Sistemas de anclaje post instalados
3.2.4 Sistema de anclaje adhesivo epóxico HIT-RE 500 V3
Tabla 5 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con barra corrugada y perforación con
broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto no fisurado
Empotra-
Tamaño
miento
ƒ´
de la barra
efectivo
corrugada
pulg. (mm)
6-3/4
(171)
9
#6
(229)
11-1/4
(286)
9
(229)
12
#8
(305)
20
(508)
10-1/8
(257)
13-1/2
#9
(343)
22-1/2
(572)
Tabla 6 - Resistencia de diseño HIT RE-500 V3 con falla de concreto / adhesión con barra corrugada y perforación con
broca de diamante con la herramienta de rugosidad TE-YRT en concreto fisurado
Empotra-
Tamaño
miento
ƒ´
de la barra
efectivo
corrugada
pulg. (mm)
6-3/4
(171)
9
#6
(229)
11-1/4
(286)
9
(229)
12
#8
(305)
20
(508)
10-1/8
(257)
13-1/2
#9
(343)
22-1/2
(572)
1 Consulte la sección 3.1.7 para obtener la explicación sobre el desarrollo de los valores de carga.
2 Consulte la sección 3.1.7.3 para convertir el valor de la resistencia de diseño (resistencia factorizada) al valor ASD.
3 No se permite la interpolación lineal entre las profundidades de empotramiento y las esfuerzos de compresión del concreto.
4 Aplique factores de espaciado, distancia a los bordes y espesor del concreto de los tablas 8 – 23. CoMPare con los valores del acero en la tabla 7. El menor de los
valores es el que debe utilizarse para el diseño.
5 Los datos son para el rango de temperatura A: máx. temperatura a corto plazo = 55 °C (130 °F), máx. temperatura a largo plazo 43°C (110°F).
Para el rango de temperatura B: máx. temperatura a corto plazo = 80°C (176°), máx. temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior
por 0.69.
Las temperaturas elevadas del concreto a corto plazo son aquellas que ocurren en intervalos breves, p.e., como resultado del ciclo diurno. Las temperaturas del
concreto a largo plazo son más o menos constantes durante periodos de tiempo significativos.
6 Los valores en los tablas están considerados en condiciones de concreto seco y saturado. No se permite perforaciones llenas de agua o aplicaciones sumergidas
(bajo el agua) para este método de perforación.
7 Los valores de los tablas están considerados para cargas a corto plazo. Para cargas constantes, incluyendo uso en lugares elevados, consulte la sección 3.1.7.5.
8 Los valores de los tablas están considerados para concreto de peso regular. Para concreto liviano, multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por λa
de la siguiente manera: Para concreto liviano inorgánico, λ
9 Los valores de los tablas están para cargas estáticas únicamente. Para cargas sísmicas, miltiplique los valores de tensión y corte de la tabla de concreto fisurado por
α
= 0.68. Consulte la Sección 3.1.7.4 para información adicional sobre aplicaciones sísmicas.
sism
Manual Técnico de Anclajes 2016 I Página 98
Tensión — ϕV
n
= 2,500 psi
ƒ´
= 3,000 psi
ƒ´
= 4,000 psi
c
c
c
(17.2 MPa)
(20.7 MPa)
(27.6 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
lb (kN)
13,680
14,985
17,305
(60.9)
(66.7)
(77.0)
21,060
23,070
26,200
(93.7)
(102.6)
(116.5)
29,120
30,475
32,750
(129.5)
(135.6)
(145.7)
21,060
23,070
26,640
(93.7)
(102.6)
(118.5)
32,425
35,520
41,015
(144.2)
(158.0)
(182.4)
66,980
70,100
75,330
(297.9)
(311.8)
(335.1)
25,130
27,530
31,785
(111.8)
(122.5)
(141.4)
38,690
42,380
48,940
(172.1)
(188.5)
(217.7)
83,245
87,640
94,175
(370.3)
(389.8)
(418.9)
Tensión — ϕV
n
= 2,500 psi
ƒ´
= 3,000 psi
ƒ´
= 4,000 psi
c
c
c
(17.2 MPa)
(20.7 MPa)
(27.6 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
lb (kN)
9,690
10,235
10,235
(43.1)
(45.5)
(45.5)
13,645
13,645
13,645
(60.7)
(60.7)
(60.7)
17,055
17,055
17,055
(75.9)
(75.9)
(75.9)
14,920
16,340
18,285
(66.4)
(72.7)
(81.3)
22,965
24,380
24,380
(102.2)
(108.4)
(108.4)
40,635
40,635
40,635
(180.8)
(180.8)
(180.8)
17,800
19,500
22,515
(79.2)
(86.7)
(100.2)
27,405
30,020
30,085
(121.9)
(133.5)
(133.8)
50,140
50,140
50,140
(223.0)
(223.0)
(223.0)
= 0.51. Para cualquier concreto liviano, λ
a
1,2,3,4,5,6,7,8,9
ƒ´
= 6,000 psi
ƒ´
= 2,500 psi
ƒ´
c
c
c
(41.4 MPa)
(17.2 MPa)
(20.7 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
21,190
29,460
(94.3)
(131.0)
28,995
45,360
(129.0)
(201.8)
36,240
62,715
(161.2)
(279.0)
32,625
45,360
(145.1)
(201.8)
50,020
69,835
(222.5)
(310.6)
83,365
144,260
(370.8)
(641.7)
38,930
54,125
(173.2)
(240.8)
59,940
83,330
(266.6)
(370.7)
104,225
179,300
(463.6)
(797.6)
1,2,3,4,5,6,7,8,9
ƒ´
= 6,000 psi
ƒ´
= 2,500 psi
ƒ´
c
c
c
(41.4 MPa)
(17.2 MPa)
(20.7 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
10,235
20,870
(45.5)
(92.8)
13,645
29,390
(60.7)
(130.7)
17,055
36,740
(75.9)
(163.4)
18,285
32,130
(81.3)
(142.9)
24,380
49,465
(108.4)
(220.0)
40,635
87,525
(180.8)
(389.3)
22,560
38,340
(100.4)
(170.5)
30,085
59,025
(133.8)
(262.6)
50,140
107,990
(223.0)
(480.4)
= 0.45.
a
Corte — ϕV
n
= 3,000 psi
ƒ´
= 4,000 psi
ƒ´
= 6,000 psi
c
c
(27.6 MPa)
(41.4 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
lb (kN)
32,275
37,265
45,645
(143.6)
(165.8)
(203.0)
49,690
56,430
62,450
(221.0)
(251.0)
(277.8)
65,640
70,535
78,060
(292.0)
(313.8)
(347.2)
49,690
57,375
70,270
(221.0)
(255.2)
(312.6)
76,500
88,335
107,735
(340.3)
(392.9)
(479.2)
150,990
162,250
179,560
(671.6)
(721.7)
(798.7)
59,290
68,465
83,850
(263.7)
(304.5)
(373.0)
91,285
105,405
129,095
(406.1)
(468.9)
(574.2)
188,765
202,840
224,480
(839.7)
(902.3)
(998.5)
Corte — ϕV
n
= 3,000 psi
ƒ´
= 4,000 psi
ƒ´
= 6,000 psi
c
c
(27.6 MPa)
(41.4 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
lb (kN)
22,045
22,045
22,045
(98.1)
(98.1)
(98.1)
29,390
29,390
29,390
(130.7)
(130.7)
(130.7)
36,740
36,740
36,740
(163.4)
(163.4)
(163.4)
35,195
39,385
39,385
(156.6)
(175.2)
(175.2)
52,515
52,515
52,515
(233.6)
(233.6)
(233.6)
87,525
87,525
87,525
(389.3)
(389.3)
(389.3)
42,000
48,495
48,595
(186.8)
(215.7)
(216.2)
64,660
64,795
64,795
(287.6)
(288.2)
(288.2)
107,990
107,990
107,990
(480.4)
(480.4)
(480.4)