Systèmes d'ancrage mécanique
Cheville à verrouillage de forme HDA 3.3.1
Tableau 12 – Données de calcul pour les chevilles HDA en acier ordinaire et en acier inoxydable de Hilti,
conformément à la norme CSA A23.3-14 1
c
Diamètre nominal de cheville
Paramètre de conception-calcul
Symbole Unités
M10
HDA
HDA-R
M12
HDA
M16
HDA-R
HDA
HDA-R
M20
HDA
po 19 21 29 35
(mm) (0,75) (0,83) (1,14) (1,38)
Diamètre extérieur de cheville d a Profondeur d'ancrage effective minimale 2 h ef Épaisseur minimale du béton h min - Se reporter au tableau 1 de la présente section ou aux tableaux 3A et 3B du
rapport ESR-1546.
Distance de rive critique c ac - 1,5 x hef : Se reporter à la section 4.1.11 du rapport ESR-1546.
Distance de rive minimale c min Espacement minimal des chevilles s min
Limite élastique min. spécifiée
Résistance de rupture min. spécifiée
f ya
f uta
po 100 125 190 250
(mm) (3,94) (4,92) (7,48) (9,84)
po 80 100 150 200
(mm) (3,15) (3,94) (5,91) (7,87)
po 100 125 190 250
(mm) (3,94) (4,92) (7,48) (9,84)
psi
Réf.
A23.3-14
c
3.3.1
3.3.2
3.3.3
92 800
(N/mm 2 ) (640)
psi 116 000
(N/mm 2 )
3.3.4
3.3.5
(800)
en po 2 0,090 0,131 0,243 0,380
(mm 2 ) (58,1) (84,5) (156,8) (245,2)
3.3.6
Superficie effective de contrainte de traction A se,N Facteur de résistance du matériau – armature
en acier ф s - 0,85 8.4.3 3.3.7
Facteur de pondération de la résistance à la
traction, modes de rupture de l'acier 3 R - 0,80 D.5.3 3.3.8
Facteur de pondération de la résistance au
cisaillement, modes de rupture de l'acier 3 R - 0,75 D.5.3 3.3.9
Résistance à la traction pondérée de l'acier N sar - Se reporter aux tableaux 10 et 11 de la présente section. D.6.1.2 Résistance au cisaillement pondérée de l'acier V sar - Se reporter aux tableaux 10 et 11 de la présente section. D.7.1.2 3.3.6
Résistance au cisaillement pondérée de l'acier,
sismique V sar,eq - Se reporter aux tableaux 10 et 11 de la présente section. Coefficient de la résistance à la rupture par
arrachement du béton pondérée, béton non
fissuré k c,uncr - 12,5 D.6.2.2 Coefficient de la résistance à la rupture par
arrachement du béton pondérée, béton fissuré k c,cr - 10 D.6.2.2 Facteur de pondération de la résistance des
chevilles, en traction, béton non fissuré 4 ψ c,N - 1,0 D.6.2.6 - - 1 D.5.3 (c ) Facteur de résistance du matériau – béton ф c - 0,65 8.4.2 Facteur de pondération de la résistance à la
traction et au cisaillement, modes de rupture
du béton, condition B 5 R - 1,00 D.5.3 (c ) S.O. D.6.3.2
Catégorie de cheville
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
3.3.6
3.3.6
N pr,uncr
N pr,cr
lb
(kN)
lb 6 295 7 870 15 745 23 615
(kN) (28,0) (35,0) (70,0) (105,0)
3.3.6
3.3.6
3.3.6
D.6.3.2
1 Les données de calcul comprises dans le présent tableau sont tirées du rapport ESR-1546 d'ICC-ES, daté de mars 2016, et converti pour usage avec l'annexe D de la norme
CSA A23.3-14.
2 Se reporter à la figure 1 de la présente section.
3 La cheville HDA est considérée comme un élément en acier ductile en vertu de la section D.2 de l'annexe D de la norme CSA A23.3-14.
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 Pour tous les cas de conception, ψ c,P = 1,0. s.o. (sans objet) signifie que cette valeur n'a pas prépondérance dans le calcul. Se reporter à la section 4.1.4 du rapport
ESR‑1546 pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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