Systèmes d'ancrage adhésif
Système d'ancrage adhésif époxyde HIT-RE 500 V3 3.2.4
Tableau 71 – Données de calcul pour le système d'ancrage adhésif HIT-RE 500 V3 de Hilti avec tiges filetées HAS/HIT-V
de Hilti dans des trous percés au perforateur, conformément à l'annexe D de la norme CSA A23.3-14 1,8
Paramètre de conception-calcul
Diamètre nominal de cheville
Profondeur d'ancrage effective minimale 2
Profondeur d'ancrage effective maximale 2
Épaisseur minimale du béton 2
Distance de rive critique
Distance de rive minimale
Espacement minimal des chevilles
Coefficient de la résistance à la rupture par arrachement du
béton pondérée, béton non fissuré
Coefficient de la résistance à la rupture par arrachement du
béton pondérée, béton fissuré
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
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
non fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
non fissuré 6,7
Catégorie de cheville, béton sec
Facteur de pondération de la résistance
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
non fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
non fissuré 6,7
Catégorie de cheville, trou rempli d'eau
Facteur de pondération de la résistance
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
non fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
fissuré 6,7
Contrainte d'adhérence caractéristique dans le béton
non fissuré 6,7
Catégorie de cheville, sous l'eau
Facteur de pondération de la résistance
Réduction pour la traction sismique
Symbole Unités
3/8
9,5
60
191
h ef + 30
Diamètre nominal de la tige (po)
1
5/8
3/4
7/8
15,9
19,1
22,2
25,4
79
89
89
102
318
381
445
508
h ef + 2d 0
Se reporter à la section 4.1.10 de l'ESR-3814.
64
79
95
111
127
64
79
95
111
127
1/2
12,7
70
254
c
1 1/4
31,8
127
635
Réf.
A23.3-14
d a
h ef,min
h ef,max
h min
c ac
c min3
s min mm
mm
mm
mm
–
mm
mm k c,uncr4 – 10 D.6.2.2
k c,cr4 – 7 D.6.2.2
ф c – 0,65 8.4.2
R conc – 1,00 D.5.3(c)
48
48
Béton sec et saturé d'eau
psi
1 280
1 270
τ cr
(MPa)
(8,8)
(8,8)
psi
2 380
2 300
τ uncr
(MPa) (16,4)
(15,9)
psi
880
870
τ cr
(MPa)
(6,1)
(6,0)
psi
1 640
1 590
τ uncr
(MPa) (11,3)
(11,0)
–
–
1
1
R dry
–
1,00
1,00
Trou rempli d'eau
psi
940
940
τ cr
(MPa)
(6,5)
(6,5)
psi
1 760
1 700
τ uncr
(MPa) (12,1)
(11,7)
psi
650
650
τ cr
(MPa)
(4,5)
(4,5)
psi
1 210
1 170
τ uncr
(MPa)
(8,3)
(8,1)
–
–
3
3
R wf
–
0,75
0,75
Béton submergé
psi
820
830
τ cr
(MPa)
(5,7)
(5,7)
psi
1 530
1 500
τ uncr
(MPa) (10,6)
(10,3)
psi
570
570
τ cr
(MPa)
(3,9)
(3,9)
psi
1 060
1 030
τ uncr
(MPa)
(7,3)
(7,1)
–
–
3
3
R uw
0,75
0,75
α N,seis
–
0,92
0,93
159
159
1 260
(8,7)
2 210
(15,2)
870
(6,0)
1 530
(10,6)
1
1,00 1 250
(8,6)
2 130
(14,7)
860
(5,9)
1 470
(10,1)
1
1,00 1 240
(8,6)
2 040
(14,1)
860
(5,9)
1 410
(9,7)
1
1,00 1 240
(8,6)
1 960
(13,5)
850
(5,9)
1 350
(9,3)
1
1,00 1 180
(8,1)
1 790
(12,3)
810
(5,6)
1 240
(8,6)
1
1,00
940
(6,5)
1 660
(11,4)
650
(4,5)
1 140
(7,9)
3
0,75 940
(6,5)
1 600
(11,0)
650
(4,5)
1 110
(7,7)
3
0,75 940
(6,5)
1 550
(10,7)
650
(4,5)
1 070
(7,4)
3
0,75 950
(6,6)
1 500
(10,3)
650
(4,5)
1 040
(7,2)
3
0,75 920
(6,3)
1 400
(9,7)
640
(4,4)
970
(6,7)
3
0,75
830
(5,7)
1 470
(10,1)
580
(4,0)
1 010
(7,0)
3
0,75
0,95 840
(5,8)
1 430
(9,9)
580
(4,0)
990
(6,8)
3
0,75
1,00 850
(5,9)
1 400
(9,7)
590
(4,1)
960
(6,6)
3
0,75
1,00 860
(5,9)
1 370
(9,4)
590
(4,1)
940
(6,5)
3
0,75
1,00 860
(5,9)
1 300
(9,0)
590
(4,1)
900
(6,2)
3
0,75
1,00
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
c
3.2.4
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
D.6.5.2
1 Les données de calcul comprises dans le présent tableau sont tirées des tableaux 8 et 9 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 4 de la section 3.2.4.3.4.
3 La distance de rive minimale pourrait être réduite à 45 mm ≤ c ai < 5d, pourvu que la valeur T inst soit réduite. 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 ] pour le béton non fissuré et ( ƒ'c/2 500) 0,15 [conversion SI : ( ƒ'c/17,2) 0,15 ] pour le béton fissuré.
8 Pour les structures de catégories sismiques C, D, E ou F, multiplier les valeurs de résistance de liaison par α N,seis .
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