WO2019093177A1 - 接着系アンカー用のアンカーボルト、接着系アンカーおよび接着系アンカーの施工方法 - Google Patents

接着系アンカー用のアンカーボルト、接着系アンカーおよび接着系アンカーの施工方法 Download PDF

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藤田 正吾
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Fsテクニカル株式会社
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    • F16B13/14Non-metallic plugs or sleeves; Use of liquid, loose solid or kneadable material therefor
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    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
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    • E04B1/38Connections for building structures in general
    • E04B1/41Connecting devices specially adapted for embedding in concrete or masonry
    • E04B1/4157Longitudinally-externally threaded elements extending from the concrete or masonry, e.g. anchoring bolt with embedded head
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    • F16B33/00Features common to bolt and nut
    • F16B33/004Sealing; Insulation

Definitions

  • the present invention relates to an adhesive anchor in a post installation anchor, and more particularly to an anchor bolt for an adhesive anchor, an adhesive anchor, and a method of applying an adhesive anchor.
  • an adhesive anchor comprises a chemical anchor rod in which a display gauge for indicating the embedding depth is formed in the rod body, and an adhesive filled in the gap between the rod body and the inner wall of the embedding hole.
  • the chemical anchor rod comprises a fully threaded rod body inserted into a bored hole drilled in a base material, the head of the exposed portion of the rod body having a length at most as wide as the diameter of the rod body.
  • a polygonal fastening end is provided in plan view.
  • a display gauge is cut into the body of the rod body to indicate the embedding depth over the outer periphery of the rod body.
  • the rod body can be easily embedded in the embedding hole, and the rod body can be embedded in the embedding hole with an appropriate embedding depth by using the display gauge as a guide. It can be done.
  • the embedding depth (effective embedding length) of the metal expansion anchor (mechanical anchor) is 4 to 5 times the main body diameter of the anchor (7 times for securing certainty)
  • the embedding depth of the conventional adhesive anchor (chemical anchor rod) as described above is 10 times or more of the diameter of the anchor (recommended is 15 times) (for example, literature: "Post-installed anchor "June 10, 1990, Author: Tsuneoka Okada, etc., Publisher: Technology Shoin Co., Ltd., pp. 53 to 67).
  • the embedding depth (effective embedding length) is about 5 times the diameter of the anchor in the adhesion type anchor, cone fracture of concrete occurs without sufficient tensile strength being obtained.
  • the embedding depth is about 7 to 8 times as large as the anchor diameter, mushroom-like overlapping failure of concrete in a shallow position, and between an adhesive and concrete in a deep position, can not be obtained with sufficient tensile strength. Adhesion failure occurs. Furthermore, in order to obtain sufficient tensile strength, it is described that the embedding depth is preferably 10 times or more of the anchor diameter (however, in this case, a mushroom-like fracture occurs).
  • the effective embedding length (le) the drilling depth of concrete (I) ⁇ the diameter of the anchor bolt (de).
  • the specific phenomenon (in particular, mushroom-shaped overlapping failure) in this adhesive anchor is also confirmed by the applicant's pull-out test.
  • the conventional adhesive anchor has a problem that the embedding depth is deeper and the workability is inferior to that of the metal expansion anchor (mechanical anchor).
  • An object of the present invention is to provide an anchor bolt for an adhesive anchor, an adhesive anchor and a method of applying the adhesive anchor which can exert sufficient tensile strength with a relatively shallow embedding depth.
  • the anchor bolt for the adhesive anchor is an anchor bolt for an adhesive anchor which is fixed to the anchor hole formed in the anchor via an adhesive, and is inserted into the back of the anchor hole.
  • the head part, the shank part which is continuous with the head part, and the shank part formed smaller in diameter than the head part, and the shank part is inserted, extends from the opening of the anchor hole toward the hole back and the tip is the head And an outer peripheral surface of the sleeve portion is fixed to the adhesive to contribute to the tensile strength.
  • a tensile force (compression force) acts on the sleeve portion from the distal end side via the head portion, the tensile force does not concentrate on the proximal end side (opening side) of the sleeve portion, There is no destruction (mushroom superimposed destruction) in the shallow part of the anchorage body. Therefore, sufficient tensile strength can be exhibited at a shallow embedding depth as compared with the conventional one.
  • the shank portion is not in direct contact with the adhesive, and the toughness of the anchor bolt (shank portion) useful for supporting the structure is not impaired.
  • the head portion and the shank portion may be integral or separate (such as screw connection).
  • the fixing body also includes a stone material or the like for which an adhesive anchor is generally employed. Needless to say, in the case of using a capsule-type adhesive, it is preferable to form the tip of the head portion in a 45 ° cut shape or the like.
  • the distal end of the sleeve is preferably fixed to the head.
  • the sleeve portion and the head portion are integrated, there is no detachment or positional deviation of the sleeve portion from the head portion in construction and the like, and the handleability and the workability can be improved.
  • the outer peripheral surface in contact with the adhesive be formed in a concavo-convex shape.
  • the shearing resistance (pulling resistance) can be sufficiently exerted.
  • the anchor hole has a straight hole extending from the opening toward the hole back, and the head portion is a flow portion for relatively flowing the adhesive from the tip side to the base end during insertion. It is preferable to have.
  • the flow-through portion is preferably a groove formed on the outer peripheral surface of the head portion or a hole penetrating the head portion. That is, it is preferable that the flow-through portion is a vertical groove or a vertical hole parallel to the axis, or an inclined groove or a slant hole oblique to the axis. Moreover, although one flow part may be sufficient, it is more preferable to provide two or more in the circumferential direction.
  • the anchor hole has an enlarged diameter portion at the back of the hole into which the head portion is inserted, and the enlarged diameter portion has a tapered hole portion expanding toward the bottom of the hole, and the head portion has a tapered hole portion It is preferable to have a tapered surface facing the surface.
  • the tensile force (extraction force) applied to the head portion can be dispersed and acted not only on the adhesive but also on the fixing member through the tapered hole portion by the tapered surface portion.
  • the tensile strength can be improved as a whole.
  • the adhesive anchor of the present invention is characterized by comprising the above-described anchor bolt for the adhesive anchor and an adhesive filled in the gap between the anchor hole and the anchor bolt.
  • the application method of the adhesion type anchor according to the present invention is the application method of the adhesion type anchor described above, wherein the anchor body is pierced by an anchor hole and the anchor hole is cleaned inside the hole;
  • the method comprises the steps of injecting an adhesive, inserting the anchor bolt into the anchor hole, and curing the anchor bolt in the anchor hole until the adhesive hardens.
  • the anchor bolt when the adhesive hardens through the curing step, the anchor bolt exerts a wedge effect on the tensile force. Therefore, it is possible to construct an adhesive anchor which exhibits sufficient tensile strength at a shallow embedding depth as compared with the conventional one.
  • An adhesive anchor is such that an adhesive penetrates into a hole wall of an anchor hole perforated in concrete (fixing body) and the anchor bolt is fixed to the concrete by the shear resistance of the hardened adhesive.
  • the adhesive anchor of the present embodiment is intended to exert a suitable bearing strength to concrete by concentrating the tensile force on the tip side of the anchor bolt.
  • anchor bolt is used hereinafter as a generic term (not limited to a bolt) of a member embedded in concrete in order to support a structure in an adhesive anchor.
  • FIG. 1 is a structural view of the adhesive anchor according to the first embodiment.
  • the adhesive anchor 10A includes an anchor bolt 11A (an anchor bolt for adhesive anchor) inserted into an anchor hole AH formed in concrete C (fixer), an anchor hole AH and an anchor bolt And an adhesive 12 filled in the gap with 11A.
  • the anchor bolt 11A is formed of steel, stainless steel, or the like, and is integrally formed of a head portion 14 inserted into the back of the anchor hole AH and a shank portion 15 connected to the head portion 14. Further, the shank portion 15 is provided with a sleeve portion 16 which is inserted so that the tip end portion thereof abuts on the head portion 14.
  • the head portion 14 is formed in a substantially cylindrical shape, and a guide surface 21 a for guiding insertion into the anchor hole AH is formed on the tip end side.
  • the base end side of the head portion 14 is a flat surface orthogonal to the axis line, and the sleeve portion 16 abuts on this portion. That is, in the axial direction, the head portion 14 is integrally formed by the cylindrical portion 22 which mainly forms the guide surface portion 21 having the guide surface 21a.
  • the anchor hole AH is formed in a straight shape from the opening Ha toward the hole bottom Hb, and the diameter (outer diameter) of the head portion 14 is 0.5 to 10 times the diameter of the anchor hole AH (straight hole) It is formed in 1.0 mm thin diameter. Since the anchor holes AH in this case are drilled by a vibration drill or a hammer drill, the diameter of the anchor holes AH corresponds to the bit diameter of these drills. Due to the nature of the drill used, the drilled anchor hole AH can not be expected to have high accuracy in its roundness and linearity. Therefore, the standard of "0.5 to 1.0 mm" is a value that can be inserted by lightly inserting anchor bolt 11A into anchor hole AH, or a value that can be inserted by strongly pushing anchor bolt 11A. It is.
  • the shank portion 15 is formed to have a sufficiently smaller diameter than the head portion 14.
  • the shank portion 15 is integrally formed in a rod shape integrally with the head portion 14 and the embedded portion 31 embedded in the anchor hole AH and the support screw portion 32 connected to the embedded portion 31 and protruding outside the anchor hole AH There is.
  • the support screw portion 32 is a portion for supporting an object, and an external thread is formed on the outer peripheral surface. An object (structure) supported by the support screw 32 is bolted to the support screw 32 (not shown).
  • the diameter (nominal diameter) of the anchor bolt 11A is the diameter of the shank portion 15.
  • the embedded portion 31 is formed in a round bar shape having no unevenness on the outer peripheral surface.
  • the head portion 14 and the shank portion 15 are integrally formed, but a round bar may be machined, rolled, or the head portion 14 welded to the shank portion 15 or the like. Is preferred.
  • the head portion 14 and the shank portion 15 may be separate. In such a case, it is preferable to form an external thread at the tip of the shank portion 15 and an internal thread at the head portion 14 and screw the head portion 14 to the shank portion 15.
  • the adhesive 12 is a capsule type (described later)
  • the adhesive 12 is made of an epoxy adhesive having strong adhesion to the anchor bolt 11A and the concrete C.
  • a two-pack type adhesive is used as the adhesive 12 (epoxy adhesive).
  • the two components are enclosed in a capsule, crushed in the anchor hole AH, and a capsule type in which the two components are stirred and mixed, and the two components are stirred and mixed in advance.
  • an injection mold for injecting into the anchor hole AH (details will be described later).
  • the adhesive 12 may be an organic adhesive such as a polyester-based adhesive or an epoxy acrylate-based adhesive as well as an epoxy-based adhesive, or may be a cement-based inorganic adhesive.
  • organic adhesive such as a polyester-based adhesive or an epoxy acrylate-based adhesive as well as an epoxy-based adhesive
  • inorganic adhesives in recent years are stronger than concrete C and are resistant to deterioration, and thus are useful as the adhesive 12 of the adhesive anchor 10A.
  • the sleeve portion 16 extends from the opening Ha of the anchor hole AH toward the hole back so as to correspond to the embedded portion 31 of the shank 15.
  • the sleeve portion 16 is formed of steel, stainless steel or the like as the shank portion 15 and the like. In this case, in consideration of the depth accuracy of the anchor hole AH, the sleeve portion 16 is exposed about several millimeters from the opening Ha of the anchor hole AH.
  • the inner peripheral surface of the sleeve portion 16 is formed to have substantially the same diameter as the shank portion 15 so that the shank portion 15 can be inserted. Further, the inner peripheral surface of the sleeve portion 16 and the outer peripheral surface of the shank portion 15 (embedded portion 31) are formed of a smooth surface having no unevenness. The inner peripheral surface of the sleeve portion 16 and the outer peripheral surface of the shank portion 15 (embedded portion 31) are not bonded or fixed to each other, and extension of the shank portion 15 by a tensile force is allowed. On the other hand, the sleeve portion 16 is preferably fixed to the head portion 14 by welding, adhesion or screw connection.
  • the adhesive 12 of the adhesive anchor 10A has a capsule type and an injection type.
  • FIG. 2 is an explanatory view of the case where the injection type adhesive 12 is used
  • FIG. 3 is a capsule It is explanatory drawing at the time of using the adhesive 12 of a type
  • the drilling and cleaning process for cleaning the inside of the anchor hole AH, the injection process for injecting the adhesive 12 into the anchor hole AH, and the anchor bolt 11A It comprises an insertion step of inserting into the anchor hole AH, and a curing step of maintaining the posture of the anchor bolt 11A in the anchor hole AH until the adhesive 12 is cured.
  • the details of the drilling and cleaning process are the same for both capsule and injection types.
  • concrete C is drilled with a predetermined diameter and depth using a vibration drill or a hammer drill.
  • the diameter of the anchor holes AH is about 3 to 5 mm larger than the diameter of the sleeve portion 16 in the small diameter anchor bolt 11A, and about 10 mm large in the large diameter anchor bolt 11A.
  • concrete powder in the hole is carefully removed by brushing the hole wall Hc together with suction / removal of concrete powder (chip) by air suction, for example.
  • the actual cleaning process is the procedure of suction, brushing and suction.
  • the two solutions constituting the adhesive 12 are stirred and mixed in advance, and then injected into the anchor hole AH by a syringe or the like.
  • the amount of the adhesive 12 to be injected be approximately the volume of the anchor hole AH minus the volume of the portion where the anchor bolt 11A is embedded (somewhat more).
  • the anchor bolt 11A is inserted into the anchor hole AH so that the head portion 14 reaches the hole bottom Hb (insertion step). Specifically, the anchor bolt 11A is inserted into the anchor hole AH in a state in which the tip end of the sleeve portion 16 is abutted against and fixed to the head portion 14. Then, when the anchor bolt 11A is inserted into the anchor hole AH, the excess adhesive 12 is wiped off and curing is performed so that the anchor bolt 11A does not move until the adhesive 12 is cured (curing step).
  • a capsule K in fact, in grams
  • a coupler is attached to the support screw portion 32 of the anchor bolt 11A, and the anchor bolt 11A is set to a drill (for example, a vibration drill) through the coupler.
  • the anchor bolt 11A is inserted into the anchor hole AH, and while rotating, the capsule K is crushed and the two liquids are stirred and mixed. Then, the anchor bolt 11A is embedded while stirring and mixing the adhesive 12 with the proximal end of the sleeve portion 16 as a measure of the embedding depth (insertion step). After the anchor bolt 11A is embedded in this manner, the drill is removed. Then, curing is performed so that the anchor bolt 11A does not move until the adhesive 12 is cured (curing step).
  • the diameter of the head portion 14 is smaller than the diameter of the anchor hole AH by 0.5 to 1.0 mm. Therefore, when the anchor bolt 11A is inserted into the anchor hole AH, the viscous resistance of the adhesive 12 strongly acts on the head portion 14. Therefore, in this modification, a plurality of (six in the embodiment) flow grooves 41 are provided on the outer peripheral surface of the head portion 14.
  • Each of the flow channels 41 is constituted by a so-called longitudinal groove having a semicircular cross section extending in parallel in the axial direction.
  • the six flow grooves 41 are equally arranged in the circumferential direction.
  • the cross-sectional shape of the flow channel 41 may be rectangular, trapezoidal or the like.
  • the anchor bolt 11A can be smoothly inserted into the anchor hole AH even if the gap between the anchor hole AH and the head portion 14 is narrow.
  • stirring and mixing of the adhesive 12 can be promoted by the flow groove 41.
  • the number of the distribution grooves 41 was six, it is not limited to this, and may be one or more.
  • the flow grooves 41 may be inclined grooves inclined with respect to the axial direction (promotion of stirring and mixing of the adhesive 12).
  • the head portion 14 of this modification can be applied to the head portions 14 of the other embodiments described later.
  • the adhesive anchor 10A of the first embodiment when a tensile force (extraction force) acts on the shank portion 15, the tensile force acts as a compressive force on the sleeve portion 16 via the head portion 14. Do. In this case, since the sleeve portion 16 is fixed by the adhesive 12 filled between the sleeve portion 16 and the anchor hole AH, the anchor bolt 11A exerts a wedge effect on the concrete C at the portion of the head portion 14.
  • a tensile force (a compressive force for the sleeve portion 16) acts on the sleeve portion 16 from the distal end side via the head portion 14, the tensile force is on the proximal end side (opening Ha side) of the sleeve portion 16. It does not act intensively, and there is no failure (mushroom-like overlapping failure) in the shallow part of concrete C. Therefore, sufficient tensile strength can be exhibited at a shallow embedding depth as compared with the conventional one. Further, since the shank portion 15 is not easily affected by the adhesive 12, its elongation (toughness) can be utilized for supporting the object (structure).
  • an adhesive anchor 10B according to a second embodiment will be described.
  • the outer peripheral surface 16a of the sleeve portion 16 in contact with the adhesive 12 is formed in a concavo-convex shape.
  • the outer peripheral surface 16 a of the sleeve portion 16 is formed in a concavo-convex shape like the outer peripheral surface of the deformed rebar.
  • the concavo-convex shape in this case may be any as long as it contributes to the tensile strength of the anchor bolt 11B, and may be, for example, a concavo-convex such as a full screw.
  • the sleeve portion 16 is preferably fixed to the head portion 14 by welding or the like.
  • the adhesive anchor 10B of the second embodiment as in the first embodiment, sufficient tensile strength can be exhibited with a shallow embedding depth as compared with the conventional one, and The elongation (toughness) of the shank portion 15 can be used to support the object (structure). Further, due to the uneven shape of the outer peripheral surface 16 a of the sleeve portion 16, the shear resistance of the adhesive 12 can be sufficiently exhibited, and the tensile strength can be further improved.
  • an adhesive anchor 10C according to a third embodiment will be described.
  • description will be mainly made on parts different from the first embodiment.
  • an enlarged diameter portion Hd expansion bottom portion
  • the head portion 14 of the anchor bolt 11C has a form corresponding to the enlarged diameter portion Hd.
  • the anchor hole AH has a straight shaped lower hole portion H and an enlarged diameter portion Hd formed at the back of the lower hole portion H.
  • the enlarged diameter portion Hd is formed in a tapered shape and has a tapered hole portion Hda on the side of the opening portion Ha, and a bottomed hole portion Hdb on the side of a hole bottom Hb formed in a straight shape.
  • anchor bolt 11C has head part 14, shank part 15, and sleeve part 16 like a 1st embodiment.
  • the head portion 14 in this case has, in the axial direction, a proximal end tapered surface portion 23 having a tapered surface 23a, an intermediate cylindrical portion 22, and a distal end side guide surface portion 21 having a guide surface 21a. ing.
  • the tapered surface portion 23 faces the tapered hole portion Hda of the anchor hole AH with the adhesive 12 interposed therebetween, and has the same taper angle as the tapered hole portion Hda.
  • the tapered surface portion 23 does not necessarily have to have the same taper angle as the tapered hole portion Hda.
  • the construction method of adhesive system anchor 10C which concerns on 3rd Embodiment is the same as that of 1st Embodiment, after perforating anchor hole AH in a perforation / cleaning process, it spreads in the hole back part of anchor hole AH.
  • the diameter portion Hd is formed (not shown). That is, the above-mentioned drilled anchor hole AH (straight hole) is a so-called lower hole, and the diameter-expanding drill bit mounted on the electric drill is inserted into this lower hole to grind the hole wall Hc at the back of the hole As a result, the enlarged diameter portion Hd is formed.
  • the adhesive anchor 10C of the third embodiment since the enlarged diameter portion Hd is formed in the anchor hole AH, the tensile force (extraction force) applied to the head portion 14 in the enlarged diameter portion Hd.
  • the tapered surface portion 23 not only the adhesive 12 but also the concrete C can be dispersed and acted via the tapered hole portion Hda. Thereby, the tensile strength can be improved as a whole.
  • 10A, 10B, 10C adhesive anchor, 11A, 11B, 11C: anchor bolt, 12: adhesive, 14: head portion, 15: shank portion, 16: sleeve portion, 16a: outer peripheral surface, 21: guide surface portion, 23 ... Tapered surface part 31: Embedded part, 41 ... Distribution groove, AH ... Anchor hole, C ... Concrete, Ha ... Opening part, Hb ... Hole bottom, Hc ... Hole wall, Hd ... Expanded diameter part, Hda ... Tapered hole part

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Abstract

【課題】比較的浅い埋込み深さで十分な引張り耐力を発揮させることができる接着系アンカー用のアンカーボルト等を提供する。 【解決手段】定着体Cに形成されたアンカー穴AHに、接着剤12を介して定着される接着系アンカー用のアンカーボルト11Aであって、アンカー穴AHの穴奥部に挿入されるヘッド部14と、ヘッド部14に連なり、ヘッド部14よりも細径に形成されたシャンク部15と、シャンク部15が挿通すると共に、アンカー穴AHの開口部Haから穴奥部に向かって延び、先端部がヘッド部14に突き当てられるスリーブ部16と、を備えたものである。

Description

接着系アンカー用のアンカーボルト、接着系アンカーおよび接着系アンカーの施工方法
 本発明は、あと施工アンカーにおける接着系アンカーに関し、特に接着系アンカー用のアンカーボルト、接着系アンカーおよび接着系アンカーの施工方法に関するものである。
 従来、接着系アンカーとして、ロッド本体に埋込み深さを表示する表示ゲージが形成されたケミカルアンカーロッドと、ロッド本体と埋込み孔の内壁との間隙に充填された接着剤と、から成るものが知られている(特許文献1参照)。
 このケミカルアンカーロッドは、母材に穿孔された埋込み孔に嵌挿された全ネジのロッド本体を備え、ロッド本体の露出部分の頭部には、最大差し渡しが多くともロッド本体の直径と同じ長さの、平面視が多角形の締結端が設けられている。また、ロッド本体の胴部には、ロッド本体の外周に亘って埋込み深さを表示する表示ゲージが切り込まれている。そして、締結端にハンマードリル等を適応させることで、ロッド本体を埋込み孔に容易に埋め込むことができ、また表示ゲージを目安にして、ロッド本体を埋込み孔に適正な埋込み深さで埋め込むことができるようになっている。
実開平5-66103号公報
 あと施工アンカーにおいて、金属拡張アンカー(メカニカルアンカー)の埋込み深さ(有効埋込み長さ)がアンカーの本体径の4~5倍(確実性を担保せんとする場合には7倍)とされているのに対し、上記のような従来の接着系アンカー(ケミカルアンカーロッド)の埋込み深さは、アンカー径の10倍以上(推奨は、15倍)とされている(例えば、文献:「あと施工アンカー」、1990年6月10日発行、著者:岡田恒男等、発行所:(株)技術書院の、P53~P67)。
 同文献には、接着系アンカーにおいて、埋込み深さ(有効埋込み長さ)がアンカー径の5倍程度であると、十分な引張り耐力が得られない状態でコンクリートのコーン破壊が生ずること。埋込み深さがアンカー径の7~8倍程度であると、十分な引張り耐力が得られない状態で、浅い位置におけるコンクリートのキノコ状の重畳破壊、および深い位置における接着剤とコンクリートとの間の付着破壊が生ずること。さらには、十分な引張り耐力を得るためには、埋込み深さがアンカー径の10倍以上が好ましいこと(但し、この場合もキノコ状の破壊となる)等、が記載されている。なお、有効埋込み長さ(le)=コンクリートの穿孔深さ(l)-アンカーボルトの径(de)である。この接着系アンカーにおける特有の現象(特にキノコ状の重畳破壊)は、出願人が行った引抜き試験によっても確認されている。
 このように、従来の接着系アンカーは、金属拡張アンカー(メカニカルアンカー)に比してその埋込み深さが深く、施工性が劣る問題があった。
 本発明は、比較的浅い埋込み深さで十分な引張り耐力を発揮させることができる接着系アンカー用のアンカーボルト、接着系アンカーおよび接着系アンカーの施工方法を提供することを課題としている。
 本発明の接着系アンカー用のアンカーボルトは、定着体に形成されたアンカー穴に、接着剤を介して定着される接着系アンカー用のアンカーボルトであって、アンカー穴の穴奥部に挿入されるヘッド部と、ヘッド部に連なり、ヘッド部よりも細径に形成されたシャンク部と、シャンク部が挿通すると共に、アンカー穴の開口部から穴奥部に向かって延び、先端部がヘッド部に突き当てられるスリーブ部と、を備え、スリーブ部の外周面は、接着剤に固着されて引張り耐力に寄与することを特徴とする。
 この構成によれば、接着剤を介してアンカーボルトがアンカー穴に定着された状態で、シャンク部に引張り力(引抜き力)が作用すると、引張り力は、ヘッド部を介してスリーブ部に圧縮力として作用する。この場合、スリーブ部は、アンカー穴との間に充填した接着剤により固着されているため、アンカーボルトは、定着体に対しヘッド部の部分でクサビ効果を発揮する。また、スリーブ部には、ヘッド部を介して先端側から引張り力(圧縮力)が作用するため、引張り力がスリーブ部の基端側(開口部側)に集中的に作用することがなく、定着体の浅い部分に破壊(キノコ状の重畳破壊)が生ずることはない。したがって、従来のものに比して浅い埋込み深さで、十分な引張り耐力を発揮させることができる。また、シャンク部は、直接接着剤に接することがなく、構造物の支持に有用なアンカーボルト(シャンク部)の靱性が損なわれることはない。
 なお、ヘッド部とシャンク部とは、一体であってもよいし、別体(ネジ接合等)であってもよい。また、定着体には、コンクリートの他、接着系アンカーが一般的に採用される石材等をも含むものである。言うまでもないが、カプセル型の接着剤を用いる場合には、ヘッド部の先端部を45°カット等の形状とすることが好ましい。
 この場合、スリーブ部の先端部は、ヘッド部に固定されていることが好ましい。
 この構成によれば、スリーブ部とヘッド部とが一体化されるため、施工等において、ヘッド部からスリーブ部が離脱或いは位置ズレすることが無く、取扱い性や施工性を向上させることができる。
 なお、スリーブ部のヘッド部への固定は、溶着或いは接着とすることが好ましい。
 これらの場合、スリーブ部は、接着剤に接する外周面が凹凸形状に形成されていることが好ましい。
 この構成によれば、スリーブ部とアンカー穴との間に充填した接着剤において、そのせん断抵抗(引抜き抵抗)を十分に発揮させることができる。
 また、アンカー穴は、開口部から穴奥部に向かって延びるストレート穴部を有し、ヘッド部は、挿入に際し、接着剤を先端側から基端側に相対的に流通させるための流通部を有していることが好ましい。
 この構成によれば、アンカーボルトのアンカー穴への挿入に際し、流通部内を接着剤が相対的に流れることにより、接着剤の粘性抵抗を抑えることができる。これにより、アンカーボルトのアンカー穴への挿入を円滑に行うことができる。また、カプセル型の接着剤においては、流通部により接着剤の撹拌を促進することができる。
 なお、流通部は、ヘッド部の外周面に形成された溝、或いはヘッド部を貫通する孔であることが好ましい。すなわち、流通部は、軸線に対し平行な縦溝或いは縦孔の他、軸線に対し斜めの傾斜溝或いは傾斜孔であることが好ましい。また、流通部は、1つでもよいが、周方向に複数設けることがより好ましい。
 同様に、アンカー穴は、ヘッド部が挿入される穴奥部に拡径部を有し、拡径部は、穴底側に向かって広がるテーパー穴部を有し、ヘッド部は、テーパー穴部に対峙するテーパー面部を有していることが好ましい。
 この構成によれば、ヘッド部に加わる引張り力(引抜き力)を、テーパー面部により、接着剤のみならず、テーパー穴部を介して定着体にも分散して作用させることができる。これにより、全体として引張り耐力を向上させることができる。
 本発明の接着系アンカーは、上記した接着系アンカー用のアンカーボルトと、アンカー穴とアンカーボルトとの間隙に充填される接着剤と、を備えたことを特徴とする。
 この構成によれば、接着剤を介してアンカー穴に固着したアンカーボルトにおいて、従来のものに比して浅い埋込み深さで、十分な引張り耐力を発揮させることができる。
 本発明の接着系アンカーの施工方法は、上記した接着系アンカーの施工方法であって、定着体に対しアンカー穴を穿孔すると共に、アンカー穴の穴内清掃を行う穿孔・清掃工程と、アンカー穴に接着剤を注入する注入工程と、アンカーボルトをアンカー穴に挿入する挿入工程と、接着剤が硬化するまで、アンカーボルトのアンカー穴内での姿勢を維持する養生工程と、を備えたことを特徴とする。
 この構成によれば、養生工程を経て接着剤が硬化すると、引張り力に対しアンカーボルトは、クサビ効果を発揮することになる。したがって、従来のものに比して浅い埋込み深さで、十分な引張り耐力を発揮する接着系アンカーを構成することができる。
第1実施形態に係る接着系アンカーの構造図である。 第1実施形態に係る接着系アンカーの施工方法(注入型)の説明図である。 第1実施形態に係る接着系アンカーの施工方法(カプセル型)の説明図である。 第1実施形態の変形例に係るヘッド部廻りの構造図である。 第2実施形態に係る接着系アンカーの構造図である。 第3実施形態に係る接着系アンカーの構造図である。
 以下、添付の図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係る接着系アンカーについて説明する。接着系アンカーは、コンクリート(定着体)に穿孔したアンカー穴の穴壁に接着剤を食い込ませ、硬化した接着剤のせん断抵抗により、アンカーボルトをコンクリートに固着するものである。特に、本実施形態の接着系アンカーは、アンカーボルトの先端側に引張り力を集中されることにより、コンクリートに適切な支圧強度を発揮させんとするものである。なお、「アンカーボルト」の語は、以下、接着系アンカーにおいて、構造物を支持するためにコンクリートに埋め込まれる部材の総称(ボルトに限定されない)として用いるものとする。
 [第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る接着系アンカーの構造図である。同図に示すように、接着系アンカー10Aは、コンクリートC(定着体)に形成されたアンカー穴AHに挿入されるアンカーボルト11A(接着系アンカー用のアンカーボルト)と、アンカー穴AHとアンカーボルト11Aとの間隙に充填される接着剤12と、を備えている。アンカーボルト11Aは、スチールやステンレス等で形成されており、アンカー穴AHの穴奥部に挿入されるヘッド部14と、ヘッド部14に連なるシャンク部15とで一体に形成されている。また、シャンク部15には、先端部をヘッド部14に突き当てるように挿通したスリーブ部16が設けられている。
 ヘッド部14は、略円柱状に形成されており、先端側には、アンカー穴AHへの挿入をガイドするガイド面21aが形成されている。ヘッド部14の基端側は、軸線直交する平坦面となっており、この部分にスリーブ部16が突き当てられている。すなわち、ヘッド部14は、軸方向において、主体を為す円柱状部22と、ガイド面21aを有する先端側のガイド面部21と、で一体に形成されている。
 アンカー穴AHは、開口部Haから穴底Hbに向かってストレート形状に形成されており、ヘッド部14の径(外径)は、アンカー穴AH(ストレート穴部)の径よりも0.5~1.0mm細径に形成されている。この場合のアンカー穴AHは、振動ドリルやハンマードリルで穿孔されるため、アンカー穴AHの径は、これらドリルのビット径に相当するものとなる。穿孔されたアンカー穴AHは、使用するドリルの性質上、その真円度や直線性に高い精度は期待できない。したがって、この「0.5から1.0mm」の目安は、アンカー穴AHに対し、アンカーボルト11Aを軽く打ち込むことで挿入可能となる値、或いはアンカーボルト11Aを強く押し込むことで挿入可能となる値である。
 シャンク部15は、ヘッド部14よりも十分に細径に形成されている。シャンク部15は、ヘッド部14に連なり、アンカー穴AHに埋め込まれる埋込み部31と、埋込み部31に連なり、アンカー穴AHの外部に突出する支持ネジ部32と、で棒状に一体に形成されている。支持ネジ部32は、対象物を支持する部分であり、外周面に雄ネジが形成されている。支持ネジ部32に支持される対象物(構造物)は、この支持ネジ部32にボルト止めされることになる(図示省略)。なお、アンカーボルト11Aの径(呼び径)は、このシャンク部15の径となる。
 埋込み部31は、外周面に凹凸のない丸棒状に形成されている。本実施形態では、ヘッド部14とシャンク部15とは、一体に形成されるが、丸棒を切削加工したもの、転造したもの、ヘッド部14をシャンク部15に溶着したもの等、であることが好ましい。
 もっとも、ヘッド部14とシャンク部15とは、別体であってもよい。かかる場合には、シャンク部15の先端部に雄ネジを形成すると共にヘッド部14に雌ネジを形成し、シャンク部15にヘッド部14をネジ接合する形態とすることが好ましい。また、接着剤12がカプセル型(後述する)である場合には、ヘッド部14の先端を斜め45°にカットする等の加工を施すことが好ましい。
 接着剤12は、アンカーボルト11AおよびコンクリートCに強い接着力を有するエポキシ系接着剤で構成されている。この場合、接着剤12(エポキシ系接着剤)には、2液タイプのものが用いられる。また、2液タイプの接着剤12には、2液をカプセルに封入しこれをアンカー穴AH内で砕き、2液を撹拌・混合させるカプセル型と、予め2液を撹拌・混合しておいて、アンカー穴AHに注入する注入型とがある(詳細は後述する)。
 なお、接着剤12は、エポキシ系接着剤の他、ポリエステル系接着剤やエポキシアクリレート系接着剤等の有機系接着剤であってもよいし、セメント系の無機系接着剤であってもよい。特に、近年の無機系接着剤は、コンクリートCよりも強度があり、且つ劣化に強いことから、接着系アンカー10Aの接着剤12として有用である。
 スリーブ部16は、シャンク部15の埋込み部31に対応するように、すなわちアンカー穴AHの開口部Haから穴奥部に向かって延びている。スリーブ部16は、シャンク部15等と同様に、スチールやステンレス等で形成されている。この場合、アンカー穴AHの深さ精度を考慮し、スリーブ部16は、アンカー穴AHの開口部Haから数ミリ程度露出するようにしている。
 スリーブ部16の内周面は、シャンク部15が挿通するようにシャンク部15とほぼ同径に形成されている。また、スリーブ部16の内周面およびシャンク部15(埋込み部31)の外周面は、凹凸のない平滑な面で形成されている。スリーブ部16の内周面およびシャンク部15(埋込み部31)の外周面は、相互に接着或いは固着されておらず、引張り力によるシャンク部15の伸びが許容されるようになっている。一方、ヘッド部14に対しスリーブ部16は、溶着、接着或いはネジ接合により固定しておくことが好ましい。
 ここで、図2および図3を参照して、接着系アンカー10Aの施工方法について説明する。上述のように、接着系アンカー10Aの接着剤12には、カプセル型と注入型とがあり、図2は、注入型の接着剤12を用いた場合の説明図であり、図3は、カプセル型の接着剤12を用いた場合の説明図である。いずれの施工方法も、コンクリートCに対しアンカー穴AHを穿孔すると共に、アンカー穴AHの穴内清掃を行う穿孔・清掃工程と、アンカー穴AHに接着剤12を注入する注入工程と、アンカーボルト11Aをアンカー穴AHに挿入する挿入工程と、接着剤12が硬化するまで、アンカーボルト11Aのアンカー穴AH内での姿勢を維持する養生工程と、を備えている。
 穿孔・清掃工程の詳細は、カプセル型および注入型を問わず、同じ作業工程となる。アンカー穴AHの穿孔では、振動ドリルやハンマードリルを用い、コンクリートCに所定の径および深さの穿孔を行う。この場合、アンカー穴AHの穿孔径は、細径のアンカーボルト11Aにおいては、スリーブ部16の径よりも3~5mm程度大きい径に、太径のアンカーボルト11Aにおいては、10mm程度大きい径とする。アンカー穴AHの穴内清掃では、例えばエアー吸引等によるコンクリート粉(切粉)の吸引・除去と共に穴壁Hcのブラッシングにより、穴内のコンクリート粉を入念に除去する。実際の清掃工程は、吸引、ブラッシング、吸引の手順となる。
 図2の注入型における接着剤12の注入工程では、予め接着剤12を構成する2液を撹拌・混合しておいて、注入器等によりアンカー穴AHに注入する。この場合、注入される接着剤12は、ほぼアンカー穴AHの容積からアンカーボルト11Aの埋め込まれる部分の体積を減算した量(幾分多め)とすることが好ましい。
 アンカー穴AHに接着剤12を注入したら、アンカーボルト11Aをそのヘッド部14が穴底Hbに達するようにアンカー穴AHに挿入する(挿入工程)。具体的には、スリーブ部16の先端をヘッド部14に突当て固定した状態で、アンカーボルト11Aをアンカー穴AHに挿入する。そして、アンカーボルト11Aをアンカー穴AHに挿入したら、余剰の接着剤12を拭き取り、接着剤12が硬化するまでアンカーボルト11Aが動かないように養生を行う(養生工程)。
 一方、図3のカプセル型における接着剤12の注入工程では、アンカー穴AHの径および穿孔深さに対応するカプセルK(実際には、グラム表示)を用意し、これをアンカー穴AHに投入する。これと相前後して、アンカーボルト11Aの支持ネジ部32にカプラーを取り付け、カプラーを介してアンカーボルト11Aをドリル(例えば振動ドリル)にセットする。
 ここで、アンカーボルト11Aをドリルにセットした状態で、アンカーボルト11Aをアンカー穴AHに挿入し、回転させながらカプセルKを砕くと共に2液を撹拌・混合させる。そして、スリーブ部16の基端を埋込み深さの目安として、接着剤12を撹拌・混合させながらアンカーボルト11Aを埋め込む(挿入工程)。このようにして、アンカーボルト11Aを埋め込んだら、ドリルを外す。そして、接着剤12が硬化するまでアンカーボルト11Aが動かないように養生を行う(養生工程)。
 [第1実施形態の変形例]
 次に、図4を参照して、第1実施形態とヘッド部14の形態が異なるアンカーボルト11Aの変形例について説明する。この変形例のヘッド部14には、その外周面に、アンカー穴AHへの挿入に際し、接着剤12を流通させるための複数の流通溝41(流通部)が形成されている。
 上述のように、ヘッド部14の径は、アンカー穴AHの径よりも0.5~1.0mm細径に形成されている。このため、アンカー穴AHにアンカーボルト11Aを挿入するときに、ヘッド部14に対し接着剤12の粘性抵抗が強く作用することとなる。そこで、この変形例では、ヘッド部14の外周面に複数(実施形態のものは、6つ)の流通溝41を設けている。各流通溝41は、軸方向に平行に延びた断面半円状の、いわゆる縦溝で構成されている。そして、6つの流通溝41は、周方向に均等配置されている。なお、流通溝41の断面形状は、矩形や台形等であってもよい。
 このように、ヘッド部14に複数の流通溝41が形成されているため、アンカー穴AHとヘッド部14との間隙が狭くても、アンカーボルト11Aをアンカー穴AHに円滑に挿入することができる。また、カプセル型の接着剤12においては、この流通溝41により接着剤12の撹拌・混合を促進することができる。
 なお、この変形例では、流通溝41の数を6つとしたが、これに限定されるものではなく1つ以上であればよい。また、流通溝41は、軸方向に対し傾いた傾斜溝であってもよい(接着剤12の撹拌・混合を促進)。もっとも、流通溝41に代えて流通孔とすることも可能である。そして、本変形例のヘッド部14は、以降の他の実施形態のヘッド部14にも適用できることは、言うまでもない。
 以上のように、第1実施形態の接着系アンカー10Aによれば、シャンク部15に引張り力(引抜き力)が作用すると、引張り力は、ヘッド部14を介してスリーブ部16に圧縮力として作用する。この場合、スリーブ部16は、アンカー穴AHとの間に充填した接着剤12により固着されているため、アンカーボルト11Aは、コンクリートCに対しヘッド部14の部分でクサビ効果を発揮する。
 また、スリーブ部16には、ヘッド部14を介して先端側から引張り力(スリーブ部16にとっては圧縮力)が作用するため、引張り力がスリーブ部16の基端側(開口部Ha側)に集中的に作用することがなく、コンクリートCの浅い部分に破壊(キノコ状の重畳破壊)が生ずることはない。したがって、従来のものに比して浅い埋込み深さで、十分な引張り耐力を発揮させることができる。また、シャンク部15は、接着剤12の影響を受け難いため、その伸び(靱性)を、対象物(構造物)の支持に生かすことができる。
 [第2実施形態]
 次に、図5を参照して、第2実施形態に係る接着系アンカー10Bについて説明する。なお、第2実施形態の説明では、主に第1実施形態と異なる部分について説明を進める。この実施形態では、アンカーボルト11Bにおいて、接着剤12に接するスリーブ部16の外周面16aが、凹凸形状に形成されている。
 具体的には、スリーブ部16の外周面16aは、異形鉄筋の外周面のような凹凸形状に形成されている。この場合の凹凸形状は、アンカーボルト11Bの引張り耐力に寄与するものであればよく、例えば全ネジのような凹凸であってもよい。そして、この場合も、スリーブ部16は、ヘッド部14に対し溶着等により固定しておくことが好ましい。
 以上のような第2実施形態の接着系アンカー10Bによれば、第1実施形態と同様に、従来のものに比して浅い埋込み深さで、十分な引張り耐力を発揮させることができ、且つシャンク部15の伸び(靱性)を、対象物(構造物)の支持に生かすことができる。また、スリーブ部16における外周面16aの凹凸形状により、接着剤12において、そのせん断抵抗を十分に発揮させることができ、より一層引張り耐力を向上させることができる。
 [第3実施形態]
 次に、図6を参照して、第3実施形態に係る接着系アンカー10Cについて説明する。なお、第3実施形態の説明では、主に第1実施形態と異なる部分について説明を進める。この実施形態では、アンカー穴AHに拡径部Hd(拡底部)が形成されており、アンカーボルト11Cのヘッド部14がこの拡径部Hdに対応した形態を有している。
 アンカー穴AHは、ストレート形状の下穴部Hと、下穴部Hの奥部に形成された拡径部Hdとを有している。拡径部Hdは、テーパー形状に形成され開口部Ha側のテーパー穴部Hdaと、ストレート形状に形成された穴底Hb側の拡底穴部Hdbと、を有している。一方、アンカーボルト11Cは、第1実施形態と同様に、ヘッド部14とシャンク部15とスリーブ部16とを有している。
 この場合のヘッド部14は、軸方向において、テーパー面23aを有する基端側のテーパー面部23と、中間の円柱状部22と、ガイド面21aを有する先端側のガイド面部21と、を有している。そして、このテーパー面部23は、接着剤12を挟んでアンカー穴AHのテーパー穴部Hdaに対峙すると共に、テーパー穴部Hdaと同一のテーパー角を有している。なお、テーパー面部23は、必ずしもテーパー穴部Hdaと同一のテーパー角であることを要しない。
 なお、第3実施形態に係る接着系アンカー10Cの施工方法は、第1実施形態と同様であるが、穿孔・清掃工程において、アンカー穴AHの穿孔した後、アンカー穴AHの穴奥部に拡径部Hdを形成する(図示省略)。すなわち、穿孔した上記のアンカー穴AH(ストレート穴)は、いわゆる下穴であり、この下穴に、電動ドリルに装着した拡径用ドリルビットを挿入し、穴奥部の穴壁Hcを研削して拡径部Hdを形成する。
 以上のように、第3実施形態の接着系アンカー10Cによれば、アンカー穴AHに拡径部Hdが形成されているため、拡径部Hd内のヘッド部14に加わる引張り力(引抜き力)を、テーパー面部23により、接着剤12のみならず、テーパー穴部Hdaを介してコンクリートCにも分散して作用させることができる。これにより、全体として引張り耐力を向上させることができる。
 特にこの場合には、ヘッド部14に加わる引張り力のほとんどが、接着剤12を介してテーパー穴部Hdaで受けられるため、引張り耐力を十分に得ることができる。また、拡底された接着剤12とアンカーボルト11Cとが一体化するため、例えばアンカーボルト11Cを跨いでコンクリートCにひび割れが生ずることがあっても、アンカーボルト11Cの引張り耐力を維持することができる。
 10A,10B,10C…接着系アンカー、11A,11B,11C…アンカーボルト、12…接着剤、14…ヘッド部、15…シャンク部、16…スリーブ部、16a…外周面、21…ガイド面部、23…テーパー面部、31…埋込み部、41…流通溝、AH…アンカー穴、C…コンクリート、Ha…開口部、Hb…穴底、Hc…穴壁、Hd…拡径部、Hda…テーパー穴部

Claims (7)

  1.  定着体に形成されたアンカー穴に、接着剤を介して定着される接着系アンカー用のアンカーボルトであって、
     前記アンカー穴の穴奥部に挿入されるヘッド部と、
     前記ヘッド部に連なり、前記ヘッド部よりも細径に形成されたシャンク部と、
     前記シャンク部が挿通すると共に、前記アンカー穴の開口部から穴奥部に向かって延び、先端部が前記ヘッド部に突き当てられるスリーブ部と、を備え、
     前記スリーブ部の外周面は、前記接着剤に固着されて引張り耐力に寄与することを特徴とする接着系アンカー用のアンカーボルト。
  2.  前記スリーブ部の先端部は、前記ヘッド部に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の接着系アンカー用のアンカーボルト。
  3.  前記スリーブ部は、前記接着剤に接する外周面が凹凸形状に形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の接着系アンカー用のアンカーボルト。
  4.  前記アンカー穴は、開口部から穴奥部に向かって延びるストレート穴部を有し、
     前記ヘッド部は、前記挿入に際し、前記接着剤を先端側から基端側に相対的に流通させるための流通部を有していることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか一項に記載の接着系アンカー用のアンカーボルト。
  5.  前記アンカー穴は、前記ヘッド部が挿入される穴奥部に拡径部を有し、
     前記拡径部は、穴底側に向かって広がるテーパー穴部を有し、
     前記ヘッド部は、前記テーパー穴部に対峙するテーパー面部を有していることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載の接着系アンカー用のアンカーボルト。
  6.  請求項1ないし5のいずれか一項に記載された接着系アンカー用のアンカーボルトと、
     前記アンカー穴と前記アンカーボルトとの間隙に充填される接着剤と、を備えたことを特徴とする接着系アンカー。
  7.  請求項6に記載された接着系アンカーの施工方法であって、
     前記定着体に対し前記アンカー穴を穿孔すると共に、前記アンカー穴の穴内清掃を行う穿孔・清掃工程と、
     前記アンカー穴に前記接着剤を注入する注入工程と、
     前記アンカーボルトを前記アンカー穴に挿入する挿入工程と、
     前記接着剤が硬化するまで、前記アンカーボルトの前記アンカー穴内での姿勢を維持する養生工程と、を備えたことを特徴とする接着系アンカーの施工方法。
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