Анкер ударный: Анкерный болт с ударным распором
Анкер с ударным распором | Центрметиз
Категория: Анкер с ударным распором
- Описание
Обозначение | Артикул | Длина резьбы, мм | Диаметр сверла, мм | Нагрузка на вырывание, кН | Вес, кг | Штук в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
M6x45 | 70150 | 15 | 6.4 | 4.75 | 1.206 | 100 |
M6x60 | 70151 | 20 | 6.4 | 4.75 | 1.481 | 100 |
M8x50 | 70152 | 20 | 8.5 | 7.05 | 2.283 | 100 |
M8x70 | 70153 | 25 | 8.5 | 7.05 | 1.501 | 50 |
M10x50 | 70154 | 20 | 10.5 | 8.7 | 1.84 | 50 |
M10x60 | 70155 | 25 | 10.![]() | 11.8 | 2.23 | 50 |
M10x80 | 70156 | 25 | 10.5 | 1.18 | 2.72 | 50 |
M10x90 | 70157 | 30 | 10.5 | 11.8 | 1.474 | 25 |
M10x100 | 70158 | 30 | 10.5 | 11.8 | 1.635 | 25 |
M10x120 | 70159 | 30 | 10.5 | 11.8 | 1.899 | 25 |
M10x150 | 70160 | 30 | 10.5 | 11.8 | 2.31 | 25 |
M12x60 | 701611 | 25 | 12.7 | 14.6 | 1.656 | 25 |
M12x60 | 70161 | 25 | 12.7 | 14.6 | 3.312 | 50 |
M12x70 | 701621 | 25 | 12.7 | 14.6 | 1.818 | 25 |
M12x70 | 70162 | 25 | 12.7 | 18.26 | 3.635 | 50 |
M12x90 | 70163 | 30 | 12.![]() | 18.26 | 2.292 | 25 |
M12x100 | 70164 | 30 | 12.7 | 18.26 | 2.433 | 25 |
M12x120 | 701651 | 35 | 12.7 | 18.26 | 2.246 | 20 |
M12x120 | 70165 | 35 | 12.7 | 18.26 | 2.808 | 25 |
M12x150 | 70166 | 35 | 12.7 | 18.26 | 3.376 | 25 |
M16x100 | 70167 | 40 | 17.0 | 32.15 | 4.47 | 25 |
M16x120 | 70168 | 40 | 17.0 | 32.15 | 5.308 | 25 |
M16x150 | 70169 | 40 | 17.0 | 32.15 | 7.377 | 25 |
Техническая документация
Характеристики
Быстро и легко устанавливается. Не требует точной глубины сверления. Глубина установки регулируется гайкой.
Монтаж
Просверлить отверстие в строительной основе и очистить его, вставить анкер с навешенным монтируемым элементом в отверстие. Распереть анкер, забив молотком гвоздь. Затянуть гайку.
Стальной желтопассированный анкерный болт с ударным распором
Анкерный болт с ударным распором относится к категории крепежных изделий и применяется для надежного сквозного крепления различных конструкций к основаниям, выполненным из следующих материалов:
- полнотелый бетон,
- полнотелый кирпич,
- строительный камень.
Анкерный болт вкручивается в заранее подготовленное (просверленное и очищенное) отверстие, после чего в него забивается гвоздь. Забитый гвоздь распирает имеющуюся на болте цангу, за счет сего происходит крепление болта внутри отверстия. Крепление такого типа способно выдерживать значительные нагрузки (более подробную информацию можно получить из представленной ниже таблицы).
Размеры, мм |
Диаметр сверла, мм |
Длина резьбы, мм |
Разрушающяя нагрузка на вырывание, кН |
6 х 45 |
6,4 |
15 |
4,75 |
6 х 60 |
6,4 |
20 |
4,75 |
8 х 50 |
8,5; |
20 |
7,05 |
8 х 70 |
8,5 |
25 |
7,05 |
10 х 50 |
10,5 |
20 |
8,70 |
10 х 60 |
10,5 |
25 |
11,80 |
10 х 80 |
10,5 |
25 |
11,80 |
10 х 90 |
10,5 |
30 |
11,80 |
10 х 100 |
10,5 |
30 |
11,80 |
10 х 120 |
10,5 |
30 |
11,80 |
10 х 150 |
10,5 |
11,80 |
|
12 х 60 |
12,7 |
25 |
14,60 |
12 х 70 |
12,7 |
25 |
18,26 |
12 х 90 |
12,7 |
30 |
18,26 |
12 х 100 |
12,7 |
30 |
18,26 |
12 х 120 |
12,7 |
35 |
18,26 |
12 х 150 |
12,7 |
18,26 |
|
16 х 100 |
17,0 |
40 |
32,15 |
16 х 120 |
17,0 |
40 |
32,15 |
16 х 150 |
17,0 |
40 |
32,15 |
Монтаж:
Просверлить отверстие в несущей основе по размерам, указанным изготовителем и очистить его.
Вставить анкер, через монтируемую деталь, в отверстие.
Забить молотком гвоздь. Затянуть гайку.
Приводной удар и анкер | Варианты ударных анкеров с разъемным приводом
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Забивной анкер — это тип постоянного анкера, специально разработанный для крепления к монолитному бетону, кирпичу, блоку и камню. Этот цельный крепеж, также известный как забивной ударный анкер, забивной анкер или разъемный забивной анкер, вставляется через закрепляемое приспособление в предварительно просверленное отверстие в базовой поверхности. Когда приводной анкер забивается, предварительно расширенные половинки в его основании сжимаются, обеспечивая постоянное давление на бетон. Это давление, оказываемое на стенки отверстия, удерживает бетонный анкер с разрезным приводом на месте.
Компания Denali Industrial Supply является ведущим поставщиком приводных анкеров в Анкоридже, Фэрбенксе и Внутренней Аляске.
Как установить забивной анкер
Забивные анкеры предназначены для установки в сплошной бетон, а также могут использоваться в блоках, кирпиче и камне. Анкеры с молотковым приводом, предназначенные для легких условий эксплуатации, легко устанавливаются с помощью простого трехэтапного процесса.
- Просверлите отверстие в основном материале. Размер сверла равен диаметру анкера.
- Очистите отверстие от мусора.
- Вставьте анкер через приспособление в отверстие, затем ударьте молотком.
Варианты анкеров с разъемным приводом
В Denali Industrial Supply имеются анкеры диаметром 3/16″, 1/4″ и 3/8″, а также различной стандартной длины от 3/4″ до 10″. Разрезные приводные анкеры из углеродистой, оцинкованной и оцинкованной стали доступны с плоской и грибовидной головкой.
- Забивные анкеры из углеродистой стали: Забивные анкеры из стали без покрытия прочны и долговечны, но более подвержены коррозии, чем забивные анкеры из оцинкованной или оцинкованной стали.
- Оцинкованные забивные анкеры: Оцинкованное покрытие обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, что делает эти забивные анкеры идеальными для использования вне помещений и в морской/прибрежной среде.
- Оцинкованные приводные анкеры: Оцинкованное покрытие обеспечивает повышенную коррозионную стойкость, а также отчетливый золотой или серебряный блеск. Подходит для наружного применения, но не рекомендуется для морской среды.
- Заводные анкеры с плоской головкой: Плоская головка, также называемая потайной головкой, обеспечивает ровную поверхность при установке.
- Приводные анкеры с грибовидной головкой: Также называемая ферменной головкой, грибовидная головка имеет больший диаметр и закругленную вершину.
Свяжитесь с нами для получения информации о забивных анкерах и многом другом
Компания Denali Industrial Supply, расположенная в Анкоридже и Фэрбенксе, является одним из крупнейших на Аляске поставщиков бетонных анкеров с разъемным приводом. Закажите сегодня, запросите расценки или свяжитесь с нами , чтобы получить нужные вам приводные анкеры.
Наш огромный ассортимент крепежных изделий включает в себя полную линейку анкеров, в том числе:
- Клиновые анкеры
- Винтовые анкеры
- Гильзовые анкеры
- Стеновые анкеры
- Изогнутые анкерные болты
- Вставные анкеры
- Анкеры расширительного щита
- Анкерная эпоксидная смола
- Предварительно нарезанный анкерный стержень
- и другие анкеры
Свяжитесь с нами
Экспресс-заказ
Для больших скидок запросите индивидуальное предложение
Select Инструменты Milwaukee и Makita в настоящее время продаются по ценам, слишком низким для рекламы – зайдите в один из наших магазинов или позвоните, чтобы воспользоваться этой распродажей!
Anchor-IMPACT: Стандартизированная микрожидкостная платформа для высокопроизводительного скрининга антиангиогенных препаратов
. 2021 июль; 118 (7): 2524-2535.
дои: 10.1002/бит.27765. Epub 2021 8 апр.
Сурён Ким 1 , Джихун Ко 1 , Сын Рёль Ли 1 , Парк Дохён 1 , Парк Сынхёк 1 , Ну Ли Чжон 1 2
Принадлежности
- 1 Факультет машиностроения, Сеульский национальный университет, Сеул, Республика Корея.
- 2 Институт передовых машин и дизайна, Сеульский национальный университет, Сеул, Республика Корея.
- PMID: 33764506
- DOI: 10.1002/бит.27765
Сурён Ким и др. Биотехнология Биоинж. 2021 июль
. 2021 июль; 118 (7): 2524-2535.
дои: 10.1002/бит.27765. Epub 2021 8 апр.
Авторы
Сурён Ким 1 , Джихун Ко 1 , Сын Рёль Ли 1 , Парк Дохён 1 , Парк Сынхёк 1 , Ну Ли Чжон 1 2
Принадлежности
- 1 Факультет машиностроения, Сеульский национальный университет, Сеул, Республика Корея.
- 2 Институт передовых машин и дизайна, Сеульский национальный университет, Сеул, Республика Корея.
- PMID: 33764506
- DOI: 10.1002/бит.27765
Абстрактный
Модели in vitro становятся все более совершенными, чтобы действительно представить физиологические системы, обеспечивая при этом высокую производительность скрининга и анализа. Устройства «орган-на-чипе» обеспечивают замечательные результаты за счет реконструкции трехмерной (3D) клеточной микросреды, хотя они нуждаются в дальнейшей разработке с точки зрения принципа множественного жидкостного формирования, свойств материала и масштабируемости. Здесь мы представляем основанную на 3D якоре микрожидкостную платформу для культивирования пластиковых массивов (Anchor-IMPACT), которая обеспечивает выборочное, занимающее много места моделирование гидрогелей с использованием якорного острова для высокопроизводительной модели оценки ангиогенеза. Anchor-IMPACT состоит из центрального канала и анкерного острова, объединяющих массив в сокращенный 9Формат 6-луночного планшета со стандартным размером предметного стекла микроскопа. Якорный островок обеспечивает селективное трехмерное формирование клеточного паттерна без межканального контакта или какого-либо порта для инъекции гидрогеля с использованием якорной структуры, в отличие от обычного отсека для культивирования. Гидрогель был структурирован в определенные области спонтанным капиллярным потоком в гидрофильных условиях. Мы настроили множественные структуры паттерна клеток для исследования ангиогенной активности клеток колоректального рака в Anchor-IMPACT, и были оценены морфологические свойства ангиогенеза, индуцированного паракринным эффектом.
Кроме того, эффективность противоопухолевых препаратов в отношении ангиогенных ростков была подтверждена с помощью следующих дозозависимых ответов. Наши результаты показывают, что Anchor-IMPACT предлагает не только модель высокопроизводительных экспериментов, но и усовершенствованную платформу для 3D-культивирования клеток и может значительно улучшить текущие модели in vitro, обеспечивая при этом основу для разработки прогностических доклинических моделей для биофармацевтических приложений.
Ключевые слова: ангиогенез; колоректальный рак; высокопроизводительный скрининг; микрофлюидика; орган-на-чипе.
© 2021 ООО «Вайлей Периодикалс».
Похожие статьи
Микрофлюидика в скважине: платформа для 3D-культивирования из литого под давлением пластикового массива.
Lee Y, Choi JW, Yu J, Park D, Ha J, Son K, Lee S, Chung M, Kim HY, Jeon NL.
Ли Ю и др. Лабораторный чип. 2018 7 августа; 18 (16): 2433-2440. дои: 10.1039/c8lc00336j. Лабораторный чип. 2018. PMID: 29999064
Модели сосудов, вдохновленные ангиогенезом глаза человека, на микрожидкостном чипе, полученном литьем под давлением.
Ко Дж., Ли И., Ли С., Ли С.Р., Чон Н.Л. Ко Дж. и др. Adv Healthc Mater. 2019 авг;8(15):e1
8. doi: 10.1002/adhm.2018. Epub 2019 14 июня.
Adv Healthc Mater. 2019.
PMID: 31199057Сфероид опухоли на чипе: стандартизированная микрожидкостная культуральная платформа для исследования ангиогенеза опухоли.
Ко Дж., Ан Дж., Ким С., Ли И., Ли Дж., Пак Д., Чон Н.Л. Ко Дж. и др. Лабораторный чип. 2019 7 сентября; 19 (17): 2822-2833. doi: 10.1039/c9lc00140a.
Epub 2019 30 июля. Лабораторный чип. 2019. PMID: 31360969
Достижения в области васкуляризации на чипе.
Хаазе К., Камм Р.Д. Хаазе К. и др. Реген Мед. 2017 апр; 12 (3): 285-302. doi: 10.2217/rme-2016-0152. Epub 2017 20 марта. Реген Мед. 2017. PMID: 28318376 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Микрожидкостные клеточные чипы для высокопроизводительного скрининга лекарств.
Чи CW, Ахмед А.Р., Дерели-Коркут З., Ван С. Чи CW и др. Биоанализ. 2016 май;8(9):921-37. doi: 10.4155/био-2016-0028. Epub 2016 13 апр. Биоанализ. 2016. PMID: 27071838 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Замена в исследовании ангиогенеза: изучение механизмов развития кровеносных сосудов с помощью подходов in vitro без животных, in vivo и in silico .
Лашке М.В., Гу Ю., Менгер М.Д. Лашке М.В. и соавт. Фронт Физиол. 2022 17 авг;13:981161. дои: 10.3389/fphys.2022.981161. Электронная коллекция 2022. Фронт Физиол. 2022. PMID: 36060683 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Инженерный орган на чипе для ускорения трансляционных исследований.
Ко Дж., Пак Д., Ли С., Гумуску Б., Чон Н.Л. Ко Дж. и др. Микромашины (Базель). 2022 28 июля;13(8):1200. дои: 10.3390/ми13081200. Микромашины (Базель). 2022. PMID: 36014122 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
использованная литература
ССЫЛКИ
- Берг, К.С.Г., Эйде, П.В., Эйлертсен, И.А., Йоханнессен, Б., Бруун, Дж., Даниэльсен, С.А., Бьёрнслетт, М., Меза-Зепеда, Л.А., Экнаес, М.
, Линд, Г.Е., Миклебост, О. , Скотхейм, Р.И., Свин, А., и Лоте, Р.А. (2017). Мультиомика 34 клеточных линий колоректального рака: ресурс для биомедицинских исследований. Молекулярный рак, 16(1), 116. https://doi.org/10.1186/s12943-017-0691-й
- Берг, К.С.Г., Эйде, П.В., Эйлертсен, И.А., Йоханнессен, Б., Бруун, Дж., Даниэльсен, С.А., Бьёрнслетт, М., Меза-Зепеда, Л.А., Экнаес, М.
- Берри, С. Б., Чжан, Т., Дэй, Дж. Х., Су, X., Уилсон, И. З., Бертье, Э., и Теберге, А. Б. (2017). Модернизация луночных планшетов с использованием открытого микрофлюидного паттерна. Лаборатория на чипе, 17(24), 4253-4264. https://doi.org/10.1039/c7lc00878c
- Кармелие П. и Джейн Р.К. (2000). Ангиогенез при раке и других заболеваниях. Природа, 407(6801), 249-257. https://doi.org/10.1038/35025220
- Сирит, М.
- Сирит, М.