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
0°
7,48
9,20
10,18
11,46
12,91
13,69
13,95
13,95
13,95
13,95
30°
6,89
8,59
9,40
10,51
11,77
12,71
13,21
13,21
13,21
13,21
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
-
0°
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
0°
-
-
-
-
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
-
0°
-
-
-
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
Dą
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