Système de plancher surélevé sismique élevé-

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Système de plancher surélevé sismique élevé-
Détails
Conçu pour les installations critiques-dans les zones sismiques à haut-risque sismique, le système intègre des panneaux en acier soudés-robustes, des réseaux de longerons rigides et des socles à longerons boulonnés résistants aux séismes avec contreventement diagonal. Il isole les câbles souterrains critiques, les plénums CVC et les services publics de distribution d'énergie tout en empêchant l'effondrement structurel des racks ou le déplacement du sol lors de l'accélération du sol.
Classification des produits
Systèmes de planchers surélevés sismiques
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Description

Système de plancher surélevé sismique élevé-

 

Le système de plancher surélevé sismique-à accès élevé Fineco fournit un plancher structurel surélevé conçu pour maintenir l'intégrité de la charge et la stabilité latérale pendant les événements sismiques. Conçu pour les installations critiques-dans les zones sismiques à haut-risque, le système intègre des panneaux en acier soudés robustes-, des réseaux de longerons rigides et des socles à longerons boulonnés résistants aux séismes avec contreventement diagonal. Il isole les câbles souterrains critiques, les plénums CVC et les services publics de distribution d'énergie tout en empêchant l'effondrement structurel des racks ou le déplacement du sol lors de l'accélération du sol.

 

Principales fonctionnalités

 

Grille de longerons boulonnés rigides :Les connexions de longerons boulonnés verrouillent les panneaux dans un diaphragme horizontal unifié, résistant aux forces de cisaillement latérales et empêchant le soulèvement des panneaux lors de tremblements sismiques.
Intégration du contreventement sismique :Les ensembles de socles peuvent accueillir des kits de renforts latéraux robustes-et des goussets sismiques pour transférer les charges latérales dynamiques directement au sous-plancher structurel.
Construction entièrement-en acier :Tôles d'acier supérieures et inférieures formées par résistance-soudées dans un noyau creux, rempli de ciment structurel léger pour amortir les vibrations et maximiser les performances acoustiques.
Finition avec revêtement en poudre époxy :Le revêtement époxy appliqué électrostatiquement offre une résistance à la corrosion et une continuité de mise à la terre électrique sur l'ensemble du réseau.
Réglage précis de la hauteur :Les goujons filetés en acier-robustes permettent un réglage précis-de la hauteur du sol fini (FFH) de 150 mm à 1 500 mm tout en se verrouillant solidement via des écrous de verrouillage-résistants aux vibrations.

 

Structure du système

 

Panneau:Coque en acier soudé remplie de ciment structurel ; disponible en finition nue ou collé avec un stratifié haute-pression (HPL) ou du vinyle antistatique (ESD).
Raidisseur:Tube rectangulaire en acier laminé avec-langues de verrouillage aux extrémités, boulonné directement aux têtes de socle pour former un réseau de grille rigide de 600 mm x 600 mm.
Tête de piédestal :Tête-en acier moulé sous pression ou estampé avec goujons captifs et-joints d'isolation insonorisants pour verrouiller solidement les longerons en place.
Tube et base du socle :Tuyau en acier galvanisé vertical soudé à une plaque de base-de gros calibre (100 mm x 100 mm x 4 mm), ancrée au sous-plancher en béton via des chevilles à expansion mécanique.
Kit de renforcement sismique :Canaux et cornières en acier de gros calibre-déployés en diagonale entre les socles pour absorber le cisaillement sismique multi-directionnel.

 

Spécifications techniques

 

Paramètre

Spécification

Norme/méthode d’essai

Dimension du panneau

600 mm × 600 mm × 30 mm à 40 mm

Tolérance dimensionnelle ±0,2 mm

Charge concentrée

4,45 kN (1 000 lbf) à 6,67 kN (1 500 lbf)

CISCA / EN 12825 Niveau 3 à Niveau 6

Charge uniforme

12,0 kN/m² à 20,0 kN/m²

EN 12825

Charge ultime

>13,3 kN à > 20,0 kN (3x concentré)

Procédures recommandées par la CISCA

Charge roulante

2,7 kN à 4,5 kN (10 000 passes)

Article 6 de la CISCA

Hauteur du sol fini (FFH)

150 mm à 1 500 mm (personnalisable)

Ingénierie spécifique au site{{0}

Poids du système

35 kg/m² à 55 kg/m² (selon FFH)

Poids sec calculé

Performance au feu

Classe A (propagation de la flamme 0, dégagement de fumée 0)

ASTM E84 / GB 8624 A1

 

Performances sismiques

 

Résistance aux forces latérales :Conçu pour résister à une accélération horizontale jusqu'à 1,0 g, conformément aux exigences ASCE 7 chapitre 13 pour les composants non structurels.
Action du diaphragme :L'ensemble boulonné de longerons et de panneaux agit comme un diaphragme horizontal rigide, répartissant uniformément les charges latérales sur les contraintes sismiques du périmètre.
Atténuation du balancement :Les kits de contreventement diagonal limitent la dérive relative entre les-étages entre le plancher surélevé et la structure de base du bâtiment, empêchant ainsi les chocs structurels contre les murs et les supports d'équipement.
Prévention du soulèvement :Les fixations mécaniques à vis-ou à verrouillage d'angle-empêchent les panneaux de se déloger vers le haut lors des mouvements verticaux du sol.

 

Applications typiques

 

Centres de données hyperscale et de colocation :Sécurise les racks de serveurs lourds, les unités de distribution d'énergie (PDU) et les systèmes de batterie de secours contre le cisaillement structurel lors des tremblements de terre, grâce à des déploiements réussis dans des régions sismiques élevées comme le Japon et la côte ouest des États-Unis.
Salles blanches pour semi-conducteurs (classe ISO 3 - 7) :Fournit des plénums de sous-plancher-amortis par les vibrations et sans particules-, capables de supporter de lourdes pistes de transport de plaquettes robotisées.
Centres de répartition et de contrôle d’urgence :Assure une continuité opérationnelle ininterrompue pour les centres de commandement 24h/24 et 7j/7 en cas d'urgence sismique.
Centres de télécommunications :Protège les appareils de commutation sensibles et les -répartiteurs à fibre optique du déplacement latéral.

 

Installation et personnalisation

 

Préparation du sous-plancher :Nécessite un sous-plancher en béton-nivelé au laser avec une résistance à la compression minimale de 20 MPa, traité avec un apprêt anti-poussière-.
Outillage d'installation :Installé à l'aide de niveaux laser,-de marteaux perforateurs robustes, de clés dynamométriques calibrées en fonction de la force de serrage spécifiée et de lève-panneaux à ventouse.
Options de personnalisation :

  • Panneaux de circulation d'air perforés (aire ouverte allant de 18 % à 55 %) avec registres de contrôle de volume réglables.
  • Service de découpe personnalisé pour les passe-câbles, les boîtiers de sol électriques et les stubs CVC-exécutés via une découpe au jet d'eau CNC.
  • Plages de hauteur de piédestal personnalisées et travées de pont sismiques à charge lourde pour les dépressions inhabituelles du sous-plancher ou les chemins de câbles.

 

Normes et qualité

 

CISCA (Association de construction de plafonds et de systèmes intérieurs) :Fabriqué et testé en stricte conformité avec les spécifications CISCA pour les planchers surélevés en métal.
EN 12825 :Classé selon les normes européennes pour les planchers surélevés (classes de charge 1 à 6).
ASTM E84 / ASTM E2511 :Certifié pour ses caractéristiques de combustion de surface et sa résistance aux chocs mécaniques.
Protocole de contrôle qualité :Analyse spectroscopique à 100 % des matières premières, tests de pénétration des soudures par ultrasons sur les joints porteurs-et vérification de la déviation de la charge par lots-avant la mise en caisse.

 

Fabrication et support de projet

 

Capacité de production :50 000 mètres carrés par mois produits via des lignes d'estampage automatisées, des soudeuses à résistance multi-têtes et des cabines robotisées de revêtement en poudre électrostatique.
Soumissions d’ingénierie :Factory fournit des dessins d'atelier complets, des packages de calcul sismique, des diagrammes de chargement de charges ponctuelles et une coordination de tampon PE (Professional Engineer) sur demande.
Logistique d’emballage et d’exportation :Palettes de contreplaqué sans fumigation-emballées dans un film VCI imperméable-résistant, cerclées d'acier-et chargées dans des conteneurs 20GP/40HQ pour une expédition mondiale.

 

FAQ

 

Q : À quelles zones sismiques et codes du bâtiment ce système de plancher surélevé est-il conforme ?

R : Le système est conçu pour répondre aux exigences ASCE 7, IBC (International Building Code) chapitre 16/13 et UBC Zone 4. Il prend en charge les projets nécessitant les catégories de conception sismique (SDC) C à F lorsqu'il est installé avec un contreventement et un ancrage périmétriques appropriés.

Q : Comment le plancher sismique empêche-t-il les racks de serveurs de basculer lors d'un tremblement de terre ?

R : Contrairement aux panneaux standards posés par gravité-, notre système utilise des-longons boulonnés robustes et un socle rigide-pour-ancrage mécanique au sous-plancher. Cela crée un diaphragme structurel unifié qui limite le balancement latéral et empêche les socles individuels de se déformer ou de se cisailler sous l'accélération horizontale du sol.

Q : Quel est le délai de livraison standard pour les commandes de projets en gros ?

R : Le délai de production standard est de 20 à 30 jours pour les commandes allant jusqu'à 5 000 mètres carrés. Pour les projets personnalisés-sur commande-nécessitant des calculs sismiques spécialisés ou des plages de hauteurs non-standard, les délais de livraison sont confirmés lors de la phase de soumission des dessins d'atelier.

Q : Ce système peut-il être installé ultérieurement dans un centre de données opérationnel existant ?

R : Oui. La grille modulaire de 600 mm x 600 mm permet une mise à niveau progressive. Les planchers gravitaires existants peuvent être systématiquement mis à niveau en remplaçant les socles standard par des socles renforcés sismiquement et en ajoutant des verrous mécaniques à longerons sans perturber les racks de serveurs actifs.

Q : Quelle documentation est fournie pour les approbations d’ingénierie structurelle ?

R : Nous fournissons des ensembles complets de données techniques, notamment des rapports de tests en laboratoire tiers (CISCA/EN 12825), des tableaux de charge-déflexion, des certificats d'usine de matériaux, des dessins de configuration CAO/BIM et des rapports de calcul sismique pour aider les ingénieurs en structure dans les soumissions de projets.

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