Sistema di pavimento sopraelevato ventilato sismico

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Sistema di pavimento sopraelevato ventilato sismico
Dettagli
Pavimentazione di accesso strutturale progettata per data center di grandissima scala e strutture mission-critical che richiedono resistenza al carico ad alta densità, distribuzione uniforme del flusso d'aria sotto il pavimento (UFAD) e resilienza sismica certificata secondo gli standard IBC e Telcordia.
Classificazione del prodotto
Sistemi di pavimentazione sopraelevata sismica
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Descrizione

Sistema di pavimento sopraelevato ventilato sismico

 

Pavimentazione di accesso strutturale progettata per data center di grandissima scala e strutture mission-critical che richiedono resistenza al carico ad alta densità, distribuzione uniforme del flusso d'aria sotto il pavimento (UFAD) e resilienza sismica certificata secondo gli standard IBC e Telcordia.

 

Caratteristiche principali

 

Griglia rigida imbullonata-con traverse
Fissa meccanicamente gli angoli dei pannelli alle traverse in acciaio laminato a freddo- tramite dispositivi di fissaggio ad alta-resistenza, formando un diaframma strutturale continuo che limita lo spostamento laterale durante l'attività sismica.
Pannelli del flusso d'aria ad alta-capacità
Pannelli di precisione in-acciaio stampato o-alluminio pressofuso con configurazioni di area aperta dal 25% al ​​55%, ottimizzati per la gestione termica mirata di rack di server ad alta-densità.
Piedistalli sismici-per carichi pesanti
Gruppi testa e base in acciaio saldato fissati tramite-bulloni di ancoraggio meccanici ad alta resistenza, dotati di filettature sottili-autobloccanti per un livellamento verticale preciso (±25 mm).
Guarnizioni conduttive an-vibrazioni
Le strisce perimetrali in PVC/gomma incollate in fabbrica- eliminano il rumore del pannello, smorzano le vibrazioni meccaniche e garantiscono la continuità continua della messa a terra elettrica.
Rivestimento-resistente alla corrosione
Pretrattamento con fosfato di ferro seguito da rivestimento elettrostatico in polvere epossidica, resistente a un minimo di 1.000 ore di test in nebbia salina ASTM B117 per plenum di sottopavimenti umidi.

 

Struttura del sistema

 

Il sistema è progettato come un assieme multi-livello integrato, che procede verso l'alto dal sottopavimento alla superficie calpestabile:
Assemblaggio dell'ancoraggio della base sismica
Piastre di base in acciaio-di grosso spessore ancorate direttamente al sottopavimento in cemento, che trasferiscono in modo sicuro i carichi di taglio assiali e dinamici.
Stelo e testa del piedistallo
Tubi verticali in acciaio-trafilati a freddo dotati di dado di regolazione verticale auto-bloccante e testata saldata per supportare la griglia superiore.
Griglia di traverse imbullonate
Traverse in acciaio SPCC laminato a freddo-imbullonate alle teste del piedistallo, creando una struttura modulare stabile da 600 mm × 600 mm.
Pannelli e superficie del pavimento
Pannelli intercambiabili (acciaio cementizio o alluminio pressofuso-) fissati tramite viti di bloccaggio angolari, rifiniti con HPL, vinile ESD o superfici grezze.

 

Specifiche tecniche

 

Parametro

Dettagli delle specifiche

Dimensioni del modulo standard

600 mm × 600 mm (dimensioni personalizzate disponibili)

Altezza del pavimento finito (FFH)

Da 300 mm a 1.500 mm (regolabile)

Capacità di carico concentrata

Da 3,5 kN a 6,7 ​​kN (da grado A a grado C secondo CISCA / EN 12825)

Capacità di carico massima

Maggiore o uguale a 3 × carico di progetto concentrato

Materiale del nucleo del pannello

Riempimento cementizio leggero/lega di alluminio pressofuso-

Area aperta del flusso d'aria

Opzioni 25%, 35%, 45% e 55%.

Resistenza elettrica

Da 1 × 10⁶ a 1 × 10⁹ ohm (percorso dalla superficie-a-terra)

Conformità al grado di acciaio

Bobine di acciaio laminato a freddo- conformi a JIS G3141/SPCC

 

Prestazione sismica

 

Le installazioni mission-critical richiedono l'integrità strutturale oltre i carichi gravitazionali. Le nostre configurazioni di pavimentazione sismica sono sottoposte a rigorose verifiche fisiche:
Conformità normativa
Progettato in stretta conformità con i protocolli di simulazione dei terremoti IBC 2021 Seismic Design Categories (SDC) da D a F e Telcordia GR-63-CORE Zona 4, convalidati da test di laboratorio indipendenti accreditati ISO 17025.
Architettura di rinforzo laterale
Utilizza-rinforzi diagonali per carichi pesanti e canali perimetrali in acciaio strutturale ogni 4-6 file per contrastare lo spostamento torsionale e la deriva orizzontale.
Limitazione dello spostamento
Limita il movimento laterale durante l'eccitazione dinamica, impedendo il ribaltamento dell'armadio del server e il taglio del cablaggio all'interno del plenum sotto il pavimento.

 

Applicazioni tipiche

 

Data center iperscalabili e in colocation
Gestisce i carichi termici ad alta-densità preservando la stabilità strutturale durante i forti movimenti del terreno.
Camere bianche per semiconduttori
Ambienti di classe da 10 a classe 10.000 che richiedono distribuzione dell'aria pulita ed elevata resistenza al carico rotabile per i veicoli automatizzati per la movimentazione dei materiali (AMV).
Sale di controllo delle sottostazioni elettriche
Supporta quadri industriali pesanti e armadi di controllo dei trasformatori senza deflessione strutturale.
Centri di comando di emergenza
Garantisce una continuità operativa ininterrotta per gli hub di comunicazione critici durante gli eventi sismici.

 

Installazione e personalizzazione

 

Ingegneria dell'altezza personalizzata
Gambi del piedistallo tagliati e progettati per spazi del soffitto non-standard, gradini architettonici o profili di sottopavimento irregolari.
Ritagli di perimetro e di servizio
Ritagli di fabbrica o in cantiere per passacavi, inserti a spazzola, serrande di controllo del flusso d'aria e deflettori di contenimento.
Presentazioni di ingegneria
Fornitura di disegni esecutivi, fogli di calcolo-della forza di reazione e piani di layout di ancoraggio timbrati da ingegneri professionisti per l'approvazione dei permessi locali.

 

Standard e qualità

 

I processi di produzione e test vengono eseguiti in conformità con gli standard riconosciuti a livello internazionale:
CISCA e EN 12825
Procedure di prova standardizzate per carichi dinamici concentrati, di rotolamento e ultimi.
ISO9001:2015
Sistema di gestione della qualità certificato che regola l'assunzione, la fabbricazione e l'imballaggio delle materie prime.
Certificati di prova dello stabilimento (MTC)
Emesso per ogni lotto di acciaio strutturale, verificando la resistenza alla trazione, i limiti di snervamento e la composizione chimica.

 

Produzione e supporto al progetto

 

Linee di produzione-interne
Taglio laser CNC automatizzato, presse per stampaggio multi-stazione (mantenendo tolleranze dimensionali dei componenti entro ±0,2 mm), saldatura robotizzata e linee automatizzate di verniciatura a polvere epossidica.
Test di carico batch
Test di distruzione fisica di routine e-campioni di carico condotti ogni 500 pannelli durante i cicli di produzione per verificare la coerenza strutturale.
Logistica delle esportazioni
Pallettizzazione-imballata piatta protetta con avvolgimento-barriera contro l'umidità, ottimizzata per la spedizione di container standard da 40-piedi e l'allestimento in loco.

 

Domande frequenti

 

D: In che modo il sistema di traverse imbullonate- migliora le prestazioni sismiche rispetto ai sistemi di traverse-allentate?

R: Un sistema di traverse imbullonate-blocca meccanicamente la testa del piedistallo e il bordo del pannello utilizzando dispositivi di fissaggio ad alta-resistenza. Ciò crea un diaframma strutturale unificato che resiste alle sollecitazioni di taglio laterali durante i tremori sismici, impedendo ai singoli piedistalli di deformarsi o ai pannelli di spostarsi nel plenum del flusso d'aria.

D: Qual è l'altezza massima consentita del pavimento finito (FFH) pur mantenendo la conformità sismica?

R: Le valutazioni sismiche standard si applicano fino a un FFH di 1.000 mm. Per le installazioni che richiedono altezze comprese tra 1.000 mm e 1.500 mm, nel design del layout sono integrati rinforzi diagonali progettati e steli del piedistallo di calibro-più pesante (diametro di 38 mm con spessore della parete di 2,5 mm).

D: I pannelli perforati del flusso d'aria possono essere regolati per controllare le zone di pressione statica?

R: Sì. I pannelli perforati possono essere dotati di ammortizzatori meccanici a pale contrapposte-per carichi pesanti nella parte inferiore. Ciò consente ai tecnici della struttura di regolare il volume del flusso d'aria (CFM) localmente, eliminando i punti caldi termici attorno ai rack di server ad alta-densità.

D: Quale documentazione viene fornita per le richieste di autorizzazione sismica locale?

R: Forniamo pacchetti completi di documentazione di presentazione, tra cui rapporti di calcolo strutturale, dati sui test di estrazione degli ancoraggi-, rapporti sui test sismici di laboratorio indipendenti (Telcordia GR-63-CORE) e disegni esecutivi CAD/BIM personalizzati in base alla disposizione del pavimento.

D: Qual è il tempo di consegna tipico per gli ordini di stock standard rispetto ai progetti sismici personalizzati?

R: Le configurazioni di stock standard vengono spedite entro 15-20 giorni. I progetti ETO-di ingegneria personalizzata che richiedono finiture di pannelli specializzate, altezze non-standard o richieste di calcoli sismici su misura richiedono da 30 a 45 giorni di tempo di produzione.

D: Quale protezione dalla corrosione viene applicata ai componenti in acciaio nei plenum sottopavimento ad alta umidità-?

R: Tutti i piedistalli, le traverse e le lamiere inferiori dei pannelli in acciaio laminato a freddo- sono sottoposti a un pretrattamento con fosfato di ferro seguito da un rivestimento in polvere epossidica elettrostatica polimerizzato a 200 gradi, ottenendo uno spessore minimo del rivestimento di 60 μm e superando 1.000 ore di test in nebbia salina ASTM B117.

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