Guía para la selección de Piso Técnico
Introducción
Un centro de datos concentra una gran cantidad de cables procedente de la red de datos, la red de telefonía, la red de energía eléctrica estabilizada, las computadoras con servicios implementados (servidores), (servidores), los cables procedentes de los servicios externos como datos y telefonía, además de los sistemas de seguridad que se implementan para asegurar su buen funcionamiento. Todo ello requiere de un ambiente que sea flexible f lexible al mantenimiento operativo así como el crecimiento en número de conexiones o número de servicios, que permita una temperatura de operación adecuada, adecuada, regulada y controlada, controlada, manteniendo un adecuado adecuado nivel de seguridad seguridad física y lógica. Dentro de este marco, el piso técnico t écnico es una parte importante del centro de datos, porque ayuda en los temas de gestión del cableado de datos, voz y energía, también en la gestión de la distribución del aire acondicionado, y asegura el crecimiento ordenado en la infraestructura informática, por consiguiente consiguiente contribuye al trabajo trabajo continuo inherente a todo centro de de cómputo. La ciencia e ingeniería básicas del piso elevado fueron desarrolladas por completo en la década del 60. El diseño básico de los pisos elevados ha sido prácticamente el mismo durante 40 años.
Otros nombres con los que se conoce el Piso Técnico son:
- Piso Técnico Elevado
- Piso Elevado
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- Raised Floor
- Access Floor
- Suelo elevado
- Suelo técnico
- Pavimento elevado
Elementos típicos de un proyecto de Piso Técnico
NORMAS -
TIA 942 : Establece características que debe tener un centro de datos para obtener un
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alto nivel de disponibilidad, considera 4 niveles, un centro de datos que se ubique en el nivel 2 o 3 debe tener un sistema de piso elevado o piso técnico como condición para asegurar su mayor índice de disponibilidad ( Visión general del estándar TIA 942 ). - ASTM E-136 : Resistencia al fuego, método de prueba estándar para el comportamiento de los materiales en un horno de tubo vertical de 750 ° C. [+] - ASTM -E84 -1998: Método de prueba estándar para determinar las características de combustión superficiales de materiales de construcción. [+] - MOB PF2 PS/SPU / K41 : Especificaciones para Pisos Elevados (Platform Raised Access Floors Performance Specification). [+] - NFPA 99 [+] - ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo instalar el Cableado). - TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales. - TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. - ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo enrutar el cableado)
CARGA SOPORTADA
1. CARGAS ESTÁTICAS
Cargas concentradas Las cargas concentradas son aplicadas mediante una zona de 25 mm x 25 mm y se miden en kilogramos (kg.) o kilonewtons (kN). Normalmente se deben al mobiliario estacionario y los
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equipos provistos de patas. Las baldosas que componen el suelo técnico han sido diseñadas para sostener la carga estática concentrada especificada como su índice de carga de diseño o varias cargas de menor grado siempre que la carga combinada no supere el límite de la carga de diseño. Las baldosas sostienen estas cargas y cuando estas últimas se quitan, sólo experimentan un mínimo de deflexión y rechazo.
Carga límite Esta carga se define como el punto hasta el cual se puede cargar la baldosa sin que falle. “Fallar” se define como el punto en el cual la baldosa deja de sostener la carga. Se especifica la “carga límite” por motivos de seguridad y para evitar el derrumbamiento del sistema de suelo por sobrecarga. La experiencia demuestra que para proporcionar un nivel de seguridad adecuado, la carga límite debe alcanzar por lo menos el resultado de la carga concentrada de diseño multiplicada por 3.
2. CARGAS DINÁMICAS Cargas de impacto Las cargas de impacto son aplicadas mediante la caída sobre el suelo de un objeto o la caída
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de un objeto sobre otro objeto que transfiere la carga al suelo. Las cargas de impacto se miden en una zona de 625 mm2 y se definen en función del peso del objeto y la distancia que recorre durante la caída. Estas cargas no pueden exceder en una flexión de la baldosa mayor de 2.54 mm (Factor de seguridad de 3).
Consideraciones para el Diseño del Piso Técnico :
Para efectos del diseño es importante tener en cuenta:
- El área que contará con el Piso Elevado. - La altura, desde el nivel del suelo a la que será colocado. - Escalón o escalerilla metálica, se debe indicar el número de pasos, así como el ancho de la misma. - Opcionalmente podría ser necesario una rampa para facilitar el ingreso de equipos y muebles pesados, se deberá diseñar la mejor ubicacióin. También puede ser una alternativa a la escalerilla metálica. - Herramienta para levantar las baldosas conocida como ventosa.
COMPONENTES DEL PISO TÉCNICO
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La implementación de un piso técnico comprende la integración de varios componentes, aunque este tipo de proyectos se desarrollan "llave en mano", por el cual Olaretta suministra todos los componentes y el servicio de instalación del Piso Técnico, es conveniente conocerlos en forma individual con la finalidad de entender sus alcances.
Baldosa 600 mm. x 600 mm. x 35 mm. : - La baldosa cuenta con una carcasa metálica electro-soldada estampada multiforme con relleno inyectado de argamasa homogénea de cemento, fibra de celulosa y agregados naturales en formato de medida de 600 x 600 x 35 mm con cubiertas de HPL (High Pressure Laminate) anti estática de 1.5 mm y protegidas con perfiles perimetrales de PVC. - La baldosa está diseñada para soportar cargas fijas y dinámicas, y es ofrecida en tres modelos, Mediano, Fuerte y Extra fuerte, según la capacidad de carga que se vaya a aplicar, ver tabla de datos. - La baldosa, tiene componentes completamente No Combustibles, en cumplimiento de la Norma ASTM E-136. - Protección y Acabado de la baldosa en pintura electrostática en polvo Epóxica. - Clase A para propagación de llama y desarrollo de humos (ASTM-E84-1998). - Todo el sistema cumple con los requerimientos de MOB PF2 PS/SPU Platform Raised Access Floors Performance Specification (UK) para sus respectivas clasificaciones y CISCA (The ceiling & interior systems construction association). - Resistencia Eléctrica: 1×105 Ω~1×109 Ω según Norma NFPA 99.
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TIPOS DE BALDOSA POR SU CAPACIDAD DE CARGA
PEDESTAL METALICO
El sistema de soporte incluye la columna de tubo redondo de 25 x 2 mm, base multiplegada de 95 x 95 x 2 mm con agujeros para su correcta fijación. Los pedestales tienen el tamaño ajustable para una mejor adaptación a entornos heterogéneos.
Corona de Plancha de 75 x 75 x 3.2 mm y varilla roscada de ¾” x 80 mm con ajuste +/- 1” con tuerca y contra tuerca para una excelente rigidez y evitar que se desnivele el piso.
TRAVESAÑOS
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La unión de los pedestales se logra con travesaños de tubos rectangulares de 21 x 30 x 1 mm y la fijación de estos travesaños es con tornillos de ¼”, todo con zincado electrolítico.
RAMPAS
Estas estructuras permiten un fácil acceso y salida de equipos y materiales al centro de datos (data center), constituyendo una buena opción frente a la escalerilla o escalón. Dependiendo de las dimensiones del centro de datos, podrían considerarse ambas soluciones.
ESCALONES Y REMATES
Son elementos de acabado del suelo técnico que se fabrican a medida y se instalan conjuntamente con la estructura del suelo, los datos de diseño de la escalerilla son el ancho y el número de pasos.
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Los remates se realizan a medida, luego que se determinan las características de la superficie del centro de datos.
VENTOSA
Essta herramienta permite levantar las baldosas fácilmente y con seguridad, cuidando que no se deterioren por choque o por fuerzas puntuales generadas al tratar de levantarlas por apalancamiento.
Para activar la succión en la ventosa, coloque firmemente la herramienta en el centro de la baldosa (1), asegúrese que los seguros estén en posición vertical (2), luego flexione los seguros hacia abajo (4) hasta que el segure esté en posición horizontal (5), compruebe que la
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ventosa esté firmemente adherida a la baldosa.
Para retirar la ventosa, sólo levante el seguro en ambos extremo hacia la posición vertical, esto libera el vacío creado por las ventosas y la herramienta puede ser retirada de la baldosa.
PASACABLES
Se coloca en la baldosa para disponer de una salida segura de cables eléctricos, existen varias formas de crear los espacios para el paso de los cables desde el plenum.
Rejilla de aluminio: controla el flujo de aire acondicionado bajo el suelo en aquellos espacios que producen gran cantidad de calor.
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