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既然就能用于牢固比其还要大上好几十倍的构件呢?它的粘结作用是如何形成的?通常情况下,喜利得锚栓需要具备抗拉伸负载能力才可负荷,那么这种能力如何得来呢?下面,让我们带着问题来看看吧。
化学药剂
化学锚栓系统使用的结合机制发生在化学药剂于锚栓元件以及黏着材料与混凝土之间,能量施加的负载偶从锚栓元件移转至混凝土。结合程度须依据安装时锚栓孔壁的状况而定。喜利得螺杆及其他混合锚栓系统结合化学锚栓系统的功能和扭矩控制式膨胀锚栓的作用原理,即使在恶劣的现场环境条件下,也可以提高可靠性。
抗剪力
大多数锚栓都是以承载锚栓元件抵住孔壁(靠近基材表面)的方式产生剪力负载抗力。剪力负载可能造成表面碎裂,以致在锚栓元件内产生明显的弯曲应力于二次拉伸。
摩擦
这是一种后置式机械膨胀锚栓经常运用到的拉伸负载原理。其摩擦阻力来自于安装锚栓时锚栓和钻孔孔壁之间产生的膨胀力,也可透过混凝土局部变形来加强摩擦阻力。摩擦力与锚栓膨胀应力的程度成正比。当拉伸负载超过使用载重程度时,例如HST3和HSL-3等扭矩控制式膨胀锚栓会透过后续膨胀加强膨胀力或根据基材状态的改变(开裂)进行调整。
锁键
自切底锚栓和少数膨胀锚栓借由锚栓与孔壁变形之间的连锁产生拉伸负载抗力。由于应力的三轴性质,基材内部在锚栓承载介面位置形成的承载应力即使达到相当高的程度,也不会产生破坏。对于基材的变化,喜利得锚栓HAD及其他自切底锚栓展现出非常优良的恢复力,是大多数锚固需求中相较耐用的解决方案。
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