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接觸過喜利得錨栓的朋友們,對其性能的強大都是清楚的。但是是否有深入了解過,其能有這樣的性能效果是如何產生的,其作用原理是什么?通常來說,混凝土和磚石錨栓都是因以下一種或者說多種機制原理而具有抗拉伸負載能力的,來看下吧。
化學錨栓系統使用的結合機制發生在化學藥劑于錨栓元件以及黏著材料與混凝土之間,能量施加的負載偶從錨栓元件移轉至混凝土。結合程度須依據安裝時錨栓孔壁的狀況而定。喜利得螺桿及其他混合錨栓系統結合化學錨栓系統的功能和扭矩控制式膨脹錨栓的作用原理,即使在惡劣的現場環境條件下,也可以提高可靠性。
大多數錨栓都是以承載錨栓元件抵住孔壁(靠近基材表面)的方式產生剪力負載抗力。剪力負載可能造成表面碎裂,以致在錨栓元件內產生明顯的彎曲應力于二次拉伸。
這是一種后置式機械膨脹錨栓經常運用到的拉伸負載原理。其摩擦阻力來自于安裝錨栓時錨栓和鉆孔孔壁之間產生的膨脹力,也可透過混凝土局部變形來加強摩擦阻力。摩擦力與錨栓膨脹應力的程度成正比。當拉伸負載超過使用載重程度時,例如HST3和HSL-3等扭矩控制式膨脹錨栓會透過后續膨脹加強膨脹力或根據基材狀態的改變(開裂)進行調整。
自切底錨栓和少數膨脹錨栓借由錨栓與孔壁變形之間的連鎖產生拉伸負載抗力。由于應力的三軸性質,基材內部在錨栓承載介面位置形成的承載應力即使達到相當高的程度,也不會產生破壞。對于基材的變化,喜利得錨栓HAD及其他自切底錨栓展現出非常優良的恢復力,是大多數錨固需求中相較耐用的解決方案。
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