Système de plancher surélevé ventilé sismique
Revêtement de sol d'accès structurel conçu pour les centres de données à grande échelle et les installations-critiques nécessitant une résistance aux charges à haute densité-, une distribution uniforme du flux d'air par le sol (UFAD) et une résilience sismique certifiée selon les normes IBC et Telcordia.
Principales fonctionnalités
Rigide boulonnée-Grille à longerons
Fixe mécaniquement les coins des panneaux aux - longerons en acier laminés à froid via des attaches à haute -traction, formant un diaphragme structurel continu qui limite le déplacement latéral pendant l'activité sismique.
Panneaux de circulation d'air à haute-capacité
Panneaux en-acier estampé avec précision ou-aluminium moulé sous pression avec des configurations de zone ouverte de 25 % à 55 %, optimisés pour la gestion thermique ciblée des racks de serveurs-haute densité.
Piédestaux sismiques à usage intensif-
Ensembles de tête et de base en acier soudés fixés par des boulons d'ancrage mécaniques à haute résistance-, dotés de filetages fins-autobloquants-pour un nivellement vertical précis (± 25 mm).
Joints conducteurs anti-vibrations
Les bandes périmétriques en PVC/caoutchouc liées en usine-éliminent le cliquetis des panneaux, amortissent les vibrations mécaniques et garantissent une continuité continue de la mise à la terre électrique.
Revêtement-résistant à la corrosion
Prétraitement au phosphate de fer suivi d'un revêtement électrostatique en poudre époxy, résistant à un minimum de 1 000 heures d'essais au brouillard salin ASTM B117 pour les plénums de sous-planchers humides.
Structure du système
Le système est conçu comme un assemblage intégré à plusieurs-niveaux, progressant vers le haut depuis le sous-plancher jusqu'à la surface de marche :
Ensemble d'ancrage de base sismique
Plaques de base en acier-de gros calibre ancrées directement au sous-plancher en béton, transférant les charges de cisaillement axiales et dynamiques en toute sécurité.
Tige et tête de socle
Tubes verticaux-étirés à froid en acier équipés d'un-écrou de réglage vertical autobloquant et d'une tête soudée pour supporter la grille supérieure.
Grille à longerons boulonnés
Des longerons en acier SPCC laminés à froid -boulonnés aux têtes de socle, établissant un cadre modulaire stable de 600 mm × 600 mm.
Panneaux de plancher et surface
Panneaux interchangeables (acier de remplissage cimentaire ou -aluminium moulé sous pression) fixés via des vis de verrouillage d'angle, finis avec du HPL, du vinyle ESD ou des surfaces nues d'usine.
Spécifications techniques
|
Paramètre |
Détails des spécifications |
|
Taille du module standard |
600 mm × 600 mm (dimensions personnalisées disponibles) |
|
Hauteur du sol fini (FFH) |
300 mm à 1 500 mm (réglable) |
|
Capacité de charge concentrée |
3,5 kN à 6,7 kN (grade A à grade C selon CISCA / EN 12825) |
|
Capacité de charge ultime |
Supérieur ou égal à 3 × charge de conception concentrée |
|
Matériau du noyau du panneau |
Remplissage cimentaire léger/alliage d'aluminium moulé sous pression- |
|
Zone ouverte de circulation d’air |
Options 25 %, 35 %, 45 % et 55 % |
|
Résistance électrique |
1 × 10⁶ à 1 × 10⁹ ohms (chemin surface-vers-sol) |
|
Conformité de la qualité de l'acier |
Bobines d'acier laminées à froid-conformes à JIS G3141/SPCC |
Performances sismiques
Les installations critiques-exigent une intégrité structurelle au-delà des charges gravitationnelles. Nos configurations de revêtements de sol sismiques sont soumises à une vérification physique rigoureuse :
Conformité réglementaire
Conçu en stricte conformité avec les protocoles de simulation de tremblements de terre IBC 2021 Seismic Design Categories (SDC) D à F et Telcordia GR-63-CORE Zone 4, validés par des tests de laboratoire indépendant accrédités ISO 17025.
Architecture de contreventement latéral
Utilise des renforts anti-roulis diagonaux robustes et des canaux périmétriques en acier de construction toutes les 4 à 6 rangées pour contrecarrer le craquage de torsion et la dérive horizontale.
Limitation du déplacement
Limite les mouvements latéraux pendant l'excitation dynamique, empêchant ainsi le basculement de l'armoire de serveur et le cisaillement du faisceau de câbles à l'intérieur du plénum souterrain.
Applications typiques
Centres de données hyperscale et de colocation
Gère les charges thermiques à haute densité-tout en préservant la stabilité structurelle lors de mouvements de sol importants.
Salles blanches pour semi-conducteurs
Environnements de classe 10 à classe 10 000 nécessitant une distribution d’air pur et une endurance élevée aux charges roulantes pour les véhicules de manutention automatisés (AMV).
Salles de contrôle des sous-stations électriques
Prend en charge les armoires de commande industrielles lourdes et les transformateurs sans déformation structurelle.
Centres de commandement d'urgence
Assure une continuité opérationnelle ininterrompue pour les centres de communication critiques lors d’événements sismiques.
Installation et personnalisation
Ingénierie de hauteur personnalisée
Tiges de socle coupées et conçues pour des dégagements de plafond non standards, des marches architecturales ou des profils de sous-plancher inégaux.
Découpes de périmètre et de service
Découpes en usine ou sur site pour les passe-câbles, les inserts de brosses, les registres de contrôle du débit d'air et les déflecteurs de confinement.
Soumissions d'ingénierie
Fourniture de dessins d'atelier, de feuilles de calcul de force de réaction- et de plans d'implantation d'ancrage tamponnés par des ingénieurs professionnels pour l'approbation des permis locaux.
Normes et qualité
Les processus de fabrication et de tests sont exécutés conformément aux normes internationalement reconnues :
CISCA & EN 12825
Procédures d'essai standardisées pour les charges dynamiques concentrées, roulantes et ultimes.
ISO 9001:2015
Système de gestion de la qualité certifié régissant la réception, la fabrication et l'emballage des matières premières.
Certificats d'essai en usine (MTC)
Émis pour chaque lot d'acier de construction, vérifiant la résistance à la traction, les limites d'élasticité et la composition chimique.
Fabrication et support de projet
Lignes de production internes-
Découpe laser CNC automatisée, presses d'estampage multi-stations (maintenant les tolérances dimensionnelles des composants à ± 0,2 mm), soudage robotisé et lignes automatisées de revêtement en poudre époxy.
Tests de charge par lots
Des tests de routine de destruction physique et d'échantillons de support de charge sont effectués tous les 500 panneaux pendant les cycles de production pour vérifier la cohérence structurelle.
Logistique d'exportation
Palettisation emballée à plat-protégée par un emballage avec barrière contre l'humidité-, optimisée pour l'expédition de conteneurs standard de 40-pieds et la préparation sur site.
Foire aux questions
Q : Comment le système à longerons boulonnés-améliore-t-il les performances sismiques par rapport aux systèmes à longerons-à pose libre ?
R : Un système de longerons boulonnés-verrouille mécaniquement chaque tête de piédestal et chaque bord de panneau ensemble à l'aide d'attaches à haute-traction. Cela crée un diaphragme structurel unifié qui résiste aux contraintes de cisaillement latéral lors des secousses sismiques, empêchant les socles individuels de se déformer ou les panneaux de se déloger dans le plénum de circulation d'air.
Q : Quelle est la hauteur de plancher fini (FFH) maximale autorisée tout en maintenant la conformité sismique ?
R : Les valeurs sismiques standard s’appliquent jusqu’à un FFH de 1 000 mm. Pour les installations nécessitant des hauteurs comprises entre 1 000 mm et 1 500 mm, des contreventements diagonaux et des tiges de piédestal de calibre plus lourd - (diamètre de 38 mm avec une épaisseur de paroi de 2,5 mm) sont intégrés dans la conception de l'aménagement.
Q : Les panneaux de circulation d'air perforés peuvent-ils être ajustés pour contrôler les zones de pression statique ?
R : Oui. Les panneaux perforés peuvent être équipés d'amortisseurs mécaniques à lames opposées -pour service intensif en dessous. Ceux-ci permettent aux ingénieurs des installations d'ajuster le volume de flux d'air (CFM) localement, éliminant ainsi les points chauds thermiques autour des racks de serveurs à haute densité-.
Q : Quelle documentation est fournie pour les demandes de permis sismique local ?
R : Nous fournissons des documents de soumission complets, notamment des rapports de calcul de structure, des données de test d'extraction d'ancrage-, des rapports de tests sismiques en laboratoire indépendant (Telcordia GR-63-CORE) et des dessins d'atelier CAO/BIM adaptés à la disposition de votre sol.
Q : Quel est le délai de livraison typique pour les commandes de stock standard par rapport aux projets sismiques personnalisés ?
R : Les configurations de stock standard sont expédiées sous 15 à 20 jours. Les projets ETO personnalisés-nécessitant des finitions de panneaux spécialisées, des hauteurs non-standard ou des soumissions de calculs sismiques sur mesure nécessitent 30 à 45 jours de temps de production.
Q : Quelle protection contre la corrosion est appliquée aux composants en acier dans les plénums souterrains à haute-humidité ?
R : Tous les socles, longerons et tôles inférieures de panneaux en acier laminé à froid-sont soumis à un prétraitement au phosphate de fer suivi d'une couche de poudre époxy électrostatique durcie à 200 degrés, atteignant une épaisseur de revêtement minimale de 60 μm et passant 1 000 heures de test au brouillard salin ASTM B117.
étiquette à chaud: Système de plancher surélevé ventilé sismique, Chine fabricants de systèmes de plancher surélevé ventilé sismique, fournisseurs, usine
