Sistema di pavimento ad accesso sopraelevato ad alta-sismica

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Sistema di pavimento ad accesso sopraelevato ad alta-sismica
Dettagli
Costruito per strutture mission-critical in zone ad alto-rischio sismico, il sistema integra pannelli in acciaio saldati-per carichi pesanti, reti di traverse rigide e piedistalli di traverse imbullonati classificati sismicamente con rinforzi diagonali. Isola i cavi critici sotto il pavimento, i plenum HVAC e le utenze di distribuzione dell'energia, prevenendo al contempo il collasso strutturale del rack o lo spostamento del pavimento durante l'accelerazione del terreno.
Classificazione del prodotto
Sistemi di pavimentazione sopraelevata sismica
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Descrizione

Sistema di pavimento ad accesso sopraelevato ad alta-sismica

 

Il sistema di pavimenti sopraelevati ad alta-sismica Fineco fornisce pavimenti strutturali sopraelevati progettati per mantenere l'integrità del carico e la stabilità laterale durante gli eventi sismici. Costruito per strutture mission-critical in zone ad alto-rischio sismico, il sistema integra pannelli in acciaio saldati-per carichi pesanti, reti di traverse rigide e piedistalli di traverse imbullonati classificati sismicamente con rinforzi diagonali. Isola i cavi critici sotto il pavimento, i plenum HVAC e le utenze di distribuzione dell'energia, prevenendo al contempo il collasso strutturale del rack o lo spostamento del pavimento durante l'accelerazione del terreno.

 

Caratteristiche principali

 

Griglia rigida con traverse imbullonate:Le connessioni delle traverse bullonate bloccano i pannelli in un diaframma orizzontale unificato, resistendo alle forze di taglio laterali e prevenendo il sollevamento dei pannelli durante i tremori sismici.
Integrazione del rinforzo anti-oscillazione sismico:I gruppi del piedistallo ospitano kit di rinforzo laterale-per carichi pesanti e tasselli sismici per trasferire i carichi laterali dinamici direttamente al sottopavimento strutturale.
Tutta la-costruzione in acciaio:Lamiere di acciaio sagomate superiori e inferiori-saldate in un'anima cava, riempita di cemento strutturale leggero per smorzare le vibrazioni e massimizzare le prestazioni acustiche.
Finitura verniciata a polvere epossidica:Il rivestimento epossidico applicato elettrostaticamente garantisce resistenza alla corrosione e continuità della messa a terra elettrica su tutta la rete.
Regolazione precisa dell'altezza:I perni in acciaio filettati-per impieghi gravosi consentono-la regolazione precisa dell'altezza del pavimento finito (FFH) da 150 mm a 1500 mm, bloccandoli in modo sicuro tramite dadi di bloccaggio a prova di vibrazioni-.

 

Struttura del sistema

 

Pannello:Guscio in acciaio saldato riempito con cemento strutturale; disponibile con finitura nuda o incollato con laminato ad alta-pressione (HPL) o vinile antistatico (ESD).
Traversa:Tubo rettangolare in acciaio laminato con linguette di bloccaggio-alle estremità, imbullonato direttamente alle teste del piedistallo per formare una rete a griglia rigida da 600 mm x 600 mm.
Testa del piedistallo:Testa in acciaio pressofuso o stampato-con prigionieri prigionieri e guarnizioni isolanti fonoassorbenti-per bloccare saldamente in posizione i traversi.
Tubo e base del piedistallo:Tubo verticale in acciaio zincato saldato a una piastra di base- di grosso spessore (100 mm x 100 mm x 4 mm), ancorata al sottopavimento in cemento tramite ancoraggi ad espansione meccanica.
Kit di rinforzo sismico:Canali e staffe angolari in acciaio-di grosso spessore distribuiti diagonalmente tra i piedistalli per assorbire il taglio sismico multi-direzionale.

 

Specifiche tecniche

 

Parametro

Specifica

Standard/metodo di prova

Dimensione del pannello

600 mm × 600 mm × da 30 mm a 40 mm

Tolleranza dimensionale ±0,2 mm

Carico concentrato

Da 4,45 kN (1.000 lbf) a 6,67 kN (1.500 lbf)

CISCA / EN 12825 da Grado 3 a Grado 6

Carico uniforme

da 12,0 kN/m² a 20,0 kN/m²

EN12825

Carico finale

>da 13,3 kN a > 20,0 kN (3x concentrato)

Procedure raccomandate dalla CISCA

Carico rotolante

Da 2,7 kN a 4,5 kN (10.000 passaggi)

CISCA Sezione 6

Altezza del pavimento finito (FFH)

Da 150 mm a 1.500 mm (personalizzabile)

Ingegneria specifica del sito-

Peso del sistema

Da 35 kg/m² a 55 kg/m² (a seconda del FFH)

Peso a secco calcolato

Prestazioni al fuoco

Classe A (diffusione della fiamma 0, sviluppo di fumo 0)

ASTM E84/GB 8624 A1

 

Prestazione sismica

 

Resistenza alla forza laterale:Progettato per resistere all'accelerazione orizzontale fino a 1,0 g, conforme ai requisiti ASCE 7 Capitolo 13 per i componenti non-strutturali.
Azione del diaframma:L'insieme di traverse e pannelli imbullonati agisce come un diaframma orizzontale rigido, distribuendo i carichi laterali in modo uniforme ai vincoli sismici perimetrali.
Mitigazione dell'oscillazione:I kit di rinforzo diagonale limitano lo spostamento relativo tra i- piani tra il pavimento sopraelevato e la struttura dell'edificio di base, prevenendo colpi strutturali contro pareti e rack per attrezzature.
Prevenzione del sollevamento:I dispositivi di fissaggio meccanici a vite-o con bloccaggio ad angolo-impediscono ai pannelli di spostarsi verso l'alto durante i componenti verticali del movimento del terreno.

 

Applicazioni tipiche

 

Data center iperscalabili e in colocation:Protegge rack di server pesanti, unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) e sistemi di backup a batteria dal taglio strutturale durante i terremoti, supportato da implementazioni di successo in regioni ad alto-sisma come il Giappone e la costa occidentale degli Stati Uniti.
Camere bianche per semiconduttori (classe ISO 3 - 7):Fornisce plenum sottopavimento-smorzati da vibrazioni e privi di particelle-in grado di supportare pesanti binari di trasporto robotici dei wafer.
Centri di controllo e spedizione di emergenza:Garantisce continuità operativa ininterrotta per gli hub di comando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante le emergenze sismiche.
Hub di telecomunicazioni:Protegge i dispositivi di commutazione sensibili e i telai di distribuzione-in fibra ottica dallo spostamento laterale.

 

Installazione e personalizzazione

 

Preparazione del sottofondo:Richiede un sottopavimento in cemento-livellato al laser con resistenza alla compressione minima di 20 MPa, trattato con primer antipolvere-.
Strumenti di installazione:Installato utilizzando livelle laser, trapani a percussione per carichi pesanti, chiavi dinamometriche calibrate sulla forza di serraggio specificata e sollevatori per pannelli a ventosa.
Opzioni di personalizzazione:

  • Pannelli del flusso d'aria perforati (area aperta compresa tra il 18% e il 55%) con serrande di controllo del volume regolabili.
  • Servizio di ritaglio personalizzato per passacavi, scatole elettriche da pavimento e raccordi HVAC-eseguito tramite taglio a getto d'acqua CNC.
  • Intervalli di altezza personalizzati dei piedistalli e campate di ponti sismici-con carichi pesanti per avvallamenti del sottopavimento o passerelle per cavi insolite.

 

Standard e qualità

 

CISCA (Associazione Costruzioni Controsoffitti e Sistemi per Interni):Prodotto e testato in stretta conformità con le specifiche CISCA per i pavimenti sopraelevati in metallo.
EN12825:Classificato secondo le norme europee per i pavimenti sopraelevati (classi di carico da 1 a 6).
ASTM E84 / ASTM E2511:Certificato per caratteristiche di combustione superficiale e resistenza agli shock meccanici.
Protocollo di controllo qualità:Analisi spettroscopica del 100% delle materie prime, test a ultrasuoni della penetrazione della saldatura sui giunti-portanti e verifica della deflessione del carico batch-prima dell'imballaggio.

 

Produzione e supporto al progetto

 

Capacità produttiva:50.000 metri quadrati al mese prodotti tramite linee di stampaggio automatizzate, saldatrici a resistenza multi-testa e cabine robotizzate di verniciatura a polvere elettrostatica.
Proposte di ingegneria:Factory fornisce disegni esecutivi completi, pacchetti di calcolo sismico, diagrammi di carico puntuale-e coordinamento timbri PE (ingegnere professionista) su richiesta.
Imballaggio e logistica di esportazione:Pallet in compensato-esenti da fumigazione, avvolti in pellicola VCI-resistente e impermeabile, legati in acciaio-e caricati in container 20GP/40HQ per la spedizione in tutto il mondo.

 

Domande frequenti

 

D: A quali zone sismiche e norme edilizie è conforme questo sistema di pavimento sopraelevato?

R: Il sistema è progettato per soddisfare i requisiti ASCE 7, IBC (International Building Code) capitolo 16/13 e UBC Zona 4. Supporta progetti che richiedono categorie di progettazione sismica (SDC) da C a F se installato con rinforzo e ancoraggio perimetrali adeguati.

D: In che modo il pavimento sismico impedisce il ribaltamento dei server rack durante un terremoto?

R: A differenza dei pannelli posati per gravità-standard, il nostro sistema utilizza traverse imbullonate-per carichi pesanti e un piedistallo rigido-al-ancoraggio meccanico del sottopavimento. Ciò crea un diaframma strutturale unificato che limita l'oscillazione laterale e previene la deformazione o il taglio dei singoli piedistalli in caso di accelerazione orizzontale del terreno.

D: Qual è il tempo di consegna standard per gli ordini di progetti in blocco?

R: Il tempo di produzione standard è compreso tra 20 e 30 giorni per ordini fino a 5.000 metri quadrati. Per progetti personalizzati-su-ordinazione che richiedono calcoli sismici specializzati o intervalli di altezza non-standard, i tempi di consegna vengono confermati durante la fase di invio del disegno esecutivo.

D: È possibile adattare questo sistema a un data center operativo esistente?

R: Sì. La griglia modulare da 600 mm x 600 mm consente il retrofitting graduale. I pavimenti a gravità esistenti possono essere sistematicamente aggiornati sostituendo i piedistalli standard con piedistalli rinforzati sismicamente e aggiungendo blocchi meccanici delle traverse senza interrompere i rack di server attivi.

D: Quale documentazione viene fornita per le approvazioni di ingegneria strutturale?

R: Forniamo pacchetti di dati tecnici completi, tra cui-rapporti di test di laboratorio di terze parti (CISCA/EN 12825), grafici di carico-deflessione, certificati di lavorazione dei materiali, disegni di layout CAD/BIM e rapporti di calcolo sismico per assistere gli ingegneri strutturali nella presentazione dei progetti.

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