מרכזי נתונים מודולריים ומתקני ההיי-טק הם מאמתים כיצד תעשיית ה-IT מתקרבת לפריסת תשתיות.מהירות של הרכבה, קנה המידה, ואת היכולת לחוקק חדרי שרת שלמים הפכו את הבנייה מודולרית אסטרטגיה מועדפת עבור שני מהנדסי מחשוב ומיקום בקנה מידה גדול.בלב של כל מבנה מודולים מודולריים הוא מסגרת הפלדה, ואת הביצועים של מסגרת זה תלוי כמעט לחלוטין על האיכות והפרטי של הקשרים של פלדה, אך ורק עם תכונות אלה לא ניתן לבדוק את התכונות הייחודיות של עיצובית, אלא גם את התכונות הייחודיות של עיצובית, אלא גם את התכונות הייחודיות של עיצובית, אלא גם את התכונות הייחודיות של מערכת העצבים.

התפקיד הקריטי של פרטי חיבור פלדה בבנייה מודולרית

מרכזי נתונים מודולריים מקובצים מראש של פלדה שנבנו מחוץ לאתר ולאחר מכן מועברים למיקום הסופי.פעם באתר, המודולים האלה מומרים לתוך המקום והצטרפו יחד.החיבורים בין מודולים - הן אנכיות (מודולים מהירים) והן אופקית (מודולים ניתוק) - חייבים להעביר עומסי כבידה, עומסים מאוחר יותר (wind andic), ולעתים גם ציוד מכני המיועד לכדי לחץ דם ארוך, אפילו לפשטות, או לגרועות, אפילו, עלולות, לעתים קרובות, להיות.

פרטים נכונים גם משפיעים על המעטפה התרמית ואווירה של המתקן. במרכזי נתונים, שליטה על לחות ומניעת דליפות אוויר חיוני לשמירה על חיבורים פלדה יעילים, אשר חודרים את המעטפה הבניין חייב להיות חתומה בזהירות, ואת התכה תרמית דרך חברי פלדה יש למזער כדי להימנע מנפיחות ואובדן אנרגיה.דרישות אלה להוסיף שכבה נוספת של מורכבות לחיבור מעבר לביצועים מבניים טהורים.

סוגים של חיבורי פלדה המשמשים במרכזי נתונים מודולריים

חיבורים בולודים

קשרים בולודים הם הנפוצים ביותר בבנייה מודולרית כי הם מאפשרים איסוף מהיר ו unassembly. גבוה strength ברגים (בדרך כלל ASTM A325 או A490) משמשים להצטרף beam flanges, צלחות אינטרנט, ועמודות עמודה splices. עבור מרכזי נתונים מודולרי, קשרים מכוערים מציעים מספר יתרונות:

  • (ב) ניתן להסיק את ההתאמות:0 (ב) ל[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]
  • (ב) כאשר יש להחליף מודול, לסווג מחדש או להפעלה, ניתן להסיר את הבריונים ולהתקין מחדש.
  • (ב) ניתן לבדוק את חיבורי הבולד 1:1 וניתן לבדוק אותם באופן ויזואלי ללא ציוד מיוחד.

פרטים נפוצים כוללים כרטיסיות Shear (נקרא גם לוחיות Shear) דחוס בעמודה, עם חיבור מרוטש לרשת beam; חיבורים של לוח זמנים שבו צלחת שנטבעה עד הסוף beam הוא מברג על עמודה flange; וקשרי רגע באמצעות צלחות מעוגלות משוריינות עבור מסגרות אשר חייב להתנגד עומסים מאוחר יותר.

חיבורים משועבדים

קשרים דחוסים מספקים מפרק קבוע, נוקשה המציע כוח מקסימלי וחשיבה מינימלית.הם משמשים בדרך כלל בחנות במהלך ייצור ולא בתחום, כי הנפיחות שדה היא איטית יותר, יקרה יותר, וכפוף למגבלות מזג האוויר. במרכזי נתונים מודולריים, קשרים משועבדים נפוצים:

  • לוחות בסיס ועמודות מעוגנים אל הקרן.
  • גגות וגלי העברת כבדות שצריכים לתמוך בציוד מכני.
  • מסגרות פנימיות של מודולים בודדים שבהם לא צפוי שום דיסמברלי עתיד.

בעוד קשרים משוריינים מבטלים את הצורך בגישה ברצועה ולהפחית את מספר החלקים הרופפים, הם מציגים אתגרים להתרחבות מודולרית. ברגע שטבע מיוצר, אין זה יכול להיות בקלות בלתי מזוהם ללא חיתוך וקידוד מחדש, אשר יכול לפשר את הפלדה שמסביב. לכן, מעצבים לעתים קרובות שומרים על ממשקים קבועים, לא בינוניים, להסתמך על פרטים מכווצרים עבור יחידות מודול-tomod.

חיבורים היברידיים

קשרים היברידיים משלבים כריות שדה מכוחצות עם מרכיבים מחוסנים בחנות.לדוגמה, עמודה splice עשוי לכלול צלחות קצה מוכוסות בחנות על כל סעיף עמודה, מכווצים יחד בתחום. גישה זו מספקת את הקשיחות של חיבור מחוסן במהלך השירות, אך מאפשר איסוף שדה ודיסמברליות נוספת היא זווית או חזייה כי החנות היא פתירה עד לרגע שימושי, אך היא עדיין מתאימה למדי.

מעצבים חייבים לשים לב זהירה לממשק בין אלמנטים מחוסנים וחצחים.יש לתכנן את הוורלדים לחוזק מלא, בעוד שהברכים חייבים להיות בגודל כדי להעביר את אותם הכוחות לעתים קרובות, הבריכים הופכים לקישור החלש, כך שהקשר נועד להיכנע בבריכים הראשונים - המאפשרים כשלון דוקטריל ולא לשבירת שבר.

דרישות עיצוב ספציפיות ל- Modular Data Centers

שבילי טעינה ו Redundancy

במרכז נתונים מודולרי, נתיב העומס מן הגג למטה אל הקרן עובר דרך ממשקים מודול מרובים.כל חיבור חייב להיות מסוגל להעביר לא רק עומסי כבידה אנכית, אלא גם הרהר האופקי והפסקת רגעים. מהנדסים חייבים לעקוב אחר נתיב העומס דרך כל ממשק, ולהבטיח כי שום חיבור אחד לא הופך צוואר בקבוק. רדונדנסי הוא קריטי: אם אחד מכוער מאבד מתחים לטווח ארוך או מפוספס מקרי, עדיין צריך לשאת את הרגע הזה, לעתים קרובות, ללא קשר משותף.

ביצועים סינתטיים ורוחות

מרכזי נתונים ממוקמים לעתים קרובות באזורים פעילים מבחינה סיסמית כמו קליפורניה או יפן, שבו בנייה מודולרית פופולרית כי ניתן לתכנן כדי לסלע או להחליק במהלך רעידת אדמה.עבור עיצוב סיסמית, חיבורי פלדה חייבים לאפשר התנהגות דוקטרלית.המכון האמריקאי לבנייה (AISC) חייב לעתים קרובות לסחף קשרים נוקשים בין יחידות פלדה (AISC) כדי לשמור על קשרי תיבות של מערכת יחסים מתוחכמות (Ricial) עבור מבנים מתקדמים) בדרך כלל (Ric Provisionsiveslimate Reduction) ו-Ric Provisionslimates) (Ric Provisions) עבור מבנים) עבור מבנים).

התנועה הארומית ושרינקאז'

פלדה מתרחבת וחוזים עם שינויי טמפרטורה.מרכז נתונים מודולרי שנבנה באקלים קר עשוי לחוות תנודה טמפרטורה של מעל 100 מעלות צלזיוס מליל החורף הקר ביותר ועד ליום הקיץ החמים ביותר.אם קשרים הם נוקשים מדי, מתח תרמי יכול לצבור ולגרום לבלוטות או כשלון משותף.מפרקי הרחבה ממוקמים לעתים קרובות בין קבוצות של מודולים, והקשרים במפרקים אלה חייבים לאפשר תנועה מודרך עדיין להעביר עומסים מאוחר יותר עלולים לכווץ או לכווץ, כמו גם לכווץ, ללא הפסקות זמן קצר, כמו גם, ללא קשרי פלדה, ללא תנועה ארוכה.

Vibration and Equipment Dynamics

מרכזי נתונים משקפים ציוד אלקטרוני רגיש שניתן לפגוע בו על ידי רטט מופרז.בעוד מסגרת הפלדה עצמה היא בדרך כלל נוקשה מספיק כדי למנוע בעיות רטט, הקשרים יכולים לפעול כמקורות של צ'אט אם ברגים אינם מתחים כראוי.במודולים המכילים גנרטורים גיבוי או יחידות HVAC, הקישורים חייבים להיות מעוצבים עבור עומסים דינמיים. Vibration isolators ממוקמים לעתים קרובות בציוד תומך, אבל פלדה עצמם חייבים לספק חיבורים גמישים עם ציוד משותף.

הגנה מפני קורוזיה וכניעה באש

חיבורי פלדה במרכזי נתונים ממוקמים בדרך כלל בסביבות מבוקרות (לחות נמוכה, אוויר מותנה), אך הם עדיין עשויים להיחשף למיזוג של ציוד קירור או לחות במהלך הבנייה. Galvanizing או מערכת ציפוי חזקה יש לציין עבור קשרים אשר יהיה בלתי נגיש לאחר איסוף מודול.עבור הגנה באש, חברי פלדה חייבים להיות מכוסה עם צבע intumescent, תרסיסים של חומרי זיקוק (SF), או לאפשר חיבורים כדי להישאר מתואם כדי להיות מתואם לתוך עיצובים.

Best Practices for Steel Connection מפורט במודולריות טכנולוגיה

התאמה והתאמה למודול

אחד המפתחות לבניית ברטר מודולרי מוצלח הוא סטנדרטיזציה.כל מודול צריך להשתמש באותו דפוס חיבור, גודל ברגים, פריסת חור כך מודולים הם משתנים.זה לא רק מפשטות ייצור, אלא גם מאפשר להתחדשות עתידית או הרחבה ללא הנדסה אישית. גישה טיפוסית היא לעצב משפחה של פרטים: אחד עבור עמודות, אחד עבור עמודות פנים, אחד עבור חיבורים של beamto-co-ir, אחד עבור חיבורים חד פעמיים, והיא צריכה להיות זמנית, כדי להפחית את זהה לרגע אחד.

סיקור וסובלנות

בנייה מודולרית מסתמכת על סובלנות הדוקה במהלך ייצור.אפילו על אי-ההתאמה של 1/8 אינץ' בתבנית חור ברצועה יכולה למנוע שני מודולים מ-Matching.The AISCFLT:0Code of Standard Practice for Steel Buildings and BridgesibFLT בדיוק specifies סטנדרטי זקפות, אך עבור עבודה מודולרית, סובלנות הדוקה יותר מומלץ לעתים קרובות.

נגישות ל-Inspection and Maintenance

למרות שמרכזי נתונים מודולריים נועדו לעבודה מינימלית באתר, יש לבדוק כמה חיבורים לאחר ההרכבה הראשונית ובמהלך שינויים עתידיים.עיצוב נתיבי גישה ברורים עבור תעלות טורק ומראות בדיקה חשוב.הקשרים החבויים מאחורי קירות או בתוך חללי תקרה צריך להסיר לוחות לתחזוקה.

שילוב התרחבות עתידית

מרכזי נתונים מודולריים רבים בנויים עם אסטרטגיה "היקף": ההתקנה הראשונית כוללת רק כמה מודולים, ומודולים נוספים מתווספים לאורך זמן.חיבורי הפלדה במטר של המודולים הראשוניים חייבים להיות מעוצבים כמו חיבורים "נקיה" שניתן לפתוח מחדש בקלות.זה בדרך כלל באמצעות כרטיסיות מכוערות או חיבורי קצה עם אגוזי כפול וננעלים כדי למנוע את הסימון העתידי לפני המודולים הבאים.

אחריות לתקני תעשייה

כל עיצוב חיבור פלדה צריך לציית לקודי בנייה וסטנדרטי התעשייה הרלוונטיים.

  • (ב) [15] [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [13] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) קוד בנייה בינלאומי (IBC)FLT:1 - אימוץ על ידי רוב תחומי השיפוט של ארה"ב, התייחסות לסטנדרטים לעיל.
  • [ה] [ה]] [ה]] [הועדה למחקר על חיבורים מבניים] [ה]] [ה]:2] ,2 ,מחלוקת עבור קואופרטיבים סטרקטיים, אשר משתמשים בבולטים גבוהים של 3, התקנת מברג ובדיקה.

עבור פרויקטים בינלאומיים, סטנדרטים מקומיים כגון יורוקוד 3 (EN 1993) או התקן האוסטרלי AS 4100 יש להשתמש.

מקורות חיצוניים לקריאה נוספת כוללים את AISCFLT:0Steel Connection designFLT:1 מודולים חינוכיים ו- Steel Construction Institute'sFLT:2

דוגמאות: אתגרים חיבור במרכזי נתונים מודולריים

פרויקט מרכזי נתונים מודולרי גדול בצפון קליפורניה השתמש בעיצוב מודול דו-סדרה של שתי קומות.המודולים הראשוניים הוקמו עם חיבורים של קצה בעמודות העמודה. במהלך הערכה סיסמית, גילו מהנדסים כי עובי ה-Send-plate לא היה מספיק כדי למנוע חתירה תחת דרישות הרגע הגבוה.הפתרון היה להוסיף צלעות קשיחות מאחורי הקלעים ולהשתמש בבריכים גדולים יותר - לא רק בדגמי תצוגה מוקדמים של רכיבים אלה.

פרויקט נוסף במערב התיכון השתמש בכרטיסיות של מצעים למודול-to-module אופקיים.Over the year הראשון, המודולים חוו התיישבות שונה של הקרן, מה שגורם לכרטיסיות הרדאר להתנפח וכמה ברגים ל-Fern.The Fix הנדרשת כדי ליישר את הבריכים ולהוסיף קו שני של ברגים כדי להגדיל את הרקורד.

מקרים אלה מדגישים את הצורך בפרטים חיבור חזקים, נבדקים היטב והבנה מעמיקה של תנאי הטעינה הייחודיים במבנים מודולריים.

מסקנה

פרטי חיבור פלדה הם המנוף של מרכז נתונים מודולרי ובניית מתקן טכנולוגיה.הם חייבים לספק בו זמנית כוח מבני, חוסן סיסמי, ביצועים תרמיים, ואת הגמישות של התרחבות עתידית.על ידי בחירת סוג החיבור המתאים - מבול, מחוספס, או היברידי - ועל ידי תכנון קפדני של מסלולי טעינה, סובלנות, נגישות, מהנדסים יכולים להבטיח כי מרכזי נתונים מודולאריים אינם רק מהירים כדי לבנות, אלא גם בטוח, כמו גם בטוח, כמו גם, הסתגלות סטנדרטים סטנדרטיים, יעיל, כמו גם, יעיל של ניהול נכון של זמן, פיתוח, יעיל, יעיל, יעיל, פיתוח יעיל, יעיל, יעיל עבור סטנדרטים סטנדרטיים סטנדרטיים, יעיל, יעיל, יעיל, כמו גם, כמו גם, יעיל עבור איכות חיים סטנדרטיים סטנדרטיים סטנדרטיים, יעיל, יעיל, יעיל עבור עיצוב קפדני של ניהול יעיל, יעיל, יעיל עבור איכות חיים סטנדרטיים, יעיל עבור פיתוח אמיתי, יעיל עבור פיתוח אמיתי, יעיל עבור פיתוח אמיתי, יעיל, יעיל עבור שיטות עבודה יעילה עבור ביצועים סטנדרטיים סטנדרטיים, גמישה, יעיל עבור ביצועים סטנדרטיים סטנדרטיים סטנדרטיים, יעיל עבור ביצועים סטנדרטיים, יעיל עבור ביצועים מתאימים, פיתוח אמיתי, פיתוח אמיתי, יעיל, יעיל, יעיל, יעיל, פיתוח אמיתי, יעיל, פיתוח אמיתי, פיתוח אמיתי, פיתוח