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OA600 Stahl-Hochbau-Bodenbelag

Der stahlbasierte, höhenverstellbare Bodenbelag OA600 verfügt über eine vierseitige Stützkonstruktion. Die hochwertige kaltgewalzte Stahlblechplatte wird gestreckt und punktgeschweißt. Die Außenseite wird nach einer Phosphatierung mit Kunststoff beschichtet. Der innere Hohlraum ist mit Schaumzement gefüllt, und an den vier Ecken sind Schlüssellöcher angebracht. Nach Bedarf können Kabelkanäle rund um den Boden installiert werden. Dadurch wird die Verkabelung flexibler, Stark- und Schwachstrom lassen sich trennen, die Wartung wird erleichtert, Bauraum eingespart und die Überkopffunktion des Bodens unterstrichen.

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Produktbeschreibung

Der Stahl-Hochboden OA600 ist mit einem verstärkten Tragkonzept konstruiert, das in modernen Büro- und Gewerbeumgebungen hervorragende Stabilität und langfristige Leistungsfähigkeit gewährleistet. Jede Platte besteht aus hochwertigem kaltgewalztem Stahl, der präzise geformt wird, um eine gleichmäßige Festigkeit und Ebenheit zu erreichen; die geschlossene Kernstruktur erhöht zudem die Gesamtrigidität und Tragfähigkeit.

Die Plattenoberfläche erhält eine Schutzbeschichtung, die ein glattes Finish mit hoher Beständigkeit gegen Abnutzung, Korrosion und alltägliche Abriebbelastung bietet. Im Inneren sorgt die massive Kernkonstruktion effektiv für eine verbesserte Schlagfestigkeit und Schalldämmung. Vorkonfektionierte Schlüssellochbohrungen an den vier Ecken ermöglichen eine sichere Montage auf dem Podestsystem und unterstützen eine flexible Raumplanung. Optional integrierbare Kabelmanagement- und Kabelkanalsysteme am Umfang können unterhalb des Bodens installiert werden, um Strom- und Datenkabel geordnet zu trennen, Inspektionen und Upgrades zu erleichtern sowie den verfügbaren Gebäuderaum effizienter zu nutzen. Dieses System erfüllt vollständig die funktionalen Anforderungen an einen Podestboden und bewahrt gleichzeitig ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.

Leistungsparameter

Internationale Standards
Spezifikation Konzentrierte Last
Rolllast Rolllast Maximale Last Gleichmäßig verteilte 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

Leichte Zementfüllung macht die Stahl-Hochbodenplatte stabil und geräuschdämmend
Metallische Oberflächenvorbehandlung und Epoxidbeschichtung gewährleisten einen lebenslangen Schutz der Platte
Brandverhaltensklasse A
Vollständig nicht brennbar
Ganzstahl-Fußstützen bieten eine ausgezeichnete Stoßlastaufnahme
Die Platten sind einfach auszutauschen
Das gesamte System ist einfach zu installieren
Kostengünstig und umweltfreundlich

Anwendungsszenarien

Büroräume
Klassenraum
Schulungseinrichtungen
Bibliotheken
Besprechungsräume
Die Orte, an denen die Versorgungsverkabelung und -verlegung erfolgt
Die Renovierung des alten Gebäudebodens

Vorteile

• Feuerfest & nicht brennbar: Hergestellt aus verzinktem Stahl mit Zementfüllung sind die Platten nicht brennbar, feuerbeständig und setzen keine toxischen Gase frei – so wird 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: Verzinkter Stahl sowie schützende Beschichtungen bieten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Korrosion.

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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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