Product Technical Guides : CA-FR Anchor Fastening - Volume 2 Edition 21 | Page 326

Tableau 42 — Renseignements sur la conception de la tension de l ’ acier ordinaire Hilti KB-TZ2 conformément à CSA A23.3 Annexe D , applicables aux installations percées tant par marteau que par carotteur 1
Paramètre de calcul Symbole Unités
Diamètre nominal de la cheville ( po ) Réf . 1 / 4 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4 1 A23.3
Profondeur d ’ ancrage minimale po 1 1 / 2 1 1 / 2 2 2 1 / 2 2 2 1 / 2 3 1 / 4 2 3 / 4 3 1 / 4 4 3 1 / 4 3 3 / 4 4 3 / 4 4 5 3 / 4 h effective 2 ef
( mm ) ( 38 ) ( 38 ) ( 51 ) ( 64 ) ( 51 ) ( 64 ) ( 83 ) ( 70 ) ( 83 ) ( 102 ) ( 83 ) ( 95 ) ( 121 ) ( 102 ) ( 146 ) po
Épaisseur minimale du béton h min
( mm ) po
Distance de rive minimale c min ( mm )
Espacement minimal des chevilles
Facteur de résistance du matériau – armature en acier s min po ( mm )
Modes de rupture de l ’ acier par traction
Se reporter au tableau 19 .
Se reporter au tableau 19 .
Se reporter au tableau 19 .
Φ s
- 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 8.4.3
Facteur de pondération de la
résistance à la traction , modes de
R
-
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
D . 5.3
rupture de l ’ acier 3
Limite élastique minimale spécifiée
Résistance à la rupture minimale spécifiée
Zone effective de contrainte de traction
Résistance à la traction pondérée de l ’ acier f ya psi 100 900 96 300 96 300 91 600 84 100 65 000 ( N / mm 2 ) ( 696 ) ( 664 ) ( 664 ) ( 632 ) ( 580 ) ( 448 ) f ut psi 122 400 120 100 120 400 114 600 100 500 99 900 ( N / mm 2 ) ( 844 ) ( 828 ) ( 790 ) ( 693 ) ( 689 )
A se , N po 2 0,024 0,051 0,099 0,164 0,239 0,470 ( mm 2 ) ( 15,4 ) ( 33,2 ) ( 63,6 ) ( 106,0 ) ( 154,4 ) ( 303,2 ) lb 2 050 4 210 8 070 12 810 16 350 31 930
N sar
( kN ) ( 9,1 ) ( 18,7 ) ( 35,9 ) ( 57,0 ) ( 72,7 ) ( 142,0 ) Modes de rupture du béton par traction Catégorie de chevilles - - 3 1 1 1 1 1 D . 5.3 ( c )
Facteur de résistance du matériau – béton
D . 6.1.2
Φ c
- 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 8.4.2
Facteur de pondération de la
résistance à la traction et au cisaillement , modes de rupture
R
-
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
D . 5.3 ( c )
du béton , condition B 5
Coefficient de résistance pondérée à la rupture par arrachement du béton , béton non fissuré
Coefficient de résistance pondérée à la rupture par arrachement du béton , béton fissuré k c , uncr
- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,3 7 10,0 11,3 11,3 D . 6.2.2 k c , cr
- 7,1 8,8 8,8 7,1 7,1 8,8 7,1 8,8 8,8 7,1 8,8 8,8 7 8,8 10,0 8,8 D . 6.2.2
Facteur de pondération de la
résistance des chevilles , en
Ψ c , N
-
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
D . 6.2.6
traction , béton non fissuré 4
Distance de rive critique c ac po 4 4 1 / 2 5 1 / 2 4 1 / 8 5 1 / 2 6 1 / 4 7 1 / 2 10 7 9 12 10 10 11 15 1 / 2 ( mm ) ( 102 ) ( 114 ) ( 140 ) ( 105 ) ( 140 ) ( 159 ) ( 191 ) ( 254 ) ( 178 ) ( 229 ) ( 305 ) ( 254 ) ( 254 ) ( 279 ) ( 394 )
Résistance à l ’ extraction pondérée dans le béton non fissuré ( 20 MPa ) 6
Résistance à l ’ extraction pondérée dans le béton fissuré ( 20 MPa ) 6
N pr , uncr
N pr , cr
Résistance à l ’ extraction pondérée dans le béton fissuré ( 20 MPa ), ouvrages sismiques 6 N pr , eq
Facteur de normalisation , béton non fissuré
Facteur de normalisation , béton fissuré , ouvrages sismiques
lb
810
2 875 2 355 2 810 3 855 2 860 4 165 5 615
( kN )
( 3,6 )
S . O .
S . O .
S . O .
( 12,8 ) ( 10,5 ) ( 12,5 ) ( 17,1 ) ( 12,7 ) ( 18,5 ) ( 25,0 )
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
D . 6.3.2
lb
360
6 160
( kN )
( 1,6 )
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
S . O . S . O . 8
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
( 27,4 )
S . O .
D . 6.3.2
lb
360
6 160
( kN )
( 1,6 )
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
S . O . S . O . 8
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
S . O .
( 27,4 )
S . O .
D . 6.3.2
n uncr
- 0,39 S . O . S . O . 0,37 0,46 0,50 0,50 0,50 0,42 0,47 S . O . S . O . 0,30 S . O . S . O . n cr
- 0,50 S . O . S . O . S . O . S . O . 0,50 S . O . S . O . S . O . S . O . S . O . S . O . 0,50 S . O . S . O .
1 Les renseignements de conception dans ce tableau sont tirés d ’ ICC-ES ESR-4266 , décembre 2020 , et révisés juillet 2021 Les Tableaux 5 et 7 sont convertis aux fins d ’ utilisation avec CSA A23.3 Annexe D . 2 Voir la figure 1 du présent document . 3 La cheville KB-TZ2 en acier inoxydable est considérée comme un élément en acier ductile en vertu de la section D . 2 de l ’ annexe D de la norme CSA A23.3 . 4 Pour tous les cas de calcul , Ψ c , N
= 1,0 . Il est impératif d ’ utiliser le bon coefficient de résistance à la rupture par arrachement pour le béton fissuré ( k c , cr ) et non fissuré ( k c , uncr
).
5 Pour une utilisation avec les combinaisons de charges proposées dans le chapitre 8 de la norme CSA A23.3 . La condition B s ’ applique dans les cas où des armatures supplémentaires , en conformité avec la section D . 5.3 de la norme CSA A23.3 , ne sont pas fournies ou lorsque la résistance à l ’ extraction ou à la rupture par effet de levier est prépondérante . Dans les cas où la présence d ’ une armature supplémentaire est confirmée , les facteurs de pondération de la résistance associés à la condition A peuvent être utilisés .
6 Pour tous les cas de calcul , Ψ c , P
= 1,0 . Les valeurs tabulaires pour la résistance à l ’ extraction correspondent à une résistance à la compression du béton de 20,0 MPa ( 2 900 psi ). La résistance à l ’ extraction pour une résistance à la compression du béton de plus de 20,2 MPa ( 2 900 psi ) peut être augmentée en multipliant la résistance à l ’ extraction du tableau par ( f ́c / 2 900 ) n en psi , ou ( f ́c / 20,2 ) n en MPa .
7 Pour l ’ installation carottée k c , uncr = 10,0 et kc , cr = 7,1 pour le diamètre 3 / 4 po installée dans un encastrement effectif de 3-3 / 4 po .
8 Pour l ’ installation carottée , N p , c r = 4 245 lb ( 18,9 kN ) et N p , eq
= kN ) pour les chevilles de diamètre 1 / 2 po installées dans un encastrement effectif de 3-3 / 4 po ( 95 mm ).
322 Guide technique du chevillage Édition 22 | 3.0 SYSTÈMES D ’ ANCRAGE | 3.3.5 CHEVILLES À EXPANSION KWIK BOLT TZ2 Hilti ( Canada ) Corporation | www . hilti . ca | 1-800-363-4458