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 El sistema "NMB Splice Sleeve" consiste de un acoplador mecánico para barras de refuerzo corrugadas que utiliza un manguito de forma cilíndrica con anillos internos. Las barras son insertadas dentro del manguito para encontrarse aproximádamente al centro. La parte interior del manguito es luego llenada con un mortero especial (tipo SS) de alta resistencia y sin retracción.

Los requisitos del Reglamento de La Construcción en el Japón requieren para uniones de Grado A que los acopladores sean capaces de desarrollar no menos del 135% de la capacidad nominal a la cedencia de la barra en una prueba a tracción. Ha sido confirmado que el sistema "NMB Splice Sleeve" desarrolla más del 150% de la capacidad nominal de la barra. El sistema "NMB Splice Sleeve" ha sido evaluado como acoplador de Grado SA y de Grado A en Japón.


La foto inferior muestra la prueba a tracción del ensamblaje D51 con todas las barras rotas fuera del manguito


La foto muestra el fácil acoplamiento de 72 manguitos de una sola vez

El extremo ancho del manguito tiene de 16mm (para barras #4) hasta 25 mm (para barras #18) mas ancho que el diametro de la barra. Esto hace posible acoplar barras desalineadas.

Los manguitos NMB son llenados con mortero SS (lechada), un producto de muy alta resistencia, sin retracción y sumamente fluído que puede llenar las juntas y manguitos en una sola operación.

La foto muestra la inyección simultánea de manguitos NMB. La lechada se bombea del manguito central y fluye hacia los manguitos adjacentes en orden

ENSAYOS ESTRUCTURALES A ESCALA NATURAL EN COLUMNAS CON MANGUITOS NMB
(Reporte de Ensayo NPD-024)


ENSAYO DE CARGA EN PROCESO




Los resultados de estos ensayos demuestran que columnas de hormigón, prefabricadas con conectores NMB son iguales o superiores a columnas monolíticas fundidas in-situ con barras de refuerzo contínuas, tanto en resistencia estructural como en ductilidad. Después de cada excursión de tensiones dentro del rango plástico, los especímenes se comportaron de nuevo elásticamente al incurrir en tensiones por debajo del límite de cedencia. Esto ocurrió posteríormente bajo deformaciones 2, 4, 6 y 10 veces mayores que la deformación inicial, demostrando las excelentes características de absorción de energía del sistema NMB.


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