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Um parafuso hexagonal externo é um acessório de metal, também conhecido como parafuso hexagonal externo, parafuso hexagonal externo ou parafuso hexagonal externo.

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Um parafuso hexagonal externo é um acessório de metal, também conhecido como parafuso hexagonal externo, parafuso hexagonal externo ou parafuso hexagonal externo.

2024-08-02

 

9. Parafusos de alta resistência são geralmente feitos de aço de alta resistência (aço 45 (8,8s), 20MmTiB (10,9s), que são parafusos protendidos. Os parafusos de fricção são protendidos com uma chave de torque, e os parafusos de pressão são desparafusados ​​com uma cabeça de flor de ameixa. Os parafusos comuns são geralmente feitos de aço comum (Q235) e precisam apenas ser apertados.

10. Parafusos comuns são geralmente de grau 4.4, 4.8, 5.6 e 8.8. Parafusos de alta resistência são geralmente classificados como grau 8.8 e grau 10.9, sendo o grau 10.9 o mais comum.

11. Os furos dos parafusos comuns podem não ser necessariamente maiores do que os dos parafusos de alta resistência. Na verdade, os furos dos parafusos comuns são relativamente pequenos.

12. Os furos dos parafusos comuns de nível A e B são geralmente apenas 0,3-0,5 mm maiores que os parafusos. Os furos dos parafusos de nível C são geralmente 1,0-1,5 mm maiores que os parafusos.

13. Os parafusos de alta resistência do tipo atrito transmitem cargas por atrito, de modo que a diferença entre o parafuso e o furo do parafuso pode atingir 1,5-2,0 mm.

As características padrão de transmissão de força dos parafusos sextavados externos de alta resistência com suporte de pressão garantem que, em condições normais de uso, a força de cisalhamento não exceda a força de atrito, que é a mesma dos parafusos de alta resistência do tipo atrito. Com o aumento da carga, ocorrerá deslizamento relativo entre as placas de conexão. A conexão depende da resistência ao cisalhamento do parafuso e da pressão exercida na parede do furo para transmitir a força, que é a mesma dos parafusos comuns. Portanto, a diferença entre o parafuso e o furo do parafuso é ligeiramente menor, variando de 1,0 a 1,5 mm.

Parafuso de ancoragem da base da coluna

19. Os chumbadores não têm classificação, apenas materiais: Q235 e Q345. Os chumbadores mais comumente usados ​​em estruturas de construção são os chumbadores de pé de coluna.

20. Os chumbadores de base de coluna não são parafusos comuns nem inferiores aos de alta resistência. A rigor, não pertencem aos chumbadores. O chumbador de base de coluna é geralmente M20 ou M24.

Os padrões de fabricação para chumbadores de base de coluna devem ser os mesmos dos chumbadores comuns. O comprimento do chumbador adquirido para a base da coluna deve estar relacionado à força de atrito entre ele e o concreto, bem como ao formato do chumbador.

Parafusos de expansão e parafusos químicos

22. Sejam chumbadores de expansão ou chumbadores químicos, eles não são os tipos de conexão previstos nas especificações da norma nacional, e tais conexões devem ser evitadas, especialmente em conexões importantes. Peças pré-embutidas devem ser utilizadas para todos.

23. O chumbador de expansão depende principalmente da abertura do gabinete do tubo de expansão e da força de atrito gerada pelo concreto para resistir à tração. A magnitude da resistência à tração está intimamente relacionada ao processo de construção, e há fatores humanos significativos envolvidos. Portanto, a realização de ensaios de tração por meio de inspeções aleatórias também é inútil.

24. Os chumbadores químicos são formados por meio de furos perfurados com uma puncionadeira, inserção da haste do chumbador e injeção de pasta química para obter o efeito de ancoragem. Marcas comuns como Huiyu e Heineken.

Parafusos de expansão e parafusos químicos, na verdade, pertencem às propriedades dos chumbadores. Em alguns casos, parafusos de expansão ou chumbadores químicos são necessários porque não são pré-embutidos. Mas essa situação deve ser evitada no projeto. Porque os chumbadores devem ser pré-embutidos. Por exemplo, os chumbadores de pé de coluna. Porque somente assim podemos garantir aderência e tensão ideais. Além disso, a perfuração posterior frequentemente afeta as barras de aço tensionadas e o concreto no concreto.