En bärbalk av konstruktionsstål är en fabriks-prefabricerad horisontell anslutningsdel som länkar samman de viktigaste stålpelarna och takbalkarna i en ram, balanserar axiell kraft och begränsar deformation i sidled för att öka den totala styvheten hos takramsystemet. Som det primära stödet i stödsystemet överför det längsgående vindlaster på gaveländen och kranbromskrafter genom pelarstödet till fundamenten, förenar individuellt uppsatta ramar till ett stabilt rumsligt skelett under uppställning och ger laterala stödpunkter som förkortar den effektiva längden av kompressionselement.
Vi tillverkar både styva band - av CHS, RHS/SHS eller HFW H-sektioner, som kan bära spänning och kompression - och flexibla band från enkla vinklar eller runda stänger för ren-spänningsstagning, i Q235/Q355, S2535/S365/S265.

Typer av våra slipsbalkar
| Typ | Tvinga beteende | Gemensamma avsnitt | Placering |
|---|---|---|---|
| Styv knytbalk | Motstår spänningar och kompression; primär stag som förhindrar lateral buckling av kompressionselement | CHS · dubbel-uppbyggd-vinkel · HFW H-sektion | Nyckelnoder - kolumntoppar och åsar av takstolar/styva ramar |
| Flexibel slips | Endast-spänning; slakar under kompression, kraft som bärs av styva band eller takstag | Enkel vinkel · rund stång (sänkstav) | Diagonala/lätta staglägen mellan stela ramar |

Specifikation av Tie Beam
| Beskrivning | Strukturella bindningselement/stag för ramar (CHS/SHS/RHS eller varmvalsade sektioner) |
| Materialklass | GB: Q235B/C/D, Q355B/C/D/E; EN: S235JR/J0/J2, S355JR/J0/J2; ASTM: A36, A572 Gr.50 |
| Utförandestandarder | GB/T 700, GB/T 1591, GB/T 6728; ASTM A36, A572, A500; EN 10210, EN 10219 |
| Svetsning & tillverkning | GMAW (CO2/Ar), FCAW; CNC Plasma/Flamskärning; Precisions-CNC-borrning |
| Kvalitetssäkring | VT (100%), MT/PT för änd-plåtkälsvetsar, UT för hel-pensvetsar; 100% dimensionell inspektion |
| Ansökningar | Vertikal och horisontell stag, stagstag för industrianläggningar, logistikcentra, arenor, rörställ |
| Korrosionsskydd | Kulblästring Sa2.5 (ISO 8501-1); C3/C4/C5-system eller HDG enligt EN ISO 1461 / ASTM A123 |
| Teknisk support | Tekla Structures (BIM) detaljering, butiksritningar, anslutningsoptimering |
| Certifieringar | ISO 9001:2015, EN 1090-2 (EXC2/EXC3), AWS D1.1 / CWB Certified Welding |
| Logistik & Packaging | Stålband, änd-skydd, tunga stålslädar eller behållarvaggor |
Tekniska prestandanoteringar
Längsgående kraftbana- bindare samlar gavel-vind- och kranbromskrafter in i pelarens-stag och ner till fundament.
Axialt beteende- styva band utformade för spänning/kompression som strävor (smalhet att koda); endast flexibla bandspänningar-.
Val av avsnitt- CHS all-axelstyrka + vridning; RHS en-riktad böjning; rundstång/vinkel lättast för spännband.
Effektiv-längd och stabilitet- bindningar vid kolumntoppar/åsar/kranfästen förkortar ut-ur-planets effektiva längd på kolumner och balkar.
Anslutningsdesign- svetsade ändplattor + HS-bultar enligt EN 1993-1-8; kälsvetsar MT/PT, helstiftssvetsar UT.
Tillämpliga designstandarder- GB 50017 / GB 51022 · EN 1993-1-1/1-8 · AISC 360 · EN 1090-2 · AWS D1.1.
Roller för Tie Beam
Överföring av longitudinella horisontella krafter
Överför vindlaster som verkar på gaveländen och längsgående kranbromskrafter genom stagbalkarna in i pelarens stödsystem och slutligen till fundamenten.
Säkerställer övergripande strukturell rumslig styvhet
Under uppställningen arbetar förbindningsbalkar tillsammans med stödsystemet för att forma individuellt uppförda stela ramböjningar till ett stabilt rumsligt skelett.
Fastställande av effektiva längder för medlemmar
Tillhandahåller laterala stödpunkter för rampelare (ut-ur-plan) och takbalkar (ut-ur-plan), vilket minskar den effektiva längden på kompressionselement och förhindrar lateral bucklinginstabilitet.
Förhindrar lateral förskjutning av räfflor/väggband
Hämmar sidodeformationen av räfflor när de belastas i kompression.

Tillämpningar av Tie Beam
Portal Frame industribyggnader:Bindbalkar, som är installerade vid pelartoppar, åsar och kranbalksfästen, förbinder intilliggande ramar och överför längsgående horisontella krafter till facket som är försett med pelarstag.
Rymdramar och fackverkskonstruktioner:I komplexa rumsliga strukturer förbinder bindebalkar enskilda enheter, vilket säkerställer den rumsliga stabiliteten hos taksystemet.
Bundna-bågbroar:De tvärgående dragbalkarna mellan bågribborna ger inte bara stabilitet utan motstår också direkt den horisontella dragkraften vid bågens fjädrande punkter.
Höga-stålramar:Fungerar som en förlängning av anslutningsbalkar, bindbalkar koordinerar kraftfördelningen mellan individuella ramböjningar, vilket säkerställer den totala sidomotståndskapaciteten

Packning & leverans av Tie Beam
| Punkt | Detalj |
|---|---|
| Sortering & gruppering | Balkar grupperade efter typ, storlek och projektfas. |
| Dämpning & omslag | Kantskydd och halkskydd- förhindrar förskjutning och repor; träändstycken eller bituminöst papper skyddar beläggningen. |
| Bandning & palletering | Staplade på träslädar, fästa med stålband / polyesterband. |
| Behållare/skidmontering | Sjö-värdig packad på tunga medar eller containervaggor med ändlock.- |
| Dokument skickas | Packlista, faktura, MTC, svetsning/NDT, beläggningsjournaler, butiks- & anslutningsritningar. |

Vanliga frågor:
Var är bindebalkarna vanligtvis placerade?
De är vanligtvis installerade på toppen av pelarlinjerna, vid noder och vid kranbalksstödnoder. Förankringsbalkar måste användas tillsammans med takstag - såsom tvär-stagda rundstänger - och placeras vanligtvis i samma utrymme som takstödet för att bilda ett stabilt geometriskt rumssystem.
Vad är skillnaden mellan dragbalkar och takstolpar?
Lastskillnader-Bäringsskillnader: Bärgar motstår främst vertikala takbelastningar (t.ex. egenlast, snölast, vindhöjning, etc.); Bindbalkar motstår i första hand konstruktionens längsgående horisontella krafter och bär liten eller ingen vertikal belastning.
Positionsskillnader: Gräsarna är tätt placerade vinkelrätt mot takets lutning; bindebalkar är anordnade parallellt med byggnadens längsgående axel, direkt förbindande intilliggande takstol eller stela ramfogar.
Hur beräknar man längden på bindebalkar?
Den teoretiska längden på en dragbalk är lika med det rumsliga avståndet mellan de två fasta punkterna i båda ändar. Taklutningskoefficienten bör vanligtvis beaktas vid beräkningen. I praktisk ingenjörs- och BIM-mjukvara (som Glodon, etc.) kan längden härledas genom att multiplicera den horisontella projektionslängden med lutningskoefficienten, eller genom att direkt mäta den rumsliga längden med hjälp av ett mätverktyg inom 3D-modellen.
Hur går anslutningen till huvudramen till?
Svetsade ändplattor i båda ändar, bultade till pelare/balkar/fackverk med hög-hållfasta bultar; detaljerad till EN 1993-1-8; kälsvetsar MT/PT, helstiftssvetsar UT-testade.
Vilken certifiering, spårbarhet och tredjepartsinspektion tillhandahåller du?
ISO 9001, EN 1090-2 (EXC2/EXC3), AWS D1.1/CWB-certifierade svets-, MTC- och beläggningsregister; SGS / BV / TÜV tredjepartsbesiktning på begäran.


