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Aluminum Die-cast Air Flow Raised Access Flooring

PLANCHER SURÉLEVÉ À FLUX D'AIR EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION

Le plancher technique surélevé en aluminium moulé sous pression est un système de revêtement de sol spécialisé conçu pour faciliter la circulation contrôlée de l'air dans les environnements exigeant une propreté rigoureuse, tels que les salles blanches.Il utilise des panneaux en aluminium fabriqués avec précision, créés grâce à un processus de moulage sous pression pour une uniformité et une durabilité maximales.Contrairement aux panneaux solides, ces revêtements de sol comportent des perforations pour permettre un flux d'air dirigé, facilitant ainsi la régulation de la température et le contrôle des particules.Cette conception fournit un espace sous le sol pour les services publics et offre l'avantage supplémentaire d'une distribution d'air efficace, particulièrement cruciale dans les zones à forte intensité thermique ou sensibles à la contamination.Ces sols sont non seulement robustes et capables de supporter des équipements lourds, mais contribuent également au maintien de conditions optimales de salle blanche en aidant à gérer le flux d'air, à réduire l'accumulation de particules et à maintenir des conditions environnementales contrôlées.

OPTIONS DE DÉBIT D’AIR

CRITÈRES DE PERFORMANCE DU SYSTÈME

Les critères de performances du système sont les plus importants à prendre en compte car ils représentent les performances d'une installation typique.Des critères de panneaux uniquement, tels que la charge concentrée, sont souvent utilisés pour spécifier les systèmes de plancher. Toutefois, le test n'est pas représentatif d'une installation réelle car il est effectué avec les blocs de test des panneaux et non avec la sous-structure réelle.
Détail du projet Finition Résistance du système Matériel Charge concentrée Charge ultime Charge uniforme Traitement spécial
DAF300 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 300kgf/6,45 cm2 <=2,0 mm 600 kgf/6,45 cm2 600kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF500 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 500kgf/6,45 cm2 <=2,0 mm 1000kgf/6,45 cm2 1000kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF700 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 700kgf/6,45 cm2 <=2,0 mm 1400 kgf/6,45 cm2 1400kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF1000 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 1 000 kgf/6,45 cm2 <= 2,0 mm 2000 kgf/6,45 cm2 2000kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF1200 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 1200kgf/6,45 cm2 <=2,0 mm 2400 kgf/6,45 cm2 2200kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF1500 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 1 500 kgf/6,45 cm2 <= 2,0 mm 3000kgf/6,45 cm2 3000kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF2000 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou Dissipatif Statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 2000kgf/6,45 cm2 <=2,0 mm 4000kgf/6,45 cm2 4000kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF2500 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou dissipateur statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 2 500 kgf/6,45 cm2 <= 2,0 mm 5000kgf/6,45 cm2 5000kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
DAF3000 HPL/PVC Conducteur 1O4-1O6Ω ou dissipateur statique 1O6-1O9Ω Aluminium moulé sous pression Déflexion 3 000 kgf/6,45 cm2 <= 2,0 mm 6000kgf/6,45 cm2 6000kgf/m2
Déflexion <= 1,0 mm
Revêtement époxy ou
Placage Ni-Cr
*Les tests A sont effectués à l'aide des procédures de test recommandées par CISCA pour les planchers accessibles, à l'exception de la charge de conception.
1. La charge de conception est testée à l’aide de la méthode d’essai de charge concentrée CISCA sur la sous-structure réelle plutôt que sur des blocs d’acier.La charge de conception est déterminée en prenant la valeur la plus faible de la charge ultime divisée par deux ou le point auquel des dommages permanents commencent à se produire (pointe d'élasticité).
2. Le facteur de sécurité est le multiple de la charge de conception par la charge ultime.Les normes internationales et Dawn Modular Floor recommandent un minimum de 2.

OPTIONS DE SOUS-STRUCTURE

INSTALLATION

Le plancher d'accès fini sera rigide, exempt de vibrations et de panneaux basculants sur un niveau de 3 mm sur tout l'espace.Les panneaux seront découpés avec précision pour s'adapter à tous les éléments permanents.Tous les panneaux entiers seront complètement interchangeables, permettant ainsi tout changement futur.Le plancher d'accès conservera ces conditions d'origine lorsque suffisamment de panneaux auront été retirés pour un accès normal sous le plancher.

AVANTAGES

Débit d'air contrôlé: Les perforations dans les panneaux permettent un flux d'air dirigé, contribuant ainsi à la régulation de la température et au contrôle des particules.Cela peut aider à maintenir les conditions environnementales strictes requises dans les salles blanches.
Contrôle des contaminations: La conception de ces sols peut contribuer à réduire l’accumulation de particules, ce qui est crucial dans les environnements de salle blanche.Le flux d’air dirigé peut également aider à éliminer les particules en suspension dans l’air, maintenant ainsi la propreté.
Uniformité et précision: Le processus de moulage sous pression offre une haute précision et uniformité dans les panneaux, conduisant à une surface stable et sans couture qui minimise les pièges à poussière et est facile à nettoyer.
Accès facile aux utilitaires: La conception surélevée du système de revêtement de sol permet un accès facile aux services publics tels que le câblage électrique, les câbles de données et les systèmes CVC, qui peuvent être logés dans l'espace souterrain.
Capacité de chargement: Malgré les perforations pour la circulation de l'air, l'utilisation de l'aluminium et la précision du processus de moulage sous pression garantissent que ces sols sont robustes et durables, capables de supporter des équipements lourds souvent trouvés dans les salles blanches.
Résistance à la corrosion: L'aluminium est naturellement résistant à la corrosion, garantissant la longévité du système de revêtement de sol dans des environnements où divers produits chimiques peuvent être utilisés.
Gestion de la chaleur: Le flux d'air facilité par ces sols peut contribuer à la dissipation de la chaleur, un facteur critique dans les environnements dotés d'équipements générateurs de chaleur.
Durabilité: L'aluminium est recyclable, ce qui fait de ces systèmes de revêtement de sol un choix plus respectueux de l'environnement.

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