Methacrylatharz für mehrere Anwendungen
Mehrzweckharz POLY-GPG geeignet für die Befestigung von Betonstangen, tiges filetées in ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60 und les tiges filetées in Hohl- und Massivmauerwerk
Merkmale
Gegenstand
- Styrolfreies Methacrylatharz.
Vorteile
- Schnelle Abbindezeit: Gewinn für den Anwender
- Möglicher Einsatz im Innenbereich und in überfluteten Löchern (außer Meerwasser)
- Sehr gute Beständigkeit im Laufe der Zeit.
- Hoher Haftwert in Beton sowie Voll- und Hohlmauerwerk
- Feuerwiderstand 180 Min.
- 2 Düsen im Lieferumfang enthalten.
Anwendung
Unterstützung
Ungerissener Beton: M8 bis M24 / Betoneisen Ø8 bis Ø25
- Statische oder quasistatische Belastungen.
- Trockener oder nasser Beton.
- Deckenmontage zulässig.
Massiv- und Hohlmauerwerk: M6 bis M12
- Statische und quasistatische Belastungen
- Trockene oder feuchte Umgebungsbedingungen (Kategorie p/w)
Bewehrungsstab Ø8 bis Ø12
- Statische und quasistatische Belastungen.
- Feuereinwirkung 180 Min.
Einsatzbereiche
- Fensterladen-/Torscharniere, Antennen,
- Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Sanitäranlagen, Heizkörper,
- Leitplanke,
- Bauliche Verbindungen mit Eisenverbindungen.
Technische Daten
Referenzen
Referenzen | Produktinformationen | |||
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Farbe grau | Farbe beige | Inhalt [ml] | Gewicht [kg] | |
POLYGPG300G-FR | X | - | 300 | 0.579 |
POLYGPG300B-FR | - | X | 300 | 0.579 |
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Kohlenstoffstahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – NRd – Kohlenstoffstahl 5,8 [kN] | |||||||||||||||||
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Ungerissener Beton | Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Kohlenstoffstahl 5,8 |
Referenzen | Bemessungswiderstand – NRd – Kohlenstoffstahl 5,8 [kN] | |||||||||||||||
Ungerissener Beton | ||||||||||||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||||||||||
POLY-GPG + LMAS M8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||
POLY-GPG + LMAS M10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||
POLY-GPG + LMAS M12 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | ||||||||||
POLY-GPG + LMAS M16 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | ||||||||||
POLY-GPG + LMAS M20 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | ||||||||||
POLY-GPG + LMAS M24 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
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]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
3. Der Beton gilt als ungerissen, 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). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Edelstahl A4-70 [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 | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
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]) ist der Randbruch der Platte nach ETAG001, Anhang C, Methode A zu prüfen.
3. Der Beton gilt als ungerissen, 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). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – Kohlenstoffstahl 5,8
Referenzen | Bemessungswiderstand – VRd [kN] – 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 | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 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 Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. 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 ungerissen, 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). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – Edelstahl A4-70
Referenzen | Bemessungswiderstand – VRd – Edelstahl A4-70 [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 | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 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 Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. 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 ungerissen, 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). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRD [Nm] – Beton
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] – Beton [Nm] | |
---|---|---|
Kohlenstoffstahl 5,8 | Edelstahl A4-7 | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 15.2 | 16.7 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 29.6 | 33.3 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 52 | 60.9 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 132.8 | 148.7 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 259.2 | 291 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 448 | 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 Schubschema basiert auf einer einheitlichen Verankerung ohne Kanteneinfluss. 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 ungerissen, 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). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
Designwiderstand – hef = 80 mm (≤ M8) oder 85 mm (≥ M10) – Kohlenstoffstahl ≥ 4,6 / Edelstahl ≥ A2-70
Referenzen | Designwiderstand – Kohlenstoffstahl ≥ 4,6 / Edelstahl ≥ A2-70 | |||
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hef = 80 mm (≤ M8) oder 85 mm ( ≥ M10) | ||||
Spannung – NRd [kN] | Scherkraft – VRd [kN] | |||
Vollziegel | Hohlmauerwerk | Vollziegel | Hohlmauerwerk | |
POLY-GPG + LMAS M6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
POLY-GPG + LMAS M8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 2 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 2 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
Mauerwerk:
Druckfestigkeit fb [N/mm²] | Dichte ρ [kg/m3] | |
---|---|---|
Vollziegel | ≥ 18 | ≥ 1600 |
Hohlmauerwerk | ≥ 6 | ≥ 900 |
1. Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet.
2. Für kombinierte Zug- und Scherlasten oder Verankerungsgruppen mit Einfluss von Randabständen muss nach TR054 Methode A berechnet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in ETE.
3. Temperaturbereich: -40 °C/+40 °C (Tavg = +24 °C).
4. Koeffizient β für In-situ-Tests gemäß ETAG 029 siehe ETA-19/XXXX; Anhang C2.
5. Verschiebungen unter Betriebslast siehe ETA-19/0240; Anhang C2 und C3.
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRD [Nm]
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd – Mauerwerk [Nm] | ||
---|---|---|---|
Kohlenstoffstahl 5,8 | Kohlenstoffstahl 8,8 | Edelstahl A4-70 | |
POLY-GPG + LMAS M6 | 6.4 | 9.6 | 7.1 |
POLY-GPG + LMAS M8 | 15.2 | 24 | 16.7 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 29.6 | 48 | 33.3 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 52.8 | 84 | 59 |
Mauerwerk:
Druckfestigkeit fb [N/mm²] | Dichte ρ [kg/m3] | |
---|---|---|
Vollziegel | ≥ 18 | ≥ 1600 |
Hohlmauerwerk | ≥ 6 | ≥ 900 |
1. Die Bemessungswerte wurden anhand der in der ETA definierten Teilsicherheitsbeiwerte berechnet.
2. Für kombinierte Zug- und Scherlasten oder Verankerungsgruppen mit Einfluss von Randabständen muss nach TR054 Methode A berechnet werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in ETE.
3. Temperaturbereich: -40 °C/+40 °C (Tavg = +24 °C).
4. Koeffizient β für In-situ-Tests gemäß ETAG 029 siehe ETA-19/XXXX; Anhang C2.
5. Verschiebungen unter Betriebslast siehe ETA-19/0240; Anhang C2 und C3.
Bemessungswiderstand – Zug – NRd [kN] – Betoneisen
Referenzen | Bemessungswiderstand – NRd [kN] – Betoneisen [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 | |
POLY-GPG + Ø8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
POLY-GPG + Ø10 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 12.7 | 12.7 |
POLY-GPG + Ø12 | 11.1 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 16.6 | 18.2 | 18.2 | 19.9 |
POLY-GPG + Ø16 | 15.3 | 16.8 | 16.8 | 18.4 | 23 | 25.3 | 25.3 | 27.6 |
POLY-GPG + Ø20 | 23.9 | 26.3 | 26.3 | 28.7 | 35.9 | 39.5 | 39.5 | 43.1 |
POLY-GPG + Ø25 | 37.4 | 41.1 | 44.9 | 48.6 | 53.8 | 59.2 | 64.6 | 70 |
Bemessungswiderstand – Scherung – VRd [kN] – Betoneisen
Referenzen | Bemessungswiderstand – VRd – Betoneisen [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungerissener Beton | ||||||||
hef = 8d | hef = 12d | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
POLY-GPG + Ø8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
POLY-GPG + Ø10 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
POLY-GPG + Ø12 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
POLY-GPG + Ø16 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
POLY-GPG + Ø20 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
POLY-GPG + Ø25 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRD [Nm] – Betonstab
Referenzen | Bemessungswiderstand – Biegemoment – MRd [Nm] |
---|---|
POLY-GPG + Ø8 | 21.6 |
POLY-GPG + Ø10 | 42.3 |
POLY-GPG + Ø12 | 73.5 |
POLY-GPG + Ø16 | 173.7 |
POLY-GPG + Ø20 | 339.1 |
POLY-GPG + Ø25 | 662.7 |
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
}
Expositionszeit
Temperatur des Trägermaterials Tbase material | Praktische Einsatzdauer tgel | Trocknungszeit (trockener Beton) tcure, dry | Dauer der Trocknung (nasser Beton) tcure, nass |
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0°C ≤ Tbase material < +10°C | 20 min | 90 min | 3:00 h |
+10°C ≤ Tbase material < +20°C | 9 min | 60 min | 2:00 h |
+20°C ≤ Tbase material < +30°C | 5 min | 30 min | 1:00 h |
+30°C ≤ Tbase material ≤ 40°C | 3 min | 20 min | 40 min |
Manuelle Luftreinigung für Löcher mit Durchmesser d0 ≤ 24 mm und Tiefe h0 ≤ 10d:
- 4x Blasluft (Handpumpe)
- 4x Bürstenbohren
- 4x Blasluft (Handpumpe)
Reinigung 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
Wenn die Montage der Wand perfekt ist, benötigen Sie keine Nivellierungsplatte. Aber um alles auf den Standard zu bringen, wird die Nivellierungsplatte mit einer Schalung hergestellt, die mit Mörtel gefüllt wird. Die Bretter werden mit Schraubenzwingen fixiert und auf das gewünschte Niveau eingestellt.
Es werden eine Menge Bretter und Schraubenzwinge benötigt.
Bei einer hölzernen Plattform kann dieser Vorgang entfallen, da wir uns mit Keilen ausrichten werden.
bis zu einer Tiefe von etwa 10 cm. Für kleine Flächen ist es natürlich nicht notwendig, einen Bagger zu mieten ; ein Spaten und viel Ellbogenschmiere reichen aus.
Die Ausgrabung entspricht der Oberfläche der Konstruktion. Sie können aber auch ein wenig über Bord gehen, um einen gesunden, trockenen Raum um die Struktur herum zu schaffen.
wird auf die Kufen gelegt, die ebenfalls Teil der Struktur sind.
Wenn Sie vorhaben, den Schuppen abzuschleppen, um ihn zu bewegen, ist es wichtig, die Balken sehr sicher an den Kufen zu befestigen. Es werden gut dimensionierte Winkelverbinder mit einer Dicke von 2,5 mm verwendet.
Installationsparameter - Beton
Referenzen | Einbauparameter - Beton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohr-Ø [d0] [mm] | Max des zu befestigenden Teils [df] [mm] | Prof. Bohren (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Prof. Bohrabstand (12d) [h0=hef=12d] [mm] | Schlüsselweite an der Fläche [SW] | Anzugsdrehmoment [Tinst] [Nm] | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 10 | 9 | 64 | 96 | 13 | 10 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 12 | 12 | 80 | 120 | 17 | 12 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 14 | 14 | 96 | 144 | 19 | 20 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 18 | 18 | 128 | 196 | 24 | 40 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 24 | 22 | 160 | 240 | 30 | 70 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 28 | 26 | 192 | 288 | 36 | 90 |
Achsabstand, Randabstand und Stützdicke – Beton
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Beton | |||||||||
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Prof. Anker (8d) [hef,8d] [mm] | Abstand zwischen den Zentren charac. für hef,8d [Scr,N] [mm] | Abstand zur charac. Kante. für hef8,d [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 hef12,d [ccr,N] [mm] | Ep. min. der Unterstützung für hef,12d [hmin] [mm] | Min. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 64 | 192 | 92 | 100 | 96 | 288 | 144 | 126 | 40 | 40 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 128 | 384 | 192 | 158 | 196 | 588 | 294 | 226 | 80 | 80 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 160 | 480 | 240 | 190 | 240 | 720 | 360 | 270 | 100 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 192 | 576 | 288 | 222 | 288 | 864 | 432 | 318 | 120 | 120 |
Einbauparameter - Mauerwerk - Vollziegel
Referenzen | Einbauparameter - Mauerwerk - Vollziegel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ø perçage [d0] [mm] | Ø max. de la pièce à fixer [df] [mm] | Prof. de perçage [h1] [mm] | Prof. d’ancrage [hef] [mm] | Couple de serrage [Tinst] [Nm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | 8 | 7 | 85 | 80 | 1 |
POLY-GPG + LMAS M8 | 10 | 9 | 85 | 80 | 1 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 12 | 12 | 90 | 85 | 1 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 14 | 14 | 90 | 85 | 1 |
Einbauparameter - Mauerwerk - Hohlziegel
Referenzen | Einbauparameter - Hohlziegel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bohr-Ø [d0] [mm] | Max zu befestigendes Teil [df] [mm] | Prof. Bohrgröße [h1] [mm] | Prof. Anker [hef] [mm] | Anzugsdrehmoment [Tinst] [Nm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | 12 | 7 | 85 | 80 | 2 |
POLY-GPG + LMAS M8 | 12 | 9 | 85 | 80 | 2 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 16 | 12 | 90 | 85 | 2 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 16 | 14 | 90 | 85 | 2 |
Achsabstand, Randabstand und Auflagerstärke - Mauerwerk - Hohlziegel
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Hohlziegel | |||
---|---|---|---|---|
Min. Achsabstand [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |||
scr,N = smin [mm] | scr,N II = smin II [mm] | scr,N T = smin T [mm] | ccr,N = cmin [mm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M8 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M10 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M12 | - | 250 | 120 | 100 |
Mittenabstand, Randabstand und Dicke der Stütze – Mauerwerk – Hohlbetonblock
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Betonhohlblock |
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Min. Achsabstand [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |||
---|---|---|---|---|
scr,N = smin [mm] | scr,N ∥ = smin ∥ [mm] | scr,N ^T = smin^T [mm] | ccr,N = cmin [mm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M8 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M10 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M12 | - | 250 | 120 | 100 |
Installationsparameter - Betoneisen
Referenzen | Installationsparameter - Betoneisen | ||
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Bohr-Ø [d0] [mm] | Tiefe. Bohren (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Prof. Bohrtiefe (12d) [h0=hef=12d] [mm] | |
POLY-GPG + Ø8 | 12 | 64 | 96 |
POLY-GPG + Ø10 | 14 | 80 | 120 |
POLY-GPG + Ø12 | 16 | 96 | 144 |
POLY-GPG + Ø16 | 20 | 128 | 192 |
POLY-GPG + Ø20 | 25 | 160 | 240 |
POLY-GPG + Ø25 | 32 | 200 | 288 |
Achsabstand, Randabstand und Stützdicke – Betoneisen
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Betoneisen | |||||||||
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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. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
POLY-GPG + Ø8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 126 | 40 | 40 |
POLY-GPG + Ø10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
POLY-GPG + Ø12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
POLY-GPG + Ø16 | 128 | 384 | 192 | 168 | 192 | 576 | 288 | 232 | 80 | 80 |
POLY-GPG + Ø20 | 160 | 480 | 240 | 210 | 240 | 720 | 360 | 290 | 100 | 100 |
POLY-GPG + Ø25 | 200 | 600 | 300 | 264 | 288 | 864 | 432 | 352 | 120 | 120 |
Expositionszeit
Temperatur des Trägermaterials Tbase material | Praktische Einsatzdauer tgel | Trocknungszeit (trockener Beton) tcure, dry | Dauer der Trocknung (nasser Beton) tcure, nass |
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0°C ≤ Tbase material < +10°C | 20 min | 90 min | 3:00 h |
+10°C ≤ Tbase material < +20°C | 9 min | 60 min | 2:00 h |
+20°C ≤ Tbase material < +30°C | 5 min | 30 min | 1:00 h |
+30°C ≤ Tbase material ≤ 40°C | 3 min | 20 min | 40 min |
Manuelle Luftreinigung für Löcher mit Durchmesser d0 ≤ 24 mm und Tiefe h0 ≤ 10d:
- 4x Blasluft (Handpumpe)
- 4x Bürstenbohren
- 4x Blasluft (Handpumpe)
Reinigung 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
Wenn die Montage der Wand perfekt ist, benötigen Sie keine Nivellierungsplatte. Aber um alles auf den Standard zu bringen, wird die Nivellierungsplatte mit einer Schalung hergestellt, die mit Mörtel gefüllt wird. Die Bretter werden mit Schraubenzwingen fixiert und auf das gewünschte Niveau eingestellt.
Es werden eine Menge Bretter und Schraubenzwinge benötigt.
Bei einer hölzernen Plattform kann dieser Vorgang entfallen, da wir uns mit Keilen ausrichten werden.
bis zu einer Tiefe von etwa 10 cm. Für kleine Flächen ist es natürlich nicht notwendig, einen Bagger zu mieten ; ein Spaten und viel Ellbogenschmiere reichen aus.
Die Ausgrabung entspricht der Oberfläche der Konstruktion. Sie können aber auch ein wenig über Bord gehen, um einen gesunden, trockenen Raum um die Struktur herum zu schaffen.
wird auf die Kufen gelegt, die ebenfalls Teil der Struktur sind.
Wenn Sie vorhaben, den Schuppen abzuschleppen, um ihn zu bewegen, ist es wichtig, die Balken sehr sicher an den Kufen zu befestigen. Es werden gut dimensionierte Winkelverbinder mit einer Dicke von 2,5 mm verwendet.
Installationsparameter - Beton
Referenzen | Einbauparameter - Beton | |||||
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Bohr-Ø [d0] [mm] | Max des zu befestigenden Teils [df] [mm] | Prof. Bohren (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Prof. Bohrabstand (12d) [h0=hef=12d] [mm] | Schlüsselweite an der Fläche [SW] | Anzugsdrehmoment [Tinst] [Nm] | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 10 | 9 | 64 | 96 | 13 | 10 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 12 | 12 | 80 | 120 | 17 | 12 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 14 | 14 | 96 | 144 | 19 | 20 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 18 | 18 | 128 | 196 | 24 | 40 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 24 | 22 | 160 | 240 | 30 | 70 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 28 | 26 | 192 | 288 | 36 | 90 |
Achsabstand, Randabstand und Stützdicke – Beton
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Beton | |||||||||
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Prof. Anker (8d) [hef,8d] [mm] | Abstand zwischen den Zentren charac. für hef,8d [Scr,N] [mm] | Abstand zur charac. Kante. für hef8,d [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 hef12,d [ccr,N] [mm] | Ep. min. der Unterstützung für hef,12d [hmin] [mm] | Min. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
POLY-GPG + LMAS M8 | 64 | 192 | 92 | 100 | 96 | 288 | 144 | 126 | 40 | 40 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
POLY-GPG + LMAS M16 | 128 | 384 | 192 | 158 | 196 | 588 | 294 | 226 | 80 | 80 |
POLY-GPG + LMAS M20 | 160 | 480 | 240 | 190 | 240 | 720 | 360 | 270 | 100 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M24 | 192 | 576 | 288 | 222 | 288 | 864 | 432 | 318 | 120 | 120 |
Einbauparameter - Mauerwerk - Vollziegel
Referenzen | Einbauparameter - Mauerwerk - Vollziegel | ||||
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Ø perçage [d0] [mm] | Ø max. de la pièce à fixer [df] [mm] | Prof. de perçage [h1] [mm] | Prof. d’ancrage [hef] [mm] | Couple de serrage [Tinst] [Nm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | 8 | 7 | 85 | 80 | 1 |
POLY-GPG + LMAS M8 | 10 | 9 | 85 | 80 | 1 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 12 | 12 | 90 | 85 | 1 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 14 | 14 | 90 | 85 | 1 |
Einbauparameter - Mauerwerk - Hohlziegel
Referenzen | Einbauparameter - Hohlziegel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bohr-Ø [d0] [mm] | Max zu befestigendes Teil [df] [mm] | Prof. Bohrgröße [h1] [mm] | Prof. Anker [hef] [mm] | Anzugsdrehmoment [Tinst] [Nm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | 12 | 7 | 85 | 80 | 2 |
POLY-GPG + LMAS M8 | 12 | 9 | 85 | 80 | 2 |
POLY-GPG + LMAS M10 | 16 | 12 | 90 | 85 | 2 |
POLY-GPG + LMAS M12 | 16 | 14 | 90 | 85 | 2 |
Achsabstand, Randabstand und Auflagerstärke - Mauerwerk - Hohlziegel
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Hohlziegel | |||
---|---|---|---|---|
Min. Achsabstand [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |||
scr,N = smin [mm] | scr,N II = smin II [mm] | scr,N T = smin T [mm] | ccr,N = cmin [mm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M8 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M10 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M12 | - | 250 | 120 | 100 |
Mittenabstand, Randabstand und Dicke der Stütze – Mauerwerk – Hohlbetonblock
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Betonhohlblock |
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Min. Achsabstand [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |||
---|---|---|---|---|
scr,N = smin [mm] | scr,N ∥ = smin ∥ [mm] | scr,N ^T = smin^T [mm] | ccr,N = cmin [mm] | |
POLY-GPG + LMAS M6 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M8 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M10 | - | 250 | 120 | 100 |
POLY-GPG + LMAS M12 | - | 250 | 120 | 100 |
Installationsparameter - Betoneisen
Referenzen | Installationsparameter - Betoneisen | ||
---|---|---|---|
Bohr-Ø [d0] [mm] | Tiefe. Bohren (8d) [h0=hef=8d] [mm] | Prof. Bohrtiefe (12d) [h0=hef=12d] [mm] | |
POLY-GPG + Ø8 | 12 | 64 | 96 |
POLY-GPG + Ø10 | 14 | 80 | 120 |
POLY-GPG + Ø12 | 16 | 96 | 144 |
POLY-GPG + Ø16 | 20 | 128 | 192 |
POLY-GPG + Ø20 | 25 | 160 | 240 |
POLY-GPG + Ø25 | 32 | 200 | 288 |
Achsabstand, Randabstand und Stützdicke – Betoneisen
Referenzen | Achsabstand, Randabstand und Stützdicke - Betoneisen | |||||||||
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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. Achsabstand. [Smin] [mm] | Min. Randabstand. [Cmin] [mm] | |
POLY-GPG + Ø8 | 64 | 192 | 96 | 100 | 96 | 288 | 144 | 126 | 40 | 40 |
POLY-GPG + Ø10 | 80 | 240 | 120 | 110 | 120 | 360 | 180 | 150 | 50 | 50 |
POLY-GPG + Ø12 | 96 | 288 | 144 | 126 | 144 | 432 | 216 | 174 | 60 | 60 |
POLY-GPG + Ø16 | 128 | 384 | 192 | 168 | 192 | 576 | 288 | 232 | 80 | 80 |
POLY-GPG + Ø20 | 160 | 480 | 240 | 210 | 240 | 720 | 360 | 290 | 100 | 100 |
POLY-GPG + Ø25 | 200 | 600 | 300 | 264 | 288 | 864 | 432 | 352 | 120 | 120 |