
Wyślij do nas e-mail
sale@lscmagnetics.com
Numer kontaktowy
+86 -13559234186
Kliny sprężające składają się zazwyczaj z czterech części: pierścienia kotwiącego, zacisku, podkładki i śruby. Nadają się do śrub kotwiących stosowanych w betonie sprężonym w budownictwie inżynieryjnym. Są one zazwyczaj stosowane w budownictwie mostowym, wstępnie montowane i ustawiane, a następnie zalewane betonem. Są one zakopywane w betonie na obu końcach, czyli na końcach rury karbowanej, a ich powierzchnie czołowe są ustawiane tak, aby zachowały stabilność podczas napinania siłownika.
Nr artykułu :
Post Tension Wedge for Prestressed ConcreteZamówienie (MOQ) :
100Pochodzenie produktu :
chinaCzas realizacji :
7-10daysKlin sprężający do betonu sprężonego
Kliny sprężające to elementy stosowane w konstrukcjach z betonu sprężonego. Beton sprężony to technika, która zwiększa wytrzymałość i nośność konstrukcji betonowych poprzez wywieranie nacisku na beton w celu poprawy jego właściwości mechanicznych.
W konstrukcjach z betonu sprężonego, stalowe sploty lub grupy splotów są napinane przed wylaniem betonu. Sploty te są naprężane wstępnie, a następnie kotwione za pomocą szeregu klinów sprężających, aby utrzymać naprężenie po stwardnieniu betonu. Kliny te są zazwyczaj wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości i charakteryzują się niezawodnym zakotwieniem i siłą trzymania.
Kliny sprężające mają zazwyczaj kształt klina i mogą być osadzone w rurach sprężających lub śrubach kotwiących. Umieszcza się je na końcu napinającym pasm sprężających i blokuje poprzez przyłożenie odpowiedniej siły za pomocą urządzenia napinającego. Po zablokowaniu kliny utrzymują naprężenie pasm, zapewniając dodatkową wytrzymałość i sztywność konstrukcji betonowej.


Składniki produktu:
Cylinder i klin to dwa niezbędne elementy służące do mocnego trzymania cięgna lub drutu sprężającego podczas wyciągania, aby wytworzyć naprężenie. Cylinder będzie miał powierzchnię manipulacyjną, do której klin będzie się blokował w miarę narastania siły.
Cylinder: Element cylindryczny, który nakłada się na pojedynczy splot sprężający w kotwie i przenosi siłę splotu na kotwę za pomocą stożkowego klina osadzonego w jego wewnętrznym stożkowym wgłębieniu. Zestaw cylindrów może być stosowany z cięgnami Momo jako alternatywa dla bloków kotwiących.
Klin: Stożkowy element stalowy o wysokiej wytrzymałości z wewnętrznymi ząbkami, który chwyta i utrzymuje pasmo sprężające podczas i po naprężaniu. Trzy sekcje klina są umieszczane wokół pasma, a po wycofaniu siłownika jest on wciągany do stożkowego wgłębienia w obszarze kotwy, ściskając pasmo.

Cechy produktu:
- Wysoka wytrzymałość: klin sprężający wykonany jest z materiału o wysokiej wytrzymałości, który wytrzymuje szeroki zakres naprężeń wstępnych i gwarantuje, że stalowe pasma są mocno zamocowane w konstrukcji betonowej.
- Odporność na korozję: Powierzchnia produktu została specjalnie obrobiona, co zapewnia dobrą odporność na korozję i umożliwia długotrwałe użytkowanie w trudnych warunkach.
- Regulowalność: Konstrukcja klina umożliwia regulację, a naprężenie wstępne można precyzyjnie kontrolować i regulować zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
- Łatwy montaż: Klin sprężający jest łatwy w montażu i elastyczny, nadaje się do sprężonych konstrukcji betonowych o różnych rozmiarach.
| Komponenty do jednego pełnego zestawu | Głowica kotwiąca + klin + płyta nośna + zbrojenie spiralne |
| Kotwica | |
| Okrągłe kotwiczenie | 1-55 dołków |
| Kotwiczenie płaskie | 2-5 dołków |
| Średnica zakotwiczenia | 5 mm-19 mm |
| Materiał okrągłej głowicy kotwiącej | 45# wysokiej jakości stal konstrukcyjna węglowa |
| Materiał płaskiej głowicy kotwiącej | Stal 40Cr |
| Klin | |
| Materiał klina | Wysokiej klasy stal stopowa 20CrMnTi |
| Typ klinowy | Dwu- i trzy-żetonowe |
| Materiał płyty łożyskowej | HP300 |
| Materiał zbrojenia spiralnego | Q235 |
| Obróbka powierzchni | Obróbka antykorozyjna |
| Minimalne zamówienie | 100 zestawów |
| Pakiet | W kartonach lub drewnianych pudełkach |
Zalety stosowania tego procesu:
- Zwiększona wytrzymałość: Ponieważ klin sprężający może wywierać naprężenie wstępne, wytrzymałość i nośność konstrukcji betonowej mogą ulec znacznej poprawie, dzięki czemu konstrukcja staje się solidniejsza i stabilniejsza.
- Zwiększona rozpiętość: Technologia sprężania wstępnego z wykorzystaniem klinów sprężających pozwala ograniczyć pęknięcia w konstrukcjach betonowych, dzięki czemu konstrukcja może wytrzymać większe rozpiętości i zmniejszyć liczbę punktów podparcia.
- Oszczędność materiałów: W porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami żelbetowymi, konstrukcje z betonu sprężonego wykorzystujące kliny sprężające pozwalają na zmniejszenie zużycia materiałów oraz poprawę ekonomiczności i trwałości konstrukcji.
Scenariusze zastosowań
Budownictwo mostowe: stosowane w przypadku mostów z betonu sprężonego w celu zwiększenia nośności i odporności konstrukcji na pękanie.
Budynki wysokie: stosowane do wzmacniania fundamentów, płyt fundamentowych piwnic i płyt stropowych o dużej rozpiętości.
Ochrona zasobów wodnych i inżynieria hydroenergetyczna: stosowane do wzmacniania konstrukcji zapór, portów i doków.
Tunele i kopalnie: stosowane do kotwienia szczytów tuneli i wzmacniania skał w kopalniach.
Inne: takie jak duże magazyny, warsztaty, przejścia podziemne, konstrukcje ślizgowe itp.




Perspektywy rozwoju:
Jako ważny element konstrukcji z betonu sprężonego, klin sprężony ma szerokie perspektywy zastosowania w budynkach, mostach, tunelach i innych dziedzinach.
- W budownictwie infrastruktury miejskiej coraz częściej stosuje się technologię betonu sprężonego, a istotną rolę będą odgrywać kliny sprężone.
- Wraz z przyspieszeniem urbanizacji i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości, trwałości i oszczędności energii w konstrukcjach budowlanych, technologia sprężania wstępnego i jej komponent w postaci klinów sprężanych wstępnych będą miały szersze zastosowanie.
- Konstrukcje z betonu sprężonego mają oczywiste zalety w postaci zmniejszenia zużycia materiałów budowlanych, poprawy efektywności budowy i wydłużenia żywotności konstrukcji. Oczekuje się, że kliny sprężone staną się jednym z ważnych kierunków rozwoju w budownictwie przyszłości.
TAGI :