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Antistatische vollstählerne Podestbodenplatte – Keramikoberfläche

Antistatische Zugangsböden mit keramischer Deckschicht auf Stahlbasis verwenden ST14-Zugblech; die Oberseite besteht aus hartem Stahlblech (SPCC) in Form einer Punktschweißkonstruktion mit vollständig stahlummantelter Schale. Nach dem Tiefziehen und der Phosphatierung wird der Innenraum mit geschäumtem Zement gefüllt und die keramische Deckschicht auf die Oberseite der Bodenplatte aufgeklebt. Die Seiten der Platten sind mit einer leitfähigen Beschichtung umhüllt. Die Stützen bestehen aus gestanzten Stahlplatten; die Schraubenhöhe ist justierbar. Als Traglatten werden seitliche Steuerungen verwendet.

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Produktbeschreibung

Der antistatische Hochbau-Zugangsboden mit keramischer Oberfläche besteht aus einem hochfesten Stahlkern und einer leitfähigen Keramikoberfläche; das System leitet statische Elektrizität sicher ab und schützt dabei Server, Netzwerkgeräte und Präzisionselektronik vor ESD-Risiken.

Die keramische Oberfläche bietet hervorragende Abrieb- und Kratzfestigkeit und eignet sich daher besonders für stark frequentierte Bereiche. Ihre glatte, nichtporöse Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu pflegen und unterstützt so die Sauberkeit und Stabilität, die in sicherheitskritischen Einrichtungen erforderlich sind. Die modulare Hochbodenkonstruktion ermöglicht eine effiziente Kabelverlegung und gewährleistet eine ordnungsgemäße Luftzirkulation.

Die Platten werden aus nichtbrennbaren Materialien hergestellt; wesentliche Leistungseigenschaften wurden durch von Intertek durchgeführte Prüfungen durch unabhängige Dritte verifiziert, um eine zuverlässige Qualität und langfristige Haltbarkeit sicherzustellen.

Leistungsparameter

Internationale Standards
Gleichmäßig verteilte Last Konzentrierte Last
Rolllast Rolllast Stoßbelastung Maximale Last
(10 PASS) (10 KPAAASS)
FS 450 10.00 KN/m² 204 kg 1,78 kN 1,56 kN 75 lb/34 kg 6,89 kN
FS 662 14,71 kN/m² 300 Kg 2,45 KN 2,00 KN 100 lb / 45 kg 8,85 KN
FS 800 17,78 KN/m² 363 kg 2,94 KN 2,45 KN 100 lb / 45 kg 11,25 KN
FS 1000 22,22 kN/m² 454 kg 3,56 kN 2,67 kN 150 lb/68 kg 14,50 kN
FS 1250 27,78 kN/m² 567 kg 4,45 kN 3,56 kN 150 lb/68 kg 18,36 kN
FS 1500 33,34 KN/m² 680 kg 5,56 KN 4,45 kN 175 lb / 68 kg 22,17 KN

Produktmerkmale

Hergestellt aus Vollstahl mit hoher mechanischer Festigkeit, großer Tragfähigkeit und guter Feuerbeständigkeit
Oberfläche elektrostatisch lackiert, sanftes Licht, verschleißfest, korrosionsbeständig, keine Rissbildung
Gute Verschleißfestigkeit und antistatische Eigenschaften, schmutzabweisend, leicht zu reinigen, dekorativ, feuerhemmend
Vielfältiges Design und breite Farbpalette, hohe Maßgenauigkeit, gute Ebenheit, verschleißfest, lange Lebensdauer, staubfrei, pflegeleicht, kein Wachsen erforderlich
Übernimmt die keramische Verschleißfestigkeit und hohe Tragfähigkeit der Stahlplatte, verformt sich nicht leicht
Die Keramikfliese vermeidet das Verzugproblem vollständig

Anwendung

Rechenzentrum
Raum für Mobilfunktechnik
Präzisionsinstrumenten-Fertigungswerkstatt
Krankenhaus-OP

Vorteile

• Feuerfest & nicht brennbar: Hergestellt aus kaltgewalztem Stahlblech mit Zementfüllung sind die Platten nicht brennbar, feuerbeständig und setzen keine giftigen Gase frei, was eine hohe Sicherheit in kritischen Umgebungen gewährleistet.

• Hohe mechanische Festigkeit: Die präzise geformte Stahlkonstruktion bietet ausgezeichnete Festigkeit und Stabilität, erfüllt internationale Standards und trägt schwere statische sowie dynamische Lasten.

• Schalldämmung: Die Verbundkonstruktion aus Stahl und Zement reduziert Vibrationen und Schlaggeräusche und verbessert so die akustische Leistung in gewerblichen und technischen Räumen.

• Ausgezeichnete Tragfähigkeit: Eine gleichmäßige Lastverteilung stellt sicher, dass die Randtragfähigkeit der zentralen Tragfähigkeit entspricht, wodurch Verzug vermieden und die Langzeit-Ebenheit erhalten bleibt.

• Langlebig & umweltfreundlich: Stahlkomponenten sind recyclingfähig und für eine lange Nutzungsdauer konzipiert, wodurch Materialabfall und die Häufigkeit von Ersatzmaßnahmen reduziert werden.

• Feuchtigkeits- und korrosionsbeständig: Stahlblech und Schutzbeschichtungen bieten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Korrosion.

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Weitere häufig gestellte Fragen

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Ein Podestboden ist ein modulares Bodensystem, das mittels Stahlstützen und Tragstegen über der Tragschale angehoben wird und so einen unterirdischen Hohlraum (Plenum) bildet.
Er wird weit verbreitet in Rechenzentren, Büros, Leitständen und elektrischen Räumen eingesetzt, um Kabelmanagement, Luftzirkulation, Wärmeableitung, elektrostatische Entladungsschutzmaßnahmen sowie die Dämpfung von Gerätevibrationen zu unterstützen und gleichzeitig flexible Raumgestaltungen und eine bequeme Wartung zu ermöglichen.

Podestböden werden hauptsächlich nach Funktion und Einsatzgebiet in zwei Kategorien eingeteilt:
• Antistatischer Podestboden – konzipiert für Rechenzentren, Serverräume und Bereiche mit elektronischen Geräten
• Netzwerk-Podestboden – für Büroflächen zur strukturierten Verkabelung und für Schwachstromanlagen verwendet
Jeder Typ kann mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen wie HPL, PVC, Keramik oder Teppich kombiniert werden.

Die Höhe eines Podestbodens hängt von den Anwendungsanforderungen ab:
•Bürobereiche: 100–300 mm
•Rechenzentren / Technikräume: 300–800 mm
•Spezialprojekte: Individuelle Höhen über 1000 mm sind für Hochdichtekabelverlegung oder Luftstromanforderungen verfügbar

Um einen wirksamen ESD-Schutz zu gewährleisten, müssen antistatische Podestböden folgenden Anforderungen genügen:
•Oberflächenwiderstand: 1 × 10⁶ – 1 × 10¹¹ Ω
•Systemwiderstand (Platte–Stütze–Erde): 1 × 10⁴ – 1 × 10⁹ Ω
Diese Werte erfüllen die internationalen Anforderungen zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte.

Für langfristige Leistung und Sicherheit:
•Vermeiden Sie Stöße durch spitze oder schwere Gegenstände, um Oberflächenschäden zu verhindern
•Verwenden Sie beim Entfernen der Platten professionelle Saugheber – niemals mit Gewalt hebeln
•Überprüfen Sie regelmäßig das Erdungssystem, um die Einhaltung sicherzustellen
•Halten Sie die Kabel unter dem Boden ordentlich, um eine übermäßige Belastung der Stützen zu vermeiden
•Ersetzen Sie beschädigte antistatische Oberflächenbeschichtungen unverzüglich, um elektrostatische Entladung (ESD) zu verhindern

Material und Haltbarkeit
•HPL: Hohe Härte, ausgezeichnete Verschleiß-, Kratz- und Schlagfestigkeit, lange Lebensdauer
•PVC: Weicheres Material, geringere Verschleißfestigkeit, anfälliger für Kratzer
Antistatische Stabilität
•HPL: Integrierte antistatische Schicht, die während der Laminierung gebildet wird; stabil und langlebig
•PVC: Oberflächenbeschichtete antistatische Schicht; Leistung kann im Laufe der Zeit nachlassen
Umwelteinsparungen
•HPL: Beständig gegen Feuchtigkeit, Hitze und Chemikalien sowie leicht zu reinigen
•PVC: Geringere Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien; Wasserkontakt kann zum Abheben der Kanten führen
Installation & Anwendungen
•HPL: Ideal für Rechenzentren und Stromversorgungsräume mit langfristig festen Layouts
•PVC: Möglichkeit einer nahtlosen Verlegung; geeignet für Bereiche, die Flexibilität oder eine geringe Toleranz gegenüber Untergrundunregelmäßigkeiten erfordern

Häufige Ursachen sind:
• Falsch installierte oder unebene Stützen und Tragkonstruktionen
• Unvollständiger Kontakt zwischen den Fußplatten der Stützen und dem Untergrund
• Zu große Spalte zwischen den Bodenplatten, die zu Reibung führen
Lösungen:
•Justieren Sie die Sockel zur vertikalen Ausrichtung neu und befestigen Sie sie fest
•Fügen Sie Metallshims unter die Sockelbasen hinzu
•Ersetzen Sie beschädigte Komponenten und Steuerpaneellücken innerhalb von ≤ 0,5 mm

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