Genişleme cıvatasının kullanımının açıklanması, sabitleme prensipleri, montaj adımları, kullanım önlemleri vb.

Mar 28, 2024

Mesaj bırakın

Genişleme cıvatası, bir kafa ve bir vidadan (dış dişli bir silindir) oluşan bir tür bağlantı elemanıdır. Bir somunla eşleştirilmesi gerekir ve iki parçayı açık deliklerle sabitlemek için kullanılır. Bu tür bağlantıya Cıvata bağlantısı denir, somun cıvatadan sökülürse iki parça ayrılabilir, dolayısıyla cıvata bağlantısı sökülebilir bir bağlantıdır. Daha sonra, Xianji.com editörü size genleşme cıvatalarının kullanımını, sabitleme ilkelerini, kurulum adımlarını, kullanım önlemlerini, farklı sınıflandırmaları, gömme derinliklerini, mukavemet testlerini, satın alma yöntemlerini ve giydirme cephe kimyasal ankrajlarının ve genişletmenin karışık kullanımını anlatacak cıvatalar. soru.
Genişletme cıvatası kullanımı
1. Kullanırken, önce sabit gövde üzerinde karşılık gelen boyutlarda delikler açmak için darbeli bir elektrikli matkap (çekiç) kullanmanız, ardından cıvataları ve genleşme tüplerini deliklere takmanız ve cıvataları, genleşme tüplerini yapmak için somunları sıkmanız gerekir. montaj parçaları ve sabit parçalar Gövdeler sıkılaşarak bir bütün haline gelir;
2. Sıkıştırıldıktan sonra genişleyecektir. Cıvatanın ucunda büyük bir kafa var. Cıvatanın dış tarafında civatanın çapından biraz daha büyük yuvarlak bir boru bulunmaktadır. Kuyruk kısmında birkaç açıklık vardır;
3. Cıvata sıkıldıktan sonra, büyük kafanın kuyruk ucu açık boruya getirilir ve genişleme amacına ulaşmak için boru genişletilir ve ardından amacına ulaşmak için cıvata yere veya duvara sabitlenir. köklenme.
Genleşme cıvatalarının sabitleme prensibi
Genişletme cıvatalarının sabitlenmesi, genişlemeyi teşvik etmek ve sabitleme etkisi elde etmek için sürtünmeli kavrama kuvveti üretmek için kavisli bir eğim kullanır. Vidanın bir ucu dişli, bir ucu konik olup, dışı saçla kapatılmıştır. Demir sac silindirin yarısında birkaç kesim vardır. Onları birlikte kalınlaştırın. Duvarda açılan deliğe girin ve ardından somunu kilitleyin. Somun vidayı dışarı doğru çeker ve omurları demir silindirin içine çeker. Demir silindir genişletilir ve ardından duvara sıkıca sabitlenir. Genellikle korkuluklar ve yağmur suyu için kullanılır. Çadır, klima vb. cihazların çimento, tuğla ve diğer malzemeler üzerine sabitlenmesi. Ancak sabitlemesi pek güvenilir değildir. Yük çok fazla titreşirse gevşeyebilir, bu nedenle tavan vantilatörü vb. takılması önerilmez.
Genişletme cıvatalarının montaj adımları
1. İç genişletme cıvatasının dış çapına uygun bir alaşım matkap ucu seçin ve ardından iç genişletme cıvatasının uzunluğuna göre delik açın. Kurulumunuz için gerekli derinliğe kadar delik açın ve ardından deliği temizleyin;
2. Düz rondelayı, yaylı rondelayı ve somunu takın, somunu cıvataya vidalayın ve dişi korumak için ucuna vidalayın ve ardından iç genleşme cıvatasını deliğe yerleştirin;
3. Rondela ve fikstürün yüzeyi aynı hizada oluncaya kadar anahtarı çevirin. Özel bir gereklilik yoksa, genellikle elle sıkın ve ardından anahtarı üç ila beş tur kullanın.
Genişletme cıvatalarının kullanımına ilişkin önlemler
1. Delme derinliği: Belirli bir yapıda, derinliği genleşme borusunun uzunluğundan yaklaşık 5 mm daha derin yapmak en iyisidir. Genleşme borusunun uzunluğundan büyük veya ona eşit olduğu sürece yeraltında bırakılan iç dübelin uzunluğu, genleşme borusunun uzunluğuna eşit veya ondan küçüktür. ;
2. Yerdeki dahili genişletme cıvatalarının gerekliliği elbette ki ne kadar sertse o kadar iyidir; bu aynı zamanda sabitlemeniz gereken nesnenin gerilimine de bağlıdır. Betona monte edilen iç dübellerin (C13-15) gerilme mukavemeti tuğla gövdeninkinin beş katıdır. zamanlar;
3. M6/8/10/12 dahili genleşme cıvatası betona doğru şekilde monte edildikten sonra optimum maksimum statik kuvveti sırasıyla 120/170/320/510 kg olur. Dahili genleşme cıvatasının kurulum yöntemi aynı değildir. Çok zor değil. Özel işlem aşağıdaki gibidir; İlk olarak, genişletme vidası genişletme halkasıyla (tüp) aynı çapa sahip bir alaşım matkap ucu seçin, elektrikli matkabın üzerine takın ve ardından duvarı delin. Deliğin derinliği cıvatanın uzunluğuyla aynı olmalıdır ve ardından genişletme vidası kitini birlikte deliğe indirin. Unutmayın: Delik daha derine açıldığında cıvatanın deliğe düşerek çıkarılmasını zorlaştırmasını önlemek için vidayı sökmeyin. Daha sonra vidanın 2-3 tokalarını sıkın ve genişletme cıvatasını hissedin. Sıkılaştığında ancak gevşek olmadığında vidayı sökün.
Genişletme cıvatalarının farklı sınıflandırmaları
1. Karbon çeliği cıvataların kaliteleri 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9 ve 12.9 gibi 10'den fazla kaliteye bölünmüştür. Ondalık noktadan önceki ve sonraki sayılar, sırasıyla cıvata malzemesinin nominal çekme mukavemetini ve akma oranını temsil eder. Örneğin: 8.8 sınıfıyla işaretlenmiş cıvatalar, malzemenin çekme mukavemetinin 800MPa'ya ulaştığını ve akma mukavemeti oranının 0,8 olduğunu gösterir; bu, akma mukavemetinin 800x0.8=640MPa'ya ulaştığı anlamına gelir;
2. Paslanmaz çelik cıvataların kaliteleri 45, 50, 60, 70 ve 80'e ayrılmıştır. Malzemeler esas olarak ostenit A1, A2 ve A4, martensit ve ferrit C1, C2 ve C4'e ayrılır. Gösterim yöntemleri A2-70 gibidir. , "--" sırasıyla öncesi ve sonrası cıvata malzemesini ve mukavemet derecesini gösterir.
Genişletme cıvatalarının gömülü derinliği
1. Cıvata çapının 4 katı dikkate alındığında, cıvata ne kadar derine gömülürse dayanabileceği çekme ve kesme kuvvetleri de o kadar büyük olur. Üreticilerin tasarım yaparken dikkate alması gereken faktörler arasında malzeme ve sabitleme gibi konular yer alır;
2. Genişleme cıvatalarının kullanımı için referans temeli: betonun mukavemeti; sabitleme vidalarının mukavemeti (malzemeye göre hesaplanır).
Genişletme cıvatalarının mukavemet testi
Geçmişte, basınçlandırmak için hidrolik basınç kullanılıyordu ve genişletme cıvatasını çıkarmak için gereken maksimum kuvvet, çekme mukavemetiydi. Bu test yönteminin dezavantajı, çimentoyu terk eden vidanın yer değiştirmesini tespit edememesi, yani malzemenin kendisinin genleşmesini bilmenin imkansız olmasıdır. Elastik gerilim birkaç Newton mertebesinde olduğundan yeni test cihazı gerilimi ve yer değiştirmeyi bir koordinat diyagramı olarak çiziyor. Y ekseni gerilim, X ekseni ise yer değiştirmedir. Gerilim arttığında çimento kırılıncaya kadar yer değiştirme artar. Veya genişletme cıvatası çekilmiş veya kırılmıştır. Bu eğrinin en yüksek noktası nihai çekme dayanımıdır. Ayrıca çekme kuvveti belirli bir noktaya yükseldiğinde, çekme kuvveti kaldırılırsa yer değiştirme yine de orijinal konumuna dönebilir. Bu genişletme cıvatasının kendisidir. Malzemenin akma noktası tam olarak tasarımda istediğimiz orantısal yüktür.
Genişletme cıvataları nasıl satın alınır
1. Genişleme cıvatası genleşme borusunun kalınlığına bakmak çok önemlidir. Borunun kalınlığı, sabitleme kuvvetinin güçlü olup olmadığını ve dışarı çekilmenin kolay olup olmadığını belirler. Satın alırken dikkatli olun. Genişleme cıvatasını elinizle sıkıştırabiliyorsanız satın almayın. ! Kesinlikle standart dışı! Satın alırken, elle sıkıştırılamayan kalın borulara sahip genişletme vidaları satın aldığınızdan emin olun. Bu tür genişletme cıvataları duvardaki sabitleme kuvvetini büyük ölçüde artıracaktır;
2. Vida dişi ile somun dişinin eşleşme derecesine bağlıdır. Standart olmayan genişletme cıvatasının eşleşme derecesi zayıf. Cıvata ve somun gevşek ve düşecekmiş gibi görünüyorlar. Bu tür ürünlerin sıkma sırasında çizilmesi kolaydır, bu da ikincil yeniden işleme ve kayıplara neden olur. Zaman parası. Satın alırken mutlaka cıvata ve somunlar arası uyumu yüksek ve gevşek olmayan dübeller satın alın. Kurulum sırasında çizilmelere neden olmazlar ve güvenlik ve kalite garanti edilir;
3. Ağırlığa bakın. Neden kiloya bakmalıyız? Çünkü standart dışı bazı genişletme cıvataları çok ağır görünmektedir. Aslında vida ile genleşme tüpü arasında büyük bir boşluk vardır. Çubuk ince ve tüp kalındır. Ulusal standart genişletme cıvatası, standart olmayan genişletme cıvatasıyla karşılaştırılır. Genişletme cıvataları ikincisinden iki kat daha ağır olabilir. Musluklar gibi, ne kadar ağırsa o kadar iyidir, yalnızca malzeme o kadar ağırdır.
Giydirme cephelerde kimyasal dübellerin ve genleşme cıvatalarının karıştırılması sorunu
1. Sıradan perde duvarlar için ankraj cıvataları, gömülü parçaların hesaplanmasında rollerini tam olarak oynamaz. Bunlar iki nedenden dolayı çapraz olarak yerleştirilmiştir: Birincisi, bazı şehirler gerginlik için genişletme vidalarının kullanılmasına izin verilmemesini açıkça gerektirir. Bu düzenlemenin açıklanması ve hesaplanması sürecinde sadece iki kimyasal cıvata hesaplanıp tasarlanmakta ve genleşme cıvatasının çekme mukavemeti dikkate alınmamakta, böylece proje maliyeti düşmektedir; ikinci olarak, bu tasarım kimyasal cıvataların kaynak yapıldığında ısınmasını sağlayabilir. Kayıp sonrası yapısal güvenlik hesaplanır. Aslında dübellerin çekme mukavemeti tasarım değeri C30'dan düşük değildir. Her üretici ayrıca ilgili test raporlarını ve çekme tasarım değerlerini de sağlamıştır. Bunu yapısal bağlantıların güvenliği ve ekonomisi için yapıyoruz. Başlangıç ​​noktası her iki hususa da eşit derecede dikkat etmektir.
2. Kimyasal cıvata seçimine gelince, yukarıdaki arkadaşlar bunu detaylıca anlatmışlar. Hilti ve Fischer artık kaynak ısı kaybından sonra mukavemet tasarım değeri raporları sunabiliyor. Kişisel olarak kaynak zorunluluğu varsa cıvata üreticilerinin bunu sağlayamamalarını tavsiye ederim. Bildirilirse, arkadan kesilmiş genişletme cıvatası bağlantısını kullanın. Tabii ekonomik açıdan fiyatı biraz yüksek;
3. Yapısal güvenlik açısından yukarıdaki arkadaşlar detaylı olarak incelemişler, K2=2, K1=1.4 (rüzgar yükünün standart değeri için), sonra K=2*1 .4=2.8, bu andaki yapısal bağlantı Rüzgar yükünün etkisi altında yapının hasar dayanımına ulaşma olasılığı 1/1120'dir. Hesaplama için kullandığımız rüzgar yükünün standart değeri, tasarım referans döneminde 50 yılda bir meydana gelme olasılığına göre %2'dir. Bu sayede gömülü parça bağlantılarımızın rüzgar yüküne etkisi hasar oranı çok düşüktür. Elbette bu sadece herkesin olasılığı niceliksel olarak anlayabilmesi için bir referanstır. Aslında seçim sürecinde yukarıdaki arkadaşın da söylediği gibi projedeki cıvataların gerçek beton mukavemetini de seçmek gerekiyor. Testteki nihai hasarın 2 katı esas alınır ve doğrulama için yerinde çekme testi yapılır (bunun, aynı kaynak uzunluğu altındaki veya sahadaki kaynak süresi içindeki gömülü parçaların geneline dayandığını unutmayın, veya tek bir kimyasal cıvata.Toplamını seçmek en iyisidir);
4. Hesaplama işleminde, imalatçımız tarafından sağlanan, yerindeki beton mukavemetine ve kaynak kaybı sonrası kimyasal cıvataya karşılık gelen dübel tasarım gerilim değeri (veya yerinde çekme gerilim değeri) esas alınır, ve bu ikisinin değeri daha küçük olan seçilir. Tasarım değeri, tek bir cıvatanın çekme kuvvetidir ve daha sonra hesaplama, gömülü parçanın maruz kaldığı gerilim N, eğilme M ve kesme V temel alınarak gerçekleştirilir. Bu durumda, tek bir cıvatanın uyguladığı çekme kuvveti N1=N/4+M/d/2'dir; burada d, gerilim alanındaki cıvatanın merkez çizgisi ile cıvatanın merkez çizgisi arasındaki mesafedir. Basınç alanına gömülü plaka. Gömülü kısmın tamamı için çekme ve basma merkez çizgisi aşağıdaki şekilde hesaplayın: Gömülü parçaların boyutunun b olduğunu varsayalım. Değer, gömülü plaka açıklığınızın boyutuna göre hesaplanabilir. Tek bir cıvatanın kesilmesi: N2=V/4 ve ardından bir bütün olarak inceleyin: (N1^2+3*N2^2)^0.5, tasarım değerinden daha azdır tek bir cıvatanın çekme mukavemeti.
Özet: Dilatasyon cıvatasının kullanımı, sabitleme prensibi, montaj adımları, kullanım önlemleri, farklı sınıflandırmalar, gömme derinliği, dayanım testi, satın alma yöntemi ve giydirme cephelerde kimyasal dübeller ile dübellerin birlikte kullanılması sorunu. Görünüşte sıradan bir genişletme cıvatasının potansiyel riski ne kadardır? Genişleme cıvatasının uygun şekilde seçilmemesi kamu güvenliğini tehlikeye atacaktır. Eğer dübel doğru seçilmezse aile bireylerinin hayatını dahi tehlikeye atabilir. Genişletme vidası standart gerilim ve kesme kuvvetini karşılamıyor. Kamu açısından ciddi tehlikelere yol açacağından kaliteli bir genişletme cıvatası seçmek özellikle önemlidir.

Soruşturma göndermek