Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera sous peu.
Courriel
Téléphone portable
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Plancher surélevé massif en aluminium

Le plancher surélevé en aluminium massif est fabriqué à partir d’un lingot d’alliage d’aluminium (ADC12), moulé avec précision, intégrant une conception structurelle haute charge, puis usiné en diverses séries de dalles. Le revêtement peut être en stratifié haute pression (HPL), en PVC, en carreaux conducteurs antistatiques ou autres. Le système de plancher surélevé constitue une structure très stable composée d’un panneau de plancher antistatique en alliage d’aluminium, d’une base de support verticale, d’une entretoise horizontale et d’une entretoise amortissante absorbant le bruit. En plus de prévenir la génération d’électricité statique et de supporter des charges, le plancher surélevé permet d’intégrer, dans l’espace intermédiaire du sous-plancher, les câbles, les systèmes de climatisation et les canalisations, tout en permettant d’ouvrir librement les dalles et de réaliser des travaux de décoration.

  • Aperçu
  • Produits recommandés

Description du produit

Fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium ADC12 de haute qualité par moulage sous pression de précision, notre plancher surélevé en aluminium massif offre une résistance exceptionnelle (charge concentrée de 300 à 2000 kgf) et une durabilité remarquable (durée de vie ≥ 20 ans). L’épaisseur est de 55 mm, les dimensions sont de 600 × 600 mm, et les revêtements de surface peuvent être en stratifié haute pression (HPL) ou en PVC, ce qui permet de s’adapter à des besoins variés. Doté d’une conductivité de 10⁴–10⁶ Ω ou d’une dissipation électrostatique de 10⁶–10⁹ Ω, il présente également un taux d’antibactérien élevé et une résistance à la corrosion, répondant ainsi aux normes ISO applicables aux salles propres, aux centres de données, aux laboratoires et aux usines pharmaceutiques. La structure du plancher surélevé crée un espace sous-plancher permettant un acheminement organisé des câbles électriques, des liaisons de données, des systèmes CVC et des canalisations, avec un montage par emboîtement rapide, améliorant ainsi l’efficacité de la maintenance et l’utilisation optimale de l’espace.

Paramètre de performance

Détails du projet
Finition
Résistance du système
Matériau
Charge concentrée Charge ultime
Charge uniforme
Flèche ≤ 2,0 mm Déviation ≤ 1,0 mm
HLS 300
HPL / PVC
Conducteur 10 ^⁴–10⁶ Ω ou dissipatif électrostatiquement 10^6 –10⁹ oh
Aluminium moulé sous pression
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

Caractéristiques du produit

Norme des composants de plancher, haute précision, construction facile et bonne interchangeabilité ;
Conception structurelle à haute charge, hauteur ajustable du plancher fini ;
Le revêtement en PVC présente une forte résistance à l’usure, ce qui résout efficacement les problèmes de fissuration, de déformation et autres ;
Le client peut choisir la couleur, le matériau et la fonction du panneau en fonction de ses besoins ;
Résistant à l'humidité, à la rouille et au feu, durable, recyclable, matériau de sol conçu pour une utilisation à long terme.

Application

Tous types d’usines et d’ateliers exigeant une forte purification de l’air intérieur, tels que :
Électronique
Fabrication de puces
Semiconducteur
Industries pharmaceutiques

Avantages

Capacité de charge élevée et résistance structurelle
Fabriqués à l’aide d’une technologie de moulage sous pression de précision avec un alliage d’aluminium de haute qualité (ADC12), ces panneaux offrent une excellente résistance mécanique et une stabilité dimensionnelle. Leur structure intégrée garantit une capacité de charge élevée, ce qui les rend adaptés aux environnements accueillant des équipements lourds, tels que les usines de semi-conducteurs, les laboratoires et les centres de données.

Excellente propreté et faible génération de particules
Le panneau en aluminium massif présente une surface lisse et non poreuse qui réduit au minimum l’accumulation de poussière et la génération de particules. Cette caractéristique contribue à maintenir des normes de propreté strictes, ce qui le rend idéal pour les salles propres, les installations pharmaceutiques et les environnements de fabrication de précision.

Résistance à la corrosion et longue durée de vie
L’aluminium offre naturellement une forte résistance à la corrosion, à l’humidité et aux agents chimiques. Comparé aux dalles surélevées traditionnelles à âme en acier ou en bois, les dalles surélevées en aluminium conservent des performances stables, même dans des environnements humides ou sensibles aux produits chimiques, garantissant ainsi une durée de vie plus longue.

Gestion flexible de l’espace sous-plancher
Le système de plancher surélevé crée un espace technique accessible destiné aux câbles électriques, aux câblages de données, aux conduits de climatisation et aux canalisations. Les dalles peuvent être facilement retirées pour l’entretien, permettant des mises à niveau, des réparations et des ajustements d’infrastructure efficaces et flexibles.

Léger, recyclable et durable
Les panneaux en aluminium sont nettement plus légers que les matériaux de revêtement de sol traditionnels tout en conservant une résistance élevée. En outre, l’aluminium est entièrement recyclable à 100 %, ce qui soutient les pratiques de construction respectueuses de l’environnement et réduit l’impact environnemental à long terme.

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera sous peu.
Courriel
Téléphone portable
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000
image

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

Droit d'auteur © 2020 par Jiangsu Senmai Floor Technology Co., Ltd  -  Politique de confidentialité