Hilti HIT-HY 200-A Instrucciones De Instalación página 14

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Sistemas de anclaje post instalados
3.2.3 Sistema de anclaje adhesivo HIT-HY 200
Tabla 20 - Resistencia de diseño HIT-HY 200 con falla de concreto / adhesión para barra corrugada en concreto
fisurado
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Tamaño
ƒ´
Empotramiento
de la barra
efectivo
corrugada
pulg. (mm)
3-3/8
(86)
4-1/2
#3
(114)
7-1/2
(191)
4-1/2
(114)
6
#4
(152)
10
(254)
5-5/8
(143)
7-1/2
#5
(191)
12-1/2
(318)
6-3/4
(171)
9
#6
(229)
15
(381)
7-7/8
(200)
10-1/2
#7
(267)
17-1/2
(445)
9
(229)
12
#8
(305)
20
(508)
10-1/8
(257)
13-1/2
#9
(343)
22-1/2
(572)
11-1/4
(286)
15
#10
(381)
25
(635)
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 22 – 37 se necesario. CoMPare con los valores del acero en la tabla 21. 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 = 130 °F (55 °C), máx. temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C).
Para el rango de temperatura B: máx. temperatura a corto plazo = 176 °F (80 °C), máx. temperatura a largo plazo 110 °F (43 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0.92.
Para el rango de temperatura C: máx. temperatura a corto plazo = 248 °F (120 °C), máx. temperatura a largo plazo 162 °F (72 °C), multiplique el valor de la parte superior por 0.78.
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 de los tablas están considerados en condiciones de concreto seco. Para concreto saturado, multiplique la resistencia de diseño (resistencia factorizada) por 0.85.
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 λ
siguiente manera: para concreto liviano inorgánico, λ
9 Los valores de las tablas son para cargas estáticas únicamente. Para cargas sísmicas, multiplique los valores de los tablas del concreto fisurado por los siguientes factores
de reducción: #3 a #6 - α
= 0.60; #7 - α
seis
Consulte la sección 3.1.7.4 para información adicional sobre las aplicaciones sísmicas.
Manual Técnico de Anclajes 2016 I Página 62
Tensión — ϕN
n
= 2500 psi
ƒ´
= 3000 psi
ƒ´
= 4000 psi
c
c
c
(17.2 MPa)
(20.7 MPa)
(27.6 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
lb (kN)
2,700
2,700
2,700
(12.0)
(12.0)
(12.0)
3,600
3,600
3,600
(16.0)
(16.0)
(16.0)
5,995
5,995
5,995
(26.7)
(26.7)
(26.7)
4,830
4,830
4,830
(21.5)
(21.5)
(21.5)
6,440
6,440
6,440
(28.6)
(28.6)
(28.6)
10,730
10,730
10,730
(47.7)
(47.7)
(47.7)
7,370
7,590
7,590
(32.8)
(33.8)
(33.8)
10,120
10,120
10,120
(45.0)
(45.0)
(45.0)
16,865
16,865
16,865
(75.0)
(75.0)
(75.0)
9,690
10,615
10,980
(43.1)
(47.2)
(48.8)
14,640
14,640
14,640
(65.1)
(65.1)
(65.1)
24,395
24,395
24,395
(108.5)
(108.5)
(108.5)
12,210
12,665
12,665
(54.3)
(56.3)
(56.3)
16,885
16,885
16,885
(75.1)
(75.1)
(75.1)
28,140
28,140
28,140
(125.2)
(125.2)
(125.2)
14,920
16,340
16,615
(66.4)
(72.7)
(73.9)
22,150
22,150
22,150
(98.5)
(98.5)
(98.5)
36,920
36,920
36,920
(164.2)
(164.2)
(164.2)
17,800
19,500
21,120
(79.2)
(86.7)
(93.9)
27,405
28,160
28,160
(121.9)
(125.3)
(125.3)
46,935
46,935
46,935
(208.8)
(208.8)
(208.8)
20,850
22,840
26,130
(92.7)
(101.6)
(116.2)
32,095
34,840
34,840
(142.8)
(155.0)
(155.0)
58,070
58,070
58,070
(258.3)
(258.3)
(258.3)
= 0.51. Para cualquier concreto liviano, λ
a
= 0.64; #8 - α
= 0.68; #9 - α
seis
seis
o N
r
ƒ´
= 6000 psi
ƒ´
= 2500 psi
c
c
(41.4 MPa)
(17.2 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
2,860
5,810
(12.7)
(25.8)
3,815
7,750
(17.0)
(34.5)
6,355
12,915
(28.3)
(57.4)
5,120
10,400
(22.8)
(46.3)
6,825
13,870
(30.4)
(61.7)
11,375
23,115
(50.6)
(102.8)
8,045
15,875
(35.8)
(70.6)
10,725
21,790
(47.7)
(96.9)
17,875
36,320
(79.5)
(161.6)
11,635
20,870
(51.8)
(92.8)
15,515
31,530
(69.0)
(140.3)
25,860
52,550
(115.0)
(233.8)
13,425
26,300
(59.7)
(117.0)
17,900
36,370
(79.6)
(161.8)
29,830
60,615
(132.7)
(269.6)
17,610
32,130
(78.3)
(142.9)
23,480
47,710
(104.4)
(212.2)
39,135
79,520
(174.1)
(353.7)
22,385
38,340
(99.6)
(170.5)
29,850
59,025
(132.8)
(262.6)
49,750
101,090
(221.3)
(449.7)
27,700
44,905
(123.2)
(199.7)
36,935
69,135
(164.3)
(307.5)
61,555
125,075
(273.8)
(556.4)
= 0.45.
a
= 0.71; #10 - α
= 0.75
seis
seis
Corte — ϕV
o V
n
r
ƒ´
= 3000 psi
ƒ´
= 4000 psi
ƒ´
c
c
c
(20.7 MPa)
(27.6 MPa)
(41.4 MPa)
lb (kN)
lb (kN)
5,810
5,810
(25.8)
(25.8)
7,750
7,750
(34.5)
(34.5)
12,915
12,915
(57.4)
(57.4)
10,400
10,400
(46.3)
(46.3)
13,870
13,870
(61.7)
(61.7)
23,115
23,115
(102.8)
(102.8)
16,345
16,345
(72.7)
(72.7)
21,790
21,790
(96.9)
(96.9)
36,320
36,320
(161.6)
(161.6)
22,860
23,645
(101.7)
(105.2)
31,530
31,530
(140.3)
(140.3)
52,550
52,550
(233.8)
(233.8)
27,275
27,275
(121.3)
(121.3)
36,370
36,370
(161.8)
(161.8)
60,615
60,615
(269.6)
(269.6)
35,195
35,785
(156.6)
(159.2)
47,710
47,710
(212.2)
(212.2)
79,520
79,520
(353.7)
(353.7)
42,000
45,490
(186.8)
(202.3)
60,655
60,655
(269.8)
(269.8)
101,090
101,090
107,155
(449.7)
(449.7)
49,190
56,285
(218.8)
(250.4)
75,045
75,045
(333.8)
(333.8)
125,075
125,075
132,580
(556.4)
(556.4)
= 6000 psi
lb (kN)
6,160
(27.4)
8,215
(36.5)
13,690
(60.9)
11,025
(49.0)
14,700
(65.4)
24,500
(109.0)
17,325
(77.1)
23,100
(102.8)
38,500
(171.3)
25,065
(111.5)
33,420
(148.7)
55,700
(247.8)
28,910
(128.6)
38,550
(171.5)
64,250
(285.8)
37,930
(168.7)
50,575
(225.0)
84,290
(374.9)
48,220
(214.5)
64,290
(286.0)
(476.6)
59,660
(265.4)
79,545
(353.8)
(589.7)
de la
a

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