Stark, sicher und stilvoll mit Senkkopf für eine oberflächenbündige Befestigung Der fischer Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl und aus nicht rostendem Stahl für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Der FH II-SK ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Stahlkonstruktionen und Treppen zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage oberflächenbündig im Anbauteil gesetzt. Fischer Hochleistungsanker FH II-SK 12 aus Stahl verzinkt | online-schrauben.de. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf.
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Fischer Hochleistungsanker Fh Ii 12 15 Sk Telemed Gmbh
Der fischer Hochleistungsanker FH II ist ein Hülsenanker mit hoher Quertragfähigkeit aus galvanisch verzinktem Stahl und aus nicht rostendem Stahl. Der FH II ist geeignet für Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie bei seismischen Belastungen im Innen- und Außenbereich. Fischer hochleistungsanker fh ii 12 15 sk dresden. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand.
Fischer Hochleistungsanker Fh Ii 12 15 Sk Ii
Produktinformationen "Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK A4"
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern im Außenbereich zu befestigen. Technische Daten Bohrernenndurchmesser 12 mm Min. Hochleistungsanker FH II | fischer. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 95 mm Dübellänge 90 mm Max. Dicke des Anbauteils 15 mm Gewinde M 8 Schlüsselweite (Innen 6kant) 5 mm
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Fischer Hochleistungsanker Fh Ii 12 15 Sk 5
Details
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fischer Hochleistungsanker FH II 12/25 SK
Ausführung
Galvanisch verzinkter Stahl
Anwendungen
Geländer, Treppen, Konsolen, Stahlkonstruktionen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Tore, Fassaden, Gitter
Baustoffe
Zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Auch geeignet für:
Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge
Zulassung
ETA-07/0025, DoP 0197, DoP No. 0127
Technische Daten
ETA
ja
ICC
-
Seismic
C1/C2
Bohrernenndurchmesser
d 0
12
[mm]
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
h 2
105
Dübellänge
l
100
Max. Fischer hochleistungsanker fh ii 12 15 sk 5. Dicke des Anbauteils
t fix
25
Gewinde
M
M 8
Schlüsselweite
SW
5
[mm]
Fischer Hochleistungsanker Fh Ii 12 15 Sk Http
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Art. -Nr. 503136 Top Features Mit Senkkopf für oberflächenbündige Montage. Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Die Vorteile / Produktbeschreibung
Mechanische Technologie ist ein Lehrfach an Technischen Hochschulen und umfasst die Verfahrenstechnik (Umwandlung von Rohstoffen in Halb- und Fertigprodukte), Materialbearbeitung und die zugehörigen Prüfverfahren. Das Fachgebiet etablierte sich als eigenständige Disziplin etwa um 1810. Heute ist an Universitäten diese althergebrachte Disziplin zumeist durch das neuere Vorlesungsfach Werkstofftechnik in einen größeren Zusammenhang eingebettet und besteht in dem neueren Vorlesungsfach inhaltlich fort. Im engeren Sinn behandelt sie die Prozesse zur Bearbeitung, Umformung oder Verformung von Feststoffen und die Oberflächentechnik. Zu den Prüfverfahren zählen u. a.
Prüfung von Feststoffen auf Materialfehler (Lunker, Haarrisse, Einschlüsse etc. )
Mechanische Verfahren wie Biege-, Druck- und Zugversuche, Eindringprüfung,
Zerstörungsfreie Prüfungen, z. Mechanisch-technologische Eigenschaften der Werkstoffe – Metalltechnik online. B. mittels Vibration
Schallverfahren wie Sonografie, Körperschall - und Ultraschallprüfung
und spezielle elektrische Prüfmethoden.
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Beispiele sind Baustähle oder nichtrostende Stähle. Das Maß für die Zähigkeit ist die Kerbschlagarbeit in Joule (J). Zum Messen der Zähigkeit ermittelt man im Kerbschlagbiegeversuch die Arbeit, die zum Durchschlagen einer Probe benötigt wird. Sprödigkeit
Spröde ist ein Werkstoff, der bei schlagartiger Beanspruchung in viele Bruchstücke zerspringt. Beispiele für spröde Werkstoffe sind Glas und Keramiken. Härte
Härte ist der Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindrücken eines Prüfkörpers entgegensetzt. Je kleiner in dieser Abbildung der eingedrückte Durchmesser d ist, desto größer ist die Härte des geprüften Werkstoffes. Eine harter Werkstoff ist z. Hartmetall, ein weicher Werkstoff ist Aluminium. Diese Abbildung zeigt die Härteprüfung nach Brinell mit einer Kugel aus Hartmetall. Bei der Härteprüfung nach Vickers wird ein Prüfkörper mit einer vierseitigen Pyramide und bei der Härteprüfung nach Rockwell wird ein Prüfkörper mit einem Diamantkegel verwendet. Beanspruchungsarten
Zugbeanspruchung
Wirken zwei Kräfte in entgegengesetzter Richtung vom Werkstück weg, spricht man von Zugbeanspruchung.
Steht die Gebrauchsdauer des Holzes im Vordergrund, muss der mikrobielle Abbauprozessverlangsamt oder im Idealfall unterbrochen werden. Bei feuchteexponierten Konstruktionen, z. Fenster, Haustüren oder Hölzer im Garten- und Landschaftsbau, kann der Einsatz einer natürlich dauerhaften Holzart den biotischen Abbau verzögern und somit die Nutzungsdauer verlängern. Die natürliche Dauerhaftigkeit des Kernholzes variiert dabei deutlich zwischen den verschiedenen Holzarten. Generell gilt: das Splintholz aller Holzarten ist, unabhängig von der natürlichen Dauerhaftigkeit des jeweiligen Kernholzes, nicht dauerhaft und somit anfälliger für einen Schädlingsbefall. Entsprechend der zurzeit geltenden DIN EN 350-1: 1994 wird zwischen der natürlichen Dauerhaftigkeit gegenüber
holzabbauenden Pilzen,
Larven von Trockenholzkäfern,
Termiten
und Holzschädlingen im Meerwasser
unterschieden. Die Differenzierung nach Schadorganismen verdeutlicht, dass die Dauerhaftigkeit keine absolute Holzeigenschaft ist, sondern in Abhängigkeit von der Beanspruchung variieren kann.