Sistema di pavimento sopraelevato per data center sismico

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Sistema di pavimento sopraelevato per data center sismico
Dettagli
Costruito con un nucleo rigido in pannelli saldati in acciaio-cemento e integrato con una rete di traverse imbullonate meccanicamente e rinforzi laterali diagonali, il sistema assorbe e trasferisce le forze di taglio multi-direzionali direttamente alla soletta strutturale. Impedisce lo spostamento dei pannelli, le scaffalature strutturali e il ribaltamento dell'armadio durante gli eventi sismici, consentendo al contempo la distribuzione dell'aria sotto il pavimento (UFAD) ad alta-densità e i carichi pesanti dei server aziendali.
Classificazione del prodotto
Sistemi di pavimentazione sopraelevata sismica
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Descrizione

Sistema di pavimento sopraelevato per data center sismico

 

Il sistema di pavimento sopraelevato per data center sismici FineCo è un'infrastruttura di pavimentazione di accesso ingegnerizzata progettata per strutture mission-critical in regioni ad alta-sismica. Costruito con un nucleo rigido in pannelli saldati in acciaio-cemento e integrato con una rete di traverse imbullonate meccanicamente e rinforzi laterali diagonali, il sistema assorbe e trasferisce le forze di taglio multi-direzionali direttamente alla soletta strutturale. Impedisce lo spostamento dei pannelli, le scaffalature strutturali e il ribaltamento dell'armadio durante gli eventi sismici, consentendo al contempo la distribuzione dell'aria sotto il pavimento (UFAD) ad alta-densità e i carichi pesanti dei server aziendali.

 

Caratteristiche principali

 

Connessione alla griglia-imbullonata con traverse:Blocca meccanicamente le traverse in acciaio laminato a freddo-alle teste del piedistallo tramite dispositivi di fissaggio strutturali, prevenendo la torsione laterale e il sollevamento dei pannelli.
Integrazione del rinforzo anti-oscillazione sismico:Utilizza tiranti diagonali tubolari-di grosso spessore ancorati al sottopavimento ogni 4-6 moduli per resistere allo spostamento sismico.
Soglia di carico concentrato elevato:Supporta carichi concentrati da 4,45 kN (1.000 lbf) a 8,89 kN (2.000 lbf) su un penetratore da 25 x 25 mm con deformazione permanente minima.
Scarica elettrostatica continua (ESD):Le finiture superficiali (laminato ad alta-pressione o PVC conduttivo) mantengono una resistenza elettrica rigorosa compresa tra 2,5 x 10^4 e 1,0 x 10^9 ohm per salvaguardare l'hardware IT sensibile.
Moduli del flusso d'aria intercambiabili:Pienamente compatibile con pannelli forati e grigliati in acciaio che offrono dal 25% al ​​55% di area libera per una gestione termica mirata.

 

Struttura del sistema

 

Il sistema è costruito attraverso un assemblaggio meccanico integrato a 5 strati:
Finitura superficiale:Strato antiusura in laminato-ad alta pressione (HPL) o PVC conduttivo che fornisce controllo ESD e durata.
Nucleo del pannello:Lamiere di acciaio di qualità automatica-superiore e inferiore, saldate a resistenza-e riempite con cemento cellulare leggero per eliminare l'acustica vuota e massimizzare l'assorbimento degli impatti.
Griglia del carro:Traverse in acciaio profilate a rullo-imbullonate per formare una rete rigida a griglia quadrata (600 x 600 mm), che impedisce alle piastrelle di spostarsi sotto forze dinamiche.
Gruppo piedistallo:Tubi verticali in acciaio trafilato a freddo-saldati alle piastre di base, dotati di gruppi di perni filettati per un livellamento preciso dell'altezza del pavimento finito (FFH) entro un intervallo di regolazione di +/- 25 mm.
Ancoraggio sottopavimento:Fissato tramite ancoraggi ad espansione meccanica per carichi pesanti-o ancoraggi strutturali epossidici verificati tramite test di estrazione-out.

 

Specifiche tecniche

 

Parametro

Dati di specifica

Norma di conformità

Classificazione del sistema

Pavimento di accesso sismico con traverse imbullonate-

Norma BS EN 12825/CISCA

Dimensioni pannello standard

600 x 600 x 30 / 35 / 40mm

ISO9001

Materiale principale

Cemento-Guscio in acciaio saldato tamponato

Acciaio di grado ASTM A1008

Carico concentrato

da 4,45 kN a 8,89 kN (da 1.000 a 2.000 lbf)

CISCA Sezione 5 / EN 12825 Classe 6

Carico di rottura massimo

> 13.34 kN (>3.000 libbre)

CISCA Sezione 5

Carico rotolante

2,67 kN (600 lbf) a 10.000 cicli

CISCA Sezione 6

Altezza del pavimento finito (FFH)

Da 400 mm a 1.200 mm (personalizzabile)

Specifica del progetto

Resistenza elettrica

2,5 x 10^4 - 1.0 x 10^9 ohm

ANSI/ESD S7.1 / BS EN 1081

 

Prestazione sismica

 

Conformità al codice:Progettato in conformità con le categorie di progettazione sismica IBC da D a F e con le linee guida per i test Telcordia GR-63-CORE Zona 4.
Trasferimento del carico di taglio:I kit di rinforzo diagonale collegano la rete del piedistallo direttamente al sottopavimento, trasferendo i carichi di inerzia laterale lontano dagli armadietti dei server.
Restrizione del sollevamento:Il fissaggio meccanico delle viti blocca i pannelli sulle griglie dei montanti, impedendo lo spostamento verticale delle piastrelle durante l'accelerazione del terreno su più-assi.

 

Applicazioni tipiche

 

Data center iperscalabili e in colocation:Hosting di rack di server AI ad alta-densità e configurazioni di blade aziendali pesanti.
Uffici Centrali Telecomunicazioni:Strutture di percorso critiche che richiedono integrità strutturale ininterrotta durante gli eventi sismici.
Sale server di scambio finanziario:Ambienti di trading a bassa-latenza in cui la deflessione del pavimento rischia il disallineamento dell'hardware.
Strutture di comando e controllo:Locali mission-critical che richiedono un'ampia gestione dei cavi sotto il pavimento ed elevati fattori di sicurezza sismica.

 

Installazione e personalizzazione

 

Preparazione del sottofondo:Richiede una lastra di cemento stagionato con una resistenza alla compressione minima di 25 MPa (3.600 psi), rifinita in piano entro +/- - 6 mm su un raggio di 3 metri e sigillata contro la polvere.
Protocollo di ancoraggio:Le piastre di base del piedistallo sono fissate utilizzando-ancoraggi meccanici ad espansione per carichi pesanti o ancoraggi strutturali epossidici verificati tramite test di estrazione-.
Funzionalità di personalizzazione:

  • Configurazioni dello spessore del pannello (da 30 mm a 40 mm) adatte alle precise richieste di carico del progetto.
  • Passacavi, pannelli a spazzola e prese d'aria per il flusso d'aria-pre-pretagliati in fabbrica.
  • Galvanotecnica anti-zinco{1}}nichel contro la corrosione per progetti di infrastrutture costiere o ad alta-umidità.

 

Standard e qualità

 

Certificazioni di produzione:Prodotto secondo gli standard ISO 9001 (Gestione della qualità) e ISO 14001 (Gestione ambientale).
Quadri internazionali:

  • CISCA: Specifiche consigliate per i pavimenti accessibili.
  • BS EN 12825 / PSA:2021: Classificazione e criteri prestazionali dei pavimenti accessibili sopraelevati.
  • ASTM E84: Classe A di propagazione della fiamma e di sviluppo del fumo.
  • Protocolli di garanzia della qualità: controlli dello spessore della lamiera delle materie prime, test automatizzati di resistenza al taglio delle saldature e test di deflessione del carico batch-prima della spedizione.

 

Produzione e supporto al progetto

 

Capacità di produzione:Linee automatizzate di profilatura-e celle di saldatura robotizzate con una produzione mensile fino a 50.000 metri quadrati.
Logistica e imballaggio per l'esportazione:Impilamento verticale su pallet di legno trattato termicamente-ISPM 15, sigillati in pellicola barriera-all'umidità e caricati in container asciutti da 20 piedi per la spedizione internazionale.
Proposte di ingegneria:Fornitura di disegni esecutivi CAD, relazioni di calcolo del carico strutturale, pacchetti di ingegneria sismica e dichiarazioni sui metodi di installazione per gli appaltatori principali.

 

Domande frequenti

 

D: Quali specifici standard sismici e codici di costruzione soddisfa questo sistema di pavimentazione?

R: Il sistema è progettato e testato per essere conforme alle linee guida Telcordia GR-63-CORE Zona 4 e alle categorie di progettazione sismica IBC D, E ed F, utilizzando rinforzi laterali per carichi pesanti per gestire carichi sismici multiassiali.

D: In che modo la connessione imbullonata-della traversa previene lo spostamento del pannello durante un terremoto?

R: A differenza dei sistemi a gravità a posa libera-, il nostro design utilizza dispositivi di fissaggio meccanici a vite per bloccare saldamente i traversi alla testa del piedistallo, formando una griglia interconnessa che impedisce ai pannelli di saltare verticalmente o spostarsi lateralmente.

D: Qual è la capacità massima di carico disponibile per i cabinet server AI o OCP pesanti?

R: Le configurazioni standard supportano carichi concentrati fino a 6,67 kN (1.500 lbf) con un set permanente inferiore a 0,25 mm. Sono disponibili varianti strutturali-per carichi pesanti per carichi puntuali superiori a 8,89 kN (2.000 lbf).

D: Questo sistema può integrarsi con la distribuzione dell'aria sotto il pavimento (UFAD) e con le passerelle per cavi ad alta densità?

R: Sì. È possibile progettare altezze del pavimento finito (FFH) da 400 mm a 1.200 mm, fornendo plenum spaziosi per il passaggio di sbarre collettrici pesanti, passerelle portacavi ad alta-capacità e flusso d'aria pressurizzato.

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