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Vis structurelle multi-application (BOIS sur BOIS ou ACIERS sur BOIS) - tête hexagonale
Ces vis à bois structurelles robustes à tête hexagonale sont conçues pour une large gamme d’applications dans la construction bois, notamment l’ossature bois et la charpente.
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Caractéristiques
Agréments techniques : EN-ETA-13/0796 ;
Déclarations de performance : FR-DoP-e13/0796 ;
Matière
- Acier zingué blanc.
Avantages
- Tête hexagonale : parfait maintien de la plaque acier sur bois grâce à sa tête large,
- Double cône sous tête : aide au centrage de la vis dans le perçage,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration et préserve la vie et l’autonomie des machines et accessoires,
- Filet asymétrique : couple de rotation réduit lors du vissage et forte résistance à l’arrachement pour une meilleure évacuation des poussières,
- Pointe à filet crantée : meilleure amorce du vissage.
Applications
Support
- Acier,
- Bois.
Domaines d’utilisation
- Assemblages acier sur bois,
- Assemblages bois sur bois massif, bois lamellé-collé, CLT, panneau à base de bois.
Données techniques
Dimensions
Vous allez commencer par réaliser un coffrage à l’aide d’un tasseau, soutenu par des fers à béton, à l’emplacement de la première marche. Sa hauteur doit être égale au surplus de profondeur que vous avez creusé auparavant (5 à 10 cm). Ensuite, vous allez y couler du béton et patienter entre 24 et 48 heures avant de décoffrer et remplir les creux avec du tout-venant.
Puis, vous devrez étaler un lit de sable ou du mortier bâtard sur la fondation avant de poser le premier bloc de pierre de la première marche. Pour éviter la stagnation de l’eau au niveau de la marche, vérifiez et assurez-vous d’avoir une légère pente à l’aide d’un niveau à bulle.
Pour la mise en place des marches suivantes, il faudra remplir l’assise se trouvant à l’arrière du premier bloc avec du sable ou du tout-venant. Ensuite, vous pourrez placer le deuxième bloc en laissant un espace de 3 cm entre les blocs, tout en s’assurant toujours de la présence de la légère pente. Il faudra procéder de la même manière pour la mise en place du reste des blocs.
Pour terminer, vous devrez sceller les joints entre les blocs avec du mortier après avoir patienter 24 heures.
Vous allez débuter par mettre un coffrage de 20 à 25 cm pour la création d’une solide assise en béton. Puis, vous allez réaliser à fond plat marche par marche ou d’un seul tenant sur plan incliné à la manière d’une paillasse.
Puis, vous devrez mettre une couche de sable d’une dizaine de cm d’épaisseur dans le fond du coffrage et bien le tasser. Par la suite, il vous sera nécessaire de remplir le coffrage de béton et même de l’armé avec de la ferraille dans le cas où le sol serait très instable.
Après avoir attendu que le béton sèche correctement vous pourrez mettre en place les marches en bloc massif exactement comme pour le cas 1 décrit précédemment.
Références | Dimensions fixations [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Embout | |
ESCRHRD8.0X80 | 80 | 54 | 5.2 | 8 | 12 | SW12 - T-30 |
ESCRHRD8.0X120 | 120 | 84 | 5.2 | 8 | 12 | SW12 - T-30 |
ESCRHRD8.0X180 | 180 | 100 | 5.2 | 8 | 12 | SW12 - T-30 |
ESCRHRD10.0X120 | 120 | 84 | 6.1 | 10 | 15 | SW15 - T-40 |
ESCRHRD10.0X180 | 180 | 108 | 6.1 | 10 | 15 | SW15 - T-40 |
Propriétés caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
ESCRHRD8.0 | 22.6 | 10.9 | 14.6 | 22 |
ESCRHRD10.0 | 33 | 9.8 | 16.7 | 32 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
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Espacements et distances minimales - Vis chargées en cisaillement
Références | Distances minimum pour les vis chargées en cisaillement [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle entre l’axe de l’effort et le fil = 0° | Angle entre l’axe de l’effort et le fil = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCRHRD8.0 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
ESCRHRD10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
a1 et a2 peuvent être multipliées par 0.85 pour un assemblage panneau/bois, et par 0.7 pour un assemblage acier/bois.
Espacements et distances minimales - Vis chargées axialement
Références | Distances minimum pour les vis chargées axialement [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCRHRD8.0 | 40 | 40 | 40 | 32 |
ESCRHRD10.0 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Résistances caractéristiques - Bois / Bois C24
Références | Résistances caractéristiques - Bois / Bois C24 | |||||||||||||||
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Axial | Cisaillement parallèle au fil en fonction de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisaillement perpendiculaire au fil en fonction de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
75137 | 26 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRHRD8.0X100 | 35 | 2.36 | 3.82 | 4.11 | - | - | - | - | - | 2.97 | 3.16 | - | - | - | - | - |
ESCRHRD8.0X120 | 36 | 2.36 | 3.82 | 4.11 | - | - | - | - | - | 2.97 | 3.16 | - | - | - | - | - |
ESCRHRD8.0X140 | 56 | 2.36 | 3.82 | 4.11 | 4.14 | 4.14 | - | - | - | 2.97 | 3.16 | 3.35 | 3.52 | - | - | - |
ESCRHRD8.0X160 | 60 | 2.36 | 3.82 | 4.11 | 4.14 | 4.14 | - | - | - | 2.97 | 3.16 | 3.35 | 3.52 | - | - | - |
ESCRHRD8.0X180 | 80 | 2.36 | 3.82 | 4.11 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | - | 2.97 | 3.16 | 3.35 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - |
ESCRHRD8.0X200 | 100 | 2.36 | 3.82 | 4.11 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 2.97 | 3.16 | 3.35 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
ESCRHRD10.0X120 | 36 | 3.79 | - | 5.38 | - | - | - | - | - | - | 4.16 | - | - | - | - | - |
ESCRHRD10.0X140 | 32 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRHRD10.0X160 | 52 | 3.79 | - | 5.38 | 5.7 | - | - | - | - | - | 4.16 | 4.38 | - | - | - | - |
ESCRHRD10.0X180 | 72 | 3.79 | - | 5.38 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | - | 4.16 | 4.38 | 4.82 | 4.82 | - | - |
ESCRHRD10.0X200 | 75 | 3.79 | - | 5.38 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | 4.16 | 4.38 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | - |
Ces résistances sont valables pour :
- Une épaisseur de bois sous tête inférieure ou égale à la valeur t1 affichée dans la colonne adjacente.
- Une vis dont l’axe est de 45 à 90° du fil du bois dans le cas des ESCR(XXX), et à 90° du fil du bois pour les autres vis.
Pour les vis de serrage (filetage partiel), la dimension t1 correspond à l’épaisseur maxi pour laquelle le filetage est intégralement dans le bois côté pointe ce qui assure un serrage optimal à la pose.
Les résistances au cisaillement sont données pour plusieurs épaisseurs de bois sous tête t1 et pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des deux bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des deux bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
L’hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Pour les vis à filetage partiel, les résistances sont affichées uniquement pour les configurations où le filet ne dépasse pas de plus de 5mm dans l’élément bois sous tête afin de garantir un serrage optimal.
La clause (2) de la partie 8.3.1.2 de l’EN1995-1-1:2004+A2:2014 sur la profondeur de pénétration est ignorée dans ce calcul.
Résistances caractéristiques - Acier / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Acier / Bois C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisaillement plaque mince | Cisaillement plaque épaisse | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRHRD8.0X80 | 4.71 | 4.73 | 4.11 | 6.2 | 5.32 |
ESCRHRD8.0X100 | 5.67 | 4.97 | 4.35 | 6.44 | 5.56 |
ESCRHRD8.0X120 | 7.32 | 5.38 | 4.76 | 6.86 | 5.98 |
ESCRHRD8.0X140 | 7.32 | 5.38 | 4.76 | 6.86 | 5.98 |
ESCRHRD8.0X160 | 8.72 | 5.73 | 5.11 | 7.21 | 6.32 |
ESCRHRD8.0X180 | 8.72 | 5.73 | 5.11 | 7.21 | 6.32 |
ESCRHRD8.0X200 | 8.72 | 5.73 | 5.11 | 7.21 | 6.32 |
ESCRHRD10.0X120 | 8.23 | 6.81 | 5.93 | 8.77 | 7.54 |
ESCRHRD10.0X140 | 10.58 | 7.39 | 6.52 | 9.36 | 8.13 |
ESCRHRD10.0X160 | 10.58 | 7.39 | 6.52 | 9.36 | 8.13 |
ESCRHRD10.0X180 | 10.58 | 7.39 | 6.52 | 9.36 | 8.13 |
ESCRHRD10.0X200 | 12.25 | 7.81 | 6.94 | 9.78 | 8.55 |
Les résistances au cisaillement sont données pour un acier épais (tst = d) et mince (tst =0.5xd) pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des/du bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des/du bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
Les résistances pour les épaisseurs d’acier intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation entre les valeurs pour plaque acier mince et épaisse.
L’hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.