Sistema de piso elevado ventilado sísmico

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Sistema de piso elevado ventilado sísmico
Detalles
Piso de acceso estructural diseñado para centros de datos de hiperescala e instalaciones de misión-crítica que requieren resistencia de carga de alta-densidad, distribución uniforme del flujo de aire bajo el piso (UFAD) y resistencia sísmica certificada según los estándares IBC y Telcordia.
Clasificación del producto
Sistemas de pisos elevados sísmicos
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Descripción

Sistema de piso elevado ventilado sísmico

 

Piso de acceso estructural diseñado para centros de datos de hiperescala e instalaciones de misión-crítica que requieren resistencia de carga de alta-densidad, distribución uniforme del flujo de aire bajo el piso (UFAD) y resistencia sísmica certificada según los estándares IBC y Telcordia.

 

Características clave

 

Rejilla de largueros-pernos rígidos
Sujeta mecánicamente las esquinas del panel a los largueros de acero-laminados en frío mediante sujetadores de alta-tracción, formando un diafragma estructural continuo que restringe el desplazamiento lateral durante la actividad sísmica.
Paneles de flujo de aire de alta-capacidad
Paneles-estampados con precisión o-aluminio fundido con configuraciones de área abierta del 25 % al 55 %, optimizados para la gestión térmica específica de bastidores de servidores de alta-densidad.
Pedestales sísmicos-de servicio pesado
Conjuntos de base y cabeza de acero soldados asegurados mediante pernos de anclaje mecánicos de alta-resistencia, con roscas finas-autoblocantes para una nivelación vertical precisa (±25 mm).
Juntas conductoras antivibración
Las tiras perimetrales de PVC/caucho adheridas en fábrica- eliminan el ruido del panel, amortiguan la vibración mecánica y garantizan una continuidad eléctrica continua de la conexión a tierra.
Recubrimiento-resistente a la corrosión
Pretratamiento con fosfato de hierro seguido de recubrimiento en polvo epóxico electrostático, que resiste un mínimo de 1000 horas de prueba de niebla salina ASTM B117 para cámaras de subsuelo húmedo.

 

Estructura del sistema

 

El sistema está diseñado como un conjunto integrado de varios-niveles, que avanza hacia arriba desde el subsuelo hasta la superficie para caminar:
Conjunto de anclaje de base sísmica
Placas base de acero-de gran espesor ancladas directamente al contrapiso de concreto, transfiriendo cargas de corte axiales y dinámicas de forma segura.
Vástago y cabeza de pedestal
Tubos verticales de acero-estirados en frío equipados con una tuerca de ajuste vertical autoblocante-y una unidad principal soldada para soportar la rejilla superior.
Rejilla de largueros atornillados
Largueros de acero SPCC laminados en frío- atornillados a cabezas de pedestal, estableciendo una estructura modular estable de 600 mm × 600 mm.
Paneles de piso y superficie
Paneles intercambiables (acero de relleno cementoso o aluminio fundido-a presión) asegurados mediante tornillos de bloqueo de esquina, acabados con HPL, vinilo ESD o superficies de fábrica desnudas.

 

Especificaciones técnicas

 

Parámetro

Detalles de la especificación

Tamaño del módulo estándar

600 mm × 600 mm (Dimensiones personalizadas disponibles)

Altura del piso terminado (FFH)

300 mm a 1.500 mm (Ajustable)

Capacidad de carga concentrada

3,5 kN a 6,7 ​​kN (Grado A a Grado C según CISCA/EN 12825)

Capacidad de carga máxima

Mayor o igual a 3 × Carga de diseño concentrada

Material del núcleo del panel

Relleno cementoso ligero/aleación de aluminio fundido-

Área abierta de flujo de aire

Opciones del 25%, 35%, 45% y 55%

Resistencia eléctrica

1 × 10⁶ a 1 × 10⁹ ohmios (ruta de superficie-a-tierra)

Cumplimiento del grado de acero

Bobinas de acero-laminadas en frío que cumplen con JIS G3141/SPCC

 

Rendimiento sísmico

 

Las instalaciones de misión crítica-requieren integridad estructural más allá de las cargas gravitacionales. Nuestras configuraciones de pisos sísmicos se someten a una rigurosa verificación física:
Cumplimiento normativo
Diseñado en estricta conformidad con las Categorías de diseño sísmico (SDC) D a F de IBC 2021 y los protocolos de simulación de terremotos Telcordia GR-63-CORE Zona 4, validados por pruebas de laboratorio independientes acreditadas según ISO 17025.
Arquitectura de arriostramiento lateral
Utiliza soportes oscilantes diagonales-de alta resistencia y canales perimetrales de acero estructural cada 4 a 6 filas para contrarrestar la torsión y la deriva horizontal.
Limitación de desplazamiento
Restringe el movimiento lateral durante la excitación dinámica, evitando que el gabinete del servidor se vuelque y el mazo de cables se corte dentro del pleno bajo el piso.

 

Aplicaciones típicas

 

Centros de datos de hiperescala y colocación
Gestiona cargas térmicas de alta-densidad y al mismo tiempo preserva la estabilidad estructural durante movimientos severos del suelo.
Salas blancas de semiconductores
Entornos de clase 10 a clase 10 000 que requieren distribución de aire limpio y alta resistencia de carga rodante para vehículos automatizados de manejo de materiales (AMV).
Salas de control de subestaciones eléctricas
Soporta aparamenta industrial pesada y gabinetes de control de transformadores sin deflexión estructural.
Centros de comando de emergencia
Garantiza la continuidad operativa ininterrumpida de los centros de comunicación críticos durante eventos sísmicos.

 

Instalación y personalización

 

Ingeniería de altura personalizada
Vástagos de pedestal cortados y diseñados para espacios libres de techo, escalones arquitectónicos o perfiles de contrapiso irregulares no-estándar.
Recortes de perímetro y servicio
Recortes de fábrica o sitio para pasacables, insertos de cepillo, compuertas de control de flujo de aire y deflectores de contención.
Presentaciones de ingeniería
Suministro de planos de taller, hojas de cálculo de fuerza de reacción-y planos de diseño de anclaje sellados por ingenieros profesionales para la aprobación de permisos locales.

 

Estándares y calidad

 

Los procesos de fabricación y prueba se ejecutan cumpliendo con estándares reconocidos internacionalmente:
CISCA y EN 12825
Procedimientos de prueba estandarizados para cargas concentradas, rodantes y dinámicas últimas.
Norma ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad Certificado que regula la entrada, fabricación y envasado de materias primas.
Certificados de prueba de fábrica (MTC)
Emitido para cada lote de acero estructural, verificando resistencia a la tracción, límites de fluencia y composición química.

 

Soporte de fabricación y proyectos

 

Líneas de producción interna-
Corte láser CNC automatizado, prensas de estampado de estaciones múltiples (que mantienen las tolerancias dimensionales de los componentes dentro de ±0,2 mm), soldadura robótica y líneas automatizadas de recubrimiento en polvo epoxi.
Pruebas de carga por lotes
Se realizaron pruebas de muestra de carga y destrucción física de rutina-cada 500 paneles durante las ejecuciones de producción para verificar la coherencia estructural.
Logística de Exportación
Paletización empaquetada plana-protegida con envoltura de barrera-humedad, optimizada para envío de contenedores estándar de 40-pies y preparación en el sitio.

 

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Cómo mejora el rendimiento sísmico el sistema de largueros-atornillados en comparación con los sistemas de largueros-flojos?

R: Un sistema de largueros-atornillados bloquea mecánicamente cada cabeza del pedestal y el borde del panel mediante sujetadores de alta-tensión. Esto crea un diafragma estructural unificado que resiste las tensiones de corte laterales durante los temblores sísmicos, evitando que los pedestales individuales se pandeen o que los paneles se desplacen hacia la cámara de flujo de aire.

P: ¿Cuál es la altura máxima permitida del piso terminado (FFH) manteniendo el cumplimiento sísmico?

R: Las clasificaciones sísmicas estándar se aplican hasta un FFH de 1000 mm. Para instalaciones que requieren alturas entre 1000 mm y 1500 mm, se integran en el diseño refuerzos de oscilación diagonal diseñados y vástagos de pedestal de mayor calibre- (38 mm de diámetro con 2,5 mm de espesor de pared).

P: ¿Se pueden ajustar los paneles de flujo de aire perforados para controlar las zonas de presión estática?

R: Sí. Los paneles perforados se pueden equipar con amortiguadores mecánicos-de hojas opuestas-de alta resistencia debajo. Esto permite a los ingenieros de las instalaciones ajustar el volumen del flujo de aire (CFM) localmente, eliminando los puntos calientes térmicos alrededor de los racks de servidores de alta-densidad.

P: ¿Qué documentación se proporciona para las solicitudes de permisos sísmicos locales?

R: Proporcionamos paquetes completos de documentación de presentación que incluyen informes de cálculo estructural, datos de pruebas de extracción de anclajes-, informes de pruebas sísmicas de laboratorio independientes (Telcordia GR-63-CORE) y dibujos de taller CAD/BIM adaptados a la distribución de su piso.

P: ¿Cuál es el plazo de entrega típico para pedidos de existencias estándar versus proyectos sísmicos personalizados?

R: Las configuraciones en stock estándar se envían en un plazo de 15 a 20 días. Los proyectos ETO de ingeniería personalizada-que requieren acabados de paneles especializados, alturas no-estándar o presentaciones de cálculos sísmicos personalizados requieren de 30 a 45 días de tiempo de producción.

P: ¿Qué protección contra la corrosión se aplica a los componentes de acero en cámaras bajo el piso con alta-humedad?

R: Todos los pedestales, largueros y láminas inferiores de paneles de acero-laminado en frío se someten a un pretratamiento con fosfato de hierro seguido de una capa de polvo epóxico electrostático curado a 200 grados, logrando un espesor mínimo de recubrimiento de 60 μm y superando 1000 horas de prueba de niebla salina ASTM B117.

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