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Plancher d’accès entièrement métallique antistatique – finition céramique

Les dalles relevables antistatiques à revêtement céramique sur support en acier utilisent une tôle ST14 à limite élastique, avec une tôle d’acier dur (SPCC) en surface ; la structure entièrement métallique est réalisée par soudage par points, puis subit un traitement d’étirage suivi d’un phosphatage. L’intérieur est rempli de ciment expansé, et un revêtement céramique est collé sur la face supérieure de la dalle. Les bords des dalles sont gainés d’un placage conducteur. Les pieds réglables sont emboutis dans une tôle d’acier, et leur hauteur est ajustable à l’aide de vis. Des entretoises latérales servent de membrures.

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Description du produit

Le plancher d'accès surélevé antistatique à finition céramique est constitué d'un noyau en acier haute résistance et d'une surface conductrice en céramique ; ce système dissipe en toute sécurité l'électricité statique tout en protégeant les serveurs, les équipements réseau et les appareils électroniques de précision contre les risques de décharges électrostatiques (ESD).

La finition céramique offre une excellente résistance à l'usure et aux rayures, ce qui la rend adaptée aux zones à fort trafic. Sa surface lisse et non poreuse est facile à nettoyer et à entretenir, garantissant la propreté et la stabilité requises dans les installations critiques. La structure modulaire du plancher surélevé permet une gestion efficace des câbles et favorise une circulation d'air adéquate.

Les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux non combustibles, et leurs principales propriétés fonctionnelles ont été vérifiées par des essais tiers réalisés par Intertek, garantissant ainsi une qualité fiable et une durabilité à long terme.

Paramètre de performance

Normes internationales
Charge uniforme Charge concentrée
Charge roulante Charge roulante Charge d'impact Charge ultime
(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

Caractéristiques du produit

Fabriqué entièrement en acier, haute résistance mécanique, forte capacité de charge, bonne performance au feu
Surface plastifiée électrostatiquement, lumière douce, résistante à l'usure, anticorrosion, sans fissuration
Bonne résistance à l'usure et performance antistatique, anti-pollution, facile à nettoyer, décoratif, ignifuge
Design et coloris variés, grande précision dimensionnelle, bon nivellement, résistance à l'usure, longue durée de vie, sans poussière, entretien facile, pas de cire nécessaire
Hérite de la résistance à l'usure des carreaux céramiques et de la forte capacité de charge de la tôle d'acier, déformation peu probable
La faïence évite totalement le problème de gauchissement

Application

Salle informatique
Salle des moteurs de communication mobile
Atelier de fabrication d’instruments de précision
Salle d'opération d'hôpital

Avantages

• Ignifuge et non combustible : Fabriqués en tôle d'acier à froid et remplis de ciment, ces panneaux sont non combustibles, ignifuges et ne dégagent pas de gaz toxiques, garantissant ainsi une sécurité élevée dans les environnements critiques.

• Haute résistance mécanique : La structure en acier formée avec précision offre une excellente résistance mécanique et une stabilité remarquable, répondant aux normes internationales et supportant des charges statiques et dynamiques importantes.

• Isolation phonique : La structure composite en acier et ciment réduit les vibrations et les bruits d’impact, améliorant ainsi les performances acoustiques dans les espaces commerciaux et techniques.

• Excellente capacité de charge : La répartition uniforme de la charge garantit une capacité de charge sur les bords égale à celle au centre, empêchant toute déformation et préservant une planéité durable.

• Durable et respectueux de l’environnement : Les composants en acier sont recyclables et conçus pour une longue durée de vie, ce qui réduit les déchets de matériaux et la fréquence des remplacements.

• Résistant à l’humidité et à la corrosion : La tôle d’acier et les revêtements protecteurs assurent une résistance fiable à l’humidité, à la condensation et à la corrosion.

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Plus de FAQ Nous

Questions Fréquemment Posées ?

Un plancher surélevé est un système modulaire de revêtement de sol, surélevé au-dessus de la dalle structurelle à l’aide de pieds métalliques et de poutrelles, créant ainsi un espace sous-plancher (plénum).
Il est largement utilisé dans les centres de données, les bureaux, les salles de contrôle et les locaux électriques afin de faciliter la gestion des câbles, la circulation de l’air, la dissipation de la chaleur, la protection antistatique et la maîtrise des vibrations des équipements, tout en permettant des réaménagements flexibles des espaces et une maintenance aisée.

Les planchers surélevés sont principalement classés en deux catégories selon leur fonction et leur domaine d’application :
• Plancher surélevé antistatique – conçu pour les centres de données, les salles serveurs et les zones équipées d’appareils électroniques
• Plancher surélevé réseau – utilisé dans les espaces de bureau pour le câblage structuré et les systèmes faible courant
Chaque type peut être associé à différentes finitions de surface, telles que le stratifié haute pression (HPL), le PVC, la céramique ou la moquette.

La hauteur d'un plancher surélevé dépend des exigences de l'application :
• Zones de bureaux : 100–300 mm
• Centres de données / salles d'équipements : 300–800 mm
• Projets spéciaux : hauteurs personnalisées supérieures à 1000 mm disponibles pour les besoins en câblage haute densité ou en circulation d'air

Pour garantir une protection efficace contre les décharges électrostatiques (ESD), les planchers surélevés anti-statiques doivent respecter les exigences suivantes :
• Résistance de surface : 1 × 10⁶ – 1 × 10¹¹ Ω
• Résistance du système (panneau–piédestal–terre) : 1 × 10⁴ – 1 × 10⁹ Ω
Ces valeurs répondent aux exigences internationales en matière de protection des équipements électroniques sensibles.

Pour des performances et une sécurité à long terme :
• Évitez les chocs causés par des objets pointus ou lourds afin de prévenir les dommages de surface
• Utilisez des ventouses professionnelles lors du démontage des dalles — ne forcez jamais
• Inspectez régulièrement le système de mise à la terre pour en assurer la conformité
• Maintenez les câbles sous-plancher bien organisés afin d’éviter une charge excessive sur les pieds réglables
• Remplacez sans délai les finitions anti-statiques endommagées afin d’éviter les défaillances électrostatiques (ESD)

Matériau et durabilité
• HPL : Dureté élevée, excellente résistance à l’usure, aux rayures et aux chocs, longue durée de vie
• PVC : Matériau plus souple, résistance à l’usure moindre, plus sensible aux rayures
Stabilité anti-statique
•HPL : Couche antistatique intégrée formée lors de la stratification, stable et durable
•PVC : Couche antistatique appliquée en surface, dont les performances peuvent se dégrader avec le temps
Résistance environnementale
•HPL : Résistant à l’humidité, à la chaleur, aux produits chimiques et facile à nettoyer
•PVC : Résistance moindre à la chaleur et aux produits chimiques ; une exposition à l’eau peut provoquer un soulèvement des bords
Installation et applications
•HPL : Idéal pour les centres de données et les salles électriques dotés d’aménagements fixes à long terme
•PVC : Option d’installation sans joint, adaptée aux zones nécessitant une grande flexibilité ou une tolérance légère du support

Les causes courantes incluent :
• Pieds réglables ou entretoises mal installés ou non nivelés
• Contact incomplet entre les bases des pieds réglables et le support
• Écart excessif entre les panneaux du plancher, provoquant des frottements
Solutions :
• Réajuster les socles pour l’alignement vertical et la fixation ferme
• Ajouter des cales métalliques sous les bases des socles
• Remplacer les composants endommagés et les jeux du tableau de commande dans une tolérance de ≤ 0,5 mm

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