高层建筑的防雷接地措施正式版
高层建筑的防雷接地措施完整版
高层建筑的防雷接地措施完整版随着城市化进程的加速,高层建筑如雨后春笋般涌现。
这些高耸的建筑不仅是城市的地标,也是人们生活和工作的重要场所。
然而,由于其高度较高,更容易遭受雷击,因此防雷接地措施至关重要。
雷电是一种强大的自然现象,其瞬间释放的能量巨大。
当雷电击中高层建筑时,如果没有有效的防雷接地措施,可能会导致电气设备损坏、火灾、人员伤亡等严重后果。
因此,为了保障高层建筑的安全,必须采取科学合理的防雷接地措施。
一、雷电对高层建筑的危害雷电对高层建筑的危害主要体现在以下几个方面:1、直击雷危害直击雷是指雷电直接击中建筑物、构筑物或其他物体。
当高层建筑遭受直击雷时,强大的电流会通过建筑物的结构、金属管道等传导,可能会引起建筑物结构的损坏、电气设备的烧毁,甚至引发火灾和爆炸。
2、感应雷危害感应雷是指雷电在放电过程中,在附近的导体上产生的电磁感应和静电感应现象。
当高层建筑附近发生雷电时,建筑物内的金属管道、线路等会感应出高电压和大电流,从而对电气设备造成损坏。
3、雷电波侵入危害雷电波侵入是指雷电沿着架空线路、电缆线路等侵入建筑物内。
当雷电波侵入时,会在电路中产生过电压和过电流,损坏电气设备,影响正常的供电和通信。
二、高层建筑防雷接地系统的组成高层建筑的防雷接地系统通常由接闪器、引下线、接地装置三部分组成。
1、接闪器接闪器是用于接收雷电的装置,通常包括避雷针、避雷带和避雷网。
避雷针是一种尖锐的金属物体,通过尖端放电将雷电引向自身;避雷带和避雷网则是由金属带或金属网组成,安装在建筑物的顶部,起到拦截雷电的作用。
2、引下线引下线是用于将接闪器接收到的雷电电流引导至接地装置的金属导体。
引下线应沿建筑物的外墙均匀布置,数量不少于两根,间距不应大于 18 米。
引下线通常采用圆钢或扁钢制作,其截面积应符合相关规范的要求。
3、接地装置接地装置是用于将雷电电流引入大地的装置,通常包括接地极和接地线。
接地极可以是人工接地极,也可以是利用建筑物基础内的钢筋作为自然接地极。
高层建筑怎么防雷高层建筑雷电防护六项措施
高层建筑怎么防雷高层建筑雷电防护六项措施有关高层建筑的雷电防护措施,高层建筑防雷的特点,高层建筑的雷电防护措施四大要点:直击雷的防护、侧击雷的防护、雷电波侵入防护措施、地网与公用接地系统等。
高层建筑如何防雷?高层建筑雷电防护措施推举:高层建筑电梯怎么防雷?高层建筑电梯防雷接地保护措施一、高层建筑防雷的特点高层建筑的防雷,不仅要做好直击雷的防护,还要做好雷电波的侵入,雷电感应、地电位反击等方面的防护措施。
随着国民经济的告知进展,城市中高层建筑拔地而起,搞好高层建筑的防雷,把雷电造成的损失削减到最低限度,显得更加紧要。
高层建筑通常是指10层及10层以上的住宅建筑或其它高度超过24m的公共建筑。
这些建筑物的特点:高度高,简单受到直接雷击,特别是高度超过100m时,估计受到的雷击次数与它的高度成正比,高层建筑也是人员密集的场所,建筑物内配置的设备多且多而杂,特别是广泛采纳集成电路为核心电子计算机之类的电子设备,这些设备的元器件集成度高,耐冲击电压,电磁脉冲干扰本领差,一旦受到破坏,不仅造成的直接经济损失大,而且由此产生的社会影响也大。
二、高层建筑的雷电防护措施1、直击雷的防护这里的直击雷包括直击雷和侧击雷两种形式。
直击雷的防护高层建筑直击雷的防护重要采纳避雷带(网)作为接闪器,既在建筑物顶部四周受到雷击的部位按防护等级安装相应尺寸的避雷带(网)。
但由于建筑物上往往还有一些其它设施,如各种电器、空调散热器、冷却塔等突出层面的物体,不在上述避雷针(网)接闪器的保护范围之内,需要采纳避雷针来进行保护。
采纳避雷针时,一般与避雷带联合使用。
在计算避雷针的高度时,可把屋面作为滚球的支撑面,但不可把天面对外延长作为支撑面,还可以采纳作图法来计算。
2、侧击雷的防护第一、二级高层建筑物的高度已经超过滚球半径,简单受到来自侧面、甚至自上面的雷点的攻击,因此,对第一、二级防雷建筑,侧击雷德防护液非常紧要。
由于高层建筑基本上属钢筋混凝土结构,可以充分利用柱子内的钢筋作为防雷引下线。
高层建筑的防雷接地措施(新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改高层建筑的防雷接地措施(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes高层建筑的防雷接地措施(新版)雷电会引起建筑物的损坏、人员伤亡,对电力、电讯等设备造成损坏。
雷电的破坏作用归纳起来有两种:一是直接击在建筑物上产生热效作用和电动力作用;二是雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用以及雷电波侵入作用。
高层建筑更易遭受雷击,加之高层建筑正在向智能化发展,大量电子设备和网络系统一旦遭受雷击,损失将很严重,所以防雷系统可靠与否是极为重要的。
高层建筑防雷是依据法拉第笼原理采用笼式防雷系统,就是将建筑物层面避雷网(带)、引下线和接地装置三部分联结成一个整体的钢铁大网笼。
从防直击雷、防测击雷、防雷电感应和防雷电波侵入等方面,综合考虑接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、合理布线和接地等因素,做到从整体上兼顾建筑物外部防雷和内部防雷等功能,达到安全防雷的目的。
1.建筑物的外部防雷高层建筑的外部防雷主要是指防直击雷和防侧击雷,其作用是保护建筑物本身不遭受雷击,主要由接闪器、引下线和接地装置组成。
1)接闪器接闪器是防直击雷接受雷电流的金属导体,其形式有避雷网(带)、避雷针、金属屋面等。
避雷网(带)应沿屋脊、屋角、屋檐、檐角、女儿墙等易受雷击部位敷设,并按建筑物的防雷等级在整个屋面组成不同尺寸要求的网格,见表1.根据雷击建筑物部位的规律,在建筑物上装设避雷针(网、带),就能可靠吸强雷和弱雷。
屋面避雷网(带)一般采用热镀锌的圆钢或扁钢及热镀锌件,敷设应平正顺直、固定可靠,搭焊长度应满足规范要求。
安全常识灾害防范之关于高层建筑物安全防雷接地措施
安全常识灾害防范之关于高层建筑物安全防雷接地措施在城市中,高层建筑物已成为标志性的景观,但是随着高层建筑物的不断增多,一系列安全隐患也随之而来。
其中,防雷接地措施是高层建筑物安全防范的一个非常重要的方面。
在本文中,我们将介绍高层建筑物防雷接地措施的相关知识和注意事项,以及如何正确的进行防雷接地。
什么是防雷接地?防雷接地是指通过合理的接地装置,将高层建筑物中的电荷安全地引入大地中,以达到消除和防范雷电危害的目的。
在整个建筑物中,电气设备、石材、钢结构等都可以被雷击,而接地是防范雷击的最有效措施之一。
如何进行合理的防雷接地?1.确定防雷接地的类型目前,主要的防雷接地类型有以下几种:•独立接地:将建筑物中不同电气系统的接地电位分离,各自独立接地。
•公共接地:将建筑物中不同电气系统的接地电位互相连接在一起,形成共同接地。
•本体接地:将防雷接地装置与建筑物主体结构接地相融合,形成本体接地。
在选择接地类型时,需要考虑接地方式的适用性、安全性、经济性和实用性等因素。
2.建立防雷接地装置高层建筑物的接地装置是保障防雷接地的基础,因此需要在施工过程中严格按照要求建立。
通常,接地装置要分为楼面接地、钢筋混凝土接地和金属结构接地,以满足不同接地零件的需求。
3.防雷接地装置的检测和维护在建立接地装置后,需要对装置进行定期检测和维护。
这是为了确保接地装置的正常工作,避免因装置问题导致的雷击等危害。
4.注意事项在进行防雷接地时,还需要注意以下几点:•需要遵守国家和地方的标准和规章,确保防雷接地符合安全要求;•高层建筑物上的接地装置要与建筑物主体安全连接,以避免产生一些新的安全隐患;•在进行防雷接地时,需要考虑设备安全、工作环境等因素,以确保施工人员的人身安全和设备的正常工作。
结论综上所述,高层建筑物防雷接地措施是非常重要的一项安全防范工作,它在减少雷电危害方面起着重要的作用。
因此,在进行防雷接地时,需要严格按照标准和规章进行,并注意施工中的各项细节,以确保可靠的防雷接地。
大楼防雷解决方案
大楼防雷解决方案
《大楼防雷解决方案》
大楼防雷是指通过一系列措施和设备来防止建筑物遭受雷击的危险。
在雷电活跃的地区,特别是在高楼大厦密集的城市,大楼防雷显得尤为重要。
以下是一些常见的大楼防雷解决方案。
1. 接地系统:大楼的接地系统是防雷的关键。
通过将建筑物的金属结构与地下深埋的导体连接,可以将雷电的电荷引入地下,从而减少对建筑物的损害。
2. 避雷针:一些高耸的建筑物会在顶部安装避雷针,以提供一条直接通向大地的路径,从而吸引并释放雷电的电荷。
3. 避雷带:在建筑物周围安装避雷带可以帮助分散雷电的电荷,降低雷击的风险。
4. 防雷设备:在大楼内部可以安装防雷设备,如避雷器和过电流保护器,以有效保护建筑物内的电气设备免受雷击的影响。
5. 定期检测和维护:定期对大楼的防雷设施进行检测和维护是至关重要的,以确保其能够正常运作。
总的来说,大楼防雷解决方案需要综合考虑建筑物的结构、地理位置和周围环境等因素,并采取相应的措施来保护建筑物免受雷击的危害。
只有通过科学有效的防雷措施,才能最大程度地保障大楼和内部设施的安全。
高层建筑的防雷接地措施
高层建筑的防雷接地措施随着城市化的发展,高层建筑越来越多地出现在城市中心。
由于高层建筑的特殊性质,如高度等因素,建筑本身更容易成为雷击对象,这也加大了建筑物防雷的需求。
在高层建筑防雷过程中,接地是最基本的措施之一,它可以将地下的电荷引导到建筑物外部,减小雷击的危险。
因此,本文将探讨高层建筑的防雷接地措施。
为什么需要防雷接地措施?首先,我们需要明确一个概念:雷击是指一种电现象,即由于大气中存在巨大的电荷差,会在不同的地点引发放电现象。
这个过程中就会产生奇怪的天气现象,包括闪电,雷声等等。
由于高层建筑在城市和自然环境中处于特殊位置,且高度较高,因此它们很容易成为负电荷物质的收集装置。
同时,在大气活动过程中,建筑物周围的氧化氮、臭氧等环境污染物质也会对这个过程起到一定的促进作用,使得建筑物成为了被雷击的高危对象。
而接地则是指将建筑物内部带有的电荷或电磁场引导出去,从而避免产生危险。
接地能够消除物品表面的静电电荷,并将它引入地面,从而达到减少雷击的目的。
因此,当我们在设计高层建筑的时候需要考虑接地措施,以使建筑物得以保护。
高层建筑的防雷接地措施现在,我们将详细介绍几种常见的高层建筑的防雷接地措施。
沿表面接地系统是一种广泛使用的接地系统,它通过在地面上铺设大面积的金属网格来构成一个大型的接地系统。
在这种系统中,接地裸露在建筑物周围,一旦雷电打进建筑物,就会被接向地下,这样可以有效地保护建筑物。
在使用沿表面接地系统时,我们需要考虑几个关键的因素。
首先,金属网格的规格要合适,以满足地面稳定接地的要求。
其次,金属网格需要完全裸露在土壤表面,以免被别的物品覆盖而影响接地的效果。
最后,我们还需要注意连接金属网格的细节问题,以确保接地系统能够在实际使用中达到预期的效果。
氧化铜接地系统氧化铜接地系统是一种使用铜粉和氧化剂混合浇铸成的铜独木桩。
这些独木桩通常分布在建筑物周围的不同位置,以最大化接地的效果。
氧化铜可以强化接地系统的导电能力,提高其耐腐蚀性,并且易于安装和使用,因此它是一种理想的接地系统。
高层建筑防雷接地施工工法
高层建筑防雷接地施工工法
高层建筑防雷接地施工工法包括以下步骤:
1. 确定接地极位置:根据建筑物结构和附近的环境条件,确定适当的接地极位置。
通常,在建筑物的屋顶或地下设置接地极。
2. 清理施工区域:清理施工区域,将其清除任何障碍物,确保安全施工。
3. 安装接地极:根据设计要求,选择适当的接地极类型,并按照规范要求进行安装。
常用的接地极类型包括钢板接地极、钢筋混凝土接地极和化学接地极。
4. 外部接地系统施工:通过埋设地下导电材料,将接地极与建筑物周围的土壤、混凝土结构物或接地网连接起来,以确保有效的接地系统。
5. 内部接地系统施工:在建筑物内部的主要电气设备、系统和金属结构中设置接地装置,将它们与外部接地系统连接起来。
6. 接地系统测试与调试:完成接地系统的施工后,对其进行测试与调试,确保接地效果符合规范要求。
7. 检查与维护:定期检查接地系统的状态,并进行必要的维护和修复,以保持其正常运行和符合安全标准。
以上是高层建筑防雷接地施工工法的基本步骤,具体施工过程还需根据设计要求、规范和安全要求进行调整。
高层建筑的防雷接地措施
•高层建筑防雷接地概述•高层建筑直击雷防护措施•高层建筑雷电感应防护措施•高层建筑雷电波侵入防护措施•高层建筑防雷接地系统设计目•高层建筑防雷接地案例分析录保护建筑物和人员安全防止雷电电磁干扰防雷接地的重要性国内外标准与规范设计与施工规范防雷接地的标准与规范引导电流流入大地防雷接地的主要原理是将雷电产生的电流通过引下线、接地极等设施引导进入大地,从而避免电流对建筑物和周围设施造成危害。
降低接地电阻接地电阻是衡量防雷接地效果的重要指标,通过选用合适的材料、增加接地极数量、改善土壤电阻率等方法可以降低接地电阻,提高防雷接地效果。
防雷接地的基本原理010203引下线的材料应沿着建筑物外墙或屋顶,每隔一定距离(如18m)安装一根引下线。
引下线的安装位置引下线的要求接地装置接地装置的材料应使用热镀锌圆钢或扁钢,其中圆钢的直径不小于10mm,扁钢的厚度不小于4mm。
接地装置的安装位置应安装在建筑物的基础或地下室中。
接地装置的要求接地装置应牢固、可靠,并采取措施防止腐蚀和机械损伤。
同时,接地电阻值应符合规范要求。
电磁屏蔽高层建筑应采用电磁屏蔽措施,利用金属屏蔽材料将雷电电磁波隔离在建筑物外部,以减少对内部电子设备的干扰。
电磁感应防护原理高层建筑应采取电磁感应防护措施,防止雷电电磁感应对电气、电子设备以及通信、网络等系统的危害。
合理布线高层建筑内的电气、电子设备和通信、网络等系统的线路应合理布设,避免不同系统间的干扰以及雷电电磁波的侵入。
电磁感应防护静电感应防护雷电流反击防护等电位连接浪涌保护器雷电流反击防护原理总结词对于高层建筑,输电线路是雷电波侵入的主要途径之一,应采取有效的防护措施。
详细描述在输电线路上安装避雷线、避雷针等避雷装置,以防止雷电波直接侵入到建筑物内。
同时,对输电线路进行定期的检查和维护,确保其正常运转。
总结词详细描述随着信息技术的不断发展,信息系统的安全越来越受到人们的关注,应采取有效的防雷措施,防止雷电波对信息系统造成损害。
高层建筑物防直击雷措施
高层建筑物防直击雷措施高层建筑物的防直击雷,从立面上看,可分为三部分,见图1。
建筑物地面以上等于滚球半径的部位(当将建筑物视为一孤立物体,四周无其他物体时),一半径等于相应该球半径的球体沿建筑物周围滚动,球体的一点接触地面,则球体在距地面为其半径以下的部分不可能接触到建筑物。
所以,规范允许这部分可不采取防侧击的措施。
美国高层建筑物的数量在世界上是首位,根据其80年代初期的资料,认为高避雷针和高层建筑物在其顶点及屋顶以下的侧面有遭到雷击的记载,因此希望考虑其它高层建筑物上部侧面的防雷保护。
笔者认为,这类雷击事故是轻微的,因为:第一,侧击雷具有短的吸引半径(即小的滚球半径hr),其相应的雷电流也是小的;第二,高层建筑物的建筑结构通常能够耐受这类办雷电流的侧击;第三,建筑物遭受侧击雷损坏的记载尚不多,这点可证实前两点的真实性。
因此,对于高层建筑物上部侧面雷击的保护不需另设专门接闪器,而利用建筑物本身的钢构架、钢筋及其它金属物。
屋顶部分的防直击雷措施,根据《规范》表 5.2.1的规定(见下表)。
布置接闪器时,可单独或任意组合采用滚球法、避雷网。
接闪器布置建筑物防雷类别滚球半径h r(m)避雷网网格尺寸(m)第二类防雷建筑物45 ≤10×10或≤12×8第三类防雷建筑物60 ≤20×20或≤24×16注:外墙上的金属栏杆、门窗等与防雷装置相连接。
由于建筑物高,雷闪击中建筑物屋顶周边的雷电流可能会很大。
因大雷电流对应大的滚球半径,大雷电流通常从上空接近于垂直向下进行。
如200m高的建筑物,取其高度作为滚球半径,其相对应的雷电流约为(200/9.4)3/2=98kA。
也就是说,在距建筑物屋顶周边200m范围内大于98kA雷电流的雷击,可能性极大地将击到建筑物屋顶周边上。
为此,高层建筑物的屋顶防直击雷,首先宜沿屋顶周边设避雷带,其安装位置宜略为突出屋顶外沿,如图2所示。
从美化建筑物立面着眼,也宜在屋顶周边装设与建筑立面协调的金属栏杆,其布置位置也宜突出屋顶外沿。
高层建筑的防雷接地措施
高层建筑的防雷接地措施随着城市的发展,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
这些高层建筑不仅是城市的地标,也为人们提供了舒适的居住和工作环境。
然而,由于其高度较高,更容易受到雷电的威胁。
因此,采取有效的防雷接地措施对于保障高层建筑的安全至关重要。
雷电是一种自然现象,其放电电压可高达数百万伏,电流可达数十万安培。
当雷电击中高层建筑时,会产生巨大的热能和机械能,可能导致建筑物结构损坏、电气设备烧毁、人员伤亡等严重后果。
为了减少雷电带来的危害,我们需要从多个方面采取防雷接地措施。
首先,接闪装置是高层建筑防雷的第一道防线。
常见的接闪装置有避雷针、避雷带和避雷网。
避雷针通常安装在建筑物的顶部,通过尖端放电将雷电引向自身,并通过引下线将电流引入接地装置。
避雷带则是沿建筑物的屋脊、屋檐等部位敷设的金属带,避雷网则是由避雷带纵横交错组成的网格。
在选择接闪装置时,需要根据建筑物的高度、形状、地理位置等因素进行综合考虑,以确保能够有效地接闪。
其次,引下线的作用是将接闪装置接收到的雷电电流安全地引入接地装置。
引下线应沿建筑物外墙均匀布置,数量不少于两根,间距不应大于 18 米。
引下线应采用截面积足够大的金属导体,如圆钢、扁钢等,并应保证良好的电气连接。
在施工过程中,要注意引下线的固定和防腐处理,避免因腐蚀或松动而影响其导电性能。
接地装置是防雷系统的重要组成部分,其作用是将雷电电流迅速泄放入大地。
接地装置通常由接地极和接地线组成。
接地极可以是金属棒、金属板或金属管,深埋于地下。
接地线则将接地极与引下线连接起来。
为了降低接地电阻,提高接地效果,通常会采用多个接地极并联的方式,并在接地极周围填充降阻剂。
同时,还应定期对接地装置进行检测和维护,确保其接地电阻符合要求。
除了上述的外部防雷措施,高层建筑内部还需要采取相应的防雷措施。
例如,安装电涌保护器(SPD)可以有效地抑制雷电产生的过电压和过电流,保护电气设备和电子系统的安全。
SPD 应安装在电源进线处、配电箱、重要设备的前端等位置。
高层建筑防雷电反击措施
高层建筑防雷电反击措施摘要:本文主要针对建筑物防雷,介绍外部防雷(防直击雷和防雷电反击)和内部防雷(防雷电感应、防雷电波侵入和防生命危险)中的防雷电反击问题,并结合工作实践,着重阐述防反击的措施,保护人员、设备安全。
关键词:高层建筑雷电反击措施引言:随着社会经济发展,人民生活水平的不断提高,办公、居家环境是越来越好、功能越来越完善。
为了充分利用土地资源,分摊建设成本,高层和智能建筑不断增多,计算机等电子信息系统设备(通讯、办公)、家用电气的普遍使用,每年因雷击损坏设备造成生产、生活问题也日益突出。
本文主要针对如何采取有效措施消除因地电位反击、引下线、接地线过长等造成过电压反击问题谈几点做法。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)规定:第一类建筑物防直击雷首先应采用独立避雷针或架空避雷线(网),由于太高或其它原因不能装设独立避雷针或架空避雷线(网),允许采用附设于建筑物上的防雷装置进行保护,在实际工作中这种情况所遇甚少,大量是第二类、第三类建筑物,均采用附设于建筑物上的防雷装置进行保护。
防雷普遍做法是屋面采用避雷网做接闪器,局部设备加装避雷针,利用结构柱主筋做引下线,内部设备做等电位连接,超出滚球半径高度的设均压环,共用基础钢筋网自然接地装置。
从基本计算公式中可知,对于第一、二、三类建筑物雷电流副值I分别取200KA、150KA/100KA时,接地装置在泄放雷电流时,接地装置的电位主要取决于接地电阻,这时hx近似于0,接地电阻越小,地电位越低;在高层建筑物的接地电阻足够小时(一般设计均要求不大于1Ω),接闪器、引下线、等电位连接线上的电位主要取决于设备、线路至等电位连接点或接地点的长度,线路越短,电位越低,反之越高,因反击损坏设备的可能性越大。
具体的防雷电反击措施如下:《建筑物防雷设计规范》已明确,防雷电反击首先是“躲”,即与防雷装置保持一定的间距,在无法与防雷装置达到安全距离情况下等电位连接,这里“均压”也不能忽视,等电位连接虽然可使一定范围内设备电位相等,但处在不同位置(如不同楼层间)各等电位网络之间却不一定处在同一电位上,可能存在电位差,此电位差可通过相互联系的管线损毁设备或成为干扰源。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术完整版
编号:TQC/K800高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术完整版Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems.【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】编写:________________________审核:________________________时间:________________________部门:________________________高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术完整版下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
随着建筑装饰工程的不断发展,玻璃幕墙在中高档建筑工程中得到了广泛的应用。
但随之而来玻璃幕墙及建筑物的安全性如何保证已是当今一个重要问题。
我国现行的电气施工及验收规范、标准施工图集对这方面内容的阐述尚未十分明确,设计单位对玻璃幕墙防雷技术作法说明也不十分具体,从而给从事具体施工的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。
1.雷电对玻璃幕墙高层建筑的危害众所周知,雷电是天空云层中一种自然的放电现象,雷电流是一种强度极大,作用时间极短的瞬变过程。
雷电击中建筑物时,通常会产生电效应、热效应和机械力。
关于高层建筑物安全防雷接地措施(通用版)
( 安全常识 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改关于高层建筑物安全防雷接地措施(通用版)Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safetyaccidents.关于高层建筑物安全防雷接地措施(通用版)1.雷电的破坏形式雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。
一般来说雷电的破坏形式有三类:直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。
在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施:(1)将绝大部分雷电流直接引入地下基础接地装置泄散;(2)阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压;(3)限制被保护设备浪涌过电压幅值。
2.高层建筑物的防雷建筑物防雷系统是由避雷针、避雷网(带)或混合组成的接闪器,主体结构的柱、梁、板钢筋或外接引下线组成的引下装置,及利用基础自然接地体(桩基、地梁、承台或底板钢筋)或人工接地体组成的接地装置合成,整个建筑形成一个法拉第笼,将雷电流引入大地。
以下对高层建筑具体的防雷措施进行探讨。
2.1接地装置现代高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地都是合在一起的,组成综合接地系统,接地电阻通常要求小于4(鉴于目前高层建筑智能化设施日益增加,设计时接地电阻不宜大于1)。
因为高层建筑的钢筋混凝土基础埋地深,与大地的接触面积大,其接地电阻比一般人工接地所得到电阻低得多,容易满足上述要求。
高层建筑物防雷及接地措施
高层建筑物防雷及接地措施摘要近年来我国建筑物高度不断增加,发生雷击的可能性也越大,因此,高层建筑物必须采取防雷措施。
本文主要提出了雷电防护对策及建议,以保证高层建筑物安全,防止雷击造成人员伤亡及火灾事故。
关键词高层建筑物;防雷;接地;分析中图分类号TU976 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)052-0182-011 高层建筑物的特点在中国,自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。
高层建筑结构的主要类型主要有框架、框剪、剪力墙、框筒、钢结构等。
高层建筑物的特点是人员比较多而且大多数不熟悉电气,室内充满着强、弱电设备,而且大多数经常被人们所接触;较之其他建筑物相比,空间小,且电气线路比较复杂。
高层建筑物的主要损害来源于雷电造成的雷电感应及雷电波侵入,因此,不仅仅要保障电气设备、通信设备的安全,对高层建筑物内的人员,建立一个雷电安全的空间也很重要。
2 建筑物的防雷系统建筑物的防雷系统分外部防雷和内部防雷两部分。
内部防雷保护包括屏蔽隔离、合理布线、过电压保护和等电位联结等。
高层建筑通常是利用地梁、承台、桩基等混凝土基础内的钢筋作为接地装置,并利用建筑物混凝土柱内或剪力墙中竖向主筋作为引下线与接闪器连接构成防雷系统。
高层建筑的防雷必须将外部防雷和内部防雷作为整体综合考虑,采取措施。
以一个建筑物为例,它有防雷、等电位联接及共用接地系统组成,一般采用屋面避雷针(带)、利用建筑物柱内钢筋作为引下线及基础钢筋作为接地装置连接成一个整体,构成了一个笼形避雷网,这样做较好地取得了均压和屏蔽防雷效果。
3 建筑物的防雷措施对于高层建筑物如何建立雷电安全空间,应基于一下四个部分考虑。
3.1 建立完善的外部防雷装置高层建筑物的外部防雷包括接闪器(避雷针、避雷网或避雷带)、引下线和接地装置等三部分组成,主要是防止直击雷和侧击雷,保护建筑物本身不遭受雷击。
3.2 建立安全的法拉第笼做法是将被保护的建筑物用垂直和水平的铜带或钢筋导体密集地包围起来,形成一个保护笼。
高层建筑防雷工程施工方案
一、工程背景随着城市化进程的加快,高层建筑越来越多,其高度和结构复杂程度也在不断提高。
雷电灾害对高层建筑的安全造成严重威胁,因此,做好高层建筑的防雷工程至关重要。
本方案针对高层建筑防雷工程施工,提出以下方案。
二、施工目标1. 确保高层建筑在雷雨天气下的安全,降低雷击事故的发生率。
2. 防止雷击事故对建筑物的损害,保障人民生命财产安全。
3. 提高建筑物防雷系统的可靠性和稳定性。
三、施工内容1. 避雷针安装(1)避雷针应安装在建筑物最高点,并与建筑物主体结构牢固连接。
(2)避雷针底部应设置接地装置,确保雷电流顺利导入大地。
2. 避雷带、避雷网安装(1)避雷带应沿建筑物屋顶四周敷设,与避雷针连接。
(2)避雷网应覆盖建筑物外墙,与避雷带连接。
3. 接地系统施工(1)接地系统应选用优质接地材料,如铜材、镀锌钢材等。
(2)接地电阻应满足设计要求,接地电阻值应符合国家标准。
(3)接地系统应进行定期检测和维护,确保接地效果。
4. 等电位连接(1)等电位连接应按照设计要求进行,确保建筑物内金属设备、管道等与防雷系统等电位连接。
(2)等电位连接点应设置在建筑物入口处,便于检测和维护。
5. 防雷接地系统测试(1)施工完成后,对防雷接地系统进行测试,确保其符合设计要求。
(2)测试内容包括接地电阻、接地电流、等电位连接等。
四、施工注意事项1. 施工过程中,确保施工人员具备相关资质,熟悉防雷工程技术和施工规范。
2. 施工材料应选用优质产品,确保防雷系统质量和效果。
3. 施工过程中,严格遵守操作规程,确保施工安全。
4. 施工完成后,对防雷接地系统进行验收,确保其符合设计要求。
五、施工进度安排1. 施工准备阶段:1周2. 避雷针、避雷带、避雷网安装阶段:2周3. 接地系统施工阶段:1周4. 等电位连接阶段:1周5. 防雷接地系统测试阶段:1周6. 验收阶段:1周总计:8周六、质量保证措施1. 严格执行施工规范和质量标准,确保施工质量。
高层建筑的防雷接地措施
高层建筑的防雷接地措施高层建筑是现代城市中常见的建筑形式,这种建筑由于其高度和周围环境的影响,容易受到雷电的攻击,因此需要采取特殊的防雷措施。
本文将介绍高层建筑的防雷接地措施。
1、概述高层建筑是指层数不少于八层或者高度不少于24米的建筑。
由于高层建筑对于天线、广告灯箱、通信线路等有特殊的需求,因此它们在建造过程中需要采取特殊的防雷接地措施。
这些措施可以有效地保护建筑和其内部设备免受雷电的损害。
2、接地网建设建筑物的接地网络应该具有良好的导电性能,以确保雷电电流在接地网中得到合适的分配和释放。
通常情况下,高层建筑的接地系统应具备以下特性:-接地体积要足够大,以确保地电阻足够低。
-接地电极应采用导电性能好的材料,比如铜质、镀锌钢材等。
-接地电极的埋深应以地温为参考,并且不应低于1米。
-接地电极的间距应不大于1.2米。
-建筑物应具备良好的接地网络连接性,以确保其各个部分之间的连接有效。
3、接闪针的安装接闪针是指一种安装在高层建筑表面的由针电极和铺设的线圈组成的装置,目的是在雷电击中建筑物时,将电流分散到地面上。
接闪针应该满足以下条件:-针电极材料应为高强度、耐腐蚀的金属材料。
-接闪针应该安装在建筑物的顶部,其高度应大于建筑物高度的30%。
-接闪针的铺设线圈应该由防腐、耐高温、耐电弧等特性的材料制成。
-建筑物应该保证接闪针和线圈的连接安全可靠。
4、避雷装置的安装除了接闪针之外,高层建筑还需要安装避雷装置。
避雷装置是指一种根据建筑物的特点和周围环境设计的气象参数计算和模拟、可预测性强的装置,它与接闪针协同工作,为建筑提供最佳的防雷保护。
避雷装置应该满足以下条件:-避雷装置应按照规定的标准和规范进行设计和安装。
这些标准和规范包括但不限于《建筑避雷装置设计标准》、《高层建筑防雷指南》等。
-避雷装置的材料应为优质的导电性能好的材料,比如铜等。
-建筑物应该安装距离足够近的避雷装置,以确保防雷效果。
5、结论高层建筑作为现代城市的重要组成部分,其防雷工作至关重要。
高层避雷接地施工方案
高层避雷接地施工方案
本工程住宅建筑均为单元式高层住宅,2#楼为2个单元门,3#楼为4个单元门。
屋顶上设有突出的局部设备用房,地下一层(地下自行车库),宅层高2.9m,地下一层层高3.5m。
总高58.5米。
箱式基础,现浇剪力墙结构,划为二类高层。
防雷接地系统的施工:
利用底板钢筋做接地极的施工;
利用底板钢筋做接地极,根据图纸要求,要把底板钢筋外围一周可靠连接成一整体通筋,横筋和竖筋之间在组合柱处可靠焊接后跟四条引下线主筋连接,横筋与横筋之间保证良好的电气导通。
在有高低落差的地段,横筋与横筋之间用不小于最细一根横筋的圆钢搭接,或用相同截面积的扁钢连接,在螺纹连接处用不小于Φ10的圆钢做跨接处理。
在防雷引下线立柱处,利用纵向结构主筋把地板贯穿成多个区域,以达到减小接地电阻的目的。
施工时,密切配合土建施工进度,首先保证横筋是通筋,在土建验筋合格后,在组合柱处横筋与竖筋可靠焊接。
焊接时,搭接长度应符合施工工艺的要求。
高层建筑的防雷接地措施
高层建筑的防雷接地措施一、雷电对高层建筑的危害雷电是一种强大的自然现象,其电压可高达数百万伏特,电流可达数万安培。
当雷电击中高层建筑时,可能会产生以下危害:1、火灾和爆炸雷电产生的高温和强大电流可能会引发建筑物内的易燃物品燃烧,甚至导致爆炸,造成严重的人员伤亡和财产损失。
2、电气设备损坏雷电产生的电磁脉冲可能会破坏高层建筑内的电气设备,如电脑、电梯控制系统、通信设备等,影响建筑物的正常运行。
3、结构损坏强大的雷电流通过建筑物时,可能会导致建筑物结构的损坏,如混凝土开裂、钢结构变形等,影响建筑物的安全性。
二、高层建筑防雷接地的原理防雷接地的原理是将雷电产生的电流引入大地,从而保护建筑物和其中的人员、设备免受雷击的危害。
其主要包括以下几个方面:1、接闪器接闪器是防雷系统的第一道防线,通常包括避雷针、避雷带和避雷网等。
其作用是吸引雷电,并将雷电电流引入引下线。
2、引下线引下线是连接接闪器和接地装置的导体,通常采用圆钢或扁钢制成。
其作用是将接闪器接收到的雷电电流安全地传导至接地装置。
3、接地装置接地装置是防雷系统的最后一道防线,其作用是将雷电电流引入大地。
接地装置通常由接地极和接地线组成,接地极可以是金属棒、金属板或金属网等,埋设在地下一定深度。
三、高层建筑防雷接地的措施1、外部防雷措施(1)接闪器的设置在高层建筑的顶部和突出部位,应设置避雷针、避雷带或避雷网等接闪器。
接闪器的材料应选用耐腐蚀、导电性好的金属材料,如不锈钢、镀锌钢等。
接闪器的保护范围应根据建筑物的高度、形状和地理位置等因素进行计算,确保建筑物的各个部位都在保护范围内。
(2)引下线的布置引下线应沿建筑物的外墙均匀布置,间距不应大于 18 米。
引下线的数量应根据建筑物的面积和高度确定,一般不少于两根。
引下线应与接闪器可靠连接,并采用焊接或螺栓连接的方式。
(3)接地装置的设计接地装置的接地电阻应符合相关标准的要求,一般不大于10 欧姆。
接地装置可以采用人工接地极或利用建筑物基础钢筋作为自然接地极。
建筑工地雷雨天气防雷防电措施及制度
建筑工地雷雨天气防雷防电措施及制度介绍随着建筑工地越来越多,雷雨天气对建筑工地的安全造成了一定的威胁。
为了保障工人和设施的安全,制定一套雷雨天气防雷防电的措施和制度非常重要。
措施1. 安装避雷设备:在工地周围安装避雷设备,如避雷针、避雷网等,以将雷电引导到地下或广域范围内,减少雷击地面的可能性。
2. 架设安全网:在建筑工地的高处,架设安全网来防止雷电击中建筑物或人员。
安全网应该由导电材料制成,能够迅速将电流引导到地下。
3. 建立地面接地系统:为了将雷电的电流迅速引导到地下,应在建筑工地内建立合适的地面接地系统。
这样可以避免雷电通过建筑物或其他设备造成损害。
4. 安排适当的人员分布:在雷雨天气条件下,应将工人分散在安全的建筑物内或设备下方。
这样可以减少雷电对工人的直接威胁。
5. 定期检查维护设备:定期检查和维护避雷设备、安全网和地面接地系统的运行状况,确保其正常工作,减少雷雨天气对建筑工地的风险。
制度1. 建立防雷防电责任制:明确防雷防电措施的责任人,确保相关措施的执行和落实。
2. 建立防雷防电培训制度:为工地上的相关人员提供雷雨天气防雷防电的培训,增加他们的防护意识和技能。
3. 建立应急处置制度:建筑工地应制定应急处置预案,一旦发生雷击等意外情况,能够迅速采取措施并保障工人的生命安全。
4. 定期检查评估制度:制定定期的雷雨天气防雷防电检查和评估制度,确保措施的有效性,并及时修正和改进。
结论建筑工地雷雨天气防雷防电措施和制度的制定对保障工人和设施的安全至关重要。
通过合理的措施和完善的制度,能够减少雷雨天气给建筑工地带来的风险,确保工地的安全运行。
以上列举的措施和制度应作为参考,并根据实际情况进行细化和完善。
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雷电会引起建筑物的损坏、人员伤亡,对电力、电讯等设备造成损坏。
雷电的破坏作用归纳起来有两种:一是直接击在建筑物上产生热效作用和电动力作用;二是雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用以及雷电波侵入作用。
高层建筑更易遭受雷击,加之高层建筑正在向智能化发展,大量电子设备和网络系统一旦遭受雷击,损失将很严重,所以防雷系统可靠与否是极为重要的。
高层建筑防雷是依据法拉第笼原理采用笼式防雷系统,就是将建筑物层面避雷网(带)、引下线和接地装置三部分联结成一个整体的钢铁大网笼。
从防直击雷、防测击雷、防雷电感应和防雷电波侵入等方面,综合考虑接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、合理布线和接地等因素,做到从整体上兼顾建筑物外部防雷和内部防雷等功能,达到安全防雷的目的。
1. 建筑物的外部防雷高层建筑的外部防雷主要是指防直击雷和防侧击雷,其作用是保护建筑物本身不遭受雷击,主要由接闪器、引下线和接地装置组成。
1)接闪器接闪器是防直击雷接受雷电流的金属导体,其形式有避雷网(带)、避雷针、金属屋面等。
避雷网(带)应沿屋脊、屋角、屋檐、檐角、女儿墙等易受雷击部位敷设,并按建筑物的防雷等级在整个屋面组成不同尺寸要求的网格,见表1.根据雷击建筑物部位的规律,在建筑物上装设避雷针(网、带),就能可靠吸强雷和弱雷。
屋面避雷网(带)一般采用热镀锌的圆钢或扁钢及热镀锌件,敷设应平正顺直、固定可靠,搭焊长度应满足规范要求。
避雷网(带)在经过沉降缝或伸缩缝时应做煨弯补偿处理,避雷带在女儿墙敷设时,一般敷设在女儿墙的中间,当女儿墙宽度较大时,应将避雷带移向女儿墙的外侧处为宜,因为女儿墙的外沿易受雷击。
现代高层建筑中也有在屋面上利用金属栏杆做避雷网(带),其材质主要采用钢管或不锈钢管,钢管的壁厚应,钢管直线段对接,转角等部位应采用圆钢或角钢搭接焊,搭焊长度应满足规范要求,栏杆必须与引下线可靠连通。
突出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷网(带)相连;在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并与屋面防雷装置相连。
由于高层建筑露天设备较多,如冷却塔、卫星接收器、航空障碍灯、排烟口、广告牌及与这些设备相关的金属管道等,因此屋面所有金属构件管道都应与避雷装置连接。
这些设备与构筑物若不在接闪器保护范围的,应局部加设避雷针或避雷带。
例如,建筑屋顶上有一冷却塔,需要防雷保护,首先采用避雷网(带)保护屋面,然后将屋面作为地面,用滚球法确定避雷针的高度。
2).引下线引下线的作用是将避雷网(带)与接地装置连接在一起,使雷电流构成通路,通常利用主体结构的柱主筋或剪力墙中钢筋作暗装引下线。
引下线的数量及布置直接影响分流效果。
引下线数量多且间距较小时,雷电流在局部区域分布也就较均匀,引下线上电压降减小,反击危险也相应减少。
引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于规范的要求,应尽可能增加引下线的数量,适当减少引下线间距。
由于高层建筑物引下线很长,雷电流的电感应压降很大,需要在每隔一定的高度处用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。
均压环通常利用圈梁两主筋焊通成闭合回路。
高层建筑引下线必须保证全长焊通,为避免接错钢筋,同一柱内引下线不宜小于两根主筋,主筋截面不应小于,钢筋连接处应采用搭接焊,搭焊倍数为圆钢直径的倍,双面焊,焊缝饱满、平整,以减少接触电阻。
2. 接地装置接地装置包括接地体和接地线。
接地装置的优劣与接地电阻和接地方式有关。
为便于与各种入户金属管道相连,降低跨步电压,建筑物防雷接地一般采用周圈式接地。
防雷接地应尽量利用自然接地体作为接地装置,只要基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于’(,基础外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,可利用基础内钢筋作接地装置,否则应加设人工接地装置。
高层建筑通常利用桩基础、箱形基础作接地装置,这些基础连成的接地网有较大的电容,其冲击阻抗很小。
施工中通常将桩基的抛头钢筋与承台板主筋焊接,并与承台上作为引下线的柱钢筋焊通,再与整个底板内钢筋或地梁中的钢筋互相连通,将桩基主筋与地梁主筋焊接成一个闭合的水平接地网,以形成均压。
由于防雷装置直接装在建、构筑物上,建筑物防雷接地与电气设备接地等无法隔离。
通常建筑物的防雷接地与电气设备的接地、微电子设备接地均应连接成统一的接地系统,其共用接地电阻按其中最小值选定。
一般要求,接地电阻值。
3. 防测击雷侧面雷击的保护一般不需专设接闪器,是将窗框架、栏杆、表面装饰物等较大的金属物连到建筑物的钢构架或钢筋体上进行接地。
其次,金属门窗、栏杆等金属物利用均压环就近与防雷装置连接。
通常根据建筑防雷类别,将各层(或隔几层)圈梁内的周边主筋焊通,成为均压环,并与防雷引下线相连,然后将金属门窗的框架、金属栏杆、表面装饰物等较大金属物与均压环连接,达到防侧击雷的要求。
在高层建筑施工中,往往电气预埋、幕墙、金属门窗施工不是同一支队伍,这样存在交接、配合问题。
在主体结构施工中,电气预埋队伍进行预埋件的接地连接,而门窗施工队伍应保证门窗的可靠接地。
通常由圈梁主筋引出) 圆钢(或扁钢),圆钢(或扁钢)与接地端子板搭焊连接,接地端子板再与固定金属窗框的铁板架采用螺丝锁紧。
幕墙主金属框架与避雷带或均压环的连接,一般由建筑装饰的幕墙施工单位负责,但土建、装饰、安装应积极主动、密切配合。
幕墙防雷应保证立柱与立柱、立柱与横梁之间可靠跨接以及立柱与角码、角码与主体结构预埋件与均压环可靠连接。
导线连接应除掉材料表面的保护膜,不同金属材料连接应采取防电化腐蚀的措施。
幕墙结构应自上而下与建筑物结构的防雷装置可靠连接。
当幕墙与屋面女儿墙平齐时,其所有金属主构架必须与避雷带(网)进行可靠连接,还必须与高层建筑的均压环进行可靠连接,在幕墙底部亦应与防雷装置连接。
在实际施工中,往往忽略幕墙底部与防雷装置的连接,应特别注意。
4. 建筑物内部防雷内部防雷包括防雷电感应,防反击以及防雷电波侵入。
良好的内部防雷能减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应,并能防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害和雷电磁脉冲所造成的危害。
内部防雷主要采取等电位连接、屏蔽等措施。
5. 等电位联结等电位是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷空间内的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导体物、电气和电讯装置等连接起来。
为保证建筑物内部不产生反击和危险的接触电压、跨步电压,应当使建筑物地面、墙板和金属管、线路等都处于同一电位,为此钢筋混凝土建筑物应在各层的适当位置预埋与房屋结构内防雷导体相连的等电位连接板,以便与接地主干线相连。
由于电力、电信线路不能直接接到地线上,电涌保护器实现了电气设备、电子设备的等电位联结。
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直线连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。
总等电位联结一般设在地下室或靠近地平面处,将进出建筑物的金属管道、建筑物钢筋接地网、所有强弱电电源线、信号线的接地线进行联结。
高层建筑物内各种金属导体和管道如金属门窗、设备的金属外壳等作等电位连接;电源线、信号线通过电涌保护器实现等电位连接;建筑物各处的均压环、起到一定电磁屏蔽作用的钢筋网、各处的电气以及防雷等电位连接导体形成总等电位连接,最后与联合接地系统相连,形成一个理想的“法拉第笼”。
6. 合理的屏蔽建筑物中做屏蔽的主要目的是对微电子设备的防护。
对有大量微电子设备房间要采取屏蔽措施,使仪器处于无干扰的环境中。
屏蔽的有效性不仅与房间加装的屏蔽网和仪器金属外壳—屏蔽体本身有关,还与微电子设备的电源线和信号线接口的防过电压、等电位联结和接地等措施有关。
为了保证非防雷系统的电气线路在防雷装置接闪时不受影响,应采用金属管布线,这样防止雷电反击的能力强,对防各种电磁脉冲也具有较好的屏蔽能力。
电气线路的主干线一般集中于高层建筑物的中心部位(其雷电电磁场强度最弱),避免靠近做为引下线柱筋的位置,缩小干扰的范围。
穿线钢管和线槽等都应与各楼层的等电位连接板和接地母线相联结,达到良好的屏蔽效果。
用电设备、配电设备、配电线路应采用防雷电波侵入低压系统的措施,从配电盘引出的线路应穿钢管,钢管的一端应与配电盘外壳相连,另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。
当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线,在配电盘内,应在开关电源侧与外壳之间装过电压保护器。
综上所述,在高层建筑防雷接地系统的设计和施工中,运用法拉第笼原理,将内部防雷接地装置与外部防雷接地装置结合起来,综合考虑接闪、分流、均压、屏蔽、布线和接地等要素,良好地设计方案和优质的施工,才能真正提高建筑物防雷的可靠性。
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