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Antistatischer Aluminium-Hochboden mit Luftstromfunktion

Aluminium-Luftstromplatten sind Hochleistungs-Bodensysteme, die für Reinräume, Rechenzentren, Labore und andere technische Umgebungen konzipiert wurden, in denen eine präzise Luftstromsteuerung und zuverlässige statische Tragfähigkeit erforderlich sind. Die Platten werden aus hochwertiger Aluminiumlegierung mittels fortschrittlicher Hochdruck-Druckgusstechnologie hergestellt und bieten hervorragende Maßgenauigkeit, Korrosionsbeständigkeit sowie langfristige Haltbarkeit.

Die Abdeckung des aluminiumbasierten antistatischen Luftstrom-Zugangsbodens kann aus HPL, PVC, leitfähigem elektrostatischem Stein oder anderen Materialien bestehen; die Oberfläche von Gitter-Luftstromplatten kann je nach Anforderung epoxidpulverbeschichtet oder mit einer Nickel-Chrom-Elektroplattierung versehen werden, sodass die Oberfläche ein sanftes Glanzfinish sowie korrosions- und verschleißfesten Eigenschaften aufweist.

Die erhöhte Zugangsstruktur bildet ein stabiles System aus justierbaren Stützen, Traglatten und schallabsorbierenden Dichtungen und schafft so einen zugänglichen Unterbodenraum für Kabel, HLK-Anlagen und Rohrleitungen. Mit hoher Tragfähigkeit, geringem Gewicht, einfacher Montage und einer Lüftungsrate von 17 % bis 50 % gewährleistet diese Bodenlösung ein flexibles Facility-Management, eine verbesserte Kühlleistung sowie eine stabile Performance in hochpräzisen industriellen und IT-Umgebungen.

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Produktbeschreibung

Aluminium-Antistatik-Lüftungsboden besteht aus Aluminiumlegierungs-Barren (ADC12), der präzisionsgegossen wird, mit einer hochbelastbaren Konstruktionsausführung integriert ist und anschließend zu Lüftungsböden verarbeitet wird. Die Deckplatte kann aus HPL, PVC, leitfähigem elektrostatischem Stein oder anderen Materialien bestehen. Das Zugangsbodensystem ist eine hochstabile Konstruktion mit Aluminiumlegierungs-Antistatik-Deckplatten, vertikalen Stützfußbasen, horizontalen Tragstreben und schallabsorbierenden Dichtungen. Präzisions-Drahrguss-Aluminiumplatten mit technisch optimierten Perforationen ermöglichen eine effiziente Luftzirkulation zur Temperaturregelung und Partikelkontrolle.

铝合金通风地板单板-PVC 2.jpg

Antistatischer Aluminium-Gitter-Hochboden mit Luftstromfunktion verwendet das Hochdruck-Diesprennverfahren. Aluminiumbarren werden geschmolzen und in einer Vakuumumgebung mittels Hochdruck-Diesprennmaschine geformt. Dadurch werden die Korrosionsbeständigkeit und die hohe Festigkeit der Aluminiumlegierung kombiniert. Somit erreicht die Oberfläche den Effekt einer weichen Lichtreflexion sowie Korrosions- und Abriebfestigkeit.

铸铝蜂窝通风正面.jpg

Leistungsparameter

Projektdetails Oberfläche Systemwiderstand
Material
Konzentrierte Last Maximale Last Gleichmäßig verteilte Last
Durchbiegung ≤ 2,0 mm Ablenkung ≤ 1,0 mm
HLS 300 HPL / PVC Leitfähig 10 ^⁴–10⁶ Ω oder statisch ableitend 10^6 –10⁹ ω Druckguss-Aluminium 300 kgf / 6,45 cm² 600 kgf/6,45 cm² 600 kgf/6,45 m²
HLS 500 500 kgf/6,45 cm² 1000 kgf/6,45 cm² 1000 kgf/6,45 m²
HLS 700 700 kgf/6,45 cm² 1400 kgf/6,45 cm² 1400 kgf/6,45 m²
HLS 1000 1000 kgf/6,45 cm² 2000 kgf/6,45 cm² 2000 kgf/6,45 m²
HLS 1200 1200 kgf/6,45 cm² 2400 kgf/6,45 cm² 2400 kgf/6,45 m²
HLS 1500 1500 kgf/6,45 cm² 3000 kgf/6,45 cm² 3000 kgf/6,45 m²
HLS 2000 2000 kgf/6,45 cm² 4000 kgf/6,45 cm² 4000 kgf/6,45 m²

Produktmerkmale

Aluminium-Antistatik-Lüftungsboden
Standardisierte Bodenkomponente, hohe Präzision, einfache Montage und gute Austauschbarkeit;
Konstruktion mit hoher Lastaufnahme, Montagehöhe ist einstellbar;
Hohe Verschleißfestigkeit der PVC-Beschichtung, löst wirksam Probleme wie Furniersprünge, Verziehungen und dergleichen;
Der Kunde kann Farbe, Material und Funktion der Platten gemäß den Anforderungen auswählen;
Feuchtigkeitsbeständig, rostbeständig, feuerbeständig, langlebig, wiederverwertbares Bodenmaterial für langfristigen Einsatz;
Gute Lüftungsleistung: 15 % – 50 %;
Der Boden eignet sich für Reinräume der Klassen 10 bis 100.000.

Antistatischer Aluminium-Gitter-Hochboden mit Luftstromfunktion
Stabile Konstruktion, hohe Tragfähigkeit und hohe Stoßfestigkeit;
Komplettes Zubehör, flexible Kombinationsmöglichkeiten;
Hohe Flexibilität;
Leichte Handhabung und Montage des Bodenmaterials;
Geringes Gewicht des Bodens und des Systems;
Einstellbare Bodenhöhe (bis zu 1000 mm entsprechend den Kundenanforderungen).

Anwendung

Senmai-Boden bietet die beste Lösung für den gesamten Kühlkreislauf. Je nach Anforderung des Nutzers kann die Aluminium-Luftstromplatte mit verschiedenen Systemen koordiniert werden, beispielsweise mit:
Workshop
Laboratorien
Sauberer Raum
Messraum
Rechenzentrum
Druckerei
Rechenzentrum

Vorteile

Hohe Festigkeit und Tragfähigkeit
Hergestellt aus hochwertigem Aluminiumlegierungsgussmaterial ADC12 mittels präziser Druckgussfertigung bieten die Platten hervorragende strukturelle Festigkeit, Stabilität und zuverlässige Tragfähigkeit in Umgebungen mit schwerer Ausrüstung.

Effizienter Luftstrom und Kühlung
Gitterförmige Luftstromplatten ermöglichen eine gezielte Luftverteilung (Ventilationsrate von 15 % bis 50 %) und verbessern so die Kühlleistung sowie die Temperaturregelung in Rechenzentren, Reinräumen und technischen Anlagen.

Hervorragende Leistung in Reinräumen
Glatte Aluminiumoberflächen reduzieren Staubansammlung und Partikelbildung und tragen so dazu bei, strenge Sauberkeitsstandards in Laboren, Halbleiteranlagen und pharmazeutischen Produktionsstätten einzuhalten.

Flexible Unterboden-Infrastruktur
Das Podestbodensystem schafft einen zugänglichen Raum für Stromkabel, Datenleitungen, HLK-Kanäle und Rohrleitungen und ermöglicht so eine bequeme Wartung, Aufrüstung sowie Anpassung der Systeme.

Korrosionsbeständig & lange Lebensdauer
Die Aluminiumkonstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Feuchtigkeit und Chemikalien und gewährleistet damit eine lange Haltbarkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und vollständiger Recyclingfähigkeit.

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Weitere häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen?

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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