Sistema de piso elevado de acceso sísmico-
El sistema de piso elevado de acceso sísmico High- de Fineco proporciona un piso elevado estructural diseñado para mantener la integridad de la carga y la estabilidad lateral durante eventos sísmicos. Construido para instalaciones de misión-crítica en zonas sísmicas de alto-riesgo, el sistema integra paneles de acero soldados-de alta resistencia, redes de largueros rígidos y pedestales de largueros atornillados con clasificación sísmica con refuerzos de oscilación diagonal. Aísla el cableado crítico debajo del piso, las cámaras impelentes de HVAC y los servicios de distribución de energía, al mismo tiempo que previene el colapso del bastidor estructural o el desplazamiento del piso durante la aceleración del suelo.
Características clave
Rejilla de largueros rígidos atornillados:Las conexiones de los largueros atornillados bloquean los paneles en un diafragma horizontal unificado, resistiendo las fuerzas de corte laterales y evitando el levantamiento del panel durante los temblores sísmicos.
Integración de refuerzo de oscilación sísmica:Los conjuntos de pedestal admiten-kits de refuerzo lateral de alta resistencia y refuerzos sísmicos para transferir cargas laterales dinámicas directamente al contrapiso estructural.
Totalmente-construcción de acero:Láminas de acero superior e inferior conformadas por resistencia-soldadas en un núcleo hueco, rellenas con cemento estructural liviano para amortiguar la vibración y maximizar el rendimiento acústico.
Acabado con recubrimiento de polvo epoxi:El recubrimiento epóxico aplicado electrostáticamente proporciona resistencia a la corrosión y continuidad de la conexión a tierra eléctrica en toda la red.
Ajuste de altura de precisión:Los pernos de acero-roscados de alta resistencia permiten-un ajuste preciso de la altura del piso terminado (FFH) de 150 mm a 1500 mm mientras se bloquean de forma segura mediante tuercas de bloqueo-a prueba de vibraciones.
Estructura del sistema
Panel:Carcasa de acero soldada rellena de cemento estructural; Disponible con acabado desnudo o adherido con laminado de alta-presión (HPL) o vinilo antiestático (ESD).
Larguero:Tubo rectangular de acero laminado con lengüetas de bloqueo en los extremos-, atornillado directamente a las cabezas del pedestal para formar una red de rejilla rígida de 600 mm x 600 mm.
Cabeza de pedestal:Cabeza-de acero fundido o estampado con pernos cautivos y juntas de aislamiento de sonido-para bloquear los largueros de forma segura en su lugar.
Tubo y base del pedestal:Tubería vertical de acero galvanizado soldada a una placa base-de gran espesor (100 mm x 100 mm x 4 mm), anclada al subsuelo de concreto mediante anclajes de expansión mecánica.
Kit de refuerzo sísmico:Canales de acero-de gran espesor y soportes angulares desplegados diagonalmente entre pedestales para absorber el corte sísmico multi-direccional.
Especificaciones técnicas
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Parámetro |
Especificación |
Estándar/método de prueba |
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Dimensión del panel |
600 mm × 600 mm × 30 mm a 40 mm |
Tolerancia dimensional ±0,2 mm |
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Carga concentrada |
4,45 kN (1000 lbf) a 6,67 kN (1500 lbf) |
CISCA / EN 12825 Grado 3 a Grado 6 |
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Carga uniforme |
12,0 kN/m² a 20,0 kN/m² |
EN 12825 |
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Carga final |
>13,3 kN a > 20,0 kN (3x concentrado) |
Procedimientos recomendados por CISCA |
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Carga rodante |
2,7 kN a 4,5 kN (10.000 pasadas) |
CISCA Sección 6 |
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Altura del piso terminado (FFH) |
150 mm a 1.500 mm (Personalizable) |
Ingeniería específica del sitio- |
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Peso del sistema |
35 kg/m² a 55 kg/m² (Dependiendo del FFH) |
Peso seco calculado |
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Rendimiento contra incendios |
Clase A (Propagación de llama 0, Humo desarrollado 0) |
ASTM E84/ES 8624 A1 |
Rendimiento sísmico
Resistencia a la fuerza lateral:Diseñado para soportar una aceleración horizontal de hasta 1,0 g, cumpliendo con los requisitos del Capítulo 13 de ASCE 7 para componentes no-estructurales.
Acción del diafragma:El conjunto de largueros y paneles atornillados actúa como un diafragma horizontal rígido, distribuyendo las cargas laterales uniformemente a las restricciones sísmicas perimetrales.
Mitigación de oscilación:Los kits de refuerzo diagonal limitan-la deriva relativa del piso entre el piso elevado y la estructura base del edificio, evitando golpes estructurales contra las paredes y los estantes de equipos.
Prevención de elevación:Los sujetadores de bloqueo mecánicos con tornillos-hacia abajo o en las esquinas- evitan que los paneles se desplacen hacia arriba durante los componentes de movimiento vertical del suelo.
Aplicaciones típicas
Centros de datos de hiperescala y colocación:Protege bastidores de servidores pesados, unidades de distribución de energía (PDU) y sistemas de respaldo de batería contra cortes estructurales durante terremotos, respaldado por implementaciones exitosas en regiones con un alto nivel de actividad sísmica, como Japón y la costa oeste de EE. UU.
Salas blancas de semiconductores (clase ISO 3 - 7):Proporciona cámaras de contrapiso-amortiguadas contra vibraciones y libres-de partículas capaces de soportar pistas de transporte de obleas robóticas pesadas.
Centros de control y envío de emergencias:Garantiza la continuidad operativa ininterrumpida para los centros de comando 24 horas al día, 7 días a la semana durante emergencias sísmicas.
Centros de Telecomunicaciones:Protege los equipos de conmutación sensibles y los marcos de distribución-de fibra óptica contra el desplazamiento lateral.
Instalación y personalización
Preparación del contrapiso:Requiere un contrapiso de concreto nivelado-con láser con una resistencia a la compresión mínima de 20 MPa, tratado con imprimación antipolvo-.
Herramientas de instalación:Se instala mediante niveles láser, -taladro percutor de alta resistencia, llaves dinamométricas calibradas para una fuerza de sujeción específica y elevadores de paneles con ventosa.
Opciones de personalización:
- Paneles de flujo de aire perforados (área abierta que varía del 18% al 55%) con compuertas de control de volumen ajustables.
- Servicio de corte personalizado para pasacables, cajas de piso eléctricas y conexiones de HVAC-ejecutado mediante corte por chorro de agua CNC.
- Rangos de altura de pedestal personalizados y tramos de puentes sísmicos para cargas pesadas-para depresiones de subsuelo o bandejas de cables inusuales.
Estándares y calidad
CISCA (Asociación de Construcción de Sistemas de Techos e Interiores):Fabricado y probado en estricta conformidad con las especificaciones CISCA para pisos elevados metálicos.
EN 12825:Clasificado según las normas europeas para suelos técnicos elevados (clases de carga 1 a 6).
ASTM E84/ASTM E2511:Certificado por características de combustión superficial y resistencia a golpes mecánicos.
Protocolo de Control de Calidad:Análisis espectroscópico de materia prima 100%, pruebas ultrasónicas de penetración de soldadura en juntas portadoras de carga y verificación de deflexión de carga por lotes antes del embalaje.
Soporte de fabricación y proyectos
Capacidad de producción:50.000 metros cuadrados al mes producidos a través de líneas de estampado automatizadas, soldadores de resistencia con cabezales múltiples y cabinas robóticas de recubrimiento en polvo electrostático.
Presentaciones de ingeniería:Factory proporciona planos de taller completos, paquetes de cálculo sísmico, diagramas de carga puntual-y coordinación de sellos PE (ingeniero profesional) a pedido.
Logística de embalaje y exportación:Paletas de madera contrachapada-libres de fumigación, envueltas en una película VCI resistente-impermeable, con correas de acero-y cargadas en contenedores 20GP/40HQ para envíos globales.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué zonas sísmicas y códigos de construcción cumple este sistema de piso elevado?
R: El sistema está diseñado para cumplir con los requisitos de ASCE 7, IBC (Código Internacional de Construcción) Capítulo 16/13 y UBC Zona 4. Admite proyectos que requieren categorías de diseño sísmico (SDC) C a F cuando se instala con refuerzos y anclajes perimetrales adecuados.
P: ¿Cómo evita el piso sísmico que los racks de servidores se vuelquen durante un terremoto?
R: A diferencia de los paneles colocados por gravedad-estándar, nuestro sistema utiliza largueros empernados-de alta resistencia y un pedestal rígido-al-anclaje mecánico del contrapiso. Esto crea un diafragma estructural unificado que limita el balanceo lateral y evita que los pedestales individuales se pandeen o se corten bajo la aceleración horizontal del suelo.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega estándar para pedidos de proyectos al por mayor?
R: El plazo de producción estándar es de 20 a 30 días para pedidos de hasta 5000 metros cuadrados. Para proyectos diseñados-a medida-que requieren cálculos sísmicos especializados o rangos de altura no-estándar, los plazos de entrega se confirman durante la fase de presentación del plano de taller.
P: ¿Se puede adaptar este sistema a un centro de datos operativo existente?
R: Sí. La rejilla modular de 600 mm x 600 mm permite una adaptación gradual. Los pisos de gravedad existentes se pueden actualizar sistemáticamente reemplazando los pedestales estándar con pedestales con refuerzo sísmico y agregando cerraduras mecánicas sin alterar los racks de servidores activos.
P: ¿Qué documentación se proporciona para las aprobaciones de ingeniería estructural?
R: Proporcionamos paquetes completos de datos técnicos que incluyen-informes de pruebas de laboratorio de terceros (CISCA/EN 12825), gráficos de deflexión de carga-, certificados de fábrica de materiales, dibujos de diseño CAD/BIM e informes de cálculo sísmico para ayudar a los ingenieros estructurales con la presentación de proyectos.
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