, a jego stosowanie bezpieczniejsze. Bardzo szeroka gama wymiarów.

A2 | AISI305 Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI305 dla wysokiej wytrzymałości na korozję. Idealny w skrajnych warunkach atmosferycznych.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szczegóły opracowane dla wysokiej wytrzymałości

ŁEB

stożkowy z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 3,5 do 8,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 25 do 320 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI305.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości < 470 kg/m3 (bez otworu) e < 620 kg/m3 (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

286 | SCI A2 | AISI305 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

SC I

dk

X X

A

d2 d1

90° ds

t1

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

3,5

4

4,5

5

6

8

Średnica łba

dK

Średnica rdzenia

d2

[mm]

7,00

8,00

9,00

10,00

12,00

14,50

[mm]

2,25

2,55

2,80

3,40

3,95

5,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

2,45

2,75

3,15

3,65

4,30

5,80

Grubość łba

t1

[mm]

3,50

3,80

4,25

4,65

5,30

6,00

Średnica otworu

dV

[mm]

2,0

2,5

3,0

3,0

4,0

5,0

Moment charakt. uplastycznienia

My,k

[Nm]

1,26

1,96

2,77

4,37

8,22

17,60

Parametr charakt. wytrzymałości na wyciąganie

fax,k

[N/mm2]

19,1

17,1

17,2

17,9

11,6

14,8

440

410

410

440

420

410

16,0

13,4

18,0

17,6

12,0

12,5

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

Parametr charakt. zagłębiania łba

fhead,k

[N/mm2]

Gęstość przypisana

ρa

[kg/m3]

380

390

440

440

440

440

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie

ftens,k

[kN]

2,21

3,23

4,40

5,01

6,81

14,10

szt.

KODY I WYMIARY d1

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

SCI3525( * )

25

18

7

500

SCI3530( * )

30

18

12

500

[mm] 3,5 TX 15

4 TX 20

4,5 TX 20

(*)

szt.

d1

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

SCI5040

40

20

20

200

SCI5045

45

24

21

200

[mm]

SCI3535( * )

35

18

17

500

SCI3540( * )

40

18

22

500

SCI4030

30

18

12

500

SCI4035

35

18

17

SCI4040

40

24

16

SCI5050

50

24

26

200

SCI5060

60

30

30

200

SCI5070

70

35

35

100

500

SCI5080

80

40

40

100

500

SCI5090

90

45

45

100

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

100 100

Wkręty nie posiadają oznaczenia CE.

8 TX 40

SCI80240

240

80

160

SCI80280

280

80

200

100

SCI80320

320

80

240

100

PODKŁADKA TOCZONA SCB A4 | AISI316 dSCI

KOD

[mm]

D1

D2

h

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

6

SCB6

7,5

20,0

4,0

100

8

SCB8

8,5

25,0

5,0

100

D2 D1

h dSCI

ZEWNĘTRZNE | SCI A2 | AISI305 | 287


ODLEGŁOŚCI MINIMALNE DLA WKRĘTÓW OBCIĄŻONYCH NA ŚCINANIE

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 0°

Kąt pomiędzy siłą a włóknem α = 90°

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE d1

[mm]

a1

[mm]

a2

[mm]

3∙d

11

12

14

3∙d

15

a3,t

[mm]

12∙d

42

48

54

12∙d

60

a3,c

[mm]

7∙d

25

28

32

7∙d

35

42

a4,t

[mm]

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

a4,c

[mm]

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

d1

[mm]

5∙d

3,5

4

4,5

18

20

23

5∙d

WKRĘTY MONTOWANE W OTWORZE

5

6

8

25

30

40

4∙d

18

24

4∙d

14

72

96

7∙d

25

56

7∙d

25

28

32

7∙d

35

42

56

24

5∙d

18

20

23

7∙d

35

42

56

24

3∙d

11

12

14

3∙d

15

18

24

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU 3,5

4

4,5

5

3,5

4

4,5

5

6

8

14

16

18

4∙d

20

24

32

16 28

18

4∙d

20

24

32

32

7∙d

35

42

56

WKRĘTY MONTOWANE BEZ OTWORU

6

8

3,5

4

4,5

5

6

8

a1

[mm]

10∙d

35

40

45

12∙d

60

72

96

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

a2

[mm]

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

a3,t

[mm]

15∙d

53

60

68

15∙d

75

90

120

10∙d

35

40

45

10∙d

50

60

80

a3,c

[mm]

10∙d

35

40

45

10∙d

50

60

80

10∙d

35

40

45

10∙d

50

60

80

a4,t

[mm]

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

7∙d

25

28

32

10∙d

50

60

80

a4,c

[mm]

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

5∙d

18

20

23

5∙d

25

30

40

d = średnica nominalna wkręta

koniec obciążony -90° < α < 90°

a2 a2 a1 a1

koniec odciążony 90° < α < 270°

F α

α F a3,t

krawędź obciążona 0° < α < 180°

krawędź odciążona 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

UWAGI: • Odległości minimalne są zgodne z normą EN 1995:2014 przy założeniu masy objętościowej elementów drewnianych równej ρk ≤ 420 kg/m3 i średnicy obliczeniowej odpowiadającej d = średnica nominalna wkręta. • W przypadku połączenia stal-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,7.

288 | SCI A2 | AISI305 | ZEWNĘTRZNE

• W przypadku połączenia płyta-drewno odstępy minimalne (a1 , a2) można przemnożyć przez współczynnik 0,85.


WARTOŚCI STATYCZNE

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE EN 1995:2014 ŚCINANIE

geometria

ROZCIĄGANIE

drewno-drewno z legno-legno podkładką

wyrywanie gwintu(1)

penetracja łba(2)

penetracja łba z podkładką(2)

RV,k [kN]

RV,k [kN]

Rax,k [kN]

Rhead,k [kN]

Rhead,k [kN]

drewno-drewno

con rondella

A L b d1

d1 L b A [mm] [mm] [mm] [mm] 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

UWAGI: (1) Wytrzymałość osiowa na wyciąganie gwintu została oszacowana przyjmując

kąt 90° pomiędzy włóknami a łącznikiem i dla długości wbijania równej b. (2) Wytrzymałość osiowa penetracji łba, z podkładką lub bez, została oceniona

dla elementu drewnianego. W przypadku połączeń stal-drewno obowiązująca jest zwykle wytrzymałość na rozciąganie stali w stosunku do odłączenia lub penetracji łba.

ZASADY OGÓLNE: • Wartości charakterystyczne są zgodne z normą EN 1995:2014. • Wartości projektowe uzyskiwane są z wartości charakterystycznych w następujący sposób:

Rd =

• Wartości wytrzymałości mechanicznej i geometrii wkrętów zgodnie z oznakowaniem CE wg EN 14592. • W fazie obliczeń przyjmuje się masę objętościową elementów drewnianych równą ρk = 385 kg/m3. • Wartości zostały obliczone przy założeniu, że część gwintowana jest całkowicie umieszczona w elemencie drewnianym. • Wymiarowanie i weryfikacja elementów drewnianych musi być dokonana osobno. • Wytrzymałości charakterystyczne na ścinanie są oceniane dla wkrętów umieszczanych bez uprzedniego otworu, w przypadku wkrętów umieszczanych w uprzednio wykonanym otworze można otrzymać większe wartości wytrzymałościowe.

Rk kmod γm

Współczynniki γM ì kmod należy przyjąć zgodnie z obowiązującą normą używaną w obliczeniach.

ZEWNĘTRZNE | SCI A2 | AISI305 | 289


SCA A2 | AISI304

A2

AISI 304

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM KOSZT/SKUTECZNOŚĆ Prosta geometria, zoptymalizowana w celu zapewnienia wysokiej skuteczności przy ograniczonych kosztach.

GŁADKA POWIERZCHNIA POD ŁBEM Łeb stożkowy gładki jest idealny do mocowania klipsów i zawiasów ze stali nierdzewnej.

SIMPLE BOX Zoptymalizowane opakowanie, aby zredukować ilość odpadów na placu budowy. Większa liczba sztuk w opakowaniu.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

zastosowanie z klipsami ze stali nierdzewnej

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 3,5 do 5,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 25 do 70 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Deski drewniane o gęstości < 470 kg/m3 (bez otworu) e < 570 kg/m3 (z otworem). Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

290 | SCA A2 | AISI304 | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA A

dk

d 1 d1 ds

t1

b L

Średnica nominalna

d1

[mm]

3,5

4

4,5

5

Średnica łba Średnica rdzenia

dK

[mm]

6,80

8,00

9,00

10,00

d2

[mm]

2,25

2,55

2,80

3,40

Średnica trzonu

dS

[mm]

2,50

2,75

3,15

3,65

Grubość łba

t1

[mm]

3,50

3,80

4,25

4,65

Średnica otworu

dV

[mm]

2,0

2,5

3,0

3,0

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm]

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

d1

KOD

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

SCA4550

50

30

20

200

SCA4560

60

36

24

200

[mm]

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

szt.

SCA550

50

30

20

200

SCA560

60

36

24

200

SCA570

70

42

28

200

GAP Idealny do mocowania standardowych klipsów Rothoblaas umieszczonych w środowisku zewnętrznym.

ZEWNĘTRZNE | SCA A2 | AISI304 | 291


HBS PLATE EVO

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM DO PŁYTEK POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227.

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

UWAGA: kody, dane techniczne i dalsze informacje zawarto na str. 98.

GEOMETRIA

ŁEB

stożkowy ścięty do płytek

ŚREDNICA

od 5,0 do 10,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 40 do 180 mm

P

BS

klasa korozji C4

H

KLUCZOWE CECHY

X X

CHARAKTERYSTYKA

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

292 | HBS PLATE EVO | ZEWNĘTRZNE


HBS EVO

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z ROZSZERZONYM ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227.

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

UWAGA: kody, dane techniczne i dalsze informacje zawarto na str.46.

GEOMETRIA

S

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 5,0 do 8,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 320 mm

H

B

KLUCZOWE CECHY klasa korozji C4

X X

CHARAKTERYSTYKA

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

ZEWNĘTRZNE | HBS EVO | 293


TBS EVO

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227.

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

UWAGA: kody, dane techniczne i dalsze informacje zawarto na str. 84.

GEOMETRIA

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

klasa korozji C4

ŁEB

szeroki

ŚREDNICA

6,0 i 8,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 60 do 240 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

294 | TBS EVO | ZEWNĘTRZNE


VGZ EVO

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

ŁĄCZNIK Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI I ŁBEM WALCOWYM POWŁOKA C4 EVO Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227.

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

UWAGA: kody, dane techniczne i dalsze informacje zawarto na str. 170.

GEOMETRIA

CHARAKTERYSTYKA klasa korozji C4

X

V

X

G

Z

CE-

X

KLUCZOWE CHY ŁEB

walcowy niewidoczny

ŚREDNICA

od 5,3 do 9,0 mm

SZEROKOŚĆ

od 80 do 360 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z powłoką 20 μm o wysokiej odporności na korozję.

POLA ZASTOSOWAŃ • • • • •

płyty drewnopochodne drewno lite i klejone CLT, LVL drewna o wysokiej gęstości drewna użytkowane w skrajnych warunkach atmosferycznych (zawierające taniny) • drewna poddane obróbce chemicznej Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

ZEWNĘTRZNE | VGZ EVO | 295


FLAT | FLIP ŁĄCZNIK DO TARASÓW NIEWIDOCZNY Łączenie całkowicie niewidoczne. Wersja z aluminium z czarną powłoką zapewnia doskonały efekt estetyczny; wersja ze stali ocynkowanej oferuje wysoką skuteczność przy ograniczonych kosztach.

SZYBKI MONTAŻ Prosta i szybka instalacja dzięki mocowaniu tylko na jeden wkręt i zintegrowanej wypustce dystansowej zapewniającej precyzyjne wykonanie fug. Doskonały do stosowania z profilem dystansowym PROFID.

FREZOWANIE SYMETRYCZNE Umożliwia montaż desek niezależnie od ustawienia kierunku obrotu frezu (frezowanie symetryczne). Posiada karbowaną powierzchnię, która zwiększa wytrzymałość mechaniczną.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

najwyższa precyzja wykonania fug

POWŁOKA

antykorozyjna w kolorze czarnym | ocynkowanie galwaniczne

DESKI

frezowanie symetryczne

FUGI

7,0 mm

MOCOWANIA

KKTN540 , KKAN440

MATERIAŁ Aluminium z kolorową powłoką organiczną i stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Mocowanie desek drewnianych lub WPC do spodniej części konstrukcji z drewna, WPC lub aluminium. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

296 | FLAT | FLIP | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA FLAT COLOR

FLIP 2

4

2

8,5

27

8

45°

8,5

5

54

5

27

42°

8

Ø5,3

7

4

27

6

54 Ø5,3

7

27

27

B

6

27

B

s

s

P

P

KODY I WYMIARY FLAT COLOR

FLIP

KOD

materiał

PxBxs

szt.

KOD

materiał

[mm] FLAT

aluminium czarne

54 x 27 x 4

200

KKTN540

FLIP

stal ocynkowana

54 x 27 x 4

200

KKA COLOR

mocowanie w drewnie i WPC do FLAT i FLIP KOD

szt.

[mm]

KKT COLOR

d1 [mm] 5 TX 20

PxBxs

mocowanie w aluminium do FLAT i FLIP

L [mm]

szt.

40

200

d1

KOD

[mm] 4 TX 20 5 TX 25

L

szt.

[mm] KKAN420

20

200

KKAN430

30

200

KKAN440

40

200

KKAN540

40

200

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) Idealny do montażu desek WPC. Możliwość mocowania również w aluminium za pomocą wkręta KKA COLOR (KKAN440).

ZEWNĘTRZNE | FLAT | FLIP | 297


WYMIARY WPUSTU DESKI 7

7 WPUSTY SYMETRYCZNE

F

PROFID

H KKTN

F

PROFID

H

Min. grubość

F

4 mm

Zalecana min. wysokość

H

dowolna

KKTN

MONTAŻ 01

Umieścić listwę dystansową PROFID odpowiednio w linii środkowej przebiegu legarów. Pierwsza deska: mocować odpowiednimi wkrętami do montażu widocznego lub też ukrytego za pomocą przeznaczonych do tego celu akcesoriów.

03

Zamontować kolejną deskę nasuwając wpust na łącznik FLAT/FLIP.

05

Przykręcić łącznik za pomocą wkręta typu KKTN do legara znajdującego się pod spodem.

298 | FLAT | FLIP | ZEWNĘTRZNE

02

Do wpustu deski wprowadzić łącznik FLAT/FLIP w taki sposób, żeby wypustka dystansowa przylegała do boku deski.

04

Spiąć obie deski za pomocą zacisków montażowych CRAB MINI do osiągnięcia fugi między deskami o szerokości równej 7 mm (patrz: produkt na str. 334).

06

Powtórzyć tę samą operację dla kolejnych desek. Ostatnia deska: powtórzyć czynność z pkt. 01.


PRZYKŁAD OBLICZEŃ WZÓR NA SZACUNKOWE OBLICZENIE GĘSTOŚCI ROZMIESZCZENIA A m2 f L

1m2/i/(L + f) = szt. FLAT/FLIP na m2 i = rozstaw osi belek L = szerokość desek

i

f szerokość fugi=

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE LICZBA DESEK I LEGARÓW A=6m A=6m

POWIERZCHNIA TARASU S = A ∙ B = 6 m ∙ 4 m = 24 m2 DESKOWANIE L = 140 mm

140 mm 18 mm

s = 18 mm

=4 BB =4 mm

f = 7 mm LEGAROWANIE 60 mm

b = 60 mm h = 30 mm

30 mm

i= 0,6 m

0,6 m 0,6 m

0,6 m 0,6 m

0,54 m 0,54 m

l. desek

= [B/(L+f)]

= [4/(0,14+0,007)]= 27 desek

l. desek 4 m = 27 desek l. desek 2 m = 27 desek

27 desek dł. 4 m

27 desek dł. 2 m

l. legarów = [A/i] + 1 = (6/0,6) +1 = 11 legarów

WYBÓR WKRĘTA

DESKA LEGAR

Grubość łba wkręta

Słba wkręta

Grubość frezowanej warstwy Wysokość frezowania

F H

Grubość PROFID

SPROFID

Długość penetracji

L pen

f

MINIMALNA DŁUGOŚĆ WKRĘTA

F FLAT/FLIP

PROFID

PROFID

H KKTN

2,8 mm (s-F)/2

4 mm 7 mm 8 mm

4∙d

20 mm

= S łba wkręta + F + H + SPROFID + Lpen = 2,8 + 4 + 7 + 8 + 20 = 41,8 mm WYBÓR WKRĘTA

KKTN550

OBLICZENIE LICZBY ŁĄCZNIKÓW FLAT/FLIP ILOŚĆ DLA WZORU NA OBLICZENIE GĘSTOŚCI ROZMIESZCZENIA

ILOŚĆ NA LICZBĘ PUNKTÓW PRZECIĘCIA

I = S/i/(L + f) = szt. FLAT/FLIP

I = l. desek z FLAT/FLIP ∙ n. desek = szt. FLAT/FLIP

I = 24 m2/0,6 m/(0,14 m + 0,007 m) = 272 szt. FLAT/FLIP

l. desek z FLAT/FLIP= (l. desek - 1) = (27 - 1) = 26 desek l. legarów = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 legarów

wskaźnik powstawania pozostałości = 1,05 I = 272 ∙ 1,05 = 286 szt. FLAT/FLIP

l. punktów przecięcia = I =26 ∙ 11 = 286 szt. FLAT/FLIP

I = 286 szt. FLAT/FLIP

I = 286 szt. FLAT/FLIP

LICZBA FLAT/FLIP = 286 szt.

LICZBA WKRĘTÓW = l. FLAT/FLIP = 286 szt. KKTN550 ZEWNĘTRZNE | FLAT | FLIP | 299


A2

TVM

AISI 304

ŁĄCZNIK DO TARASÓW CZTERY WERSJE Rozmaite rozmiary do zastosowań z deskami różnej grubości oraz fugami różnej szerokości. Wersja w kolorze czarnym zapewniająca całkowity efekt znikania.

TRWAŁOŚĆ Stal nierdzewna zapewnia wysoką odporność na korozję. Mikro-wentylacja między deskami przyczynia się do większej trwałości elementów drewnianych.

FREZOWANIE ASYMETRYCZNE Idealny do desek o asymetrycznych wpustach, przeznaczonych do montażu pióro-wpust. Karbowanie na powierzchni łącznika zapewnia doskonałą stabilność.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

duża różnorodność frezów

DESKI

frezowanie asymetryczne

FUGI

od 7,0 do 9,0 mm

MOCOWANIA

KKTX520A4, KKA420, KKAN420

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304 i stal nierdzewna z kolorową powłoką organiczną.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Mocowanie desek drewnianych lub WPC do spodniej części konstrukcji z drewna, WPC lub aluminium. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

300 | TVM | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA TVM1

TVM2 10

10

1,5

2,4 6,5 8

1,5

TVM3

12

15

12

1

2,4 8,1 9,6

8

29,4

TVM3

B

14,4

17 30

9,6

27,8

P

B

12

14

22,5

31

2,4

1

2,4 8,6 11

14

22,5

P

TVMN4

23 9,6

P

36

13

P

B

B

KODY I WYMIARY TVM A2 | AISI304 KOD

TVM COLOR materiał

PxBxs

szt.

KOD

materiał

PxBxs

[mm]

[mm]

TVM1

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

d1

KOD

5 TX 20

L

szt.

KKTX520A4

20

200

KKTX525A4

25

200

KKTX530A4

30

200

KKTX540A4

40

200

[mm]

500

L

5 TX 20

szt.

[mm] KKTN540

40

200

L

szt.

KKA COLOR

mocowanie w aluminium do TVM COLOR L

szt.

[mm] KKA420

KOD

[mm]

mocowanie w aluminium do TVM A2 | AISI304

4 TX 20

d1

[mm]

KOD

23 x 36 x 2,5

mocowanie w drewnie i WPC do TVM COLOR

KKA AISI410

d1

TVMN4

A2 | AISI304 z powłoką czarną

KKT COLOR

mocowanie w drewnie i WPC do TVM A2 | AISI304

[mm]

szt.

20

d1

KOD

[mm] 200

4 TX 20

[mm] KKAN420

20

200

KKA Możliwość mocowania również w profilach aluminiowych za pomocą wkręta KKA AISI410 lub KKA COLOR.

ZEWNĘTRZNE | TVM | 301


WYMIARY WPUSTU DESKI 7

7 WPUSTY ASYMETRYCZNE

F

PROFID

H KKT

F H PROFID

KKT

Min. grubość

F

3 mm

Zalecana min. wysokość TVM1

H

8 mm

Zalecana min. wysokość TVM2

H

10 mm

Zalecana min. wysokość TVM3

H

10 mm

Zalecana min. wysokość TVMN

H

13 mm

MONTAŻ 01

Umieścić listwę dystansową PROFID odpowiednio w linii środkowej przebiegu legarów. Pierwsza deska: mocować odpowiednimi wkrętami do montażu widocznego.

03

Zamontować kolejną deskę nasuwając wpust na łącznik TVM.

05

Przykręcić łącznik za pomocą wkręta typu KKTX do legara znajdującego się pod spodem.

302 | TVM | ZEWNĘTRZNE

02

Do wpustu deski wprowadzić złącze TVM w taki sposób, aby skrzydełko boczne przylegało do frezu deski.

04

Spiąć obie deski za pomocą zacisków montażowych CRAB MINI do osiągnięcia fugi między deskami o szerokości równej 7 mm (patrz: produkt na str. 334).

06

Powtórzyć tę samą operację dla kolejnych desek. Ostatnia deska: powtórzyć czynność z pkt. 01.


PRZYKŁAD OBLICZEŃ WZÓR NA SZACUNKOWE OBLICZENIE GĘSTOŚCI ROZMIESZCZENIA A m2 f L

1m2/i/(L + f) = szt. TVM na m2 i = rozstaw osi belek L = szerokość desek

i

f szerokość fugi=

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE LICZBA DESEK I LEGARÓW A=6m A=6m

POWIERZCHNIA TARASU S = A ∙ B = 6 m ∙ 4 m = 24 m2 DESKOWANIE L = 140 mm

140 mm =4 BB =4 mm

21 mm

s = 21 mm f = 7 mm

LEGAROWANIE 60 mm

b = 60 mm h = 30 mm

30 mm

i= 0,6 m

0,6 m 0,6 m

0,6 m 0,6 m

0,54 m 0,54 m

l. desek

= [B/(L+f)]

= [4/(0,14+0,007)]= 27 desek

l. desek 4 m = 27 desek l. desek 2 m = 27 desek

27 desek dł. 4 m

27 desek dł. 2 m

l. legarów = [A/i] + 1 = (6/0,6) +1 = 11 legarów

WYBÓR WKRĘTA Grubość łba wkręta

Słba wkręta

Grubość frezowanej warstwy Wysokość frezowania

F H

Grubość PROFID

SPROFID

Długość penetracji

L pen

f DESKA LEGAR

F TVM

PROFID

PROFID

2,8 mm (s-F)/2

4 mm 8 mm 8 mm

4∙d

20 mm

MINIMALNA DŁUGOŚĆ WKRĘTA H KKTX

= S łba wkręta + H + SPROFID + Lpen = 2,8 + 8 + 8 + 20 = 38,8 mm WYBÓR WKRĘTA

KKTX540A4

OBLICZENIE LICZBY TVM ILOŚĆ DLA WZORU NA OBLICZENIE GĘSTOŚCI ROZMIESZCZENIA

ILOŚĆ NA LICZBĘ PUNKTÓW PRZECIĘCIA

I = S/i/(L + f) = szt. TVM

I = l. desek z TVM ∙ l. legarów = szt. TVM

I = 24 m2/0,6 m/(0,14 m + 0,007 m) = 272 szt. TVM

desek z TVM= (l. desek - 1) = (27 - 1) = 26 desek l. legarów = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 legarów

wskaźnik powstawania pozostałości = 1,05 I = 272 ∙ 1,05 = 286 szt. TVM

l. punktów przecięcia = I =26 ∙ 11 = 286 szt. TVM

I = 286 szt. TVM

I = 286 szt. TVM

LICZBA TVM = 286 szt.

LICZBA WKRĘTÓW = l. TVM = 286 szt. KKTX540A4 ZEWNĘTRZNE | TVM | 303


GAP ŁĄCZNIK DO TARASÓW DWIE WERSJE Dostępny w wersji ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 zapewniającej wysoką odporność na korozję (GAP3) lub ze stali węglowej ocynkowanej (GAP4) oferującą wysoką skuteczność przy ograniczonych kosztach.

FUGI WĄSKIE Idealny do nawierzchni o fugach niewielkiej grubości (3,0 mm) między deskami. Montaż odbywa się przed położeniem pierwszej deski.

WPC I TWARDE GATUNKI DREWNA Idealny do desek o symetrycznym wpuście, a także do desek WPC lub desek z drewna o wysokiej gęstości.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

fugi mniejszej grubości

DESKI

frezowanie symetryczne

FUGI

od 3,0 do 5,0 mm

MOCOWANIA

SCA3525, SBA3932

MATERIAŁ Stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304 i stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Mocowanie desek drewnianych lub WPC do spodniej części konstrukcji z drewna, WPC lub aluminium. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

304 | GAP | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA GAP 3 A2 | AISI304

GAP 4 11

15 4

1 9 1

9,8

6,5

12

16

12 16

16

19

40

19

12

4

1,5 8,8 11,8 1,5

11

16

6,5

11

30

41,5

42,5

11,3

s s P

P

B

B

KODY I WYMIARY A2

GAP 3 A2 | AISI304 KOD

AISI 304

materiał

PxBxs

szt.

GAP 4 KOD

materiał

PxBxs

[mm] GAP3

A2 | AISI304

40 x 30 x 11

500

SCA A2 | AISI304

d1

KOD

3,5 TX 10

L

szt.

SCA3525

25

500

SCA3535

35

500

[mm]

41,5 x 42,5 x 12

500

L

3,5 TX 15

szt.

[mm] HTS3525

25

1000

HTS3535

35

500

L

szt.

SBN

mocowanie w aluminium do GAP 4 L

szt.

25

d1

KOD

[mm]

[mm] SBNA23525

KOD

[mm]

mocowanie w aluminium do GAP 3

3,5 TX 15

d1

[mm]

KOD

stal ocynkowana

mocowanie w drewnie i WPC do GAP 4

SBN A2 | AISI304

d1

GAP4

HTS

mocowanie w drewnie i WPC do GAP 3

[mm]

szt.

[mm]

1000

3,5 TX 15

[mm] SBN3525

25

500

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) Idealny do montażu desek WPC. Możliwość mocowania również w aluminium za pomocą wkręta SBN A2 | AISI304.

ZEWNĘTRZNE | GAP | 305


GEOMETRIA WPUSTU GAP 3 WPUSTY SYMETRYCZNE F

H

Min. grubość

F

2 mm

Zalecana min. wysokość GAP 3

H

8 mm

SCA

INSTALACJA GAP 3 01

Pierwsza deska: mocować odpowiednimi wkrętami do montażu widocznego lub też ukrytego za pomocą przeznaczonych do tego celu akcesoriów.

03

Zamocować wkręt w otworze środkowym.

05

Spiąć obie deski za pomocą zacisków montażowych CRAB MINI do osiągnięcia fugi między deskami o szerokości równej 3 lub 4 mm w zależności od wymogów estetycznych (patrz: produkt na str. 334).

306 | GAP | ZEWNĘTRZNE

02

Do wpustu deski wprowadzić złącze GAP3 w taki sposób, aby środkowy ząb klipsa przylegał do frezu deski.

04

Umieścić kolejną deskę wprowadzając ją do złącza GAP3 tak, aby oba zęby przylegały do frezu deski.

06

Powtórzyć tę samą operację dla kolejnych desek. Ostatnia deska: powtórzyć czynność z pkt. 01.


GEOMETRIA WPUSTU GAP 4 WPUSTY SYMETRYCZNE F

H

Min. grubość

F

2 mm

Zalecana min. wysokość GAP 4

H

7 mm

HTS

INSTALACJA GAP 4 01

Pierwsza deska: mocować odpowiednimi wkrętami do montażu widocznego lub też ukrytego za pomocą przeznaczonych do tego celu akcesoriów.

03

Zamocować wkręty w obu dostępnych otworach.

05

Spiąć obie deski za pomocą zacisków montażowych CRAB MINI do osiągnięcia fugi między deskami o szerokości równej 3 lub 4 mm w zależności od wymogów estetycznych (patrz: produkt na str. 334).

02

Do wpustu deski wprowadzić złącze GAP4 w taki sposób, aby środkowe zęby klipsa przylegały do frezu deski.

04

Umieścić kolejną deskę wprowadzając ją do złącza GAP4 tak, aby oba zęby przylegały do frezu deski.

06

Powtórzyć tę samą operację dla kolejnych desek. Ostatnia deska: powtórzyć czynność z pkt. 01.

ZEWNĘTRZNE | GAP | 307


TERRALOCK ŁĄCZNIK DO TARASÓW NIEWIDOCZNY Kompletnie niewidoczny, zapewnia znakomity efekt estetyczny. Idealny zarówno do tarasów, jak i elewacji. Dostępny zarówno z metalu, jak i tworzywa sztucznego.

WENTYLACJA Mikrowentylacja pod deskami zapobiega zbieraniu się wody oraz gwarantuje doskonałą trwałość. Poszerzona powierzchnia podparcia zapobiega zapadnięciu się spodniej części konstrukcji.

KREATYWNE ROZWIĄZANIA Profil montażowy do precyzyjnego umiejscowienia łącznika. Poszerzone otwory uwzględniające ruchy drewna. Możliwość wymiany pojedynczych desek.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

duża różnorodność fug i frezów

POWŁOKA

aluminiowany szary, aluminiowany czarny

DESKI

bez frezowania

FUGI

od 2,0 do 10,0 mm

MOCOWANIA

KKTX520A4, KKAN430, KKF4520

WIDEO Zeskanuj kod QR i obejrzyj film na naszym kanale YouTube

MATERIAŁ Stal węglowa z kolorową organiczną powłoką antykorozyjną i brązowego polipropylenu.

POLA ZASTOSOWAŃ Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Mocowanie desek drewnianych lub WPC do spodniej części konstrukcji z drewna, WPC lub aluminium. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

308 | TERRALOCK | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA TERRALOCK

TERRALOCK PP 5 8

5 8 60 45 15

180 165

20 5 20 20 15

3

5

15

5 10 5

5 20 15

85

5 8

5 8 60 45 15

85

5 10 5

180 165 20

10

5 20 20 15

5 10 5

5

85

20 15 20

L min desek = 145 mm

s

s

P

B

5 10 5

L min desek = 100 mm

L min desek = 145 mm

P

5

85

L min desek = 100 mm

s

15

P

B

s

P B

B

KODY I WYMIARY TERRALOCK

TERRALOCK PP

KOD TER60ALU TER180ALU TER60ALUN TER180ALUN

materiał

PxBxs

stal ocynkowana stal ocynkowana stal ocynkowana czarna stal ocynkowana czarna

[mm] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8

szt. 100 50 100 50

5 TX 20

KKTX520A4 KKTX525A4 KKTX530A4 KKTX540A4 KKTN540

L [mm] 20 25 30 40 40

d1 [mm]

200 200 200 200 200

4,5 TX 20

4 TX 20

KKAN430

nylonowy czarny nylonowy czarny

100 50

KOD

L [mm]

szt.

KKF4520

20

200

KKF4540

40

200

L [mm]

szt.

25

1000

SBN A2 | AISI304

mocowanie w aluminium do TERRALOCK KOD

szt.

[mm] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8

Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 na zamówienie o minimalnej ilości 20.000 szt. (kod TER60A2 e TER180A2).

szt.

KKA COLOR

d1 [mm]

PxBxs

mocowanie w drewnie i WPC do TERRALOCK PP

mocowanie w drewnie i WPC do TERRALOCK KOD

TER60PPM TER180PPM

materiał

KKF AISI410

KKT A4 | AISI316/KKT COLOR d1 [mm]

KOD

mocowanie w aluminium do TERRALOCK PP L [mm]

szt.

30

200

d1 [mm] 3,5 TX 15

KOD SBN3525

TERRALOCK PP Wersja z tworzywa sztucznego idealna do budowy tarasów znajdujących się w pobliżu środowiska wodnego. Mikrowentylacja pod deskami gwarantuje trwałość w czasie. Całkowicie niewidoczny montaż.

ZEWNĘTRZNE | TERRALOCK | 309


WYBÓR ŁĄCZNIKA TERRALOCK 60

TERRALOCK PP 60

A. łącznik TERRALOCK 60: 2 szt. B. wkręty górne: 4 szt. C. wkręty dolne: 1 szt.

A. łącznik TERRALOCK PP 60: 2 szt. B. wkręty górne: 4 szt. C. wkręty dolne: 1 szt.

B

C

L

L

B

B C

A

B

C C

S

A

B

H

S B

H

L

L minimalna grubość deski

typ wkręta górnego

typ wkręta dolnego

B

minimalna wysokość legara

C

minimalna grubość deski

typ wkręta górnego

typ wkręta dolnego

B

KKTX 5 x 20

S > 21 mm

KKT 5 x 40

H > 40 mm

KKTX 5 x 25

S > 26 mm

KKT 5 x 50

H > 50 mm

KKTX 5 x 30

S > 31 mm

KKT 5 x 60

H > 60 mm

C

KKF 4,5 x 20

S > 19 mm

KKF 4,5 x 40

TERRALOCK 180

TERRALOCK PP 180

A. łącznik TERRALOCK 180: 1 szt. B. wkręty górne: 2 szt. C. wkręty dolne: 1 szt.

A. łącznik TERRALOCK PP 180: 1 szt. B. wkręty górne: 2 szt. C. wkręty dolne: 1 szt.

L

C

B C

A

C

B

C

S

A

S H

H

L

L minimalna grubość deski

typ wkręta dolnego

KKTX 5 x 20

S > 21 mm

KKTX 5 x 25 KKTX 5 x 30

typ wkręta górnego

H > 38 mm

L

B B

minimalna wysokość legara

minimalna wysokość legara

typ wkręta górnego

KKT 5 x 40

H > 40 mm

KKF 4,5 x 20

S > 26 mm

KKT 5 x 50

H > 50 mm

S > 31 mm

KKT 5 x 60

H > 60 mm

B

C

310 | TERRALOCK | ZEWNĘTRZNE

minimalna grubość deski

typ wkręta dolnego

S > 19 mm

KKF 4,5 x 40

B

minimalna wysokość legara

C H > 38 mm


INSTALACJA TERRALOCK 60 01

02

Należy umieścić dwa łączniki odpowiednio w każdym miejscu mocowania.

03

Obrócić deskę i wsunąć dolny łącznik pod deskę leżącą poniżej zamocowaną wcześniej do belki podkonstrukcji.

04

Przykręcić każdy łącznik do legara wkrętem KKTX do jednego z dwóch otworów.

Zaleca się użycie rozpórek STAR wsuniętych między deski.

INSTALACJA TERRALOCK 180 01

02

Na każdej desce umieścić łącznik i przykręcić go dwoma wkrętami KKTX.

03

Obrócić deskę i wsunąć dolny łącznik pod deskę leżącą poniżej zamocowaną wcześniej do belki podkonstrukcji.

04

Przykręcić każdy łącznik do legara wkrętem KKTX do jednego z dwóch otworów.

Zaleca się użycie rozpórek STAR wsuniętych między deski.

PRZYKŁAD OBLICZEŃ i = rozstaw legarów

|

L = szerokość desek

|

f = szerokość fugi

f

TERRALOCK 180

TERRALOCK 60

L

i = 0,60 m

i

|

L = 140 mm

|

f = 7 mm

i = 0,60 m

|

L = 140 mm

|

f = 7 mm

1m2 / i / (L + f) ∙ 2 = szt. na m2

1m2/i/(L + f) =szt. na m2

1m2/ 0,6 m / (0,14 m + 0,007 m) ∙ 2 = 23 szt. /m2

1m2/ 0,6 m/(0,14 m + 0,007 m) = 12 szt. /m2

+ 46 szt. wkrętów górnych typu B/m2

+ 24 szt. wkrętów górnych typu B/m2

+ 12 szt. wkrętów dolnych typu C/m2

+ 12 szt. wkrętów dolnych typu C/m2

TARASY O RÓŻNORODNYM UKŁADZIE DESEK Dzięki odpowiednio zaprojektowanym łącznikom ukrytym TERRALOCK można układać deski tarasów w różnych kierunkach tak, aby zaspokoić wszelkie potrzeby estetyczne. Dzięki obecności dwóch poszerzonych otworów montażowych, a także optymalnej stabilizacji, instalacja możliwa jest również w przypadku ukośnego ułożenia legarów konstrukcji.

ZEWNĘTRZNE | TERRALOCK | 311


GROUND COVER MATA ŚCIÓŁKUJĄCA DO PODŁOŻA PRZEPUSZCZAJĄCA WODĘ Mata ściółkująca zapobiega wzrostowi chwastów i korzeni, zapewniając ochronę spodniej części konstrukcji tarasu przed podłożem. Nie przepuszcza wody, umożliwiając jej odpływ.

WYTRZYMAŁOŚĆ Z „tkaniny nie-tkaniny” z polipropylenu o gramaturze 50 g/m2 pozwala skutecznie odseparować spodnią część konstrukcji tarasu od terenu. Zoptymalizowane wymiary do tarasów (1,6 m x 10 m).

KODY I WYMIARY KOD COVER50

materiał TNT

g/m2 50

HxL

A

[m]

[m2]

1,6 x 10

10

Wytrzymałość na rozciąganie

MD/CD

95/55 N

Wydłużanie

MD/CD

35/80 %

szt. 1

MATERIAŁ „Tkanina nie-tkanina” (TNT) z polipropylenu (PP).

POLA ZASTOSOWAŃ Oddzielenie spodniej części konstrukcji od terenu. 312 | GROUND COVER | ZEWNĘTRZNE


NAG PODKŁADKA POZIOMUJĄCA TAKŻE NAKŁADANE WARSTWOWO Dostępne w 3 grubościach (2,0, 3,0 i 5,0 mm) umożliwiających także nakładanie na siebie w celu uzyskania różnych grubości i skutecznego wypoziomowania spodniej części konstrukcji tarasu.

TRWAŁOŚĆ Materiał EPDM gwarantuje doskonałą trwałość, nie odkształca się z upływem czasu i jest odporny na działanie promieni słonecznych.

GEOMETRIA

KODY I WYMIARY KOD

BxLxs

gęstość

shore

szt.

[mm]

[kg/m3]

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

Odporność termiczna -35°C | +90°C.

MATERIAŁ EPDM czarny.

POLA ZASTOSOWAŃ Poziomowanie spodniej części konstrukcji.

ZEWNĘTRZNE | NAG | 313


GRANULO PODŁOŻE Z GRANULATU GUMOWEGO TRZY FORMATY Dostępny w arkuszu (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), w rolce (GRANULOROLL i GRANULO100) lub jako mata (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Niezwykle szeroki wachlarz zastosowań ze względu na wielość formatów.

GRANULAT GUMOWY Wyprodukowany z granulek z recyklowanej i termołączonej gumy z poliuretanu. Odporny na interakcje chemiczne, nie zmienia swoich właściwości w czasie i 100% nadaje się do recyklingu.

TŁUMI DRGANIA Granulki z termołączonej gumy pozwalają wytłumić drgania i dźwięki uderzeniowe. Może być również z powodzeniem stosowana jako elastyczna taśma poprawiająca izolację akustyczną.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

przepuszcza wodę i tłumi drgania

GRUBOŚCI

od 4,0 do 10,0 mm

WYMIARY

arkusz, rolka, mata

UŻYTKOWANIE

spodnie części konstrukcji z drewna, aluminium, WPC i PVC

MATERIAŁ Granulki z termołączonej gumy z PU.

POLA ZASTOSOWAŃ Spodnie części konstrukcji z drewna, aluminium, WPC i PVC. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

314 | GRANULO | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA

B

s L

s

B

s

B

B

GRANULO PAD

GRANULO ROLL - GRANULO 100

GRANULO MAT

DANE TECHNICZNE Właściwości

norma

wartość

Twardość

-

50 shore A

Gęstość

-

750 kg/m3

ISO 29052-1

66 MN/m3

ISO 12354-2

22,6 dB

ISO 12354-2

116,3 Hz

10% odkształcenie

-

21 kPa

25% odkształcenie

-

145 kPa

Wydłużenie przy zerwaniu

-

27%

Przewodnictwo cieplne λ

UNI EN 12667

0,033 W/mK

Twardość dynamiczna pozorna s’t Teoretyczna ocena poziomu wytłumienia dźwięków uderzeniowych ∆Lw Częstotliwość rezonansowa systemu f0(1)

(1)

Siła odkształcająca przy ściskaniu

(1) Przy

uwzględnieniu warunku obciążenia m’=125 kg/m2.

KODY I WYMIARY KOD

s

B

L

[mm]

[mm]

[m]

GRANULOPAD

10

80

0,08

szt. 20

GRANULOROLL

8

80

6

1

GRANULO100

4

100

15

1

GRANULOMAT

6

1250

10

1

IZOLACJA AKUSTYCZNA Idealny jako podłoże do spodnich części konstrukcji tarasów. Przepuszcza wodę, doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz.

ZEWNĘTRZNE | GRANULO | 315


TERRA BAND UV TAŚMA SAMOPRZYLEPNA BUTYLOWA TARASY I FASADY Idealna do ochrony legarów przed wodą i promieniami UV. Można ją stosować zarówno do tarasów, jak i elewacji. Zapewnia ochronę i trwałość legarów drewnianych.

NIEZMIENNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV Związek na bazie butylu z warstwą aluminiowaną w kolorze czarnym gwarantuje nieograniczoną odporność na działanie promieni UV, które mogą przenikać przez fugi desek tarasów i elewacji.

KODY I WYMIARY KOD

s

B

L

[mm]

[mm]

[m]

szt.

TERRAUV75

0,8

75

10

1

TERRAUV100

0,8

100

10

1

TERRAUV200

0,8

200

10

1

s: grubość | B: podstawa | L: długość

MATERIAŁ Związek na bazie butylu pokryty cienką warstwą aluminium w kolorze czarnym z folią rozdzielającą.

POLA ZASTOSOWAŃ Ochrona legarów przed wodą i promieniami UV.

316 | TERRA BAND UV | ZEWNĘTRZNE


PROFID PROFIL DYSTANSOWY WENTYLACJA Profil z EPDM o kwadratowym przekroju do stosowania na legarach. Zapewnia mikrowentylację pod deskami, która zapobiega zbieraniu się wody oraz gwarantuje doskonałą trwałość tarasu.

WYTRZYMAŁY Materiał EPDM gwarantuje doskonałą trwałość. Jego gęstość wynosi ponad 1200 kg/m3, która zapewnia wysoką wytrzymałość na zgniatanie. Jest znakomity również w przypadku znacznych obciążeń.

GEOMETRIA KODY I WYMIARY KOD PROFID

s

B

L

gęstość

[mm]

[mm]

[m]

kg/m3

8

8

40

1220

shore

szt.

65

8

L

s B

s: grubość | B: podstawa | L: długość

MATERIAŁ EPDM.

POLA ZASTOSOWAŃ Mikrowentylacja pod deskami.

ZEWNĘTRZNE | PROFID | 317


JFA REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW POZIOMOWANIE Regulowany na wysokość wspornik jest idealny, aby w szybki sposób skorygować różnice poziomu wysokości podłoża. Ponadto podwyższenie zapewnia wentylację pod legarami.

PODWÓJNA REGULACJA Możliwość regulacji zarówno od spodu klucze angielskim SW 10, jak i od góry śrubokrętem płaskim. Szybki, wygodny i wszechstronny system.

PODPARCIE Podstawa podparcia z materiału z tworzywa sztucznego TPE wytłumia dźwięki uderzeniowe. Podstawa przegubowa dopasowuje się do nachylenia powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

możliwość regulacji od góry i od spodu

WYSOKOŚĆ

4,0 | 6,0 | 8,0 mm

WYMIARY

Ø8 mm

UŻYTKOWANIE

podwyższenie i poziomowanie konstrukcji

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym i stal nierdzewna austenityczna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Podwyższenie i poziomowanie konstrukcji. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

318 | JFA | ZEWNĘTRZNE


GEOMETRIA

16 L

H SW 10

40 404040

14

20

25 50

Ø8

252525 25

5757 5757

7777 7777

5757 5757

252525 25

252525 25

252525 25

JFA840

JFA860

JFA880

JFA860A2

DANE TECHNICZNE KOD

JFA840

JFA860

JFA880

JFA860A2

Materiał

stal węglowa

stal węglowa

stal węglowa

A2 | AISI304

Wkręt Ø x L Wysokość montażu

R

[mm]

8 x 40

8 x 60

8 x 80

8 x 40

[mm]

25 ≤ R ≤ 40

25 ≤ R ≤ 57

25 ≤ R ≤ 77

25 ≤ R ≤ 57

+/- 5°

+/- 5°

+/- 5°

+/- 5°

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

Kąt nachylenia Otwór montażowy pod pręt

[mm]

SW 10

SW 10

SW 10

SW 10

Wysokość całkowita

Nakrętka regulująca H

[mm]

51

71

91

71

Dopuszczalna nośność

Fadm

kN

0,8

0,8

0,8

0,8

KODY I WYMIARY JFA KOD

A2

JFA A2 | AISI304 materiał

wkręt Ø x L

szt.

KOD

AISI 304

materiał

wkręt Ø x L

[mm]

szt.

[mm]

JFA840

stal węglowa

8 x 40

100

JFA860

stal węglowa

8 x 60

100

JFA880

stal węglowa

8 x 80

100

JFA860A2

stal nierdzewna

8 x 60

100

STAL NIERDZEWNA Dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 do zastosowań w skrajnych warunkach atmosferycznych.

ZEWNĘTRZNE | JFA | 319


INSTALACJA JFA Z REGULACJĄ OD SPODU

01

Wyznaczyć linię środkową przebiegu legara, zaznaczając rozmieszczenie otworów, a następnie wywiercić otwory o średnicy 10 mm.

02

03

Głębokość otworu wstępnego zależy od wysokości montażu R i musi wynosić przynajmniej 16 mm (obrys tulei).

04

Wprowadzić drut przy użyciu młotka.

Zamocować wspornik na drucie i obrócić legar.

Szczegół regulacji od spodu.

Można również zachować ukształtowanie terenu niezależnie regulując poszczególne wsporniki.

H 05

Umieścić legar na spodniej części konstrukcji równolegle do uprzednio ułożonego legara.

06

Wyregulować wysokość wspornika od spodu za pomocą klucza angielskiego SW 10 mm.

INSTALACJA JFA Z REGULACJĄ Z GÓRY

01

Wyznaczyć linię środkową przebiegu legara, zaznaczając rozmieszczenie otworów, a następnie wywiercić otwory na wylot o średnicy 10 mm.

02

03

Zaleca się, aby maksymalna odległość między wspornikami nie przekraczała 60 cm, którą należy zweryfikować w odniesieniu do przykładanego obciążenia.

04

Wprowadzić drut przy użyciu młotka.

Zamocować wspornik na drucie i obrócić legar.

Szczegół regulacji od góry.

Można również zachować ukształtowanie terenu niezależnie regulując poszczególne wsporniki.

H 05

Umieścić legar na spodniej części konstrukcji równolegle do uprzednio ułożonego legara.

320 | JFA | ZEWNĘTRZNE

06

Wyregulować wysokość wspornika od góry za pomocą śrubokręta płaskiego.


PRZYKŁAD OBLICZEŃ Liczbę wsporników na m2 należy obliczyć w zależności od obciążenia oraz rozstawu legarów.

GĘSTOŚĆ ROZMIESZCZENIA WSPORNIKÓW NA POWIERZCHNI (I): q

I = q/Fadm = szt. JFA na m2

= przyłożone obciążenie [kN/m2]

Fadm = dopuszczalna nośność JFA [kN]

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI (a): a

amax, JFA

a=

min

z:

amax, JFA = 1/szt./m2/i

i

amax, legara

3

i = rozstaw legarów flim = granica strzałki ugięcia chwilowego między podporami

E ∙ J ∙384

amax, legara =

E = moduł elastyczny materiału

flim ∙ 5 ∙ q ∙ i

J = moment inercji przekroju legara

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE DANE PROJEKTOWE A=6m

POWIERZCHNIA TARASU S = A x B = 6 m x 4 m = 24 m2 LEGAROWANIE 50 mm

b = 50 mm h = 30 mm

B=4m

30 mm

i= 0,50 m

OBCIĄŻENIA

0,50 m

Przeciążenia Kategoria zastosowania: kategoria A (balkony) (EN 1991-1-1)

q

Dopuszczalna nośność wspornika JFA

Fadm

Materiał legarów

4,00 kN/m2

0,80 kN

C20 (EN 338:2016)

Granica strzałki ugięcia chwilowego między podporami

flim

Moment rozciągający materiału

E0,mean

Moment inercji przekroju legara

J

Maksymalna strzałka ugięcia legara

fmax

a/400

9,5 kN/mm2

(b ∙

h3)/12

112500 mm4

(5/384) ∙ (q ∙ i ∙ a4)/(E ∙ J)

-

OBLICZENIE LICZBY JFA GĘSTOŚĆ ROZMIESZCZENIA

LICZBA WSPORNIKÓW JFA

I = q/Fadm = szt. JFA na m2

n = I ∙ S ∙ wsk. pozost. = szt. JFA

I = 4,0 kN/m2/0,8 kN = 5,00 szt./m2

n = 5,00 szt./m2 ∙ 24 m2 ∙ 1,05 = 126 szt. JFA wskaźnik powstawania pozostałości = 1,05

OBLICZENIE MAKSYMALNEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY WSPORNIKAMI GRANICA WYTRZYMAŁOŚCI WSPORNIKA

GRANICA UGIĘCIA LEGARA 3

flim fmax

=

więc:

3

amax, legara =

E ∙ J ∙384

amax, JFA = 1/n/i

400 ∙ 5 ∙ q ∙ i

amax, JFA = 1/5,00/0,5 = 0,40 m

9,5 ∙ 112500 ∙ 384

amax, legara =

∙ 10-3 = 0,47 m

400 ∙ 5 ∙ (4,0 ∙ 10-6) ∙ 500

a = min

amax, JFA amax, legara

= min

0,40 m 0,47 m

= 0,40 m

minimalna odległość między wspornikami JFA

ZEWNĘTRZNE | JFA | 321


SUPPORT REGULOWANY WSPORNIK DO TARASÓW TRZY WERSJE Wersja Small (SUP-S) pozwala na podniesienie do 37 mm, wersja Medium (SUP-M) do 220 mm i wersja Large (SUP-L) do 1020 mm. Wszystkie wersje mają regulację wysokości.

WYTRZYMAŁY Masywny system odpowiedni do znacznych obciążeń. Wersje Small (SUP-S) i Medium (SUP-M) wytrzymują nacisk do 400 kg. Wersja Large (SUP-L) wytrzymuje nacisk do 800 kg.

MODUŁOWOŚĆ Wszystkie wersje mogą być wyposażone w specjalną końcówkę ułatwiającą mocowanie boczne do legara z drewna lub aluminium. Na zamówienie dostępny również adapter do kafelków.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szerokie możliwości poziomowania

WYSOKOŚĆ

od 22 do 1020 mm

PODSTAWA DOLNA

SUP-S Ø150 mm SUP-M i SUP-L Ø200 mm

WYTRZYMAŁY

od 400 do 800 kg

MATERIAŁ Polipropylen (PP).

POLA ZASTOSOWAŃ Podwyższenie i poziomowanie konstrukcji. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

322 | SUPPORT | ZEWNĘTRZNE


TRWAŁOŚĆ Wykonany z materiału odpornego na promienie UV, co umożliwia użytkowanie w skrajnych warunkach atmosferycznych. Idealny w połączeniu z ALU TERRACE.

ALU TERRACE Idealny w połączeniu z ALU TERRACE, mocowany bocznie wkrętami KKA. System o doskonałej trwałości.

ZEWNĘTRZNE | SUPPORT | 323


Mocowanie drewnianych legarów na wsporniku SUP-M z końcówką.

Taras wykonany z płytek ceramicznych na SUP-M przy użyciu specjalnego adaptera (kod SUPMHEAD4, dostępnego na żądanie).

KODY I WYMIARY AKCESORIÓW KOŃCÓWKA DO SUP-S KOD SUPSLHEAD1

PRZEDŁUŻKA DO SUP-M Ø

Ø1

[mm]

[mm]

szt.

70

3 x 14

KOD

Ø

Ø1

SUPMEXT30

20

KOŃCÓWKA DO SUP-M Ø

szt.

KOD

25

SUPLEXT100

[mm] SUPMHEAD1

BxP [mm]

SUPMHEAD2 120 x 90

Ø1

H

Ø1

SUPSLHEAD1

30

25

H

szt. H

B

P

3 x 14 25

KOREKTOR SPADKU DO SUP-M I SUP-L

KOD Ø

Ø1

[mm]

[mm]

70

3 x 14

324 | SUPPORT | ZEWNĘTRZNE

20

h

[mm] [mm] 30

100

szt.

KOŃCÓWKA DO SUP-L KOD

H

[mm]

120

KOŃCÓWKA DO SUP-M KOD

szt.

PRZEDŁUŻKA DO SUP-L

Ø

KOD

H [mm]

szt. 20

Ø

szt.

[mm] Ø1

Ø

SUPCORRECT1 SUPCORRECT2

200 200

1% 2%

20 20

SUPCORRECT3

200

3%

20

Ø


KODY I WYMIARY SUP-S Ø H

KOD

Ø

H

szt.

[mm]

[mm]

SUPS2230

150

22 - 30

20

SUPS2840

150

28 - 40

20

Ø

H

szt.

[mm]

[mm]

KODY I WYMIARY SUP-M Ø

H

KOD 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

KODY I WYMIARY SUP-L

+H

Ø

H

KOD

Ø

H

szt.

KOD

Ø

H

[mm]

[mm]

szt.

[mm]

[mm]

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

ZEWNĘTRZNE | SUPPORT | 325


INSTALACJA SUP-S 01

02

03

Można po prostu oprzeć legar na SUP-S lub zamocować go do SUP-S wkrętami KKF o średnicy 4,5 mm.

INSTALACJA SUP-S Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1 01

02

03

04

KF

K

KF

X

K

X

F

KK

X

F

KK

X

Umieścić końcówkę SUPSLHEAD1 na SUP-S i zamocować legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD2 01

02

03

04

KF

K

X

F

KK

X

F

KK

X

Umieścić końcówkę SUPMHEAD2 na SUP-M i zamocować bocznie legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

INSTALACJA SUP-M Z KOŃCÓWKĄ SUPMHEAD1 03

04

K

Umieścić końcówkę SUPMHEAD1 na SUP-M i zamocować legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

326 | SUPPORT | ZEWNĘTRZNE

X

KF

K

X

02

KF

01


INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1 01

02

03

04

360°

H

F

KK

X

F

KK

X

Umieścić końcówkę SUPSLHEAD1 na SUP-L, wyregulować wysokość według potrzeby, zamocować bocznie legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

INSTALACJA SUP-L Z KOŃCÓWKĄ SUPSLHEAD1 01

02

03

04

360°

F

KK

X

F

KK

X

H

Dodać przedłużkę SUPLEXT100 do wspornika SUP-L, następnie umieścić końcówkę SUPSLHEAD1. Wyregulować wysokość według potrzeby i zamocować bocznie legar przy użyciu wkręta KKF o średnicy 4,5 mm.

KODY I WYMIARY ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH KKF AISI410 d1 [mm] KF

K

X F

KK

X

4,5 TX 20

KOD

L [mm]

szt.

KKF4520

20

200

KKF4540

40

200

KKF4545

45

200

KKF4550

50

200

KKF4560

60

200

KKF4570

70

200

ZEWNĘTRZNE | SUPPORT | 327


ALU TERRACE PROFIL ALUMINIOWY DO TARASÓW DWIE WERSJE Wersja ALUTERRA30 do standardowych obciążeń. Wersja ALUTERRA50 w kolorze czarnym do bardzo dużych obciążeń z możliwością zastosowania po obu stronach.

PODPORY CO 1,10 m ALUTERRA50 cechuje bardzo wysoka inercja, dzięki której możliwe jest rozmieszczenie wsporników SUPPORT co 1,10 m (w linii środkowej profilu) również w przypadku dużych obciążeń (4,0 kN/m2).

TRWAŁOŚĆ Spodnia część konstrukcji wykonana z profili aluminiowych gwarantuje doskonałą trwałość tarasu. Rowek odwadniający umożliwia przepływ wody i zapewnia skuteczną mikro-wentylację.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wyjątkowa trwałość i wytrzymałość

PRZEKROJE

53 x 30 mm i 63 x 50 mm

GRUBOŚĆ

1,8 mm | 2,2 mm

MATERIAŁ Wersja z aluminium i z aluminium anodowane klasy 15 w kolorze czarnym grafitowym.

POLA ZASTOSOWAŃ Spodnia część konstrukcji tarasów. Użytkowanie w środowisku zewnętrznym. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3.

328 | ALU TERRACE | ZEWNĘTRZNE


ODLEGŁOŚĆ 1,10 m W przypadku odległości między profilami wynoszącej 80 cm (obciążenie 4,0 kN/m2) można zwiększyć odległość między wspornikami SUPPORT o 1,10 m, umieszczając je w linii środkowej ALUTERRACE50.

KOMPLETNY SYSTEM Idealny w połączeniu z SUPPORT, mocowany bocznie wkrętami KKA. System o doskonałej trwałości.

ZEWNĘTRZNE | ALU TERRACE | 329


Stabilizacja profili ALUTERRA50 z płytkami ze stali nierdzewnej i wkrętami KKA.

Spodnia część konstrukcji z aluminium wykonana z ALUTERRA30 ustawiona na GRANULO PAD

KODY I WYMIARY AKCESORIÓW s s P

s M M

M P

s H

P

H M

LBVI15100 KOD LBVI15100

P WHOI1540

materiał

s

M

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FLIP

FLAT

szt.

KOD

materiał

szt.

A2 | AISI304

1,75

15

100

--

200

FLAT

aluminium czarne

200

WHOI1540 A2 | AISI304

1,75

15

40

40

200

FLIP

stal ocynkowana

200

KKA AISI410

KKA COLOR d1

KOD

[mm] 4 TX 20 5 TX 25

L

szt.

[mm] KKA420

20

200

KKA540

40

100

KKA550

50

100

330 | ALU TERRACE | ZEWNĘTRZNE

d1

KOD

[mm] 4 TX 20 5 TX 25

L

szt.

[mm] KKAN420

20

200

KKAN430

30

200

KKAN440

40

200

KKAN540

40

200


GEOMETRIA

12 5

43

36 5

5 18,5 11,5

30

12

12 43

19 5

36

12

s

19

15,5 5018,5 H 30 15,5 11,5

P

53

60

s

15,5 50

53 B

MH

P

15,5 60

ALU TERRACE 30

B

ALU TERRACE 50

KODY I WYMIARY KOD ALUTERRA30

s

B

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1,8

53

2200

30

szt. 1

KOD

s

B

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2,5

63

2200

50

ALUTERRA50

szt. 1

UWAGI: na życzenie dostępna jest również wersja P= 3000mm.

PRZYKŁAD MOCOWANIA PRZY UŻYCIU WKRĘTÓW I ALUTERRA30 01

Umieścić ALU TERRACE na SUP-S z końcówką SUPSLHEAD1.

02

Zamocować ALU TERRACE za pomocą wkrętów KKAN o średnicy 4,0 mm.

03

04

Zamocować deski drewniane lub WPC bezpośrednio na profilu ALU TERRACE za pomocą wkrętów KKA o średnicy 5,0 mm.

Powtórzyć czynność dla pozostałych desek.

PRZYKŁAD MOCOWANIA PRZY UŻYCIU KLIPSÓW I ALUTERRA50 01

Umieścić ALU TERRACE na SUP-S z końcówką SUPSLHEAD1.

02

Zamocować ALU TERRACE za pomocą wkrętów KKAN o średnicy 4,0 mm.

03

04

Zamocować deski klipsem niewidocznym FLAT i wkrętami KKAN o średnicy 4,0 mm.

Powtórzyć czynność dla pozostałych desek.

ZEWNĘTRZNE | ALU TERRACE | 331


PRZYKŁAD USTAWIENIA NA GRANULO PAD 01

02

Można połączyć na długości większą liczbę profili ALUTERRA30 za pomocą płytek ze stali nierdzewnej. Połączenie nie jest obowiązkowe.

03

Ustawić naprzeciw siebie 2 profile aluminiowe.

04

Umieścić płytkę LBVI15100 ze stali nierdzewnej równolegle do profili aluminiowych i zamocować wkrętami KKA 4,0 x 20.

Wykonać czynność po obu stronach, aby maksymalnie zwiększyć stabilność.

PRZYKŁAD USTAWIENIA NA WSPORNIKU 01

02

KF

K

KF

X

K

X

Można połączyć na długości większą liczbę profili ALUTERRA50 za pomocą płytek ze stali nierdzewnej. Połączenie nie jest obowiązkowe, jeśli mocowanie pokrywa się ze wspornikiem SUPPORT.

03

Umieścić płytkę LBVI15100 ze stali nierdzewnej równolegle do profili aluminiowych i zamocować wkrętami KKA 4,0 x 20 lub KKAN o średnicy 4,0 mm.

332 | ALU TERRACE | ZEWNĘTRZNE

Połączyć profile aluminiowe wkrętami KKAN o średnicy 4,0 mm i ustawić naprzeciw siebie 2 profile aluminiowe.

04

Wykonać czynność po obu stronach, aby maksymalnie zwiększyć stabilność.


MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WSPORNIKAMI (a) ALU TERRACE 30 ALU TERRACE 30 SUPPORT

a

i

i = rozstaw osi belek

a

a = odległość między wspornikami i

OBCIĄŻENIA PROJEKTOWE

i [m]

[kN/m2]

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 = rozstaw osi belek

a

a = odległość między wspornikami i

OBCIĄŻENIA PROJEKTOWE

i [m]

[kN/m2]

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

UWAGI: • Przykład odkształcenia L/300; • Obciążenie użytkowe według EN 1991-1-1: - Obszary kategorii A = 2,0 ÷ 4,0 kN /m²; - Obszary narażone na zatłoczenie kategorii C2 = 3,0 ÷ 4,0 kN /m²; - Obszary narażone na zatłoczenie kategorii C3 = 3,0 ÷ 5,0 kN /m²;

Obliczenia dokonano na podstawie schematu statycznego na przęśle o prostym podparciu, przy uwzględnieniu równomiernie rozłożonego obciążenia.

ZEWNĘTRZNE | ALU TERRACE | 333


STAR GWIAZDKA DYSTANSOWA

KODY I WYMIARY KOD

grubości

STAR

od 4 do 8

szt.

[mm] 1

CRAB MINI ŚCISK DO DESEK TARASOWYCH

KODY I WYMIARY KOD

otwarcie [mm]

[kg]

CRABMINI

263 - 415

max. 200

334 | STAR | CRAB MINI | ZEWNĘTRZNE

ścisk

szt. 1


SHIM KLIN POZIOMUJĄCY

KODY I WYMIARY KOD

kolor

LxPxs

szt.

niebieski

100 x 22 x 1

500

[mm] SHBLUE SHBLACK

czarny

100 x 22 x 2

500

czerwony

100 x 22 x 3

500

SHWHITE

biały

100 x 22 x 4

500

SHYELLOW

żółty

100 x 22 x 5

500

SHRED

Dostępny również w wersji LARGE.

BROAD WIERTŁO Z NASADKĄ DO WKRĘTÓW KKT, KKZ, KKA

KODY I WYMIARY KOD

Øwiertło

Ønasadka

L nasadka

DC

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

BROAD1

4

6,5

41

75

1

BROAD2

6

9,5

105

150

1

ZEWNĘTRZNE | SHIM | BROAD | 335



DREWNO-METAL


DREWNO-METAL


DREWNO-METAL

SBS - SPP WKRĘT ZAOSTRZONY DREWNO-METAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

SBS A2 | AISI304 WKRĘT ZAOSTRZONY DREWNO-METAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

SBN - SBN A2 | AISI304 WKRĘT ZAOSTRZONY DO METALU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

WBAZ PODKŁADKA NIERDZEWNA Z USZCZELKĄ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

TBS EVO WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

MTS A2 | AISI304 WKRĘT DO BLACHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

MCS A2 | AISI304 WKRĘT Z PODKŁADKĄ DO BLACH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

DREWNO-METAL | 339


SBS - SPP

BIT INCLUDED

WKRĘT ZAOSTRZONY DREWNO-METAL SZPIC DREWNO-METAL Specjalny zaostrzony szpic o geometrii wentylującej doskonale wwierca się zarówno w aluminium (do 10 mm grubości), jak i stal (do 8 mm grubości).

SKRZYDEŁKA FREZUJĄCE Skrzydełka chronią gwint wkręta podczas penetracji drewna. Gwarantują maksymalną efektywność gwintowania w metalu i doskonałe przyleganie między warstwą drewna a metalem.

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW Wersja SPP z gwintem częściowym idealnie nadaje się do montażu na elementach stalowych płyt warstwowych (sandwich) również znacznej grubości. Rozszerzony gwint z ostrymi krawędziami dla doskonałego wykończenia powierzchniowego elementu drewnianego.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szpic zaostrzony ze skrzydełkami ochronnymi

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 4,2 do 6,3 mm

SZEROKOŚĆ

od 32 do 240 mm

MATERIAŁ Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym.

POLA ZASTOSOWAŃ Mocowanie bezpośrednie i bez otworu montażowego elementów drewnianych do spodnich części konstrukcji ze stali (maksymalna grubość 8,0 mm) lub aluminium (maksymalna grubość 10,0 mm).

340 | SBS - SPP | DREWNO-METAL


GEOMETRIA A

A

dk

d2 d1 b

t1

s

SP P

SB S

s dk

d2 d1

Lp

b

t1

L

Lp

L

SBS

SPP SBS

SPP

Średnica nominalna

d1

[mm]

4,2

4,8

5,5

6,3

6,3

Średnica łba

dK

[mm]

8,00

9,25

10,50

12,00

12,50

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,30

3,50

4,15

4,85

4,85

Grubość łba

t1

[mm]

3,50

4,20

4,80

5,30

5,30

Długość szpica

Lp

[mm]

10,0

10,5

11,5

15,0

20,0

MONTAŻ 01

02

03

Zalecane łączenie: ≈ 1000 - 1500 rpm (płytka stalowa) ≈ 600 - 1000 rpm (płytka aluminiowa)

KODY I WYMIARY SBS d1

SPP KOD

[mm] SBS4232 4,2 TX 20 SBS4238 SBS4838 4,8 TX 25 SBS4845 SBS5545 5,5 TX 30 SBS5550 SBS6360 SBS6370 6,3 TX 30 SBS6385 SBS63100

L

b

A

s1

s2

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

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

szt. 500 500 200 200 200 200 100 100 100 100

d1

KOD

L

b

A

s1

s2

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

SPP63125 SPP63145 SPP63165 6,3 SPP63180 TX 30 SPP63200 SPP63220 SPP63240

125 145 165 180 200 220 240

60 60 60 60 60 60 60

96 116 136 151 171 191 211

6÷8 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8 6÷8

8÷10 8÷10 8÷10 8÷10 8÷10 8÷10 8÷10

szt. 100 100 100 100 100 100 100

s1 grubość płytki stalowej S235/St37 s2 grubość płytki aluminiowej

SIP PANELS Wersja SPP jest idealna do mocowania płyt SIP i płyt warstwowych (sandwich) dzięki kompletnej gamie długości do 240 mm.

DREWNO-METAL | SBS - SPP | 341


SBS A2 | AISI304

A2

BIT INCLUDED

AISI 304

WKRĘT ZAOSTRZONY DREWNO-METAL WKRĘT DWUMETALOWY Łeb i korpus są ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 zapewniającej wysoką odporność na korozję. Szpic jest ze stali węglowej dla doskonałej zdolności wwiercania.

SZPIC DREWNO-METAL Specjalny zaostrzony szpic o geometrii wentylującej znakomicie wwierca się zarówno w aluminium, jak i stal. Skrzydełka chronią gwint wkręta podczas penetracji drewna.

STAL NIERDZEWNA Łeb i korpus ze stali nierdzewnej sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz A2 | AISI304. Rozszerzony gwint z ostrymi krawędziami dla doskonałego wykończenia powierzchniowego elementu drewnianego.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szpic zaostrzony ze skrzydełkami ochronnymi

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 4,8 do 6,3 mm

SZEROKOŚĆ

od 45 do 120 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Użycie na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3. Mocowanie bezpośrednie i bez otworu montażowego elementów drewnianych do spodnich części konstrukcji ze stali (maksymalna grubość 6,0 mm) lub aluminium (maksymalna grubość 8,0 mm).

342 | SBS A2 | AISI304 | DREWNO-METAL


GEOMETRIA A

s d2 d 1

dk b

t1

Lp L

Średnica nominalna

d1

[mm]

4,8

5,5

6,3

Średnica łba

dK

[mm]

9,25

10,50

10,50 4,80

Średnica rdzenia

d2

[mm]

3,50

4,15

Grubość łba

t1

[mm]

4,25

4,85

4,50

Długość szpica

Lp

[mm]

10,25

10,00

12,00

MONTAŻ 01

02

03

Zalecane łączenie: ≈ 1000 - 1500 rpm (płytka stalowa) ≈ 600 - 1000 rpm (płytka aluminiowa)

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] 4,8 SBSA24845 TX 25 5,5 SBSA25555 TX 25

L

b

A

s1

s2

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

45 55

31 39

30 37

1 ÷3 2 ÷5

2 ÷3 3 ÷5

szt.

d1

KOD

[mm] 200 200

SBSA26370

L

b

A

s1

s2

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

70

53

49

3 ÷6

4 ÷8

100

103

99

3 ÷6

4 ÷8

100

6,3 TX 30 SBSA263120 120

szt.

s1 grubość płytki stalowej S235/St37 s2 grubość płytki aluminiowej

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE Idealnie sprawdza się w skrajnych warunkach atmosferycznych dzięki stali nierdzewnej A2 | AISI304.

DREWNO-METAL | SBS A2 | AISI304 | 343


SBN - SBN A2 | AISI304

A2

AISI 304

WKRĘT ZAOSTRZONY DO METALU SZPIC DO METALU Specjalny szpic zaostrzony do żelaza i stali o grubości od 0,7 mm do 5,25 mm. Idealny do mocowania na zakładkę elementów i blach metalowych.

NISKI SKOK GWINTU Gwint o małym skoku doskonały do precyzyjnego montażu na blasze lub do połączeń metal-metal lub drewno-metal.

STAL NIERDZEWNA Dostępny również w wersji z dwóch metali z łbem i korpusem ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 i szpicem ze stali węglowej. Doskonały do montażu na zewnątrz klipsów na wspornikach aluminiowych.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

szpic zaostrzony bez skrzydełek ochronnych

ŁEB

stożkowy płaski z rozszerzeniami

ŚREDNICA

od 3,5 do 5,5 mm

SZEROKOŚĆ

od 25 do 50 mm

MATERIAŁ Stal węglowa ocynkowana lub stal nierdzewna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Mocowanie bezpośrednie i bez otworu montażowego metalowych elementów stolarki do metalowych spodnich części konstrukcji (maksymalna grubość 5,25 mm).

344 | SBN - SBN A2 | AISI304 | DREWNO-METAL


GEOMETRIA A

s d1

dk b L

t1

Lp

Średnica nominalna

d1

[mm]

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

Średnica łba

dK

[mm]

6,90

7,50

8,20

9,50

10,80

Grubość łba

t1

[mm]

2,60

2,80

3,05

3,55

3,95

Długość szpica

Lp

[mm]

5,00

4,70

5,40

6,40

7,20

KODY I WYMIARY SBN A2 | AISI304

SBN d1

KOD

L

b

A

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

3,5 SBN3525 TX 15

25

16

16

0,7 ÷ 2,25

500

3,9 SBN3932 TX 15

35

27

26

0,7 ÷ 2,40

200

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

[mm]

szt.

d1

KOD

L

b

A

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

3,5 SBNA23525 TX 15

25

16

18

0,7 ÷ 2,25

1000

3,9 SBNA23932 TX 15

32

24

25

0,7 ÷ 2,40

1000

[mm]

szt.

SBN A2 | AISI304 Idealny do mocowania w elementach aluminiowych standardowych klipsów Rothoblaas umieszczonych w środowisku zewnętrznym.

DREWNO-METAL | SBN - SBN A2 | AISI304 | 345


WBAZ PODKŁADKA NIERDZEWNA Z USZCZELKĄ WODOSZCZELNOŚĆ Doskonałe wodoszczelne zamknięcie i znakomite przyleganie uszczelki zapewnia materiał EPDM.

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV Doskonała wytrzymałość na promienie UV. Idealna do stosowania na zewnątrz dzięki uszczelce z EPDM i szlachetności materiału uszczelki ze stali nierdzewnej A2 | AISI304.

WSZECHSTRONNY Idealna w połączeniu TBS EVO Ø6, instalowana bez otworu montażowego na blasze do 0,7 mm grubości lub za pomocą wkręta MTS A2 | AISI304 mocowana również bez otworu montażowego.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

wodoszczelność i odporność na działanie promieni UV

USZCZELKA

EPDM

ŚREDNICA WKRĘTÓW

od 6,0 do 6,5 mm

ZAMOCOWANIA

TBS EVO, MTS A2 | AISI304

MATERIAŁ Stal nierdzewna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Wodoszczelność i odporność na działanie promieni UV mocowań blach metalowych za pomocą wkrętów TBS EVO lub MTS do spodnich części konstrukcji w drewnie.

346 | WBAZ | DREWNO-METAL


KODY I WYMIARY D1 KOD

wkręt

D2

H

D1

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

6,0 - 6,5

25

15

6,5

H WBAZ25A2

szt. 100

D2

MONTAŻ TBS EVO + WBAZ ØxL

A

A

6 x 60

min. 0 - max. 40

6 x 80

min. 10 - max. 60

6 x 100

min. 30 - max. 80

6 x 120

min. 50 - max. 100

6 x 140

min. 70 - max. 120

6 x 160

min. 90 - max. 140

6 x 180

min. 110 - max. 160

6 x 200

min. 130 - max. 180

MTS A2 + WBAZ ØxL

Wkręcenie prawidłowe

Wkręcenie nadmierne

pakiet do mocowania [mm]

pakiet do mocowania [mm]

6 x 80

min. 10 - max. 60

6 x 100

min. 30 - max. 80

6 x 120

min. 50 - max. 100

Wkręcenie niewystarczające

Wkręcenie błędne poza osią

UWAGI: Grubość podkładki po zakończeniu montażu wynosi około 8-9 mm.

BLACHY DACHÓWKOWE Do stosowania również w połączeniu z płytami warstwowymi (sandwich), falistymi i blachą dachówkową.

DREWNO-METAL | WBAZ | 347


TBS EVO

1002

CE RT IFIE D

C4 COATING

BIT INCLUDED

COATING

ETA-11/0030

WKRĘT Z SZEROKIM ŁBEM POWŁOKA EVO C4 Wielowarstwowa grubości 20 μm, z powłoką na powierzchni na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminiowych. Brak rdzy po teście ekspozycji na działanie mgiełki solnej przez 1440 godzin według ISO 9227. Do stosowania na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i środowisku korozyjnym kategorii C4.

SZPIC ZAOSTRZONY DO BLACHY Montaż bezpośredni na blachach o grubości 0,7 mm bez pomocy otworu montażowego. Idealny w połączeniu z podkładką WBAZ.

KODY I WYMIARY d1

KOD

[mm] TBSEVO660

6 TX 30

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

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

GEOMETRIA

A

A

UWAGA: kody, dane techniczne i dalsze informacje zawarto na str. 84.

MATERIAŁ Stal węglowa ocynkowana galwanicznie biała.

POLA ZASTOSOWAŃ Mocowany bez otworu na blasze do 0,7mm grubości. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3. Idealny wraz z podkładką WBAZ.

348 | TBS EVO | DREWNO-METAL


MTS A2 | AISI304

A2

AISI 304

WKRĘT DO BLACHY ŁEB SZEŚCIOKĄTNY Idealny w połączeniu z podkładką WBAZ do szczelnego montażu blachy za pomocą otworu montażowego. Sześciokątny łeb ułatwia ewentualny późniejszy demontaż.

STAL NIERDZEWNA Stal nierdzewna A2 | AISI304 zapewnia wysoką odporność na korozję i trwałość również w skrajnych warunkach atmosferycznych.

GEOMETRIA

KODY I WYMIARY d1

KOD

dUK SW

[mm] 6 SW 8

dUK

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt. A

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 A

MATERIAŁ Stal nierdzewna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Do stosowania na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3. Idealny wraz z podkładką WBAZ.

DREWNO-METAL | MTS A2 | AISI304 | 349


MCS A2 | AISI304

A2

AISI 304

WKRĘT Z PODKŁADKĄ DO BLACH PODKŁADKA ZINTEGROWANA Wkręt ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 ze zintegrowaną podkładką ze stali nierdzewnej A2 | AISI304 i uszczelką z EPDM.

STAL NIERDZEWNA Stal nierdzewna A2 | AISI304 zapewnia wysoką odporność na korozję. Dostępny również w kolorze miedzianym i brąz czekoladowy.

NACIĘCIE TORX Łeb powiększony z nacięciem Torx dla bezpiecznego montażu elementów z blachy w drewnie lub tynku. Idealny do mocowania na drewnie rynien i wyrobów z blachy.

CHARAKTERYSTYKA KLUCZOWE CECHY

podkładka ze zintegrowaną uszczelką EPDM

PODKŁADKA

stal nierdzewna A2 | AISI304

USZCZELKA

EPDM

ŚREDNICA

4,5 mm

SZEROKOŚĆ

od 25 do 120 mm

MATERIAŁ Stal nierdzewna A2 | AISI304.

POLA ZASTOSOWAŃ Do stosowania na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Zgodny z wymogami klas użytkowania 1-2-3. Mocowanie metalowych elementów stolarki do drewnianych spodnich części konstrukcji.

350 | MCS A2 | AISI304 | DREWNO-METAL


GEOMETRIA

D

d1

dk L

Średnica nominalna

d1

[mm]

4,5

Średnica łba

dK

[mm]

8,30

Średnica podkładki

D

[mm]

20,00

KODY I WYMIARY MCS A2: stal nierdzewna d1

MCS CU: wykończenie miedziane KOD

[mm]

4,5 TX 20

L

szt.

[mm]

L

szt.

[mm]

MCS4525A2

25

200

MCS4525CU

25

200

35

200

MCS4535CU

35

200

MCS4545A2

45

200

MCS4545CU

45

200

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

szt.

KOD

[mm] 4,5 TX 20

KOD

MCS4535A2

MCS M: RAL 8017 - brąz czekoladowy d1

d1 [mm]

4,5 TX 20

MCS B: RAL 9002 - szara biel L

szt.

[mm]

d1

KOD

[mm]

MCS4525A2M

25

200

MCS4535A2M

35

200

MCS4545A2M

45

200

4,5 TX 20

[mm] MCS4525A2B

25

200

MCS4535A2B

35

200

MCS4545A2B

45

200

PERGOLE Idealny do mocowania w drewnie elementów z blachy altan i konstrukcji umieszczonych na zewnątrz.

DREWNO-METAL | MCS A2 | AISI304 | 351



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE


PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE


PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE A 10 M WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA . . . . . . . . . . . . . . 356

A 18 M BL WIERTARKA AKUMULATOROWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

KMR 3373 AUTOMATYCZNY MAGAZYNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

KMR 3372 AUTOMATYCZNY MAGAZYNEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

KMR 3338 WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

KMR 3352 WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

IMPULS WKRĘTARKA IMPULSOWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

B 13 B WIERTARKO-WKRĘTARKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

BIT KOŃCÓWKI DO WKRĘTÓW TORX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

JIG ALU STA WZORNIK DO WIERCENIA DO ALUMIDI I ALUMAXI . . . . . . . . . . 361

JIG ALU SBD WZORNIK DO OZNACZANIA DO ALUMIDI I ALUMINI. . . . . . . . . 361

D 38 RLE WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYBOREM 4 PRĘDKOŚCI . . . . . . . 362

DRILL STOP NAKŁADKA ROZSZERZAJĄCA Z OGRANICZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

BIT STOP NASADKA Z OGRANICZNIKIEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

LEWIS WIERTŁA DO GŁĘBOKICH OTWORÓW W EUROPEJSKICH GATUNKACH DREWNA MIĘKKIEGO I TWARDEGO. . . . . . . . . . . 364

SNAIL HSS WIERTŁA KRĘTE DO TWARDYCH GATUNKÓW DREWNA, PŁYT LAMINOWANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW. . . . . . . . . . . . . 366

JIG VGZ 45° WZORNIK DO WKRĘTÓW 45°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

JIG VGU WZORNIK DO PODKŁADKI VGU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | 355


A 10 M WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA • • • • •

Moment obrotowy wkręcanie miękkie / twarde: 17/34 Nm Minimalna prędkość znamionowa 1. bieg: 0 - 360 (1/min) Minimalna prędkość znamionowa 2. bieg: 0 - 1400 (1/min) Napięcie znamionowe: 10,8 V Waga: 0,8 kg

KODY I WYMIARY KOD

opis

szt.

MA919901

MIDIMAX W T-MAX

1

MA919902

MAXIMAX W T-MAX

1

A 18 M BL WIERTARKA AKUMULATOROWA • • • • •

Moment obrotowy wkręcanie miękkie / twarde: 44/90 Nm Minimalna prędkość znamionowa 1. bieg: 0 - 600 (1/min) Minimalna prędkość znamionowa 2. bieg: 0 - 2050 (1/min) Napięcie znamionowe: 18 V Waga: 1,7 kg

KODY I WYMIARY KOD

opis

MA91A001

MIDIMAX W T-MAX

1

MA91A040

MAXIMAX W T-MAX

1

356 | A 10 M | A 18 M BL | PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

szt.


KMR 3373 AUTOMATYCZNY MAGAZYNEK • Długość wkręta: 25 - 50 mm • Średnica wkręta: 3,5 - 4,2 mm • Kompatybilny z A 18 M BL

KODY I WYMIARY KOD

opis

szt.

HH3373

ładowarka do wkrętarki na baterię

1

HH14411591

przedłużacz 1 metr

1

KMR 3372 AUTOMATYCZNY MAGAZYNEK • Długość wkręta: 40 - 80 mm • Średnica wkręta: 4,5 - 5 mm • Kompatybilny z A 18 M BL

KODY I WYMIARY KOD

opis

szt.

HH3372

ładowarka do wkrętarki na baterię

1

HH14411591

przedłużacz 1 metr

1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | KMR 3373 | KMR 3372 | 357


KMR 3338 WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM • • • •

Długość wkręta: 40 - 80 mm Średnica wkręta: 4,5 - 5 mm Osiągi: 0 - 2850/750 (1/min/W) Waga: 2,9 kg

KODY I WYMIARY KOD

opis

szt.

HH3338

wkrętarka automatyczna

1

HH14411591

przedłużacz 1 metr

1

KMR 3352 WKRĘTARKA Z MAGAZYNKIEM • • • •

Długość wkręta: 25 - 50 mm Średnica wkręta: 3,5 - 4,2 mm Osiągi: 0 - 2850/750 (1/min/W) Waga: 2,2 kg

KODY I WYMIARY KOD

opis

HH3352

wkrętarka automatyczna

1

HH14411591

przedłużacz 1 metr

1

358 | KMR 3338 | KMR 3352 | PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

szt.


IMPULS WKRĘTARKA IMPULSOWA • • • • • •

Moment obrotowy: 50 - 140 - 205 Nm Prędkość bez obciążenia: 0 - 2300 rpm Pojemność akumulatora - Li-ion: 3.0 Ah Napięcie znamionowe: 18 V Waga: 1,35 kg Przyłącze: 1/2" (cale)

KODY I WYMIARY KOD

opis

PANIMP18

wkrętarka impulsowa

szt. 1

B 13 B WIERTARKO-WKRĘTARKA • • • • • •

Znamionowy pobór mocy: 760 W Wkręcanie bez otworu montażowego: wkręty 11 x 400 mm Moment obrotowy: 120 Nm Waga: 2,8 kg Zakres Ø: 43 mm Liczba obrotów przy obciążeniu 1. i 2. prędkość: 170 - 1320 U/min

KODY I WYMIARY KOD

opis

DUB13B

wiertarko-wkrętarka

szt. 1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | IMPULS | B 13 B | 359


BIT KOŃCÓWKI DO WKRĘTÓW TORX KODY I WYMIARY KOŃCÓWKI C 6.3 L

KOD

wkład

kolor

geometria

szt.

TX1025

TX 10

żółty

10

TX1525

TX 15

biały

10

TX2025

TX 20

pomarańczowy

10

TX2525

TX 25

czerwony

10

TX3025

TX 30

fioletowy

10

TX4025

TX 40

niebieski

10

TX5025

TX 50

zielony

10

TX1550

TX 15

biały

5

TX2050

TX 20

pomarańczowy

5

TX2550

TX 25

czerwony

5

TX3050

TX 30

fioletowy

5

TX4050

TX 40

niebieski

5

TX5050

TX 50

zielony

5

TX1575

TX 15

biały

5

TX2075

TX 20

pomarańczowy

5

TX2575

TX 25

czerwony

5

KOD

wkład

kolor

TXE3050

TX 30

fioletowy

5

TXE4050

TX 40

niebieski

5

KOD

wkład

kolor

150

TX25150

TX 25

czerwony

1

200

TX30200

TX 30

fioletowy

1

350

TX30350

TX 30

fioletowy

1

150

TX40150

TX 40

niebieski

1

200

TX40200

TX 40

niebieski

1

350

TX40350

TX 40

niebieski

1

520

TX40520

TX 40

niebieski

1

150

TX50150

TX 50

zielony

1

[mm]

25

50

75

WKŁADY E 6.3 L

geometria

szt.

[mm] 50

WKŁADY DŁUGIE L

geometria

szt.

[mm]

UCHWYT DO WKŁADÓW KOD TXHOLD

opis 60 mm - magnetyczny

360 | BIT | PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

geometria

szt. 5


JIG ALU STA WZORNIK DO WIERCENIA DO ALUMIDI I ALUMAXI • Rozmieść, wykonaj otwór, gotowe! Za pomocą wzornika do wiercenia można łatwo, szybko i precyzyjnie wywiercić otwory na sworznie • Za pomocą wzornika JIG ALU można również wywiercić otwory pod łączniki ALUMIDI i ALUMAXI

KODY I WYMIARY KOD JIGALUSTA

B

L

s

[mm]

[mm]

[mm]

164

298

3

szt. 1

JIG ALU SBD WZORNIK DO OZNACZANIA DO ALUMIDI I ALUMINI • Wzornik do zaznaczania dokładnego położenia otworów na sworznie SBD • Po zastosowaniu sworzni samowiercących SBD, połączenie jest prawie całkowicie ukryte

KODY I WYMIARY KOD JIGALUSBD

B

L

[mm]

[mm]

110

280

szt. 1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | JIG ALU STA | JIG ALU SBD | 361


D 38 RLE WIERTARKO-WKRĘTARKA Z WYBOREM 4 PRĘDKOŚCI • Znamionowy pobór mocy: 2000 W • Ø otworów w: • stali wiertłem nieprzelotowym: do 32 mm • drewnie wiertłem nieprzelotowym: do 130 mm • polipropylenie frezem do wykroju LS: do 600 mm • Liczba obrotów przy obciążeniu 1., 2., 3. i 4. prędkość: 120 - 210 - 380 - 650 U/min • Waga: 8,6 kg • Przyłącze uchwytu: stożkowe MK 3

KODY I WYMIARY KOD

opis

DUD38RLE

wkrętarka z wyborem 4 prędkości

szt. 1

AKCESORIA SPRZĘGŁO

UCHWYT NA WKRĘTAKI

• Siła docisku 200 Nm • Przyłącze kwadratowe 1/2”

KOD DUVSKU

• Zwiększone bezpieczeństwo

szt. 1

ADAPTER 1

KOD DUD38SH

szt. 1

ADAPTER 2

• Do MK3

UCHWYT

• Otwarcie 1-13 mm

KOD

ATRE2019

szt. 1

KOD ATCS2010

362 | D 38 RLE | PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

1

TULEJKI

• Do tulejki

• Do RTR

KOD KOD

szt.

ATRE2014

Ø

szt.

szt.

ATCS007

16 mm

1

1

ATCS008

20 mm

1


DRILL STOP NAKŁADKA ROZSZERZAJĄCA Z OGRANICZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI • Szczególnie zalecana do budowy tarasów • Obrotowy ogranicznik głębokości pozostaje nieruchomy na obrabianym elemencie, nie pozostawiając śladów na materiale

KODY I WYMIARY KOD

Ø wiertła

Ø nakładki

[mm]

[mm]

szt.

F3577040

4

12

1

F3577050

5

12

1

F3577060

6

12

1

F3577504

zestaw 4, 5, 6

12

1

BIT STOP NASADKA Z OGRANICZNIKIEM • Z pierścieniem uszczelniającym O-ring, aby zapobiec uszkodzeniom drewna pod koniec wiercenia • Wewnętrzny przyrząd automatycznie zatrzymuje uchwyt do końcówek po osiągnięciu zadanej głębokości

KODY I WYMIARY KOD AT4030

Ø wiertła

Ø nakładki

[mm]

[mm]

regulowana głębokość

5

szt. 1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | DRILL STOP | BIT STOP | 363


LEWIS WIERTŁA DO GŁĘBOKICH OTWORÓW W EUROPEJSKICH GATUNKACH DREWNA MIĘKKIEGO I TWARDEGO • Ze specjalnego stopu stali przeznaczonego do narzędzi • Z wysokiej jakości spiralnym świdrem, gwintowanym końcem, zębem głównym i do obróbki zgrubnej • Wersja z oddzielną głowicą i sześciokątnym trzonem (od Ø8 mm)

KODY I WYMIARY KOD

Ø wiertła

Ø trzonu

DC

DS

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

F1410205

5

4,5

235

160

1

F1410206

6

5,5

235

160

1

F1410207

7

6,5

235

160

1

KOD

Ø wiertła

Ø trzonu

DC

DS

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

F1410305

5

4,5

320

255

1

F1410306

6

5,5

320

255

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

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

F1410242

42

13

235

160

364 | LEWIS | PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

F1410326

26

13

320

255

1

F1410328

28

13

320

255

1

1

F1410330

30

13

320

255

1

1

F1410332

32

13

320

255

1


KOD

Ø wiertła

Ø trzonu

DC

DS

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

KOD

Ø wiertła

Ø trzonu

DC

DS

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

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

DC

długość całkowita długość użytkowa długość spirali

F1410620

20

13

650

535

1

DU

F1410622

22

13

650

535

1

DS

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

DC

DS DU

LEWIS - SET

KODY I WYMIARY KOD

Ø w zestawie

DC

DS

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

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

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | LEWIS | 365


SNAIL HSS WIERTŁA KRĘTE DO TWARDYCH GATUNKÓW DREWNA, PŁYT LAMINOWANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW • Polerowane wiertła wysokiej jakości z dwoma ostrzami głównymi di dwoma zębami do obróbki zgrubnej • Specjalna szlifowana spirala dla lepszego usuwania wiórów • Idealne do użytku stacjonarnego i ręcznej obsługi

KODY I WYMIARY KOD F1594020 F1594030 F1594040

Ø wiertła

Ø trzonu

DC

DS

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2

2

3

3

4

4

49 60 75

22 33 43

szt.

KOD

Ø wiertła

Ø trzonu

DC

DS

szt.

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

1

F1599209

9

9

250

180

1

1

F1599210

10

10

250

180

1

1

F1599212

12

12

250

180

1

F1599214

14

13

250

180

1

F2108005

5

5

85

52

1

F2108006

6

6

92

57

1

F1599216

16

13

250

180

1

F1599405

5

5

400

300

1

F2108008

8

8

115

75

1

F1594090

9

9

125

81

1

F1599406

6

6

400

300

1

7

7

400

300

1

8

8

400

300

1 1

F1594100

10

10

130

87

1

F1599407

F1594110

11

11

140

94

1

F1599408

F1594120

12

12

150

114

1

F1599409

9

9

400

300

F1599205

5

5

250

180

1

F1599410

10

10

400

300

1

F1599412

12

12

400

300

1

F1599206

6

6

250

180

1

F1599207

7

7

250

180

1

F1599414

14

13

400

300

1

1

F1599416

16

13

400

300

1

F1599208

8

8

250

180

SNAIL HSS - SET

KODY I WYMIARY KOD

Ø w zestawie

szt.

[mm] F1594805

3, 4, 5, 6, 8

1

F1594510

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16

1

366 | SNAIL HSS | PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE


JIG VGZ 45° WZORNIK DO WKRĘTÓW 45° • Do średnic od 7 do 11 mm • Wskaźniki długości wkręta • Możliwość umieszczania wkrętów przy obustronnym nachyleniu pod kątem 45°

KODY I WYMIARY KOD JIGVGZ45

opis

szt.

wzornik stalowy do wkrętów VGZ 45 °

1

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat użytkowania wzornika, patrz instrukcja montażu na naszej stronie internetowej (www.rothoblaas.com).

JIG VGU WZORNIK DO PODKŁADKI VGU • Do średnic od 9 do 13 mm

KODY I WYMIARY KOD

podkładka

dh

dV

[mm]

[mm]

[mm]

szt.

JIGVGU945

VGU945

5,5

5

1

JIGVGU1145

VGU1145

6,5

6

1

JIGVGU1345

VGU1345

8,5

8

1

UWAGA: dalsze informacje na str. 200.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | JIG VGZ 45° | JIG VGU | 367


Przedsiębiorstwo Rotho Blaas Srl nie udziela żadnej gwarancji zgodności prawnej i/lub projektowej danych i obliczeń w zakresie udostępnianych w ramach działalności handlowej narzędzi pomocniczych, takich jak usługi techniczno-handlowe. Rotho Blaas Srl prowadzi politykę ciągłego ulepszania swoich produktów, dlatego też zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia ich właściwości, specyfikacji technicznych i innej dokumentacji. Obowiązkiem użytkownika lub projektanta jest sprawdzenie przy każdym użyciu danych zgodności z obowiązującymi przepisami i projektem. Ostateczna odpowiedzialność za wybór właściwego produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku/projektancie. Wartości wynikające z "badań eksperymentalnych" opierają się na rzeczywistych wynikach badań i obowiązują tylko w określonych warunkach badawczych. Przedsiębiorstwo Rotho Blaas Srl nie udziela gwarancji i w żadnym wypadku nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za powstałe z jakiejkolwiek przyczyny szkody, straty i koszty lub inne konsekwencje (gwarancja na wady, gwarancja na wadliwe działanie, odpowiedzialność za produkt lub prawna, itp.), związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania produktów w jakimkolwiek celu lub z użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem; Rotho Blaas Srl jest zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku i/lub pisarskie. W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy wersjami katalogu w różnych językach, wiążący jest tekst włoski i ma pierwszeństwo przed tłumaczeniami. Ilustracje częściowo kompletne, nie zawierają akcesoriów. Ilustracje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Ilości w opakowaniu mogą się różnić. Niniejszy katalog jest prywatną własnością Rotho Blaas srl i nie może być kopiowany ani publikowany, w całości lub we fragmentach, bez uprzedniej pisemnej zgody. Każde przekroczenie powyższego zakazu podlega sankcjom karnym. Ogólne warunki zakupu przedsiębiorstwa Rotho Blaas Srl znajdują się na stronie internetowej www.rothoblaas.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020 by Rotho Blaas Srl Wszystkie prawa © Rotho Blaas Srl


ZAMOCOWANIA HERMETYCZNOŚĆ I WODOSZCZELNOŚĆ AKUSTYKA SYSTEMY ASEKURACYJNE MASZYNY I URZĄDZENIA

Rothoblaas to włoskie przedsiębiorstwo, które przyjęło innowację technologiczną jako swoją misję, stając się w ciągu kilku lat liderem technologii dla konstrukcji drewnianych i bezpieczeństwa. Dzięki kompletnemu asortymentowi oraz rozwiniętej i przygotowanej technicznie sieci sprzedaży, przekazało swoje know-how wszystkim klientom, stając się głównym partnerem w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i technik budowlanych. To wszystko tworzy nową kulturę budowania zrównoważonego, zorientowanego na zwiększenie komfortu mieszkalnego oraz zmniejszenie emisji 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


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.