Hochbelastbarer Betonverbundmörtel - Grau - Verpackung 300ml - Réf. ATHP300G-FR
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ReferenzATHP300G-FR
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Verpackung1 Kartusche
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HerstellungFranzösisch
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MarkeSIMPSON Strong-Tie
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Inhalt300ml
Strapazierfähiges Betonharz
AT-HP Hochleistungsbetonharz eignet sich zur Befestigung von Betonstangen, Gewindestangen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie C20/25 bis C50/60.
Merkmale
Technische Zulassungen: ETA-19/0265 ;
Leistungserklärungen: FR-DoP-e19/0265; FR-DoP-e19/0418
Sicherheitsdatenblätter: FR-FDS / AT-HP ;
Materialien
- Methacrylatharz, styrolfrei.
Vorteile
- Hoher Haftwert in Beton und Mauerwerk,
- Möglicher Einsatz im Trinkwasser: WRAS-Zertifizierung.
- 2 Düsen im Lieferumfang enthalten.
Anwendungen
Unterstützung
Rissiger und ungerissener Beton: M8 bis M30
- Statische und quasistatische Belastungen
- Trockener oder nasser Beton
Betoneisen Ø8 bis Ø32
- Statische und quasistatische Belastungen
- Feuerbelastung R180
Einsatzbereiche
- Geländerbefestigung,
- Sonnenblendenbefestigung,
- Balkonanbauten,
- Balken, Betonpfosten.
Technische Daten
Referenzen
Referenzen | Produktinformationen | ||||
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Graue Farbe | Beige Farbe | Inhalt [ml] | Gewicht [kg] | ||
ATHP300G-FR | X | - | 300 | 0.575 | |
ATHP420G-FR | X | - | 420 | 0.828 |
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 8d – Kohlenstoffstahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand - hef = 8d - Kohlenstoffstahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP +LMAS M8 | - | - | - | - | 10.7 | 12 | 12 | 12 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 15.9 | 17.8 | 19.3 | 19.3 |
AT-HP + LMAS M12 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 21.7 | 24.3 | 26.7 | 28 |
AT-HP + LMAS M16 | 15 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 34.3 | 38.4 | 42.2 | 44.6 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 50.2 | 56.3 | 61.8 | 65.3 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 67.5 | 75.6 | 83.1 | 87.8 |
Beton :
1. Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Das Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Randbruch der Platte gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 12d – Kohlenstoffstahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 12d – Kohlenstoffstahl 5,8 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
AT-HP +LMAS M12 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 28 | 28 | 28 | 28 |
AT-HP + LMAS M16 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 24.5 | 51.4 | 52.7 | 52.7 | 52.7 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 75.4 | 82 | 82 | 82 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 101.3 | 113.4 | 118 | 118 |
Beton :
1. Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Das Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Plattenrandbruch gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die sich aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, ergibt)
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef = 8d – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef = 8d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | - | 10.7 | 12 | 13.2 | 13.9 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 15.9 | 17.8 | 19.6 | 20.7 |
AT-HP + LMAS M12 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 21.7 | 24.3 | 26.7 | 28.2 |
AT-HP + LMAS M16 | 15 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 34.3 | 38.4 | 42.2 | 44.6 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 50.2 | 56.3 | 61.8 | 65.3 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 67.5 | 75.6 | 83.1 | 87.8 |
Beton :
1. Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Das Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Plattenrandbruch gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – hef= 12d – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef= 12d – A4-70 Edelstahl | |||||||
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Traktion - NRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | - | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
AT-HP + LMAS M12 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
AT-HP + LMAS M16 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 24.5 | 51.4 | 57.6 | 58.8 | 58.8 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 75.4 | 84.4 | 92 | 92 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 101.3 | 113.4 | 124.6 | 131.7 |
Beton :
1. Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Das Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Plattenrandbruch gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – hef =8d – Kohlenstoffstahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef =8d – Kohlenstoffstahl 5,8 | |||||||
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Scherung - VRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
AT-HP + LMAS M122 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
AT-HP +LMAS M16 | 30 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
Beton :
1- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2- Das Scherschema basiert auf einem einheitlichen Anker ohne Einfluss der Kanten. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
3- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – hef = 8d – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef =8d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Scherung - VRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
AT-HP + LMAS M12 | 16.9 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
AT-HP +LMAS M16 | 30 | 31.2 | 32.1 | 32.7 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Beton :
1- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2- Das Scherschema basiert auf einem einheitlichen Anker ohne Einfluss der Kanten. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
3- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – hef = 12d – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – hef =12d – Edelstahl A4-70 | |||||||
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Scherung - VRd [kN] | ||||||||
Gerissener Beton | Ungerissener Beton | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
AT-HP + LMAS M12 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
AT-HP +LMAS M16 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | - | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
AT-HP + LMAS M24 | - | - | - | - | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Beton :
1- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2- Das Scherschema basiert auf einem einheitlichen Anker ohne Einfluss der Kanten. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
3- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] – Beton
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] | ||
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Kohlenstoffstahl 5,8 | Edelstahl A4-70 | ||
AT-HP + LMAS M8 | 15.2 | 16.7 | |
AT-HP + LMAS M10 | 29.6 | 34 | |
AT-HP + LMAS M12 | 52.8 | 59 | |
AT-HP +LMAS M16 | 133.6 | 149.4 | |
AT-HP + LMAS M20 | 260.8 | 291 | |
AT-HP + LMAS M24 | 448.8 | 502.6 |
Beton :
1- Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet. Das Belastungsschema gilt für unbewehrten Beton und bewehrten Beton mit Bewehrungsabständen von s ≥ 15 cm (unabhängig vom Durchmesser) oder mit Bewehrungsabständen von s ≥ 10 cm, wenn der Durchmesser der Bewehrungen kleiner oder gleich 10 mm ist.
2- Das Scherschema basiert auf einem einheitlichen Anker ohne Einfluss der Kanten. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
3- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Betoneisen
Referenzen | Bemessungswiderstand – NRd – Kohlenstoffstahl 5,8 [kN] | |||||||
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Ungerissener Beton | ||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
ATHP300G-FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATHP420G-FR | - | - | - | 8.1 | - | - | - | - |
AT-HP + LMAS M8 | - | - | - | 13.6 | - | - | - | - |
AT-HP + LMAS M10 | - | - | - | 18.3 | - | - | - | - |
AT-HP + LMAS M12 | - | - | - | 24.9 | - | - | - | - |
AT-HP +LMAS M16 | - | - | - | 34.8 | - | - | - | - |
AT-HP + LMAS M20 | - | - | - | 47.2 | - | - | - | - |
AT-HP + Ø8 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 12.2 |
AT-HP + Ø10 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 13.6 | 15.7 | 17.6 | 19.3 | 20.4 |
AT-HP + Ø12 | 14.1 | 15.8 | 17.3 | 18.3 | 21.1 | 23.6 | 26 | 27.4 |
AT-HP + Ø14 | 19.1 | 21.4 | 23.6 | 24.9 | 28.7 | 32.2 | 35.3 | 37.3 |
AT-HP + Ø16 | 23.2 | 26 | 28.6 | 34.8 | 34.8 | 39 | 42.8 | 52.2 |
AT-HP + Ø20 | 36.3 | 40.6 | 44.6 | 47.2 | 54.4 | 61 | 66.9 | 70.8 |
AT-HP + Ø25 | 52.3 | 58.6 | 64.4 | 68 | 78.5 | 87.9 | 96.6 | 102.1 |
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – Betoneisen
Referenzen | Bemessungswiderstand – VRd – Kohlenstoffstahl 5,8 [kN] | |||||||
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Ungerissener Beton | ||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
AT-HP + Ø8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
AT-HP + Ø10 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
AT-HP + Ø12 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
AT-HP + Ø14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
AT-HP + Ø16 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
AT-HP + Ø20 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
AT-HP + Ø25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] – Betonstab
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] |
---|---|
AT-HP + Ø8 | 22 |
AT-HP + Ø10 | 43.3 |
AT-HP + Ø12 | 74.7 |
AT-HP + Ø14 | 118.7 |
AT-HP + Ø16 | 176.7 |
AT-HP + Ø20 | 345.3 |
AT-HP + Ø25 | 674.7 |
Installation : 5 Schritte zur Befestigung in Vollmaterial
Installation : 6 Schritte zur Befestigung in Hohlmaterial
Expositionszeit
Temperatur des Grundmaterials TGrundmaterial | Praktische Einsatzdauer tgel | Trocknungszeit (trockener Beton) tcure, dry | Zeit Trocknung (nasser Beton) tcure, nass |
---|---|---|---|
0°C ≤ TGrundmaterial < +5°C | 25 min | 90 min | 3:00 h |
5°C ≤ TGrundmaterial < +10°C | 17 min | 70 min | 2:20 h |
10°C ≤ TGrundmaterial < +20°C | 12 min | 65 min | 2:10 h |
20°C ≤ TGrundmaterial < +30°C | 6 min | 60 min | 2:00 h |
30°C ≤TGrundmaterial ≤ +40°C | 3 min | 45 min | 1:30 h |
- Manuelle Luftreinigung für Bohrdurchmesser d0 ≤ 24 mm und Tiefe h0 ≤ 10d:
4x Blasluft (Handpumpe)
4x Bürstenbohren
4x Blasluft (Handpumpe)
- Reinigen mit Druckluft für alle Durchmesser d0 und alle Tiefen h0:
2x Blasluft (min. 6bar - trockene, gefilterte Druckluft)
2x die Bohrung ausbürsten
2x Blasluft (min. 6bar - trockene, gefilterte Druckluft)
- Kartuschentemperatur: ≥ +20°C
Bohrmethoden
Vollziegel / Beton | Schlagbohren |
Hohlziegel | Drehbohren |
Porenbeton | Schlagbohren |
Installationsparameter - Beton
Referenzen | Einbauparameter - Beton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohr-Ø [d0] [mm] | Max zu reparierendes Teil [df] [mm | Prof. Bohren (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Prof. Bohrabstand (12d) [h0=hef=12d] [mm] | Schlüsselweite an der Fläche [SW] | Anzugsdrehmoment [Tinst] [Nm] | |
AT-HP + LMAS M8 | 10 | 9 | 64 | 96 | 13 | 10 |
AT-HP + LMAS M10 | 12 | 12 | 80 | 120 | 17 | 20 |
AT-HP +LMAS M12 | 14 | 14 | 96 | 144 | 19 | 30 |
AT-HP +LMAS M16 | 18 | 18 | 128 | 192 | 24 | 60 |
AT-HP + LMAS M20 | 24 | 22 | 160 | 240 | 30 | 90 |
AT-HP + LMAS M24 | 28 | 26 | 192 | 288 | 36 | 140 |
Achsabstand, Randabstand und Stützdicke – Beton
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Dicke der Stütze - Beton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Anker (8d) [hef,8d] [mm] | Abstand zwischen den Zentren charac. für hef,8d [Scr,N] [mm] | Abstand zur charac. Kante. für hef,8d [ccr,N] [mm] | Ep. min. der Unterstützung für hef,8d [hmin] [mm] | Prof. Anker (12d) [hef,12d] [mm] | Abstand zwischen den Zentren charac. für hef,12d [Scr,N] [mm] | Abstand zur charac. Kante. für hef,12d [ccr,N] [mm] | Ep. min. der Unterstützung für hef,12d [hmin] [mm] | Min. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
AT-HP + LMAS M8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 100 | 40 | 40 |
AT-HP + LMAS M10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
AT-HP + LMAS M12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
AT-HP + LMAS M16 | 128 | 384 | 192 | 158 | 192 | 576 | 288 | 222 | 80 | 80 |
AT-HP + LMAS M20 | 160 | 480 | 240 | 190 | 240 | 720 | 360 | 270 | 100 | 100 |
AT-HP + LMAS M24 | 192 | 576 | 288 | 222 | 288 | 864 | 432 | 318 | 120 | 120 |
Installationsparameter - Betoneisen
Referenzen | Installationsparameter - Betoneisen | ||
---|---|---|---|
Bohr-Ø [d0] [mm] | Tiefe. Bohren (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Prof. Bohrtiefe (12d) [h0=hef=12d] [mm] | |
AT-HP + Ø8 | 12 | 64 | 96 |
AT-HP + Ø10 | 14 | 80 | 120 |
AT-HP + Ø12 | 16 | 96 | 144 |
AT-HP + Ø14 | 18 | 112 | 168 |
AT-HP + Ø16 | 20 | 128 | 192 |
AT-HP + Ø20 | 25 | 160 | 240 |
AT-HP + Ø25 | 32 | 200 | 300 |
Achsabstand, Randabstand und Stützdicke – Betoneisen
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Betoneisen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Verankerung (8d) [hef,8d] [mm] | Abstand der Zeichenmitte für hef,8d [Scr,N] [mm] | Abstand zur charac. Kante. für hef,8d [ccr,N] [mm] | Ep. min. der Unterstützung für hef,8d [hmin] [mm] | Prof. Anker (12d) [hef,12d] [mm] | Abstand der Zeichenmitte für hef,12d [Scr,N] [mm] | Abstand zur charac. Kante. für hef,12d [ccr,N] [mm] | Ep. min. der Unterstützung für hef,12d [hmin] [mm] | Min. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
AT-HP + Ø8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 100 | 40 | 40 |
AT-HP + Ø10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
AT-HP + Ø12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
AT-HP + Ø14 | 112 | 336 | 168 | 148 | 168 | 504 | 252 | 204 | 70 | 70 |
AT-HP + Ø16 | 128 | 384 | 192 | 168 | 192 | 576 | 288 | 232 | 80 | 80 |
AT-HP + Ø20 | 160 | 480 | 240 | 210 | 240 | 720 | 360 | 290 | 100 | 100 |
AT-HP + Ø25 | 200 | 600 | 300 | 264 | 300 | 900 | 450 | 364 | 125 | 125 |