Soluciones para pisos técnicos - Tate Access Floors

Soluciones para pisos técnicos - Tate Access Floors Soluciones para pisos técnicos - Tate Access Floors

27.11.2014 Views

Criterios de carga y características clave importantes El procedimiento de prueba para pisos elevados recomendado por la Asociación de la Construcción de Sistemas de Interiores y Cielorrasos (CISCA, por sus siglas en inglés) es la metodología de prueba para pisos elevados más aceptada en los Estados Unidos. Este documento proporciona una metodología estándar para que todos los fabricantes la utilicen cuando prueben sus productos y determinen su rendimiento. Cuando se especifica que un sistema de pisos elevados cumple con un criterio de rendimiento según CISCA, la especificación indica qué tipo de método de prueba debe utilizarse para comprobar si el sistema cumple con este criterio. Además de los métodos de prueba de CISCA, Tate detalla características de rendimiento evaluadas a través de métodos de prueba similares a los de CISCA, pero que se utilizan según normas internacionales de pisos elevados. Le brindamos esta información para ayudarlo a informar con mayor precisión el rendimiento de carga de un sistema instalado. Por ejemplo, Tate utiliza cargas de diseño porque el método de CISCA para cargas concentradas se debe llevar a cabo con paneles colocados sobre bloques de acero. Para poder representar un sistema instalado con mayor precisión, Tate realiza pruebas de carga concentrada de CISCA con paneles instalados sobre su subestructura real. Esta prueba se denomina carga de diseño o carga de trabajo y se define de la siguiente manera: La carga de diseño 1 es la carga de trabajo segura que se puede aplicar al sistema utilizando un penetrador de una pulgada cuadrada sin experimentar una fijación permanente. La prueba se realiza de acuerdo con el método de prueba de carga concentrada de CISCA, pero los paneles se encuentran sobre la subestructura real y no sobre bloques de acero. El factor de seguridad es otro término que utiliza Tate para indicar que el panel apoyado sobre el sistema de subestructura real puede soportar una carga en un punto más de dos (2) veces su carga de diseño sin fallas, cuando se prueba según el método de carga máxima de CISCA. Una falla es el punto donde el sistema deja de aceptar la carga. El factor de seguridad 2 es el múltiplo de la carga de diseño a la carga máxima. Características de diseño Rendimiento Características clave Construcción de panel Contenido reciclado Engranaje positivo Triquitas de cinc Combustibilidad* Tornillos de esquina Opciones de acabado Facilidad para caminar* Factor de seguridad* Protección de sobrecarga Opciones de resistencia del panel Resistencia de corte* Sistema ConCore (explicación o beneficio) Placa superior de acero plano soldada 156 veces a una placa inferior con nervaduras y rellena con cemento liviano. 49 % de contenido reciclado. Más del 15 % se recicla después del consumo. El cabezal del pedestal PosiLock ® de Tate ubica y retiene los paneles en su lugar, sin necesidad de utilizar tornillos. Ningún componente del sistema tiene triquitas de cinc. Clasificación A de propagación de llama y cumplimiento de normas de no combustibilidad ASTM E136-99. Los tornillos no se extienden debajo del panel. Los tornillos están diseñados con una característica de retención. Opciones de acabado laminado de fábrica casi ilimitadas. Alfombras PosiTile ® y bordes Integral Trim ® para laminados de alta presión. Placas silenciosas y sólidas en el piso que poseen una transmisión de sonido de 53 NNIC. El sistema arrojó como resultado un factor de seguridad mayor que dos durante las pruebas de carga en punto estático que cumplen con todas las normas internacionales. El sistema cede gradualmente como medida incorporada de seguridad. 5 opciones de resistencia del panel intercambiables que cumplen con todos los requisitos de un edificio de oficinas moderno. El sistema mantiene la carga de diseño y el factor de seguridad mínimo cuando se corta. Conductos Servicios y funcionalidad Escape de aire* Divisor de conductos Conducto de aire limpio Compromiso con la industria Elevación y manipulación Resistencia a los golpes Formación de grietas y reutilización Diseño de bordes Facilidad de corte Los bordes rectos y troquelados del panel producen tasas de escape de aire reducidas y predecibles en las juntas del panel. Se sujeta a los pedestales y mantiene el acceso por debajo del piso. Puede ajustarse para cumplir con los requisitos de grosor. Paneles de acero pintado con juntas ajustadas que minimizan el polvo y los desechos que ingresan en el conducto de suministro de aire. Tate es el fabricante más grande y más antiguo dedicado exclusivamente a la investigación, al desarrollo y a la comercialización de pisos técnicos. Son fáciles de transportar con una mano y se pueden retirar con un elevador de ventosa. Los paneles son 25 % más livianos que los paneles de hormigón. Lámina de acero completamente encapsulada diseñada para resistir los daños cuando se cae. Los paneles de acero no poseen grietas antiestéticas, lo que mejora su ciclo de vida y reutilización. El diseño de bordes finos elimina la posibilidad de que se filtren adhesivos entre los paneles y los fijen. Los paneles de acero rellenos con cemento se pueden cortar sin utilizar cuchillas especiales. Paredes que permiten la sujeción Los tornillos y pestillos pueden insertarse directamente en el panel sin sacrificar su integridad. *Hay pruebas certificadas independientes disponibles si las solicita. 1 Para obtener más información sobre la carga de diseño, visite el sitio web de Tate y haga clic en Recursos/documentación técnica. 2 La norma PSA MOB PF2 PS/SPU del Reino Unido para pisos técnicos elevados, la norma AS 4154-1993 de Australia para pisos técnicos y la norma europea para pisos técnicos EN 12825:2001 requieren un factor de seguridad mínimo según pruebas de carga en punto. PRODUCTOS DE PISOS TÉCNICOS 6

Paneles ConCore ® Los paneles de pisos técnicos ConCore son láminas unificadas revestidas de epoxi compuestas por una placa superior de acero plano soldada a una placa inferior de acero conformado rellena con una mezcla sumamente controlada de cemento liviano. Fabricados según tolerancias exigentes, estos paneles sólidos, rígidos y no combustibles ofrecen lo último en resistencia, durabilidad, propiedades térmicas y rendimiento acústico. Aplicaciones Con cinco grados de rendimiento de carga estándar y una extensa selección de soportes para subestructuras y acabados para pisos, se recomienda que visite nuestro sitio web: www.tateinc.com para obtener más información sobre los detalles de los productos, las opciones de acabado, los detalles arquitectónicos, las especificaciones del sistema y la elección de paneles adecuados para cumplir con las necesidades de su aplicación específica. Biblioteca: Biblioteca Pública de Champaign, Champaign, IL, 122.000 pies 2 Cuadro de selección de rendimiento de ConCore ® Criterios de rendimiento del sistema* (probados en una subestructura real) Cargas estáticas Gobierno municipal: Johnson County Sunset Drive, Olathe, KS, 136.000 pies 2 , LEED Gold Cargas rodantes Peso Cargas Factores 10 10.000 Cargas del sistema de diseño 1 de seguridad 2 Aprueba Aprueba de impacto Panel Subestructura (lb/pies 2 ) (lb) (mín. 2,0) (lb) (lb) (lb) ConCore ® 1000 PosiLock ® 8,0 (39 kg/m 2 ) 1000 (4,4 kN) APROBADO 800 (3,6 kN) 600 (2,7 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 1250 PosiLock ® 8,5 (42 kg/m 2 ) 1250 (5,6 kN) APROBADO 1125 (5,0 kN) 875 (3,9 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 1500 PosiLock ® 9,0 (44 kg/m 2 ) 1500 (6,7 kN) APROBADO 1250 (5,6 kN) 1000 (4,4 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 1000 Travesaño atornillado 9,0 (44 kg/m 2 ) 1000 (4,4 kN) APROBADO 800 (3,6 kN) 600 (2,7 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 1250 Travesaño atornillado 10,0 (49 kg/m 2 ) 1250 (5,6 kN) APROBADO 1000 (4,4 kN) 800 (3,6 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 1500 Travesaño atornillado 10,5 (51 kg/m 2 ) 1500 (6,7 kN) APROBADO 1250 (5,6 kN) 1000 (4,4 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 2000 Travesaño atornillado 11,5 (56 kg/m 2 ) 2000 (8,9 kN) APROBADO 1500 (6,7 kN) 1250 (5,6 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 2500 Travesaño atornillado 12,0 (59 kg/m 2 ) 2500 (11,1 kN) APROBADO 2000 (8,9 kN) 2000 (8,9 kN) 150 (68 kg) ConCore ® 3000 Travesaño atornillado 13,0 (63 kg/m 2 ) 3000 (13,3 kN) APROBADO 2700 (12,0 kN) 2400 (10,7 kN) 200 (91 kg) *Todas las pruebas se realizan utilizando los procedimientos de prueba recomendados por CISCA para los pisos técnicos con la excepción de las cargas de diseño. 1. La carga de diseño se prueba utilizando el método de prueba de cargas concentradas de CISCA en una subestructura real en lugar de bloques de acero. La carga de diseño se determina tomando el valor menor de la carga máxima dividido en dos o tomando el punto en el que comienza el daño permanente (límite de elasticidad). 2. El factor de seguridad es el múltiplo de la carga de diseño a la carga máxima. Las normas internacionales y Tate recomiendan un mínimo de 2. 7

Criterios de carga y características<br />

clave importantes<br />

El procedimiento de prueba <strong>para</strong> <strong>pisos</strong> elevados recomendado por la<br />

Asociación de la Construcción de Sistemas de Interiores y Cielorrasos<br />

(CISCA, por sus siglas en inglés) es la metodología de prueba <strong>para</strong><br />

<strong>pisos</strong> elevados más aceptada en los Estados Unidos. Este<br />

documento proporciona una metodología estándar <strong>para</strong> que todos los<br />

fabricantes la utilicen cuando prueben sus productos y determinen su<br />

rendimiento. Cuando se especifica que un sistema de <strong>pisos</strong> elevados<br />

cumple con un criterio de rendimiento según CISCA, la especificación<br />

indica qué tipo de método de prueba debe utilizarse <strong>para</strong> comprobar<br />

si el sistema cumple con este criterio.<br />

Además de los métodos de prueba de CISCA, <strong>Tate</strong> detalla características<br />

de rendimiento evaluadas a través de métodos de prueba similares a los<br />

de CISCA, pero que se utilizan según normas internacionales de <strong>pisos</strong><br />

elevados. Le brindamos esta información <strong>para</strong> ayudarlo a informar con<br />

mayor precisión el rendimiento de carga de un sistema instalado.<br />

Por ejemplo, <strong>Tate</strong> utiliza cargas de diseño porque el método de<br />

CISCA <strong>para</strong> cargas concentradas se debe llevar a cabo con paneles<br />

colocados sobre bloques de acero. Para poder representar un<br />

sistema instalado con mayor precisión, <strong>Tate</strong> realiza pruebas de<br />

carga concentrada de CISCA con paneles instalados sobre su<br />

subestructura real. Esta prueba se denomina carga de diseño<br />

o carga de trabajo y se define de la siguiente manera:<br />

La carga de diseño 1 es la carga de trabajo segura que se puede<br />

aplicar al sistema utilizando un penetrador de una pulgada<br />

cuadrada sin experimentar una fijación permanente. La prueba se<br />

realiza de acuerdo con el método de prueba de carga concentrada<br />

de CISCA, pero los paneles se encuentran sobre la subestructura<br />

real y no sobre bloques de acero.<br />

El factor de seguridad es otro término que utiliza <strong>Tate</strong> <strong>para</strong> indicar que el<br />

panel apoyado sobre el sistema de subestructura real puede soportar<br />

una carga en un punto más de dos (2) veces su carga de diseño sin<br />

fallas, cuando se prueba según el método de carga máxima de CISCA.<br />

Una falla es el punto donde el sistema deja de aceptar la carga.<br />

El factor de seguridad 2 es el múltiplo de la carga de diseño a la<br />

carga máxima.<br />

Características de<br />

diseño<br />

Rendimiento<br />

Características clave<br />

Construcción de panel<br />

Contenido reciclado<br />

Engranaje positivo<br />

Triquitas de cinc<br />

Combustibilidad*<br />

Tornillos de esquina<br />

Opciones de acabado<br />

Facilidad <strong>para</strong> caminar*<br />

Factor de seguridad*<br />

Protección de sobrecarga<br />

Opciones de resistencia del panel<br />

Resistencia de corte*<br />

Sistema ConCore (explicación o beneficio)<br />

Placa superior de acero plano soldada 156 veces a una placa inferior con nervaduras y rellena con cemento liviano.<br />

49 % de contenido reciclado. Más del 15 % se recicla después del consumo.<br />

El cabezal del pedestal PosiLock ® de <strong>Tate</strong> ubica y retiene los paneles en su lugar, sin necesidad de utilizar tornillos.<br />

Ningún componente del sistema tiene triquitas de cinc.<br />

Clasificación A de propagación de llama y cumplimiento de normas de no combustibilidad ASTM E136-99.<br />

Los tornillos no se extienden debajo del panel. Los tornillos están diseñados con una característica de retención.<br />

Opciones de acabado laminado de fábrica casi ilimitadas. Alfombras PosiTile ® y bordes Integral Trim ® <strong>para</strong> laminados<br />

de alta presión.<br />

Placas silenciosas y sólidas en el piso que poseen una transmisión de sonido de 53 NNIC.<br />

El sistema arrojó como resultado un factor de seguridad mayor que dos durante las pruebas de carga en punto<br />

estático que cumplen con todas las normas internacionales.<br />

El sistema cede gradualmente como medida incorporada de seguridad.<br />

5 opciones de resistencia del panel intercambiables que cumplen con todos los requisitos de un edificio de oficinas moderno.<br />

El sistema mantiene la carga de diseño y el factor de seguridad mínimo cuando se corta.<br />

Conductos<br />

Servicios y funcionalidad<br />

Escape de aire*<br />

Divisor de conductos<br />

Conducto de aire limpio<br />

Compromiso con la industria<br />

Elevación y manipulación<br />

Resistencia a los golpes<br />

Formación de grietas y reutilización<br />

Diseño de bordes<br />

Facilidad de corte<br />

Los bordes rectos y troquelados del panel producen tasas de escape de aire reducidas y predecibles en las juntas del panel.<br />

Se sujeta a los pedestales y mantiene el acceso por debajo del piso. Puede ajustarse <strong>para</strong> cumplir con los requisitos<br />

de grosor.<br />

Paneles de acero pintado con juntas ajustadas que minimizan el polvo y los desechos que ingresan en el conducto<br />

de suministro de aire.<br />

<strong>Tate</strong> es el fabricante más grande y más antiguo dedicado exclusivamente a la investigación, al desarrollo y a la<br />

comercialización de <strong>pisos</strong> técnicos.<br />

Son fáciles de transportar con una mano y se pueden retirar con un elevador de ventosa. Los paneles son 25 % más<br />

livianos que los paneles de hormigón.<br />

Lámina de acero completamente encapsulada diseñada <strong>para</strong> resistir los daños cuando se cae.<br />

Los paneles de acero no poseen grietas antiestéticas, lo que mejora su ciclo de vida y reutilización.<br />

El diseño de bordes finos elimina la posibilidad de que se filtren adhesivos entre los paneles y los fijen.<br />

Los paneles de acero rellenos con cemento se pueden cortar sin utilizar cuchillas especiales.<br />

Paredes que permiten la sujeción Los tornillos y pestillos pueden insertarse directamente en el panel sin sacrificar su integridad.<br />

*Hay pruebas certificadas independientes disponibles si las solicita.<br />

1 Para obtener más información sobre la carga de diseño, visite el sitio web de <strong>Tate</strong> y haga clic en Recursos/documentación técnica.<br />

2 La norma PSA MOB PF2 PS/SPU del Reino Unido <strong>para</strong> <strong>pisos</strong> técnicos elevados, la norma AS 4154-1993 de Australia <strong>para</strong> <strong>pisos</strong> técnicos y la norma europea <strong>para</strong> <strong>pisos</strong> técnicos<br />

EN 12825:2001 requieren un factor de seguridad mínimo según pruebas de carga en punto.<br />

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