Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
MORTIER CHIMIQUE WIT-VM 250 (300 ML)
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Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène
Point de fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis WIT-SH) :
Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG
Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis SH) :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A,douille taraudée W-VI-IG, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Scellement d'armatures rapportées REBAR
- Evaluation Technique Européenne ETA-12/0164 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1
- Evaluation Technique Européenne ETA-13/1040 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95).
- Evaluation Technique Européenne ETA-16/0757 et ETA-20/0854 : point de fixation individuel + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée W-VI IG, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis).
- Evaluation Technique Européenne ETA-12/0166 : Scellement d'armatures rapportées, cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
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| Temps de séchage minimum dans le béton | |||
| Température du matériau support | Temps de manipulation | Temps de séchage minimum dans le béton sec | Temps de séchage minimum dans le béton humide |
| ≥ -10 °C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
| ≥ -5 °C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
| ≥ 0 °C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
| ≥ +5 °C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
| ≥ +10 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| ≥ +20 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| ≥ +30 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| ≥ +35 °C2) | 2 min | 20 min | 40 min |
| ≥ +40 °C3) | 1,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Température de la cartouche : ≥ +15 °C 2) Température de la cartouche : +5 °C à +25 °C 3) Température de la cartouche : < 20 °C | |||
| Temps de séchage minimum dans la maçonnerie | |||
| Température du matériau support | Temps de manipulation | Temps de séchage minimum dans la maçonnerie sèche | Temps de séchage minimum dans la maçonnerie humide |
| -10 °C à -6 °C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
| -5 °C à -1 °C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
| 0 °C à +4 °C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
| +5 °C à +9 °C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
| +10 °C à +19 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
| +20 °C à +24 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
| +25 °C à +29 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
| +30 °C à +40 °C3) | 2,5 min | 15 min | 30 min |
| 1) Température de la cartouche : ≥ +15 °C 2) Température de la cartouche : +5 °C à +25 °C 3) Température de la cartouche : < +20 °C | |||
- Fixation dans du béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et creuses, dans le béton cellulaire et pour le scellement d'armatures rapportées.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de grilles, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
Une cartouche de 330 ml ou de 420 ml peut continuer à être utilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
Contenu | 300 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet WIT (330 ml), Pistolet MULTI, Pistolet silicone (310 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | -10 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 72 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 120 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ATE-16/0757, ETA-20/0854 |
Base chimique | Vinylester, sans styrène |
Couleur | Gris |
| Données techniques : Maçonnerie en brique creuse avec tamis | |||||||||||||
| Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2)) Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757 | Taille de la cheville | Epaisseur minimale du support hmin [mm] | |||||||||||
| Brique perforée HLz-16DF EN 771-1 | |||||||||||||
| M12 Tamis 20x130 | 6 | 0,83 | 497 x 240 x 238 | 130 | 195 | 2 | 1,0 | 1,71 | 500 | 240 | 100 | 120 | 120 |
| 8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
| 12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
| 14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
| M12 Tamis 20x200 | 6 | 200 | 240 | 1,0 | 1,71 | ||||||||
| 8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
| 12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
| 14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
| M16/IT M10 Tamis 20x85 | 6 | 85 | 115 | 0,71 | 1,43 | ||||||||
| 8 | 0,86 | 1,71 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
| 14 | 1,14 | 2,0 | |||||||||||
| M16 Tamis 20x130 | 6 | 130 | 195 | 1,0 | 1,71 | ||||||||
| 8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
| 12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
| 14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
| M16 Tamis 20x200 | 6 | 200 | 240 | 1,0 | 1,71 | ||||||||
| 8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
| 12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
| 14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
| Brique creuse silico-calcaire KS L-3DF EN 771-2 | |||||||||||||
| M8 Tamis 12x80 | 8 | 1,4 | 240 x 175 x 113 | 80 | 115 | 2 | 0,43 | 0,717)/0,288) | 240 | 120 | 120 | 100 | 60 |
| 12 | 0,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 0,71 | 1,07)/0,438) | |||||||||||
| M8 Tamis 16x85 | 8 | 85 | 115 | 8 | 0,43 | 1,147)/0,438) | |||||||
| 12 | 0,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M8 Tamis 16x130 | 8 | 130 | 195 | 0,43 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 0,71 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M10/IT M6 Tamis 16x85 | 8 | 85 | 115 | 0,43 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 0,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M10 Tamis 16x130 | 8 | 130 | 195 | 0,43 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 0,71 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M12/IT M8 Tamis 20x85 | 8 | 85 | 115 | 1,14 | 1,147)/0,438) | 120 | |||||||
| 12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M12 Tamis 20x130 | 8 | 130 | 195 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient partiel de sécurité γF = 1,4, stipulés dans l'agrément et l'ETAG 029, ont été pris en compte. 4) Si l'entraxe et les distances au bord caractéristiques sont réduits, les charges admissibles doivent également être réduites. Le plus petit entraxe ou la plus petite distance au bord possible est l'entraxe minimal smin ou la distance au bord minimale cmin 5) Pour la combinaison entre traction et cisaillement, les moments de flexion ou des distances au bord et entraxes réduits, voir l'Evaluation Technique Européenne. Si les joints de maçonnerie ne sont pas visibles, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. Si les joints de maçonnerie sont visibles (p. ex. sur un mur non enduit), les éléments suivants doivent être respectés : 1. La capacité de charge ne peut être évaluée que lorsque le joint de maçonnerie est rempli de mortier. 2. Si les joints de maçonnerie ne sont pas remplis de mortier, la capacité de charge ne peut être évaluée que si la distance au bord minimale cmin par rapport aux joints verticaux de maçonnerie a été respectée. Si cette distance au bord minimale cmin n'est pas respectée, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie conformément à l'ETAG 029 Annexe C. 6) La géométrie des briques et des trous doit être consultée dans l'Evaluation Technique Européenne. 7) Nadm ou Vadm s'applique pour la distance au bord ccr, la valeur de charge entre parenthèses (Nadm) ou (Vadm) s'applique pour la distance au bord minimale (cmin). | |||||||||||||
| Données techniques : Maçonnerie en brique pleine et creuse avec tamis | |||||||||||||
| Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2)) Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757 | |||||||||||||
| Taille de la cheville | Epaisseur minimale du support hmin [mm] | ||||||||||||
| Bloc de béton plein léger Vbl EN 771-3 | |||||||||||||
| M12/IT M8 Tamis 20x85 | 2 | 0,63 | 300 x 123 x 248 | 115 | 85 | 2 | 0,71 | 0,86 | 255 | 255 | 120 | 127,5 | 60 |
| M12 Tamis 20x130 | 195 | 130 | 0,71 | 0,86 | 390 | 390 | 195 | ||||||
| M12 Tamis 20x200 | 240 | 200 | 0,71 | 0,86 | 600 | 600 | 300 | ||||||
| M16/IT M10 Tamis 20x85 | 115 | 85 | 0,71 | 0,86 | 255 | 255 | 127,5 | ||||||
| M16 Tamis 20x130 | 195 | 130 | 0,71 | 0,86 | 390 | 390 | 195 | ||||||
| M16 Tamis 20x200 | 240 | 200 | 0,71 | 0,86 | 600 | 600 | 300 | ||||||
| Brique perforée HLz-16DF EN 771-1 | |||||||||||||
| M8 Tamis 12x80 | 6 | 0,83 | 497 x 240 x 238 | 115 | 80 | 2 | 0,71 | 0,71 | 500 | 240 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 0,86 | 0,86 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | 1,14 | |||||||||||
| 14 | 1,14 | 1,14 | |||||||||||
| M8 Tamis 16x85 | 6 | 115 | 85 | 0,71 | 1,29 | ||||||||
| 8 | 0,86 | 1,57 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | 1,86 | |||||||||||
| 14 | 1,14 | 1,86 | |||||||||||
| M8 Tamis 16x130 | 6 | 195 | 130 | 1,0 | 1,29 | ||||||||
| 8 | 1,29 | 1,57 | |||||||||||
| 12 | 1,43 | 1,86 | |||||||||||
| 14 | 1,57 | 1,86 | |||||||||||
| M10 Tamis 16x85 | 6 | 115 | 85 | 0,71 | 1,29 | ||||||||
| 8 | 0,86 | 1,57 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | 1,86 | |||||||||||
| 14 | 1,14 | 1,86 | |||||||||||
| M10 Tamis 16x130 | 6 | 195 | 130 | 1,0 | 1,29 | ||||||||
| 8 | 1,29 | 1,57 | |||||||||||
| 12 | 1,43 | 1,86 | |||||||||||
| 14 | 1,57 | 1,86 | |||||||||||
| M12 Tamis 20x85 | 6 | 115 | 85 | 0,71 | 1,43 | 120 | 120 | ||||||
| 8 | 0,86 | 1,71 | |||||||||||
| 12 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
| 14 | 1,14 | 2,0 | |||||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient partiel de sécurité γF = 1,4, stipulés dans l'agrément et l'ETAG 029, ont été pris en compte. 4) Si l'entraxe et les distances au bord caractéristiques sont réduits, les charges admissibles doivent également être réduites. Le plus petit entraxe ou la plus petite distance au bord possible est l'entraxe minimal smin ou la distance au bord minimale cmin. 5) En cas de combinaison entre traction et cisaillement, moments de flexion ou distances au bord et entraxes réduits, consulter l'évaluation technique européenne. Si les joints de maçonnerie ne sont pas visibles, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. Si les joints de maçonnerie sont visibles (p. ex. sur un mur non enduit), les éléments suivants doivent être respectés : 1. La capacité de charge ne peut être évaluée que lorsque le joint de maçonnerie est rempli de mortier. 2. Si les joints de maçonnerie ne sont pas remplis de mortier, la capacité de charge ne peut être évaluée que si la distance au bord minimale cmin par rapport aux joints verticaux de maçonnerie a été respectée. Si cette distance au bord minimale cmin n'est pas respectée, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie conformément à l'ETAG 029 Annexe C. 6) La géométrie des briques et des trous doit être consultée dans l'évaluation technique européenne. 7) Nadm ou Vadm s'applique pour la distance au bord ccr, la valeur de charge entre parenthèses (Nadm) ou (Vadm) s'applique pour la distance au bord minimale (cmin). | |||||||||||||
| Données techniques : Maçonnerie en briques pleines sans tamis | |||||||||||||
| Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2)) Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757 | Taille de la cheville | Epaisseur minimale du support hmin [mm] | |||||||||||
| Brique silico-calcaire pleine KS-NF EN 771-2 | |||||||||||||
| M10/IT M6 Tamis 16x85 | 10 | 2,0 | 240 x 115 x 71 | 85 | 115 | 2 | 0,86 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | (60)7) |
| 20 | 1,29 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,43 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M10 Tamis 16x130 | 10 | 130 | 195 | 0,86 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | ||||
| 20 | 1,29 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,43 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M12/IT M8 Tamis 20x85 | 10 | 85 | 115 | 0,71 (0,34)7) | 0,71 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | ||||
| 20 | 1,14 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,29 (0,57)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M12 Tamis 20x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 (0,34)7) | 0,71 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | ||||
| 20 | 1,14 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,29 (0,57)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M12 Tamis 20x200 | 10 | 200 | 240 | 0,71 (0,34)7) | 0,71 (0,43)7) | 600 | 600 | 120 | 300 | ||||
| 20 | 1,14 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,29 (0,57)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M16/IT M10 Tamis 20x85 | 10 | 85 | 115 | 0,71 (0,34)7) | 0,71 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | ||||
| 20 | 1,14 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,29 (0,57)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M16 Tamis 20x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 (0,34)7) | 0,71 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | ||||
| 20 | 1,14 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,29 (0,57)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M16 Tamis 20x200 | 10 | 200 | 240 | 0,71 (0,34)7) | 0,71 (0,43)7) | 600 | 600 | 120 | 300 | ||||
| 20 | 1,14 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,29 (0,57)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| Bloc de béton plein léger Vbl EN 771-3 | |||||||||||||
| M8 Tamis 12x80 | 2 | 0,63 | 300 x 123 x 248 | 80 | 115 | 2 | 0,71 | 0,86 | 240 | 240 | 120 | 120 | 60 |
| M8 Tamis 16x85 | 85 | 115 | 0,71 | 0,86 | 255 | 255 | 127,5 | ||||||
| M8 Tamis 16x130 | 130 | 195 | 0,71 | 0,86 | 390 | 390 | 195 | ||||||
| M10/IT M6 Tamis 16x85 | 85 | 115 | 0,71 | 0,86 | 255 | 255 | 127,5 | ||||||
| M10 Tamis 16x130 | 130 | 195 | 0,71 | 0,86 | 390 | 390 | 195 | ||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient partiel de sécurité γF = 1,4, stipulés dans l'agrément et l'ETAG 029, ont été pris en compte. 4) Si l'entraxe et les distances au bord caractéristiques sont réduits, les charges admissibles doivent également être réduites. Le plus petit entraxe ou la plus petite distance au bord possible est l'entraxe minimal smin ou la distance au bord minimale cmin 5) Pour la combinaison entre traction et cisaillement, les moments de flexion ou des distances au bord et entraxes réduits, voir l'Evaluation Technique Européenne. Si les joints de maçonnerie ne sont pas visibles, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. Si les joints de maçonnerie sont visibles (p. ex. sur un mur non enduit), les éléments suivants doivent être respectés : 1. La capacité de charge ne peut être évaluée que lorsque le joint de maçonnerie est rempli de mortier. 2. Si les joints de maçonnerie ne sont pas remplis de mortier, la capacité de charge ne peut être évaluée que si la distance au bord minimale cmin par rapport aux joints verticaux de maçonnerie a été respectée. Si cette distance au bord minimale cmin n'est pas respectée, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie conformément à l'ETAG 029 Annexe C. 6) La géométrie des briques et des trous doit être consultée dans l'évaluation technique européenne. 7) Nadm ou Vadm s'applique pour la distance au bord ccr, la valeur de charge entre parenthèses (Nadm) ou (Vadm) s'applique pour la distance au bord minimale (cmin). | |||||||||||||
| Données techniques : Maçonnerie en briques pleines sans tamis | |||||||||||||
| Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2)) Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757 | |||||||||||||
| Taille de la cheville | Epaisseur minimale du support hmin [mm] | ||||||||||||
| Brique pleine Mz-DF EN 771-1 | |||||||||||||
| M8 Tamis 12x80 | 10 | 1,64 | 240 x 115 x 55 | 80 | 115 | 2 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 240 | 240 | 120 | 120 | (60)7) |
| 20 | 1,29 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,57 (0,71)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M8 Tamis 16x85 | 10 | 85 | 115 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M8 Tamis 16x130 | 10 | 130 | 195 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M10/IT M6 Tamis 16x85 | 10 | 85 | 115 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M10 Tamis 16x130 | 10 | 130 | 195 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 27 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M12/IT M8 Tamis 20x85 | 10 | 85 | 115 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 27 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M12 Tamis 20x130 | 10 | 130 | 195 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 27 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M12 Tamis 20x200 | 10 | 200 | 240 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 600 | 600 | 120 | 300 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 27 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M16/IT M10 Tamis 20x85 | 10 | 85 | 115 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M16 Tamis 20x130 | 10 | 130 | 195 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| M16 Tamis 20x200 | 10 | 200 | 240 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,43)7) | 600 | 600 | 120 | 300 | (60)7) | |||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| Brique silico-calcaire pleine KS-NF EN 771-2 | |||||||||||||
| M8 Tamis 12x80 | 10 | 2,0 | 240 x 115 x 71 | 80 | 115 | 2 | 1,0 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 240 | 240 | 120 | 120 | (60)7) |
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,71 (0,86)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M8 Tamis 16x85 | 10 | 85 | 115 | 0,86 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 255 | 255 | 120 | 127,5 | (60)7) | |||
| 20 | 1,29 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,43 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| M8 Tamis 16x130 | 10 | 130 | 195 | 0,86 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 390 | 390 | 120 | 195 | (60)7) | |||
| 20 | 1,29 (0,57)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,43 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient partiel de sécurité γF = 1,4, stipulés dans l'agrément et l'ETAG 029, ont été pris en compte. 4) Si l'entraxe et les distances au bord caractéristiques sont réduits, les charges admissibles doivent également être réduites. Le plus petit entraxe ou la plus petite distance au bord possible est l'entraxe minimal smin ou la distance au bord minimale cmin. 5) En cas de combinaison entre traction et cisaillement, moments de flexion ou distances au bord et entraxes réduits, consulter l'évaluation technique européenne. Si les joints de maçonnerie ne sont pas visibles, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. Si les joints de maçonnerie sont visibles (p. ex. sur un mur non enduit), les éléments suivants doivent être respectés : 1. La capacité de charge ne peut être évaluée que lorsque le joint de maçonnerie est rempli de mortier. 2. Si les joints de maçonnerie ne sont pas remplis de mortier, la capacité de charge ne peut être évaluée que si la distance au bord minimale cmin par rapport aux joints verticaux de maçonnerie a été respectée. Si cette distance au bord minimale cmin n'est pas respectée, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie conformément à l'ETAG 029 Annexe C. 6) La géométrie des briques et des trous doit être consultée dans l'évaluation technique européenne 7) Nadm ou Vadm s'applique pour la distance au bord ccr, la valeur de charge entre parenthèses (Nadm) ou (Vadm) s'applique pour la distance au bord minimale (cmin). | |||||||||||||
| Béton fissuré et non fissuré : Données techniques et dispositions constructives | ||||||||||||||
| Plage de température : 24 °C1)/40 °C2) (plages de température 50 °C/80 °C et 72 °C/120 °C, voir ETA-12/0164) Matériau support : Béton sec et humide (matériau support : trou rempli d'eau ; voir ETA-12/0164) Résistance à la compression du béton : C20/25 (C25/30 à C50/60, voir ETA-12/0164, sans armature dense) | ||||||||||||||
| Diamètre de la cheville | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||||
| Profondeur d'ancrage effective | hef [mm] | 60 | 80 | 160 | 60 | 90 | 200 | 70 | 110 | 240 | 80 | 125 | 320 | |
| Béton fissuré | ||||||||||||||
| Traction admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Nadm [kN] | 2,4 | 3,2 | 6,4 | 3,7 | 5,6 | 12,5 | 5,8 | 9,1 | 19,7 | 8,8 | 13,7 | 35,1 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 2,4 | 3,2 | 6,4 | 3,7 | 5,6 | 12,5 | 5,8 | 9,1 | 19,7 | 8,8 | 13,7 | 35,1 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Nadm [kN] | 2,4 | 3,2 | 6,4 | 3,7 | 5,6 | 12,5 | 5,8 | 9,1 | 19,7 | 8,8 | 13,7 | 35,1 | |
| Cisaillement admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Vadm [kN] | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 21,1 | 22,3 | 22,3 |
| Acier zingué, 8.8 | Vadm [kN] | 5,7 | 7,7 | 8,6 | 9,0 | 13,1 | 13,1 | 13,8 | 19,4 | 19,4 | 21,1 | 32,0 | 36,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Vadm [kN] | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 21,1 | 25,2 | 25,2 | |
| Béton non fissuré | ||||||||||||||
| Traction admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Nadm [kN] | 7,2 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 13,4 | 13,8 | 11,7 | 19,7 | 20,0 | 14,4 | 28,0 | 37,1 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 7,2 | 9,6 | 13,8 | 9,0 | 13,4 | 21,9 | 11,7 | 19,7 | 31,9 | 14,4 | 28,0 | 59,5 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Nadm [kN] | 7,2 | 9,6 | 9,9 | 9,0 | 13,4 | 15,7 | 11,7 | 19,7 | 22,5 | 14,4 | 28,0 | 42,0 | |
| Cisaillement admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Vadm [kN] | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Acier zingué, 8.8 | Vadm [kN] | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 30,6 | 36,0 | 36,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Vadm [kN] | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | |
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||||
| Profondeur de perçage / Profondeur d'ancrage effective | h0/hef [mm] | 60 | 80 | 160 | 60 | 90 | 200 | 70 | 110 | 240 | 80 | 125 | 320 | |
| Distance au bord minimale | cmin [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||
| Entraxe minimum | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||
| Epaisseur minimale du support | hmin [mm] | 100 | 110 | 190 | 100 | 120 | 230 | 100 | 140 | 270 | 116 | 161 | 356 | |
| Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | |||||||||
| Couple de serrage pour la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. Se référer au rapport technique EOTA TR 029 "Conception de scellements" pour plus d'informations sur la combinaison entre traction et cisaillement, l'influence de la distance au bord et les groupes de chevilles. | ||||||||||||||
| Données techniques : Maçonnerie en brique creuse avec tamis | |||||||||||||
| Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2)) Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757 | Taille de la cheville | Epaisseur minimale du support hmin [mm] | |||||||||||
| Brique creuse silico-calcaire KS L-3DF EN 771-2 | |||||||||||||
| M12 Tamis 20x200 | 8 | 1,4 | 240 x 175 x 113 | 200 | 240 | 2 | 1,14 | 1,147)/0,438) | 240 | 120 | 120 | 120 | 60 |
| 12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M16/IT M10 Tamis 20x85 | 8 | 85 | 115 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M16 Tamis 20x130 | 8 | 130 | 195 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| M16 Tamis 20x200 | 8 | 200 | 240 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
| 12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
| 14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
| Brique creuse silico-calcaire KS L-12DF EN 771-2 | |||||||||||||
| M8 Tamis 12x80 | 10 | 1,39 | 498 x 175 x 238 | 80 | 115 | 2 | 0,17 | 0,71 | 500 | 240 | 120 | 100 | 100 |
| 12 | 0,17 | 0,86 | |||||||||||
| 16 | 0,26 | 1,0 | |||||||||||
| M8 Tamis 16x85 | 10 | 85 | 115 | 0,17 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,17 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 0,26 | 2,29 | |||||||||||
| M8 Tamis 16x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
| M10/IT M6 Tamis 16x85 | 10 | 85 | 115 | 0,17 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,17 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 0,26 | 2,29 | |||||||||||
| M10 Tamis 16x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
| M12/IT M8 Tamis 20x85 | 10 | 85 | 115 | 0,43 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,43 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 0,57 | 2,29 | |||||||||||
| M12 Tamis 20x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | 120 | 120 | ||||||
| 12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
| M16/IT M10 Tamis 20x85 | 10 | 85 | 115 | 0,43 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,43 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 0,57 | 2,29 | |||||||||||
| M16 Tamis 20x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | ||||||||
| 12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
| 16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient partiel de sécurité γF = 1,4, stipulés dans l'agrément et l'ETAG 029, ont été pris en compte. 4) Si l'entraxe et les distances au bord caractéristiques sont réduits, les charges admissibles doivent également être réduites. Le plus petit entraxe ou la plus petite distance au bord possible est l'entraxe minimal smin ou la distance au bord minimale cmin. 5) En cas de combinaison entre traction et cisaillement, moments de flexion ou distances au bord et entraxes réduits, consulter l'évaluation technique européenne. Si les joints de maçonnerie ne sont pas visibles, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. Si les joints de maçonnerie sont visibles (p. ex. sur un mur non enduit), les éléments suivants doivent être respectés : 1. La capacité de charge ne peut être évaluée que lorsque le joint de maçonnerie est rempli de mortier. 2. Si les joints de maçonnerie ne sont pas remplis de mortier, la capacité de charge ne peut être évaluée que si la distance au bord minimale cmin par rapport aux joints verticaux de maçonnerie a été respectée. Si cette distance au bord minimale cmin n'est pas respectée, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie conformément à l'ETAG 029 Annexe C. 6) La géométrie des briques et des trous doit être consultée dans l'évaluation technique européenne. 7) Charge oblique parallèle au bord libre 8) Charge oblique orientée vers le bord libre | |||||||||||||
| Données techniques : Maçonnerie en briques pleines sans tamis | |||||||||||||
| Point de fixation individuel (maçonnerie sèche, plage de température 50 °C1)/80 °C2)) Les autres résistances minimales à la compression, plages de température (24 °C1)/40 °C2) ; 72 °C1)/120 °C2)), maçonnerie humide, distances au bord et entraxes se trouvent dans l'évaluation technique européenne ETA-16/0757 | Taille de la cheville | Epaisseur minimale du support hmin [mm] | |||||||||||
| Brique pleine Mz-DF EN 771-1 | |||||||||||||
| M8 | 10 | 1,64 | 240 x 115 x 55 | 80 | 110 | 14 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 240 | 240 | 120 | 120 | (60)7) |
| 20 | 1,29 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,57 (0,71)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| 10 | 90 | 120 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 270 | 270 | 120 | 135 | (60)7) | ||||
| 20 | 1,57 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| 10 | 100 | 130 | 1,14 (0,57)7) | 1,0 (0,34)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
| 20 | 1,71 (0,86)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
| 28 | 2,0 (1,0)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
| 10 | 100 | 130 | 1,14 (0,57)7) | 1,57 (0,43)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
| 20 | 1,71 (0,86)7) | 2,29 (0,71)7) | |||||||||||
| 28 | 2,0 (1,0)7) | 2,57 (0,86)7) | |||||||||||
| Brique silico-calcaire pleine KS-NF EN 771-2 | |||||||||||||
| M8 | 10 | 2,0 | 240 x 115 x 55 | 80 | 110 | 2 | 1,29 (0,57)7) | 0,71 (0,43)7) | 240 | 240 | 120 | 120 | (60)7) |
| 20 | 1,57 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,86 (0,86)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| 10 | 90 | 120 | 1,29 (0,57)7) | 0,86 (0,57)7) | 270 | 270 | 120 | 135 | (60)7) | ||||
| 20 | 1,57 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,86 (0,86)7) | 1,57 (0,86)7) | |||||||||||
| 10 | 100 | 130 | 1,29 (0,57)7) | 0,71 (0,43)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
| 20 | 1,57 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,86 (0,86)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| 10 | 100 | 130 | 1,0 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
| 20 | 1,43 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
| 27 | 1,57 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
| Bloc de béton plein léger Vbl EN 771-3 | |||||||||||||
| M8 | 2 | 0,63 | 300 x 123 x 248 | 80 | 110 | 2 | 0,71 | 0,86 | 240 | 240 | 120 | 120 | 60 |
| 90 | 120 | 0,86 | 0,86 | 270 | 270 | 120 | 135 | 60 | |||||
| 90 | 120 | 0,86 | 0,86 | ||||||||||
| 100 | 130 | 0,86 | 0,86 | 300 | 300 | 120 | 150 | 60 | |||||
| 100 | 130 | 0,86 | 0,86 | ||||||||||
| Béton cellulaire (AAC) 6 EN 771-4 | |||||||||||||
| M8 | 6 | 0,6 | 499 x 240 x 249 | 80 | 110 | 2 | 0,89 (0,54)7) | 2,14 | 240 | 240 | 100 | 120 | cmin,N = (75)7) cmin,V|| = (75)7) cmin,V ⊥ = ccr |
| 90 | 120 | 1,07 (0,71)7) | 3,57 | 270 | 270 | 100 | 135 | ||||||
| 100 | 130 | 1,43 (1,07)7) | 3,57 | 300 | 300 | 100 | 150 | ||||||
| 100 | 130 | 1,96 (1,25)7) | 3,57 | ||||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient partiel de sécurité γF = 1,4, stipulés dans l'agrément et l'ETAG 029, ont été pris en compte. 4) Si l'entraxe et les distances au bord caractéristiques sont réduits, les charges admissibles doivent également être réduites. Le plus petit entraxe ou la plus petite distance au bord possible est l'entraxe minimal smin ou la distance au bord minimale cmin 5) Pour la combinaison entre traction et cisaillement, les moments de flexion ou des distances au bord et entraxes réduits, voir l'Evaluation Technique Européenne. Si les joints de maçonnerie ne sont pas visibles, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. Si les joints de maçonnerie sont visibles (p. ex. sur un mur non enduit), les éléments suivants doivent être respectés : 1. La capacité de charge ne peut être évaluée que lorsque le joint de maçonnerie est rempli de mortier. 2. Si les joints de maçonnerie ne sont pas remplis de mortier, la capacité de charge ne peut être évaluée que si la distance au bord minimale cmin par rapport aux joints verticaux de maçonnerie a été respectée. Si cette distance au bord minimale cmin n'est pas respectée, la capacité de charge doit être réduite selon un coefficient αj = 0,75. La documentation relative au retrait des briques doit également être fournie conformément à l'ETAG 029 Annexe C. 6) La géométrie des briques et des trous doit être consultée dans l'évaluation technique européenne 7) Nadm ou Vadm s'applique pour la distance au bord ccr, la valeur de charge entre parenthèses (Nadm) ou (Vadm) s'applique pour la distance au bord minimale (cmin). | |||||||||||||
| Dispositions constructives pour douille taraudée W-VI-IG | ||||
| Maçonnerie composée de béton cellulaire et de briques pleines sans tamis | ||||
| Diamètre de la cheville | IT-M6x90 Sans tamis | IT-M8x100 Sans tamis | IT-M10x100 Sans tamis | |
| Tamis en plastique | ||||
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 12 | 14 | 18 |
| Profondeur de perçage | h0 ≥ [mm] | 90 | 100 | 100 |
| Profondeur d'ancrage effective | hef = [mm] | 90 | 100 | 100 |
| Epaisseur de support minimale | hmin = [mm] | hef + 30 mm | ||
| Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 |
| Diamètre de brosse | db ≥ [mm] | 14 | 16 | 20 |
| Couple de serrage pour la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges | ||
| Maçonnerie composée de briques creuses avec tamis et de briques pleines avec tamis | ||||
| Diamètre de la cheville | IT-M6x80 Tamis 16x85 | IT-M8x80 Tamis 20x85 | IT-M10x80 Tamis 20x85 | |
| Tamis en plastique | ||||
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 16 | 20 | 20 |
| Profondeur de perçage | h0 ≥ [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Profondeur d'ancrage effective | hef = [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Epaisseur de support minimale | hmin = [mm] | 115 | 115 | 115 |
| Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 |
| Diamètre de brosse | db ≥ [mm] | 18 | 22 | 22 |
| Couple de serrage pour la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges | ||
| Valeurs caractéristiques pour la maçonnerie composée de béton cellulaire et de brique pleine sans tamis | |||||||
| Diamètre de la cheville | M8 | M10 | M12 | M16 | |||
| Tamis en plastique | Sans tamis | Sans tamis | Sans tamis | Sans tamis | |||
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
| Profondeur de perçage | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 100 | 100 | ||
| Profondeur d'ancrage effective | hef = [mm] | 80 | 90 | 100 | 100 | ||
| Epaisseur de support minimale | hmin = [mm] | hef + 30 mm | |||||
| Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | ||
| Diamètre de brosse | db ≥ [mm] | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| Couple de serrage pour la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges | |||||
| Maçonnerie composée de briques creuses avec tamis et de briques pleines avec tamis | |||||||
| Diamètre de la cheville | M8 | M8/M10 | M12/M16 | ||||
| Tamis en plastique | Tamis 12x80 | Tamis 16x85 | Tamis 16x130 | Tamis 20x85 | Tamis 20x130 | Tamis 20x200 | |
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Profondeur de perçage | h0 ≥ [mm] | 85 | 90 | 135 | 90 | 135 | 205 |
| Profondeur d'ancrage effective | hef = [mm] | 80 | 85 | 130 | 85 | 130 | 200 |
| Epaisseur de support minimale | hmin = [mm] | 115 | 115 | 195 | 115 | 195 | 195 |
| Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 9 | 9 (M8)/12 (M10) | 14 (M12)/18 (M16) | |||
| Diamètre de brosse | db ≥ [mm] | 14 | 18 | 22 | |||
| Couple de serrage pour la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | Voir les évaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 ou le tableau des charges | |||||
| Béton fissuré et non fissuré : Données techniques et dispositions constructives | ||||||||||||||
| Plage de température : 24 °C1)/40 °C2) (plages de température 50 °C/80 °C et 72 °C/120 °C, voir ETA-12/0164) Matériau support : Béton sec et humide (matériau support : trou rempli d'eau ; voir ETA-12/0164) Résistance à la compression du béton : C20/25 (C25/30 à C50/60, voir ETA-12/0164, sans armature dense) | ||||||||||||||
| Diamètre de la cheville | M20 | M24 | M27 | M30 | ||||||||||
| Profondeur d'ancrage effective | hef [mm] | 90 | 170 | 400 | 96 | 210 | 480 | 108 | 240 | 540 | 120 | 270 | 600 | |
| Béton fissuré | ||||||||||||||
| Traction admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Nadm [kN] | 12,2 | 23,3 | 54,9 | 13,4 | 34,6 | 79,0 | 16,0 | 52,5 | 109,5 | 18,8 | 63,4 | 133,3 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 12,2 | 23,3 | 54,9 | 13,4 | 34,6 | 79,0 | 16,0 | 52,5 | 118,1 | 18,8 | 63,4 | 145,9 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Nadm [kN] | 12,2 | 23,3 | 54,9 | 13,4 | 34,6 | 79,0 | 16,0 | 52,5 | 57,4 | 18,8 | 63,4 | 70,2 | |
| Cisaillement admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Vadm [kN] | 29,3 | 34,9 | 34,9 | 32,2 | 50,3 | 50,3 | 38,5 | 65,7 | 65,7 | 45,1 | 80,0 | 80,0 |
| Acier zingué, 8.8 | Vadm [kN] | 29,3 | 55,9 | 56,0 | 32,2 | 80,6 | 80,6 | 38,5 | 105,1 | 105,1 | 45,1 | 128,0 | 128,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Vadm [kN] | 29,3 | 39,4 | 39,4 | 32,2 | 56,8 | 56,8 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Béton non fissuré | ||||||||||||||
| Traction admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Nadm [kN] | 17,1 | 44,4 | 58,1 | 18,9 | 61,0 | 83,8 | 22,5 | 74,5 | 109,5 | 26,3 | 88,9 | 133,4 |
| Acier zingué, 8.8 | Nadm [kN] | 17,1 | 44,4 | 93,1 | 18,9 | 61,0 | 134,3 | 22,5 | 74,5 | 175,2 | 26,3 | 88,9 | 202,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Nadm [kN] | 17,1 | 44,4 | 93,1 | 18,9 | 61,0 | 94,4 | 22,5 | 57,4 | 57,4 | 26,3 | 70,2 | 70,2 | |
| Cisaillement admissible3) (cheville isolée sans influence de la distance au bord) | Acier zingué, 5.8 | Vadm [kN] | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 45,2 | 50,3 | 50,3 | 54,0 | 65,7 | 65,7 | 63,2 | 80 | 80 |
| Acier zingué, 8.8 | Vadm [kN] | 41,1 | 56,0 | 56,0 | 45,2 | 80,6 | 80,6 | 54,0 | 105,1 | 105,1 | 63,2 | 128,0 | 128,0 | |
| Acier inoxydable A4 et HCR | Vadm [kN] | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 45,2 | 56,8 | 56,8 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 24 | 28 | 32 | 35 | |||||||||
| Profondeur de perçage / Profondeur d'ancrage effective | h0/hef [mm] | 90 | 170 | 400 | 96 | 210 | 480 | 108 | 240 | 540 | 120 | 270 | 600 | |
| Distance au bord minimale | cmin [mm] | 100 | 120 | 135 | 150 | |||||||||
| Entraxe minimum | smin [mm] | 100 | 120 | 135 | 150 | |||||||||
| Epaisseur minimale du support | hmin [mm] | 138 | 218 | 448 | 152 | 266 | 536 | 172 | 304 | 604 | 190 | 340 | 670 | |
| Diamètre de perçage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 22 | 26 | 30 | 33 | |||||||||
| Couple de serrage pour la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | 120 | 160 | 180 | 200 | |||||||||
| 1) Température maximale à long terme 2) Température maximale à court terme 3) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient de sécurité partiel γF = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison entre traction et cisaillement, sur l'influence de la distance au bord et sur les groupes d'ancrage, se référer au rapport technique EOTA TR 029 "Conception de scellements". | ||||||||||||||
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