建筑电气安装工程防雷接地的施工技术应用

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建筑电气安装工程防雷接地的施工技术
应用
摘要:防雷接地系统在现代建筑中具有重要作用,应深刻意识到防雷接地施
工的重要性,在准确把握施工要点的基础上,认真做好接地、引下线、避雷支架、避雷网等关键施工环节的技术把控工作,以最大限度保障工程施工质量,充分发
挥出建筑电气安装工程中防雷接地系统的作用和价值。

关键词:建筑电气安装;电气安装工程;防雷接地施工
引言:
在建筑电气安装工程中,施工企业在进行建筑电气安装施工过程中必须重视
防雷接地工作的重要性,并结合实际工作内容选择有效的管理手法对其进行优化,将防雷接地的作用更好地发挥出来,从而确保整个建筑施工工作的合理、稳定发展。

同时,建筑企业还要不断提升防雷接地施工技术水平,强化施工人员的安全
责任意识,有序开展防雷接地施工工作,从而促进建筑行业的健康、稳定发展。

1建筑电气安装工程防雷接地施工中的问题
1.1专设引下线的要求
《雷规》第4.3.3和第4.3.3条均强调专设引下线不少于2根,但优先利用
建筑物内钢筋作为引下线也是标准中的推荐做法,因此针对已利用建筑物内钢筋
作为引下线后,是否仍需设置不少于2根专设引下线令人疑惑,尤其作为强制性
条文给实际设计造成很大困扰。

经多方查阅资料后明确,第4.3.3条(4.3.3条)中,第二类(第三类)防雷建筑物当为钢筋混凝土结构时,应采用建筑物四周和
内庭院四周结构柱内不少于2根主筋作引下线,其间距沿周长计算不应大于18m(25m)。

当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设
引下线并减小其他引下线的间距,并使引下线的平均间距不应大于18m(25m)。

1.2接地体连接
目前,很多的设计文件对于采用建筑物基础作为接地体的做法仅是一笔带过,深究起来并不清楚现场如何执行,如现场施工人员经验不足,则存在导致接地装
置失效的风险。

比如,在一些钢结构厂房建筑当中,钢柱型有垂直和水平钢筋网
的基础、杯口型有垂直和水平钢筋网的基础等,其基础内钢筋与钢柱地脚螺栓并
无连接。

按照通用做法中的连接,接地体仅包含承台内钢筋和敷设的水平接地体(如有),并没有利用桩基内钢筋,此时需明确具体做法或直接指向相关图集,
应采用直径≥10mm的镀锌圆钢将基础内钢筋与钢柱地脚螺栓焊接,再将每一
桩基的一根主筋同承台内钢筋焊接,形成引下线与接地体的电气贯通。

2建筑电气安装工程防雷接地的施工技术应用
2.1加强施工技术的合理运用
2.1.1接地极、钢筋连接技术
建筑电气安装工程需要加强对接地极技术和钢筋连接技术的合理应用,从而
发挥出连接技术的关键作用,确保建筑电气安装工程的防雷性能。

在具体的连接
过程中,圈梁内的主筋和柱内主筋的连接是非常关键的环节。

在对柱内主筋进行
连接的过程中,施工人员应使用搭焊的方式对其进行操作必须围绕相关需求展开
设计,并做好地板钢筋的连接活动。

如果连接过程中无法进行电焊,那么可以选
择连接件焊接的形式,有效降低焊接对钢筋造成的负面影响。

2.1.2断接螺旋安装技术
对断接螺旋安装技术的有效应用,直接关系到建筑工程本身的外观。

为了发
挥断接螺旋安装技术的关键作用,施工人员需要加强对此项技术的学习和掌握并
提高重视程度,减少在安装和应用过程中的安全隐患问题:首先,需要针对安装
位置进行科学分析和选择,按照建筑电气安装工程的实际需求明确安装位置,保
证建筑物的使用性能;其次,结合建筑电气安装工程要求,在全面保证安全的基
础上明确安装高度。

2.1.3柱内主筋引出点安装技术
为了提升建筑电气安装工程防雷接地施工水平,施工人员需要了解和掌握施
工技术类型,做好每一道施工工序。

柱内的主筋一般是安装过程中的重要内容。

在开展柱内的主筋安装工作过程中,为了更好地防止出现主筋外露的问题,建筑
企业需要开展全方位的管理工作[1]。

比如:当柱内主筋放置在屋顶时,必须对其
避雷网和相关高度进行处理,从而确保其本身的一致性;另外,在进行断接螺旋、避雷器和柱内主筋连接时,需要根据实际情况和建设需求等,选择相应的焊接形式,以提高安装质量。

2.2重视接地装置运用
接地装置为雷电流泄放至大地提供有效通路。

一些建筑工程基础多采用桩基、条基、独立基础等形式。

优先利用基础内水平钢筋和桩基内垂直钢筋作为接地装置,辅以合适尺寸的人工水平或垂直接地体,在满足接地要求的基础上可有效降
低工程造价[2]。

通常水平人工接地体采用不小于40mm×4mm的镀锌扁钢,
《雷规》第5.4.4条要求埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在冻土层以下,而
14D504《接地装置安装》第2.5.6条要求埋设深度不宜小于0.8m。

至于垂直接
地体,通常采用长度为2.5m的圆钢或角钢。

但对于钢结构厂房来说,其桩基础
深度远超2.5m,因此优先采用钢结构基础作为接地体。

2.3选取正确的接地方法
选取最科学、最合适的接地系统安装方法,是提升建筑物防雷能力的重要措施。

在本项目中主要采用的是建立联合共用接地系统这一常规性接地方法[3]。


具体施工过程中着重进行了以下技术把控:首先,利用基础地梁底部或底板内两
根不小于Φ16的钢筋与桩基内两根竖向主筋焊接连通,组成大楼的接地极,接
地电阻要求不大于1.0Ω;其次,系统主筋焊接连接时,其搭接方式应与板内钢
筋搭接方式相同,连接件的钢筋采用Φ12圆钢;再次,要求焊接施工中,必须
保证焊缝饱满,搭接长度严格按照施工工相关规范要求,做好相应的防腐处理。

焊接施工完毕后,及时进行标记,为后续引下线施工提供便利条件。

2.4注意雷电接收装置的应用
在建筑电气安装中,优质的雷电接收装置能够在一定程度上减少雷电给构筑
物造成的毁坏。

是否运用质量上乘的雷电接收设施,是防雷接地技术能否起到相
应功能的重点。

通常来说,雷电接收设置具体包含避雷带、避雷线和避雷针[4]。

雷电接收设备的技术方式大致有两种,即网络式和滚球式。

在安装实践中,建筑
企业应基于建筑物的特征与周边环境要素决定运用何种设置模式。

2.5避雷支架的安装运用
装设避雷支架是防雷接地施工活动开展过程中十分关键的内容。

在安装期间,拥有专业技能的工作人员应依照事先绘制的图纸完成安装,通常是运用侧位打眼法;如果碰到真实施工状况与设计图不一致等情况,需要向有关负责人进行咨询,以保证施工工艺的精准性[5]。

此外,施工人员应在建筑外侧大概10cm处逐一打眼,运用电锤将支架固定住,然后进行水泥灌注,在水泥完全凝固后对现场产生的垃
圾进行全面清洁,最后将清水喷洒在上面。

结束语:
综上所述,实际上,雷电现象较为常见,而雷电会带来一定的电流,稍有不慎,就会对建筑物造成极大的威胁,甚至引发安全事故。

因此,防雷接地施工就
显得十分重要。

建筑企业做好专业领域的研究工作和分析工作,可有效避免外界
因素对建筑电气和建筑物造成的负面影响,并能保证建筑工程中电气设备的运行
稳定性。

参考文献:
[1]温颂杰.建筑电气安装工程防雷接地施工技术[J].中小企业管理与科技
(上旬刊),2021(01):176-177.
[2]袁坚立.建筑电气安装工程防雷接地施工技术[J].住宅与房地
产,2020(24):186.
[3]贾海.建筑电气安装工程防雷接地施工技术[J].建材与装
饰,2020(04):31-32.
[4]贾海.建筑电气安装工程防雷接地施工技术[J].建材与装饰,2019(35):35-36.
[5]南家祺.建筑电气安装工程防雷接地施工技术[J].产业科技创新,2019,1(30):57-58.。

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