Systèmes d'ancrage adhésif
Système d'ancrage adhésif époxyde HIT-RE 500 V3 3.2.4
Tableau 55 – Données de calcul pour le système d'ancrage adhésif HIT-RE 500 V3 de Hilti avec barres d'armature CA
dans des trous forés à la couronne diamant, conformément à l'annexe D de la norme CSA A23.3-14 1
Paramètre de conception-calcul
Symbole Unités
Diamètre extérieur de cheville d a Profondeur d'ancrage effective minimale 2 h ef Profondeur d'ancrage effective maximale 2 Épaisseur minimale du béton 2
Distance de rive critique
c
Taille de la barre d'armature
Réf.
10M 15M 20M 25M 30M
– 11,3 16,0 19,5 25,2 29,9
– 60 80 90 101 120
h ef – 226 320 390 504 598
h min – h ef + 30
A23.3-14
h ef + 2d 0
c ac – Distance de rive minimale c min3 – 57
Se reporter à la section 4.1.10 de l'ESR-3814.
80 98 126 150
Espacement minimal des chevilles s min – 57 80 98 126 150
Coefficient de la résistance à la rupture par arrachement du béton pondérée,
béton non fissuré k c,uncr – 10 D.6.2.2
Coefficient de la résistance à la rupture par arrachement du béton pondérée,
béton fissuré k c,cr4 – 7 D.6.2.2
фc – 0,65 8.4.2
R conc – 1,00 D.5.3(c)
Facteur de résistance du matériau – béton
Facteur de pondération de la résistance à la traction et au cisaillement, modes
de rupture du béton, condition B 5
4
Béton sec et béton saturé d'eau
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton fissuré 7,8
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton non fissuré 7,8
Catégorie de cheville, béton sec
Facteur de pondération de la résistance
psi 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
(MPa) (7,9) (7,9) (7,9) (7,9) (7,9)
psi 800 800 800 800 800
(MPa) (5,5) (5,5) (5,5) (5,5) (5,5)
– – 2 3 3 3 3
R dry – 0,85 0,75 0,75 0,75 0,75
D.6.5.2
τ uncr
D.6.5.2
τ uncr
3.2.4
D.5.3(c)
1 Les données de calcul comprises dans le présent tableau sont tirées des tableaux 23 et 25B du rapport ESR-3814 d'ICC-ES, daté de janvier 2016, et converti pour usage avec
l'annexe D de la norme CSA A23.3-14.
2 Se reporter à la figure 2 de la section 3.2.4.3.1.
3 La distance de rive minimale pourrait être réduite à 45 mm, pourvu que la barre d'armature ne soit pas soumise à un couple. Se reporter à la section 4.1.9 du rapport ESR-3814.
4 Pour tous les cas de conception, 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 A23.3-14. La condition B s'applique dans les cas où des armatures
supplémentaires, en conformité avec la section D.5.3 de la norme CSA A23.3-14, 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 Plage de températures A : température maximale de courte durée = 55 °C (130 °F); température maximale de longue durée = 43 °C (110 °F).
Plage de températures B : température maximale de courte durée = 80 °C (176 °F); température maximale de longue durée = 43 °C (110 °F).
Les températures élevées de courte durée du béton sont celles qui se produisent sur une courte période de temps, p. ex. lors du cycle diurne. Les températures de longue durée du
béton sont à peu près constantes sur une longue période.
7 Les valeurs de résistance de liaison correspondent à la résistance à la compression du béton ƒ' c = 2 500 psi (17,2 MPa). Pour la résistance à la compression du béton, ƒ' c , entre
2 500 psi (17,2 MPa) et 8 000 psi (55,2 MPa), la résistance caractéristique de liaison indiquée dans le tableau pourrait être réduite par un coefficient de (ƒ' c / 2 500) 0,25 [conversion
SI : (ƒ' c / 17,2) 0,25 ] dans le béton non fissuré.
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