ГОСТ ISO 898-1 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ ISO 3506-1 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки
ГОСТ Р 50779.12 Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
ГОСТ Р 57787 Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация
СП 513.1325800.2022 Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 57787, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 технический паспорт на анкерное крепление: Документ, содержащий необходимую для проектирования и применения анкера информацию, полученную по результатам лабораторных испытаний.
Примечание - См. приложение А.
3.1.2 документ по стандартизации: Документы по стандартизации, соответствующие требованиям [1] (статья 14).
3.1.3 неуправляемое скольжение: Перемещения анкера при изменении жесткости анкерного крепления.
3.2 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
а) геометрические характеристики:
As - площадь поперечного сечения анкерного стержня;
cmin - минимально допустимое расстояние от оси анкера до края основания согласно документам по стандартизации;
ccr,sp - минимально допустимое расстояние от оси анкера до края основания, при котором не происходит разрушение основания от раскалывания бетона;
smin - минимально допустимое расстояние (шаг) между осями анкеров в группе согласно документам по стандартизации;
scr,sp - минимально допустимое расстояние между осями анкеров в группе, при котором не происходит разрушение основания от раскалывания бетона;
s - расстояние между осями анкеров в группе;
dcut - диаметр режущей кромки сверла или бура;
dnom - внешний диаметр стального элемента клеевого анкера;
do - диаметр отверстия для установки анкера;
df - максимальный диаметр отверстия в закрепляемой детали;
h - толщина бетонного основания;
hef - эффективная глубина анкеровки;
hmin - минимальная допустимая толщина бетонного основания, в которое устанавливается анкер;
hsl - фактическая толщина образца в серии испытаний R8 и B18;
Sw - размер ключа для установки;
tfix - толщина закрепляемой детали;
lf - приведенная глубина анкеровки при сдвиге;
б) значения нагрузок:
Nисп,i - растягивающее усилие в единичном испытании;
Ni - значение единичного результата в серии, приведенное к прочности бетона ближайшего наименьшего класса;
Nm - среднее значение разрушающего усилия в серии испытаний;
Nu,5% - нормативное значение разрушающего усилия в серии испытаний;
Nu - максимальная нагрузка во время проведения испытания;
Nu,adh - нагрузка в начале неуправляемого скольжения при потере сцепления клеевого состава с бетоном основания;
Nsust,B14(B15,B16) - значение длительной нагрузки для проведения серии испытаний B14 - B16;
Nsust,B14(B15,B16)red - пониженное значение длительной нагрузки по результатам серии испытаний B14 - B16;
Nmax, Nmin - максимальное и минимальное значения нагрузок в испытаниях серии B12;
Nmax,red - уменьшенное значение максимальной нагрузки по результатам серии испытаний B12;
Np - значение нагрузки на анкер в испытаниях серии B13;
Np,red - уменьшенное значение нагрузки на анкер в испытаниях серии B13;
Ncont - контрольное усилие для определения перемещений при кратковременном действии продольных сил;
Vi - сдвигающее усилие в единичном испытании;
Vm - среднее значение силы сопротивления анкера при действии поперечных сил при разрушении по стали анкера;
Vu,5% - нормативное значение силы сопротивления анкера при действии поперечных сил в серии испытаний;
Vcont - контрольное усилие для определения перемещений при кратковременном действии поперечных сил;
в) параметры материалов и условия установки:
Tinst - момент затяжки согласно документам по стандартизации;
Tu,5% - нормативное значение момента затяжки при образовании трещин или разрушении анкера в серии испытаний B1;
a, b - коэффициенты регрессии уравнения зависимости деформаций от времени;
acrc - ширина раскрытия трещин;
B - нормативная прочность бетона для номинального класса, принятого в серии испытаний: 15 - для бетона класса B15, 25 - для бетона класса B25, 60 - для бетона класса B60;
Bф - фактический класс бетона;
i - номер испытания;
n - количество испытаний в серии;
Rbm - средняя прочность бетона в возрасте 28 сут;
Rbm,A1-A4, Rbm,R1-R4 - средняя прочность бетона основания при проведении испытаний в сериях A1 - A4 и R1 - R4 соответственно;
Ryn - предел текучести стали, принимаемый в зависимости от класса прочности стали по ГОСТ ISO 898-1 равным значению нижнего предела текучести Rel, условному пределу текучести при остаточном удлинении 0,2% Rp0,2, условному пределу текучести при остаточном удлинении 0,0048d для полноразмерного крепежного изделия Rpf;
Run - временное сопротивление стали, указанное в документах по стандартизации и, при необходимости, подтвержденное испытаниями серии N1;
T - температура, °C;
Wn - момент сопротивления для сечения с минимальной площадью сечения по длине;
г) коэффициенты условий работы:
k - коэффициент учета выкалывания бетона;
д) значения перемещений и коэффициентов податливости:
cN,0 - коэффициент податливости анкера при кратковременном действии растягивающих сил;
CV,0 - коэффициент жесткости анкера при кратковременном действии сдвигающих сил;
е) касательные напряжения:
ж) коэффициенты:
k - коэффициент обеспеченности разрушающей нагрузки 0,95 при достоверности 90%;
4.1 Результаты испытаний, предусмотренных настоящим стандартом, используют для установления или контроля соответствия документам по стандартизации механических характеристик анкеров и параметров их установки в бетонное основание.
4.2 Механические характеристики анкеров, определяемые по настоящему стандарту:
- прочность на растяжение при различных механизмах разрушения;
- прочность на сдвиг при различных механизмах разрушения;
- перемещение анкера при растяжении и сдвиге соответственно.
4.3 При испытании анкеров по настоящему стандарту следует выполнять следующие условия для межосевого расстояния s >= 6hef и расстояния до края основания c >= 3hef, за исключением серий испытаний A5 по 7.2.6, B1 по 7.13.3 и V2 по 7.12.5.
4.4 Настоящий стандарт устанавливает требования к следующим испытаниям, учитывающим условия эксплуатации или отклонения от требований по монтажу:
- испытание в бетоне с трещиной;
- испытание при превышении момента затяжки анкера;
- испытание при длительном действии нагрузки;
- испытание при циклическом действии нагрузки;
- испытания при действии различных температур эксплуатации, в том числе в условиях переменного замораживания и оттаивания;
- испытания при длительном действии агрессивных сред;
- испытания при нарушении условий очистки основания и нарушении метода смешивания клеевого состава.
4.5 Для испытаний отбирают образцы анкеров, представляющих готовую продукцию производителя. Комплектность поставки анкеров должна соответствовать документам по стандартизации.
4.6 Образцы следует отбирать в случайном порядке по ГОСТ Р 50779.12. Отбор образцов оформляют актом.
4.7 Совместно с анкером на испытания представляют следующий комплект технической документации:
- сведения о предприятии-изготовителе;
- документы по стандартизации;
- иную документацию, предусмотренную документами по стандартизации или органом сертификации.
4.8 Перед испытаниями должна быть проведена идентификация предъявленных образцов в следующем порядке:
- визуальным контролем устанавливают соответствие анкера документам по стандартизации;
- проводят контроль соответствия маркировки, нанесенной на анкере, документам по стандартизации.
4.9 Совместно с анкером на испытания предоставляют комплект установочного оборудования, используемого при установке в соответствии с документами по стандартизации.
5.1 Общие положения
5.1.1 Для обеспечения эксплуатационной надежности анкерных креплений в ходе испытаний следует устанавливать характеристики, приведенные в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Основные характеристики анкеров
5.1.2 Схему испытаний и соответствующую ей программу испытаний следует принимать по приложению Б в зависимости от области применения анкерного крепления: класс бетона по прочности, возможное наличие трещин в бетоне, диапазон температур эксплуатации и др., определяемых документами по стандартизации.
5.2.1 Нормативное значение силы сопротивления при разрушении по стали Nn,s (возможные механизмы разрушения приведены в приложении В) подтверждается по результатам испытаний серии N1. Критерии оценки результатов испытаний приведены в 7.14.
5.2.2 Нормативное значение силы сопротивления при разрушении по стали Nn,s рассчитывается по формуле
Nn,s = As·Run, (5.1)
где As - номинальная площадь поперечного сечения анкера (для метрической резьбы допускается принимать по ГОСТ ISO 898-1, для арматуры допускается принимать по ГОСТ 34028);
Run - временное сопротивление стали, указанное в документах по стандартизации и, при необходимости, подтвержденное испытаниями серии N1.
5.2.3 Коэффициент надежности при разрушении по стали при растяжении
, (5.2)где Ryn - предел текучести стали, указанный в документах по стандартизации.
5.3.1 Для оценки нормативного значения сцепления клеевого состава с бетоном
5.3.2 Значение коэффициента перехода от номинальной прочности бетона к фактической прочности бетона основания
5.3.3 Значение коэффициента надежности
5.4.1 Минимальные краевые cmin и межосевые smin расстояния определяются по результатам испытаний серии B1. Критерии оценки результатов испытаний приведены в 7.13.
5.4.2 Краевые ccr,sp и межосевые scr,sp расстояния без раскалывания основания определяются по результатам испытаний серии A5. Критерии оценки результатов испытаний приведены в 7.2.
5.4.3 Минимальная толщина основания hmin определяется по результатам испытаний серий A5 и B1. Критерии оценки результатов испытаний приведены в 7.2.
5.4.4 Для оснований из бетонов классов B25 - B60 допускается принимать значения установочных параметров cmin = 3hef, smin = 6hef, ccr,sp = 3hef, scr,sp = 6hef, hmin = 4hef без проведения испытаний.
5.4.5 Значения момента затяжки Tinst указано в документах по стандартизации и подтверждается проведением серий испытаний B1 по 7.13 и N2 по 7.14.
5.5.1 Нормативное значение силы сопротивления при разрушении по стали при сдвиге
5.5.2 Допускается не выполнять испытание анкеров на сдвиг при установке анкеров в бетон класса B25 и более и постоянном сечении анкера в зоне среза. В этом случае нормативное значение силы сопротивления анкера на сдвиг
. (5.3)5.5.3 Нормативное значение предельного изгибающего момента для анкера при разрушении по стали
. (5.4)где Wn - момент сопротивления для сечения с минимальной площадью сечения по длине.
- при Run <= 800 МПа и
по формуле ; (5.5)- при Run > 800 МПа или
по формуле . (5.6)5.5.5 Коэффициент групповой работы анкеров на сдвиг
где
5.6.1 Значение коэффициента k, учитывающего глубину установки анкера при разрушении от выкалывания основания за анкером при сдвиге, определяется по результатам испытаний серии V2. Методика расчета коэффициента приведена в 8.16.
5.6.2 Коэффициент k допускается принимать:
При постоянном диаметре анкера dnom в зоне передачи сдвигающих усилий приведенная глубина анкеровки при сдвиге lf принимается равной эффективной глубине анкеровки hef. При этом значение приведенной глубины анкеровки lf принимается равным:
- не более 12dnom при dnom <= 24 мм;
- не более наибольшего из значений: 8dnom или 300 мм при dnom >= 24 мм.
5.8.1 Коэффициенты податливости при кратковременном действии растягивающих усилий CN0 рассчитываются на основании перемещений, полученных по результатам испытаний серий R1 - R4 для температурного режима I и по результатам серии B2 для других температурных режимов. Методика расчета коэффициентов приведена в 8.23.
5.8.2 Коэффициенты податливости при длительном действии растягивающих усилий
5.8.3 Коэффициенты податливости при кратковременном действии сдвигающих усилий CV0 рассчитываются на основании перемещений, полученных по результатам испытаний серии V1. Методика расчета коэффициентов приведена в 8.24.
5.8.4 Коэффициенты податливости при длительном действии сдвигающих усилий
5.8.5 Допускается определять одно значение коэффициента податливости при кратковременном действии растягивающих усилий и одно значение перемещения при кратковременном действии сдвигающих усилий для наиболее неблагоприятного состояния (для основания из бетона наименьшей прочности). Полученные значения допускается распространять для бетона всех классов прочности с трещинами и без трещин.
6.1 Условия проведения испытаний
6.1.1 Испытания следует проводить при температуре окружающего воздуха 21 °C +/- 3 °C и влажности не более 70%.
6.1.2 Бетон основания следует выдерживать при положительной температуре окружающего воздуха перед испытанием анкеров не менее 7 сут.
6.2 Требования к бетону
6.2.1 Для испытаний следует применять тяжелый бетон в соответствии с требованиями ГОСТ 26633, изготовленный на портландцементе по ГОСТ 31108.
6.2.2 В качестве заполнителя для бетона следует применять гранитный щебень по ГОСТ 8267 крупностью от 5 до 20 мм.
6.2.3 Бетон должен быть изготовлен с водоцементным отношением не более 0,75, при этом расход цемента должен составлять не менее 240 кг/м3.
6.2.4 Средняя прочность бетона основания, соответствующая принятому классу бетона для испытаний, должна соответствовать диапазону, указанному в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Диапазон прочности бетона
6.2.5 Прочность бетона основания следует устанавливать по стандартным образцам-кубам согласно ГОСТ 10180 в количестве не менее трех, изготовляемым при бетонировании основания. Образцы должны выдерживаться и твердеть в условиях твердения основания для испытаний.
6.2.6 Испытания стандартных образцов по ГОСТ 10180 следует проводить в ходе испытаний анкеров. Допускается также определять прочность бетона путем отбора образцов по ГОСТ 28570 или методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 и ГОСТ 17624.
6.2.7 Размеры и конструкция основания для испытания анкеров должны удовлетворять следующим требованиям:
- при испытании основания с трещинами основание должно иметь прямоугольную форму в плане с толщиной не менее 2hef и не менее 100 мм. Трещины должны располагаться вдоль одной из сторон основания и иметь равномерную ширину раскрытия по высоте образца;
- при испытании в бетоне без трещин основание не должно иметь армирования. Допускается использовать конструктивное армирование, при этом расстояние от оси анкера до стержня арматуры должно составлять не менее 2hef.
6.2.8 Расположение арматуры следует отображать на поверхности образца для соблюдения условий установки анкеров.
6.2.9 Испытания анкеров следует проводить в возрасте бетона не менее 28 сут. Допускается проводить испытание в возрасте, отличном от 28 сут, при соблюдении требования 6.2.4.
6.3 Требования к установке анкера
6.3.1 Анкеры следует устанавливать в соответствии с документами по стандартизации.
6.3.2 Отверстие под анкер следует располагать на гладкой поверхности (нижней при формовании) и выполнять перпендикулярно поверхности с максимальным углом отклонения от вертикали не более 5 град.
6.3.3 Следует применять оборудование для сверления и установки согласно документам по стандартизации.
6.4 Требования к оборудованию для испытания
6.4.1 Оборудование должно обеспечивать приложение нагрузки плавное, с постоянной скоростью изменения усилия или перемещения и должно быть оборудовано датчиками силы и перемещения, удовлетворяющими требованиям 6.5, для возможности одновременной фиксации усилия и перемещения анкера. Допускается также прикладывать нагрузку ступенями.
6.4.2 Для определения усилия, возникающего в анкере при увеличении момента затяжки в серии испытаний N2, необходимо применять кольцевой датчик силы со сквозным отверстием (мембранного типа) по ГОСТ 28836 с погрешностью измерения нагрузки не более 2%.
6.4.3 При проведении испытаний с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона нагружение выполняют через стальную пластину с отверстием диаметром от 1,5d0 до 2d0. Размер пластины в плане следует принимать таким образом, чтобы напряжения в бетоне основания под пластиной не превышали 70% прочности бетона на сжатие. Схема проведения испытаний с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона представлена на рисунке Г.1.
6.4.4 Оснастка для испытаний не должна оказывать сдерживающего влияния на бетон в зоне установки анкера, для этого расстояние в свету между опорами оснастки и осью анкера должно составлять не менее 2hef (при испытании на растяжение и сдвиг без влияния края) или 2cmin (при испытании на сдвиг при откалывании края основания), как показано на рисунке Г.2.
6.4.5 При выполнении испытаний при длительном действии нагрузки усилие на анкер создается тарельчатыми пружинами по ГОСТ 3057 либо пружинами сжатия другого типа по ГОСТ 18793. Жесткость пружин следует назначать таким образом, чтобы при деформации пружины на значение, соответствующее перемещению анкера при действии половины разрушающего усилия, определяемого по формуле (7.6), изменение усилия, создаваемого пружиной, не превышало 2%. Принципиальная схема проведения испытания на воздействие длительных нагрузок приведена на рисунке Г.5.
6.4.6 Схемы испытательных стендов для испытаний на вырыв и сдвиг приведены в приложении Г.
6.4.7 Во время испытаний на вырыв нагрузку к анкеру следует прикладывать соосно с анкером. Диаметр отверстия в прикрепляемой детали должен соответствовать значениям, приведенным в таблице Г.1.
6.4.8 При испытании на сдвиг нагрузка должна быть приложена параллельно поверхности бетонного основания. Гильза для испытания на сдвиг должна быть изготовлена из закаленной стали и иметь закругленные кромки 0,4 мм (см. рисунок Г.4). Высота гильзы в зоне контакта с анкером должна быть не менее наружного диаметра анкера. Внутренний диаметр гильзы должен соответствовать размерам, представленным в таблице Г.1. Для снижения трения между пластиной с гильзой и бетоном основания следует использовать прокладку из фторопласта.
6.5.1 Для испытаний следует использовать средства измерений, прошедшие поверку в установленном порядке.
6.5.2 Погрешность измерения нагрузки не должна превышать 2% несущей способности анкера.
6.5.3 Погрешность измерения перемещений анкера не должна превышать 0,02 мм.
6.5.4 При испытании анкеров следует использовать моментные (динамометрические) ключи по ГОСТ 33530, при этом погрешность не должна превышать 5% момента затяжки.
6.6 Требования безопасности при проведении испытаний
6.6.1 При проведении испытаний следует обеспечивать соблюдение требований безопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.2.003.
6.6.2 При установке анкеров следует соблюдать требования безопасности, предусмотренные в документах по стандартизации.
6.6.3 Расположение испытательной площадки, оснастки и оборудования на ней должны гарантировать безопасность персонала, участвующего в испытании.
6.6.4 Испытания следует прекращать в следующих случаях:
- при повышении давления в гидравлическом оборудовании выше значений, допускаемых технической документацией на оборудование;
- падении давления в гидравлическом оборудовании, не связанном с характером работы анкера под нагрузкой;
- обнаружении повреждений или неисправности оснастки и средств измерений.
6.6.5 Все работы, связанные с устранением обнаруженных дефектов, следует проводить только при полной разгрузке.
7.1.1 Перед проведением испытаний необходимо определить прочность бетонного основания по ГОСТ 10180, также допускается определять прочность бетона путем отбора образцов по ГОСТ 28570 или методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 и ГОСТ 17624.
7.1.2 При нагружении ступенями нагрузку на каждой ступени увеличивают на не более чем 1/10 ожидаемого значения разрушающей нагрузки. Выдержка на каждой ступени выполняется в течение времени, достаточного для снятия показаний в начале и конце времени выдержки на каждой ступени нагружения, но не более 15 с.
7.1.3 Общая продолжительность испытания анкера при плавном или ступенчатом нагружении должна составлять от 1 до 3 мин.
7.1.4 По результатам испытаний для каждого анкера строят график "нагрузка - перемещение".
7.2.1 Целью испытания является определение коэффициента влияния выкалывания бетона
7.2.2 Во время испытаний на вырыв нагрузку к анкеру следует прикладывать соосно с анкером. Диаметр отверстия в опорной пластине, ограничивающей выкалывание конуса бетона, должен равняться 1,5d0 - 2d0. Для серий без ограничения конуса данное требование не применяется.
7.2.3 Нагружение анкера выполняют до достижения одного из предельных состояний по 7.2.4. Перемещение анкера относительно поверхности бетона должно быть измерено путем использования одного индикатора перемещения на головке анкера или двух индикаторов, располагаемых по обе стороны от анкера. В последнем случае необходимо принимать среднее значение перемещения.
- разрушение клеевого состава по контакту с бетоном, приводящее его к скольжению либо выдергиванию;
- выкалывание бетона основания с образованием конуса бетона.
Разрушение анкера по стали не допускается, и серия испытаний бракуется для всех видов испытаний. Чтобы исключить разрушение по стали, рекомендуется увеличить класс прочности стали анкера либо уменьшить глубину анкеровки.
Механизмы разрушения анкеров при достижении предельных состояний представлены в приложении В.
- выполнить установку анкера в бетонное основание согласно документам по стандартизации. Принципиальная схема расположения образцов на бетонном основании представлена на рисунке 7.1 а);
- на установленный анкер, набравший прочность (время набора прочности указанно в документах по стандартизации), устанавливают оснастку: для серий R1, R2, R6 - R7 испытания проводятся с ограничением конуса выкалывания основания по схеме на рисунке Г.1; для серий A1 и A2 испытания проводятся без ограничения конуса выкалывания основания по схеме на рисунке Г.2.
- произвести нагружение до достижения одного из предельных состояний по 7.2.4.
7.2.6 При проведении испытания серии A5 (расстояние до края основания) оснастка не должна препятствовать выкалыванию основания. Расстояние между опорами оснастки не должно быть меньше 2hef от центральной оси анкера, как показано на рисунке 7.1 б). Испытания выполняются в основании с минимальной толщиной hmin.
7.2.7 В случае если в документах по стандартизации не указано значение минимально допустимого расстояния от оси анкера до края основания, при котором не происходит разрушение основания от раскалывания бетона, ccr,sp, то его следует принимать равным 1,5hef, а толщину бетонного основания h - равной hmin. Значение hmin принимается наибольшим из 100 мм, hef + 2d0 или hef + 30 мм.
s - расстояние между осями анкеров в группе; c - расстояние
от оси анкера до края основания; I - основание; II - анкер
Рисунок 7.1 - Схемы расположения анкеров в основании
при проведении испытаний
7.2.8 Серии испытаний R6, B14 и B15 следует выполнять в том же бетонном основании для среднего диаметра анкера 12 мм или наименьшего диаметра, если он больше 12 мм. Серия испытаний R6 является контрольной для серий испытаний B14 и B15. При проведении серий испытаний B14 и B15 в основаниях из одной партии бетона допускается провести только одно испытание серии R6.
Для определения эталонного значения, с которым выполняется сравнение результатов испытаний серии B14, необходимо провести серию испытаний R6 при нормальной температуре окружающей среды.
Для определения эталонного значения, с которым выполняется сравнение результатов испытаний серии B15, необходимо провести серию испытаний R6 при максимально долговременной температуре.
Если серия испытаний B3 выполнена в бетонном основании той же партии бетона, что и B15, то проведение серии испытаний R6 при максимально долговременной температуре не требуется.
7.2.9 Серия испытаний R7 предназначена для определения эталонного значения, с которым выполняется сравнение результатов испытаний серии B16. Испытания следует выполнять в том же бетонном основании и для среднего диаметра анкера 12 мм или наименьшего диаметра, если он больше 12 мм.
7.2.10 Методика проведения испытания на вырыв из основания с трещиной (испытание с трещиной R3 - R4, A3 - A4) включает следующие этапы:
- с помощью клиньев, установленных в заранее подготовленные отверстия, формируют трещину в основании согласно схеме, представленной на рисунке Г.7, после чего извлекают клинья, пробуривают отверстие и выполняют контроль образования трещины в отверстии. Трещина должна проходить через отверстие по всей его глубине;
- устанавливают анкер в место образования трещины согласно документам по стандартизации;
- выполняют раскрытие трещины шириной 0,3 мм при помощи клиньев и проводят испытание анкера на вырыв по методике, описанной в 7.2.2 - 7.2.5;
- для серий R3 и R4 испытания проводятся с ограничением конуса выкалывания основания по схеме, представленной на рисунке Г.1; для серий A3 и A4 испытания проводятся без ограничения конуса выкалывания основания по схеме, представленной на рисунке Г.2;
- в ходе испытания следует измерять ширину раскрытия трещины в непосредственной близости от анкера.
7.2.11 Основные положения для оценки результатов испытаний серий R1 - R4, R6, R7, A1 - A5:
- рассчитывают коэффициент
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- в случае проведения испытаний серий A1 - A4 рассчитывают коэффициент
- после проведения испытаний серии A5 проверяют выполнение условия
где Nm,A1 и Nm,A5 - среднее значение разрушающего усилия в сериях испытаний A1 и A5;
В случае невыполнения условия (7.1) следует увеличивать ccr и проводить испытания серии A5 заново до тех пор, пока не будет выполнено условие;
- выполняют анализ величины нагрузки Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- определяют перемещения
7.3.1 Целью испытания является определение силы сцепления анкера в условиях увеличенной ширины раскрытия трещины в бетонном основании.
7.3.2 Испытания проводятся согласно методике, описанной в 7.2.10, с шириной раскрытия трещины, равной 0,5 мм, и ограничением выкалывания основания.
7.3.3 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- рассчитывают коэффициент
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
7.4.1 Цель испытания заключается в определении силы сцепления Nmax по 7.2 из бетонного основания класса B25 без трещин и определении контрольных значений для серий испытаний на влияние качества очистки отверстий B6 - B8.
7.4.2 Методика испытания заключается в установке анкера на максимальную глубину анкеровки. Для предотвращения разрушения по стали при проведении испытаний с максимальной глубиной анкеровки необходимо использовать элемент, состоящий из двух бетонных блоков, уложенных верхними частями друг к другу без постоянного соединения. Испытания выполняют в следующей последовательности:
- устанавливают друг на друга два раздельных блока (см. рисунок 7.2);
- осуществляют бурение сквозь верхний нижний блок на максимальную глубину, указанную в документах по стандартизации;
- производят очистку отверстия согласно документам по стандартизации;
- проводят заполнение отверстия клеевым составом;
- верхний блок удаляют и выполняют установку анкера в нижний блок;
- выполняют испытание на вырыв по 7.2.5.
1 - основание; 2 - дополнительный бетонный блок; 3 - клеевой
состав; 4 - установленный стальной элемент анкера;
5 - заполнение водой (при необходимости)
и установки анкера для испытания анкера на вырыв
при максимальной глубине установки
7.4.3 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
7.5 Испытания для проверки восприимчивости анкеров к чистоте отверстия под установку и влажности бетона основания (серии B6 - B8)
7.5.1 Сущность метода испытания заключается в испытании на вырыв по 7.2 из бетонного основания класса B25 без трещин при различных условиях очистки отверстия перед установкой анкера.
7.5.2 Испытания с учетом влияния метода очистки в сухом состоянии (серия B6) следует выполнять согласно 7.4.2 при уменьшенном количестве операций по очистке, принимаемом по таблице 7.1.
Таблица 7.1
Количество операций очистки при выполнении испытаний
7.5.3 Испытания с учетом влияния метода очистки во влажном состоянии (серия B7) выполняют в следующей последовательности:
- бурят отверстие диаметром не менее 0,5d0 и не более 0,8d0;
- отверстие заполняют водой и выдерживают в течение 8 сут;
- из отверстия удаляют воду;
- выполняют выбуривание отверстия до d0 по методике, описанной в 7.4.2;
- выполняют очистку в соответствии с 7.5.2;
- выполняют установку анкера и проводят испытания согласно 7.2.5.
7.5.4 Испытания с учетом влияния метода очистки в затопленном отверстии (серия B8) выполняют в следующей последовательности:
- проводят насыщение бетона водой согласно 7.8.3;
- бурят отверстие диаметром d0 по методике, описанной в 7.4.2, и заполняют водой;
- выполняют очистку отверстия согласно 7.5.2 и заполняют отверстие клеевым составом;
- выполняют установку анкера и испытания согласно 7.2.5.
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
- определяют коэффициент
Таблица 7.2
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
7.6.1 Сущность метода испытания заключается в испытании на вырыв по 7.2 в бетонном основании класса B25 без трещин, на осевое растяжение при действии повторяющейся (пульсирующей) нагрузки.
7.6.2 Растягивающую нагрузку на анкер прикладывают циклически с частотой от 5 до 7 Гц.
7.6.3 Количество циклов нагружения принимают не менее 105 либо до разрушения анкера. Значения минимальной Nmin и максимальной Nmax нагрузок в цикле определяются по формулам:
, (7.3)где
- изменение напряжений при предельно допустимом коэффициенте вариации разрушающих усилий в серии испытаний.7.6.4 Перемещение анкера фиксируют при первом цикле нагружения до значения Nmax, затем фиксируют непрерывно после 1, 10, 102, 103, 104 или 105 циклов нагружения.
7.6.5 Приращение остаточных перемещений между 105 и 104 циклами нагружения не должно превышать приращение остаточных перемещений между 104 и 103 циклами нагружения.
Если данное условие не выполняется, то значение Nmax понижается до Nmax,red и проводятся повторные испытания до выполнения условия 7.6.5. При этом рассчитывается понижающий коэффициент
7.6.6 После завершения циклов нагружения анкер следует разгрузить, измерить остаточное перемещение и выполнить испытание на вырыв по 7.2.5. В процессе нагружения анкера циклической нагрузкой не допускается его разрушение.
В случае, если указанное выше условие не выполняется, следует уменьшить величину усилия Nmax,red и провести испытания повторно до выполнения указанного условия. При этом следует рассчитать понижающий коэффициент
7.6.7 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок, прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- определяют перемещение
7.7.1 Для моделирования при испытании действительных условий эксплуатации анкеров вводят три группы условий эксплуатации, представленные в таблице 7.3. Для каждой из трех групп при выполнении испытаний назначают максимальную кратковременную и максимальную долговременную температуры основания, значения которых представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3
Температуры основания выполнения испытаний
7.7.2 Испытания при максимальной долговременной температуре (серия B2) выполняются в следующей последовательности:
- анкер устанавливается и набирает прочность за время, указанное в документах по стандартизации, при температуре окружающей среды 21 °C +/- 3 °C;
- температура увеличивается со скоростью 20 °C в час до максимальной долговременной температуры;
- бетонный элемент - основание для испытаний с установленным анкером - выдерживают при максимальной долговременной температуре в течение 24 ч;
- выполняют испытание на растяжение до разрушения, как описано в 7.2.5.
Примечание - Изменение температуры бетонного элемента вокруг анкера на расстоянии d и на глубине hef от поверхности бетона не должно превышать 2 °C от требуемого значения. Указанное требование проверяют однократно, впоследствии в процедуру испытания изменения не вносят.
7.7.3 Методика проведения испытания (серия B3) при максимальной кратковременной температуре выполняется аналогично 7.7.2.
7.7.4 Для подтверждения минимальной температуры основания при эксплуатации требуется проводить стандартные испытания согласно 7.2 при температуре минус 40 °C (серия испытания B19). Если минимальная температура эксплуатации анкера составляет менее минус 40 °C, для подтверждения указанной температуры необходимо выполнить испытания согласно 7.7.2 при указанной температуре.
7.7.5 Сущность метода испытания серии B4 заключается в испытании на вырыв по 7.2 на осевое растяжение при минимальной температуре установки и времени набора прочности, указанных в документах по стандартизации.
7.7.6 Испытание серии B4 выполняют в следующей последовательности:
- осуществляют подготовку отверстия для установки анкера согласно документам по стандартизации;
- охлаждают бетонное основание, стальной стержень анкера и клеевой (химический) состав для установки анкера до минимальной температуры, указанной в документах по стандартизации.
Примечание - В зависимости от указаний документов по стандартизации допускается не охлаждать клеевой состав;
- производят установку анкера по документам по стандартизации при минимальной температуре установки;
- выполняют выдержку при минимальной температуре установки в течение времени набора прочности клеевого состава, указанного в документах по стандартизации;
- проводят испытание на растяжение до разрушения сразу после завершения времени набора прочности согласно 7.2.5.
7.7.7 В случае ограниченного пространства климатической камеры допускается использовать в качестве бетонного основания кубы или цилиндры. Для предотвращения раскалывания бетона допускается применять основания в стальной обойме, выполнять армирование или использовать другие методы.
7.7.8 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- рассчитывают коэффициент учета температуры эксплуатации
- рассчитывают коэффициент учета температуры эксплуатации
- рассчитывают коэффициенты учета влияния условий установки
7.8 Испытания на длительное нагружение при нормальной температуре и при максимальной долговременной температуре (серии B14, B15)
7.8.1 Сущность метода испытания заключается в воздействии постоянной нагрузки Nsust,B14(B15) на химический анкер при нормальной или максимальной долговременной температуре с измерением перемещений анкера. Для передачи нагрузки на анкер используют гидравлические домкраты либо пружины. Принципиальная схема испытания представлена на рисунке Г.5. Испытания серий B14 - B15 следует выполнять с ограничением разрушения основания от выкалывания. Испытания выполняют для среднего диаметра анкера 12 мм или наименьшего диаметра, если он больше 12 мм.
7.8.2 Постоянная нагрузка для серии испытаний B14 рассчитывается по формуле
7.8.3 Испытания при нормальной температуре окружающей среды выполняют до стабилизации перемещений, но не менее 3 мес. В качестве нормальной температуры принимают температуру 21 °C +/- 3 °C. После установки и твердения анкера прикладывают усилие Nsust,B14. В период проведения испытания поддерживают значение нагрузки Nsust,B14 и измеряют перемещения анкера. Частоту измерения перемещений назначают следующим образом:
- в течение первого часа - каждые 10 мин;
- в течение следующих 6 ч - каждый 1 ч;
- в течение следующих 10 дней - каждые сутки;
- в дальнейшем - каждые 5 - 10 сут.
После завершения выдержки анкер необходимо разгрузить и выполнить испытание по 7.2.
7.8.4 Испытания на длительное нагружение при максимальной долговременной температуре эксплуатации проводятся аналогично 7.8.3, в качестве максимальной температуры используется температура, указанная в документах по стандартизации. После испытания необходимо выполнить вырыв по 7.2.
7.8.5 Постоянная нагрузка для серии B15 рассчитывается по формуле
7.8.6 Оценка серий испытаний B14, B15 производится по измеренным перемещениям, которые должны быть экстраполированы на 50 или 10 лет соответственно по формуле
где
t - время, лет, на которое экстраполируется значение перемещений при определении длительных деформаций, принимаемое равным: 50 лет - при испытании при нормальной температуре окружающей среды; 10 лет - при испытании при длительной максимальной температуре окружающей среды;
a и b - коэффициенты регрессии деформаций, определяемые по результатам испытаний не менее чем за 20 дней.
Перемещения, экстраполированные на возраст 50 и 10 лет, не должны превышать перемещения, соответствующие нагрузке потери сцепления Nu,adh в контрольных испытаниях серий R6 и B2 (при условии, что основания в сериях B2 и B15 выполнены из одной партии бетона) для испытаний при нормальной и максимальной долговременной температуре соответственно:
В случае если условие (7.7) не выполняется, то Nsust,B14(B15) понижается до Nsust,B14(B15),red и проводятся повторные испытания до тех пор, пока условие (7.7) не будет выполнено. При этом рассчитывается понижающий коэффициент
7.8.7 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- производят экстраполяцию полученных перемещений по формуле (7.6) и проверяют выполнение условия (7.7);
- при необходимости рассчитывают коэффициент
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
7.9.1 Сущность метода испытания заключается в проведении испытаний на вырыв по 7.2 после воздействия 50 циклов замораживания и оттаивания.
7.9.2 Испытания выполняют в основании без трещин при постоянном действии усилия Nsust,B16, определяемого по формуле
7.9.3 В случае ограниченного пространства камеры бетонное основание может быть принято в виде куба размерами от 200 до 300 мм или цилиндра диаметром от 15d до 25d. Для предотвращения раскалывания основания допускается бетонировать основание в стальной трубе.
7.9.4 Каждый цикл замораживания и оттаивания включает в себя:
- подъем температуры до 20 °C +/- 3 °C в течение 1 ч, выдержку при температуре 20 °C +/- 2 °C в течение 7 ч;
- понижение температуры до -20 °C +/- 2 °C в течение 2 ч, выдержку при температуре -20 °C +/- 2 °C в течение 14 ч;
- если испытание прерывается, то между циклами образцы следует хранить при температуре -20 °C +/- 2 °C.
7.9.5 Во время циклов замораживания и оттаивания измеряют перемещение. По завершении 50 циклов выполняют испытания на растяжение до разрушения с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона согласно 7.2.
7.9.6 Перемещения следует измерять согласно 7.8.3.
7.9.7 Приращение перемещений между 50-м и 45-м циклами замораживания и оттаивания не должно превышать приращение перемещений между 45-м и 40-м циклами замораживания и оттаивания.
Если данное условие не выполняется, то Nsust,B16 понижается до Nsust,B16,red и проводятся повторные испытания до тех пор, пока условие 7.9.7 не будет выполнено. При этом рассчитывается понижающий коэффициент
7.9.8 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh в начале неуправляемого скольжения при потере сцепления клеевого состава с бетоном основания и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
7.10.1 Испытания для определения минимального времени набора прочности при нормальной температуре выполняют в следующей последовательности:
- производят установку анкера согласно параметрам установки, установленным в документах по стандартизации;
- выполняют выдержку в течение минимального времени набора прочности клеевого состава, установленного в документах по стандартизации;
- проводят испытание на растяжение до разрушения сразу после завершения времени набора прочности согласно 7.2.5.
7.10.2 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- выполняют корректировку значений разрушающей нагрузки с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2), определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочность сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
7.11.1 Сущность метода испытания заключается в сравнении прочности сцепления образцов без влияния агрессивной среды с образцами, выдержанными в агрессивной среде, моделирующей длительный срок эксплуатации.
7.11.2 Испытания выполняют в основании без трещин из бетона класса B25 с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона.
7.11.3 Образцы для испытаний должны удовлетворять следующим требованиям:
- диаметр цилиндра или сторона поперечного квадратного сечения в плане образца должны составлять 150 мм;
- в качестве стержня следует использовать резьбовую шпильку из нержавеющей стали диаметром 12 мм;
- стержень следует установить на клеевой состав согласно схеме, приведенной на рисунке 7.3;
- после набора прочности клеевого состава образец распиливают на призмы высотой 30 мм;
- 10 образцов выдерживают в нормальных условиях, при влажности 50% +/- 5%, температуре окружающего воздуха 21 °C +/- 3 °C;
- 10 образцов помещают в щелочную среду (гидроксид калия KOH pH = 13,2, температура 21 °C +/- 3 °C) и выдерживают в течение 2000 ч;
7.11.4 После выдержки образцы испытывают в прессе путем выдавливания стержня из призмы или цилиндра по схеме, приведенной на рисунке 7.3, без фиксации перемещений.
![]() 1 - подготовленный образец; 2 - стальная плита; 3 - стальной
элемент анкера; 4 - клеевой состав; 5 - направление действия
усилия выдавливания; 6 - границы пропилов
на прочность при проверке долговечности
7.11.5 Результаты испытаний с разрушением от раскалывания образцов и выкалывания бетона основания в обработке не учитывают. Для предотвращения раскалывания бетона допускается выполнять армирование или использовать другие методы.
7.11.6 По результатам испытаний серий R8 и B18 определяется коэффициент
7.12.1 Сущность метода испытания анкера на сдвиг в бетоне заключается в измерении значения испытательной нагрузки, соответствующего одному из предельных состояний, а также в измерении перемещения анкера в ходе нагружения.
- разрушение анкера по стали с достижением напряжений в анкере предела текучести стали;
- выкалывание бетона основания за анкером.
7.12.3 Испытания серии V1 необходимо выполнять с учетом следующих положений:
- нагрузка должна быть приложена параллельно поверхности бетонного основания;
- гильза для испытания на сдвиг должна быть изготовлена из стали, прочность которой достаточна для обеспечения прочности гильзы при смятии, и иметь закругленные кромки 0,4 мм (см. рисунок Г.4). Высота гильзы в зоне контакта с анкером должна быть не менее наружного диаметра анкера. Внутренний диаметр гильзы должен соответствовать размерам, представленным в таблице Г.1. Для снижения трения между пластиной с гильзой и бетоном основания следует использовать прокладку из фторопласта;
- анкер устанавливают без зазора между гильзой и бетоном основания;
- испытание проводят до достижения предельного состояния в соответствии с 7.12.2 и схемой, приведенной на рисунке Г.3.
7.12.4 В ходе испытания фиксируют значение перемещения анкера относительно основания вдоль направления сдвигающей нагрузки.
7.12.5 Испытания серии V2 проводятся аналогично испытаниям серии V1, но испытывается группа из четырех анкеров с межосевыми расстояниями s = 3hef и расстоянием от края основания c >= 1,5hef. Если произойдет разрушение стали, то межосевое расстояние может быть уменьшено.
7.12.6 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок по формулам (8.31) и (8.30) и выполняют корректировку значений с учетом фактической прочности стали (см. 8.15);
- рассчитывают коэффициент вариации по формуле (8.10) и при его значении более 15% - коэффициент
- определяют перемещения
- для оценки испытаний серии V2 необходимо определить нормативное значение сдвигающих нагрузок в серии испытаний Vu,5% и сравнить с прочностью группы анкеров на растяжение при выкалывании бетона без трещин NRn согласно формуле (8.35).
7.13.1 Сущность метода испытания заключается в определении значения момента затяжки, при котором между двумя соседними анкерами или в направлении к краю бетонного основания образуются трещины. Испытания выполняются в основании с минимальной толщиной.
7.13.2 Испытание выполняют путем затяжки анкеров монтажным инструментом с приложением крутящего момента.
- с минимальным краевым расстоянием cmin и соответствующим ему межосевым расстоянием s;
- минимальным межосевым расстоянием smin и соответствующим ему краевым расстоянием c;
- в случае если в документах по стандартизации отсутствуют данные характеристики, то cmin и smin следует принимать наибольшими из 35 мм и 4d0.
7.13.4 Расстояние между анкерами соседних групп следует принимать не менее 3hef.
7.13.5 Размер стальной пластины следует принимать согласно рисунку Г.9. Диаметр df отверстия с гарантированным зазором, выполненного в пластине, должен соответствовать значениям, приведенным в таблице Г.1. Толщину пластины следует принимать равной df. Допускается вместо пластины применять квадратные шайбы шириной 4d и толщиной ~= df.
7.13.6 Затяжку анкеров следует выполнять поочередно с шагом крутящего момента 0,2Tinst. После каждого шага необходимо осматривать поверхность бетона на наличие трещин. Момент затяжки следует увеличивать до прекращения его роста или до образования трещины.
7.13.7 При испытании фиксируют момент затяжки, при котором образуется первая трещина, число оборотов за один шаг нагрузки, а также максимальный момент затяжки.
7.13.8 Оценку испытаний проводят в следующей последовательности:
- определяют нормативное значение момента затяжки при образовании трещин в бетоне по формуле
где Tu,5% - нормативное значение момента затяжки при образовании трещин в серии испытаний B1, определяемое по формуле (8.11) путем замены N на T;
7.13.9 В случае, если условие (7.9) не выполняется, следует увеличить минимальное краевое и межосевое расстояние по следующей методике:
- вычисляют площадь проекции призмы выкалывания по схеме, представленной на рисунке 7.4, по формуле
- рассчитывают отношение правой части выражения (7.9) к левой части и увеличивают на эту величину площадь проекции призмы выкалывания, определенную по формуле (7.10);
- назначают увеличенные минимальные межосевые и краевые расстояния таким образом, чтобы получить увеличенное значение площади проекции призмы выкалывания;
- проводят испытание повторно.
В случае, если происходит разрушение по стали анкера, увеличение минимальных межосевых и краевых расстояний не приведет к изменению вида разрушения анкера. В этом случае в качестве минимальных межосевых и краевых расстояний следует принимать использованные в испытаниях значения.
7.14.1 Испытания серии N1 и оценку результатов испытаний следует выполнять по ГОСТ ISO 898-1, ГОСТ 12004, ГОСТ Р ИСО 3506-1 в зависимости от вида применяемого анкерного стержня. По результатам испытаний следует определять номинальное значение предела текучести и предел прочности в зависимости от класса прочности стальных элементов анкеров.
7.14.2 Сущность метода испытания серии N2 заключается в определении усилия, возникающего в анкере при увеличении момента затяжки по сравнению со значением, указанным в документах по стандартизации.
![]() 7.14.3 Испытание выполняют на одиночном анкере в основании без трещин при минимальной толщине плиты основания и наименьшей глубине установки анкера, указанной в документах по стандартизации.
7.14.4 Момент затяжки прикладывают с помощью динамометрического ключа с ограничением по крутящему моменту до прекращения его роста, но не более 1,3Tinst.
7.14.5 Величину крутящего момента следует считать удовлетворяющей требованиям по прочности при выполнении следующих условий:
- после приложения момента затяжки 1,3Tinst определяют нормативное значение усилия в стальном элементе Nn,1 по формуле (7.11), что не должно превышать предела текучести стали анкерного стержня (7.12).
, (7.11)где Nm,1 - среднее значение усилия в серии испытаний, равное начальному усилию в анкере, возникающему при приложении момента затяжки в серии испытаний N2 и определяемому с помощью специальных приборов. Корректировка сил сопротивления с учетом фактической прочности бетона основания не выполняется;
k - коэффициент, принимаемый по таблице 8.1;
где Ryn - предел текучести стали, принимаемый равным:
а) значению нижнего предела текучести Rel, условному пределу текучести при остаточном удлинении 0,2% Rp0,2, условному пределу текучести при остаточном удлинении 0,0048d для полноразмерного крепежного изделия Rpf в зависимости от класса прочности стали по ГОСТ ISO 898-1 или ГОСТ ISO 3506-1;
б) значению предела текучести
в зависимости от класса арматуры по ГОСТ 34028;в) значению предела текучести стали втулок с внутренней резьбой и других нестандартных элементов;
1) после приложения момента затяжки 1,3Tinst не наступают предельные состояния по 7.2.4;
2) после завершения испытания гайка анкера должна сохранять способность отвинчиваться.
7.15.1 Сущность метода испытания заключается в испытании на вырыв по 7.2 на осевое растяжение при различных положениях установки анкера (горизонтальное или "потолочное").
7.15.2 Анкеры, устанавливаемые в положении "потолочное" согласно документам по стандартизации, следует устанавливать только в данном положении.
7.15.3 Оценку испытаний производят в следующей последовательности:
- определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочности сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13) и выполняют корректировку значений с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
7.16.1 Сущность метода испытания для проверки влияния изменения ширины раскрытия трещин заключается в испытании на вырыв по 7.2.6 на осевое растяжение при действии постоянной нагрузки Np при изменяющейся ширине раскрытия трещины.
7.16.2 Испытания выполняют согласно схеме, представленной на рисунке Г.8.
7.16.3 Испытание выполняют в следующей последовательности:
- формируют трещину в основании с помощью закладной арматуры (см. рисунок Г.8);
- устанавливают анкер согласно документам по стандартизации в закрытую трещину и выполняют раскрытие трещины до достижения значения величины 0,3 мм, после чего прикладывают растягивающую нагрузку к анкеру и выполняют цикличное раскрытие трещины с количеством циклов, равным n.
7.16.4 Значение постоянной нагрузки на анкер Np определяется по формуле
7.16.5 Частоту раскрытия/закрытия трещин принимают в диапазоне от 0,1 до 0,3 Гц. Количество циклов принимают равным 1000.
7.16.6 Диапазон ширины раскрытия трещины принимают от acrc1 = 0,3 мм до acrc2 = 0,1 мм. Для этого нагрузки раскрытия трещины подбирают опытным путем.
7.16.7 Растягивающее усилие в анкере в ходе испытания не должно отличаться от начального более чем на 5%.
7.16.8 По результатам испытания строят график перемещения анкера от растягивающей силы. Для этого в ходе испытания проводят непрерывную фиксацию перемещения анкера либо после 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 циклов раскрытия трещины.
7.16.9 После завершения циклического раскрытия трещины анкер следует разгрузить, измерить остаточное перемещение и выполнить испытание на вырыв по 7.2 при acrc1 = 0,3 мм.
7.16.10 Оценка результатов испытания осуществляется в следующей последовательности:
- определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочности сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13) и выполняют корректировку значений с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений
- рассчитывают коэффициент учета влияния условий установки
- при каждом испытании скорость прироста перемещений анкера, представленная в полулогарифмическом масштабе, должна либо уменьшаться, либо быть практически постоянной: критерии допустимого смещения через
и циклы раскрытия трещин градуируются в зависимости от количества испытаний следующим образом:
Примечание - Перемещения считаются стабилизированными, если увеличение перемещений в период с 750-го по 1000-й цикл меньше, чем увеличение смещений с 500-го по 750-й цикл;
- если при испытаниях не выполняются требования к характеру смещения, т.е. к скорости увеличения и допустимым смещениям, то Np понижается до Np,red и проводятся повторные испытания до тех пор, пока требования не будут выполнены. В этом случае рассчитывается понижающий коэффициент
7.17.1 Сущность метода испытания заключается в испытании на вырыв по 7.2 на осевое растяжение при различных условиях смешивания клеевого состава перед установкой анкера.
7.17.2 Испытания выполняют только для составов, в которых смешивание выполняет установщик.
7.17.3 Испытания выполняют с составами, при смешивании которых время технологических процессов сокращается на 25%.
7.17.4 Оценку испытаний проводят в следующей последовательности:
- определяют среднее и нормативное значения разрушающих нагрузок и прочности сцепления по формулам (8.9), (8.11) - (8.13) и выполняют корректировку значений с учетом фактической прочности бетона основания (см. 8.2);
- рассчитывают коэффициент вариации
- выполняют анализ величины усилия Nu,adh и рассчитывают понижающий коэффициент
- рассчитывают значения и коэффициент вариации перемещений согласно 8.14 и проверяют выполнение условия (8.28);
- определяют коэффициент
8.1 Обработку результатов испытаний на растяжение следует выполнять согласно требованиям 8.2 - 8.12. Обработку результатов испытаний на сдвиг следует выполнять согласно требованиям 8.13 - 8.17.
Нормативное значение прочности сцепления клеевого состава с бетоном
, (8.1)где
- наименьший из коэффициентов 8.2 Корректировку результатов испытаний с учетом фактической прочности бетона основания следует выполнять в соответствии с формулами (8.2) - (8.8) в зависимости от механизма разрушения (см. также таблицу 8.1)
8.3 Среднее значение силы сопротивления в серии испытаний Nm рассчитывается по формуле
где n - количество испытаний в серии;
i - номер испытания.
Коэффициент вариации силы сопротивления в серии испытаний
8.4 Нормативное значение силы сопротивления анкера в серии испытаний Nu,5% следует вычислять по формуле
где Nm - среднее значение силы сопротивления и прочности в серии испытаний;
k - коэффициент обеспеченности разрушающей нагрузки 0,95 при достоверности 90%, принимаемый по таблице 8.1;
Таблица 8.2
Коэффициенты обеспеченности
8.5 Значения касательных напряжений при действии осевых сил
8.6 Корректировку результатов испытаний с учетом изменчивости результатов испытаний следует выполнять в соответствии с формулами (8.14) - (8.16):
- для серий испытаний R1 - R8, A1 - A5, V1 - V2 при коэффициенте вариации силы сопротивления
по формуле- для серий испытаний B1 - B19 при коэффициенте вариации силы сопротивления
по формулегде
При коэффициенте вариации силы сопротивления
нормирование прочности анкера не допускается.8.7 Коэффициент влияния выкалывания бетона основания
8.8 Понижающий коэффициент
В случае если по результатам испытаний серии B12 значение допустимой нагрузки Nmax,red, которую выдерживает анкер, меньше требуемой величины Nmax, то при оценке нормативного сопротивления следует учитывать понижающий коэффициент
где Nmax,red - наименьшее значение максимальной нагрузки по результатам серии испытаний;
Nmax - требуемое значение максимальной нагрузки в серии испытаний B12, определяемой по формуле (7.2).
Если при проведении серии испытаний B13 не выполняются требования к характеру деформирования, т.е. скорости увеличения и допустимым перемещениям, серию испытаний следует повторять с пониженной растягивающей нагрузкой Np,red до тех пор, пока требования не будут выполнены, при этом понижающий коэффициент
где Np,red - наименьшее значение нагрузки по результатам серии испытаний B13;
Np - требуемое значение максимальной нагрузки в серии испытаний B13, определяемое по формуле (7.13).
Если по результатам испытаний серий B14 - B16 допустимой длительной нагрузкой является Nsust,red, которую выдерживает анкер меньше требуемой величины Nsust, при оценке нормативного сопротивления следует учитывать понижающий коэффициент
где Nsust,red,B14(B15,B16) - наименьшее значение длительной нагрузки по результатам серии испытаний;
Nsust,B14(B15,B16) - требуемое значение длительной нагрузки в сериях испытаний B14, B15 и B16, определяемое по формулам (7.4), (7.5) и (7.8) соответственно.
8.9 Учет влияния нарушения условий очистки, температурных диапазонов установки и эксплуатации согласно результатам специальных испытаний серий B4 - B17, B19 следует выполнять с помощью понижающих коэффициентов, определяемых по формулам:
где
, - нормативное и среднее значение максимальных касательных напряжений по результатам контрольных испытаний; , - нормативное и среднее значения максимальных касательных напряжений по результатам специальных испытаний;Если условия (8.20) и (8.21) не выполняются, следует определять коэффициент учета результатов специальных испытаний
. (8.22)где
Nu,adh - нагрузка в начале неуправляемого скольжения при потере сцепления клеевого состава с бетоном основания, определяемая для каждого испытания по графикам: в случае ступенчатого изменения жесткости принимается по рисунку 8.1 а); в случае отсутствия выраженного изменения жесткости определяется по следующей методике:
- вычисляют касательную к кривой "нагрузка - перемещение" в точке с ординатой 0,3Nu (где Nu - максимальная нагрузка во время проведения испытания). Допускается касательную прямую проводить как секущую между точками 0/0 и
(где - делят угол наклона касательной прямой на коэффициент 1,5, проводят прямую через точку 0/0 под полученным углом к оси X и находят точку ее пересечения с графиком "нагрузка - перемещение";
- точка пересечения между этой линией и кривой "нагрузка - перемещения" представляет собой нагрузку Nu,adh, где нарушается сцепление и начинается неконтролируемое скольжение [см. рисунок 8.1 б)].
Если на кривой "нагрузка - перемещение" присутствуют максимумы (пики), с левой стороны этой линии, которая выше точки пересечения нагрузки, Nu,adh принимается равной пиковой максимальной нагрузке [см. рисунок 8.1 в)]. Если на начальном этапе нагружения высокая жесткость характеризуется малыми смещениями
, тогда касательную линию для расчета допускается перенести в точку по рисунку 8.1 д). При разрушении анкера по контакту между стальным элементом и клеевым составом по всей эффективной глубине установки анкера hef учет влияния неконтролируемого скольжения не выполняется,
Рисунок 8.1 - Примеры кривых "нагрузка - перемещение"
8.11 Учет влияния максимальной долговременной температуры выполняется по формуле
где
где
8.14 Расчет совместной работы анкеров в группе выполняется с учетом допущения одинаковой жесткости анкеров в группе. Это допущение обеспечивается при выполнении следующих условий:
- для серий испытаний R1 - R7, A1 - A5, B2 - B5:
- для серий испытаний B6 - B17, B19:
где
(8.29)где
Совместная работа анкеров в группе также считается обеспеченной, если перемещения всех анкеров в серии испытаний при нагрузке 0,5Nm не превышают 0,4 мм. В этом случае расчет коэффициента вариации перемещений анкеров в серии испытаний не требуется.
При нарушении требований формул (8.24) и (8.25) нормирование работы анкеров в группе не допускается.
8.15 Нормативное значение силы сопротивления анкера при действии поперечных сил следует вычислять по формуле
где Vm - среднее значение силы сопротивления в серии испытаний V1;
k - коэффициент обеспеченности разрушающей нагрузки 0,95 при достоверности 90%, принимаемый по таблице 8.1;
Среднее значение силы сопротивления в серии испытаний следует рассчитывать по формуле
где n - количество испытаний в серии;
i - номер испытания;
Vi - сдвигающее усилие в единичном испытании, определяемое по формуле
, (8.32)где Vi,исп - результат испытания i-го анкера на срез;
(8.33)Коэффициент вариации силы сопротивления в серии испытаний
(8.34)8.16 Значение коэффициента k, учитывающего глубину установки анкера при разрушении от выкалывания основания за анкером при сдвиге, следует вычислять по формуле
где Vn - нормативное значение прочности анкера при откалывании бетона за анкером в серии испытаний V2;
NR,n - прочность группы анкеров на растяжение при выкалывании бетона, вычисляемая по формуле
, (8.36)где k1,m - коэффициент, зависящий от состояния основания, принимаемый равным 11,3 для основания без трещин.
8.17 Нормативное значение силы сопротивления анкера при действии поперечных сил
. (8.37)8.18 Перемещения при кратковременном действии растягивающих
(8.38)где
k - коэффициент обеспеченности разрушающей нагрузки 0,95 при достоверности 90%, принимаемый по таблице 8.1;
(8.39)где
8.19 Перемещения при кратковременном и длительном воздействии продольных и поперечных усилий следует определять при контрольном усилии, определяемом по формулам:
, (8.41)где
8.20 Допускается определять одно значение перемещения при кратковременном действии растягивающих усилий и одно значение перемещения при кратковременном действии сдвигающих усилий для наиболее неблагоприятного состояния (для основания из бетона наименьшей прочности). Полученные значения допускается распространять для бетона всех классов прочности с трещинами и без трещин.
8.21 Перемещения при длительном действии растягивающей нагрузки для анкеров, используемых только в основании из бетона без трещин
где
В остальных случаях перемещения при длительном воздействии растягивающей нагрузки следует рассчитывать исходя из результатов испытаний B13 по формуле
, (8.43)где
8.22 Перемещения при длительном действии сдвигающей нагрузки
. (8.44)8.23 Коэффициенты податливости анкера при кратковременном и длительном действии нагрузки
где
, (8.46)где
9.1 В протокол испытаний включают сведения по 9.2 - 9.5. Содержание протокола может быть дополнено в зависимости от объема и обстоятельств испытаний.
9.2 Общие сведения:
- описание и тип анкера;
- идентификация анкера (размеры, материалы, метод изготовления);
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и адрес испытательной лаборатории;
- дата проведения испытания;
- лицо, ответственное за проведение испытания;
- вид испытания (например, испытание на растяжение, сдвиг);
- количество испытанных образцов.
9.3 Характеристика основания для испытания:
- значение прочности на сжатие в момент проведения испытания;
- размеры контрольных образцов и/или кернов (в соответствующих случаях);
- размеры основания для испытания и расположение формовочной поверхности;
- характер и расположение армирования основания.
9.4 При установке анкера предоставляют следующие данные:
- сведения о расположении анкера (глубина анкеровки);
- расстояния между соседними анкерами s и краем бетонного основания c;
- сведения о методе подготовки отверстия перед установкой анкера (ударное сверление, алмазная коронка);
- диаметр бура или коронки (размер режущей части);
- сведения о направлении бурения;
- информацию об очистке отверстия;
- ширину трещины при установке анкера (в соответствующих случаях);
- значение момента затяжки и другие параметры для контроля установки;
- тип используемых шпилек и гаек.
- параметры приложения нагрузки (время достижения максимальной нагрузки, скорость перемещения);
- график "нагрузка - перемещение";
- ширина раскрытия трещины во время испытания;
- для испытаний, выполняемых согласно 7.6, ширина раскрытия трещины во время нагружения анкера после 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 циклов раскрытия трещины;
- разрушающая нагрузка;
- механизм разрушения анкера;
- форма и размеры конуса выкалывания бетонного основания при разрушении (в соответствующих случаях);
- сведения об испытаниях группы анкеров - механизм разрушения, возможное образование трещин между анкерами.
(обязательное)
МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНКЕРОВ
Анкер: (марка анкера)
Тип анкера:
Дополнительные сведения:
Допускаемые при расчете условия установки:
Таблица А.1
Установочные параметры анкеров
Таблица А.2
Параметры для расчета прочности анкеров при растяжении
Таблица А.3
Параметры для расчета прочности анкеров при сдвиге
Таблица А.4
Параметры для расчета деформативности анкеров
Таблица А.5
Время твердения и полного набора прочности клеевого состава
в зависимости от температуры основания
(обязательное)
Таблица Б.1
Б.2 В сериях испытаний R2 - R5, A1 - A5, B1, B6 - B8, B10 - B11 допускается испытывать анкеры не всех диаметров, указанных в документах по стандартизации, а выборочно: анкеры с наибольшим, средним и минимальным диаметрами. Количество испытываемых диаметров следует принимать по таблице Б.2.
Таблица Б.2
- для анкеров, предназначенных согласно документам по стандартизации для использования в основании без трещин, допускается не выполнять испытания в основании с трещинами (серии R3, R4, A3, A4, B10, B11, B13);
- в случае применения анкерного стержня известного класса прочности допускается не выполнять испытания серии N1 и принимать нормативные сопротивления стали на основании документов по стандартизации на применяемый анкерный стержень;
- для анкеров с геометрически идентичными стальными элементами, выполненными из стали различной прочности, но одинаковыми остальными характеристиками допускается выполнять испытания только для одной марки стали, имеющей наименьшую прочность, за исключением испытаний серии N2 и V1;
- для анкеров, не предназначенных для применения в бетоне высокой прочности, допускается исключить выполнение испытаний серий R2, R4, A2 и A4;
- допускается не проводить испытания серий R2, R4, A2 и A4, принимая в формуле (8.3) коэффициент m = 0,5;
- при выполнении стандартных испытаний серий A2 и A4 и прочности бетона основания B25 и более допускается не выполнять контрольные испытания серий R2 и R4;
- в случае, если испытания серии B14 проводятся в основаниях той же формы и прочности, что и испытания серии R1, допускается не выполнять испытания серии R6;
- в случае, если испытания серии B16 проводятся в основаниях той же формы и прочности, что и испытания серии R2, допускается не выполнять испытания серии R7;
- для бетонов классов B25 - B60 допускается не выполнять испытания серий A1 - A4, если нормативное сопротивление определяется по результатам испытаний серий R1 - R4, при этом значения коэффициента
; (Б.1)- для оснований из бетонов классов B25 - B60 испытания для определения межосевых и краевых расстояний серий A5 и B1 допускается не выполнять, принимая cmin = 3hef, smin = 6hef, ccr,sp = 3hef, scr,sp = 6hef, hmin = 4hef;
- допускается не выполнять испытание анкеров на срез (серии V1 и V2) при установке анкеров в бетон класса B25 и более, эффективной глубине установки анкера hef > 4dnom и постоянном сечении анкера в зоне среза. В этом случае значение силы сопротивления для основания с трещинами и без трещин допускается определять в соответствии с 5.5.2. Значение коэффициента учета выкалывания бетона допускается принимать в соответствии с 5.5.4;
- в случае, если максимальная долговременная температура эксплуатации анкера в соответствии с документами по стандартизации составляет 24 °C +/- 3 °C, испытания серий B2 и B15 не выполняются;
- в случае, если в документах по стандартизации не допускается установка в водонасыщенный бетон и в заполненные водой отверстия, испытания серий B7 и B8 соответственно не выполняются;
- в случае, если испытания серии B13 не производятся, допускается принимать
;- для анкеров, устанавливаемых согласно документам по стандартизации только "сверху вниз", допускается не выполнять испытания серии B17.
(справочное)
На рисунках В.1 и В.2 представлены механизмы разрушения анкеров.
Рисунок В.1 - Механизмы разрушения анкеров при вырыве
(справочное)
На рисунках Г.1 - Г.5 приведены принципиальные схемы испытательного стенда. В таблице Г.1 приведены значения диаметра отверстия гильзы. На рисунках Г.6 - Г.9 приведены принципиальные схемы бетонного основания для проведения испытаний.
![]() 1 - домкрат с датчиком усилия (давления); 2 - силовая рама;
3 - опора силовой рамы; 4 - универсальное захватывающее
устройство с тягой; 5 - шарнир; 6 - устройство регистрации
контрольных параметров (силы, перемещения); 7 - основание;
8 - испытуемый анкер; 9 - направляющий блок на независимом
штативе; 10 - тонкая проволока; 11 - индикатор перемещения
на независимом штативе; 12 - стальная пластина,
препятствующая разрушению основания от выкалывания
для испытания анкера на вырыв с препятствием
разрушению основания от выкалывания бетона
![]() 1 - домкрат с датчиком усилия (давления); 2 - силовая рама;
3 - опора силовой рамы; 4 - универсальное захватывающее
устройство с тягой; 5 - шарнир; 6 - устройство регистрации
контрольных параметров (силы, перемещения); 7 - основание;
8 - испытуемый анкер; 9 - направляющий блок на независимом
штативе; 10 - тонкая проволока; 11 - индикатор
перемещения на независимом штативе
для испытания анкеров на вырыв без ограничения
разрушения основания от выкалывания бетона
![]() 1 - домкрат с датчиком усилия (давления);
2 - силовая рама; 3 - опора, прикрепленная к силовому полу;
4 - универсальное захватывающее устройство с тягой;
5 - шарнир; 6 - устройство регистрации контрольных
параметров (силы, перемещения); 7 - основание;
8 - испытуемый анкер; 9 - упоры; 10 - струбцина;
11 - индикатор перемещения на независимом штативе;
12 - силовой пол
для испытания на сдвиг
![]() 1 - бетонное основание; 2 - гильза (вкладыш);
3 - оснастка для испытания; 4 - фаска
Таблица Г.1
![]() 1 - тарельчатая пружина для создания усилия (давления);
2 - силовая рама; 3 - опора силовой рамы; 4 - универсальное
захватывающее устройство с тягой; 5 - шарнир; 6 - индикатор
перемещения для регистрации контрольных параметров (силы
по перемещениям, перемещения); 7 - основание; 8 - испытуемый
анкер; 9 - стальная пластина, препятствующая разрушению
основания от выкалывания; 10 - стальная труба диаметром
от 150 до 160 мм, препятствующая раскалыванию основания
анкера на вырыв при длительном действии нагрузки
с препятствием разрушению основания от выкалывания бетона
![]() Примечание - Установка анкера производится на гладкую поверхность (нижнюю при заливке).
для проведения серии испытания B1
![]() 1 - анкер; 2 - клин;
3 - индикатор измерения ширины раскрытия трещины
в основании с применением клиньев
![]() 1 - анкер; 2 - инициатор трещины; 3 - трещина; 4 - арматура
для испытания на вырыв при цикличном раскрытии трещины
![]() 1 - основание; 2 - опорная пластина; 3 - анкер
на проверку минимальных межосевого и краевого расстояний
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_88814.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||