玻璃幕墙的防雷接地技术

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幕墙防雷构造设计

幕墙防雷构造设计

防雷构造设计《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定:“玻璃幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑防雷设计规范》GB50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16的有关规定。

幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位应清除非导电保护层。

”《金属与石材幕墙工程技术规范》防雷问题专题审查会纪要将送审稿中“防雷体系”(JGJ102-96第4.4.7条“……玻璃幕墙应形成自身的防雷体系……”中的“防雷体系”)改为防雷装置。

取消关于接地电阻的要求。

玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般不单独作雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。

1.高层建筑金属幕墙防雷设计原理大气的流通形成了雷云,随着雷云下部的负电荷积累,其电场强度的增加到极限值,于是开始向下梯级放电,称为下行先导放电。

在电气—几何模型中,雷先导的发展起初是不确定的,直至先导头部电压足以击穿它与地面目标间的间隙时,也即先导与地面目标的距离等于击距时,才受到地面影响而开始定向,在被保护的建筑物上安装接闪器,就是使它产生最强的先导和雷先导会合,从而防止建筑物受到雷击。

《建筑物防雷设计规范》(GB50057)所提出的接闪器保护范围是以滚球法为基础的,所谓滚球法是以hr为半径的一球体沿需要防直接雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物)或只接触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物)而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护。

用许多防雷导体(通常是垂直和水平导体)以下列方法盖住需要防雷的空间,即用一给定半径的球体滚过上述防雷导体时不会接触要防雷的空间。

它是基于以下雷闪数学模型(电气—几何模型):hr=2I+30(1-e–1/ 6.8)(3-6)或简化为hr≈9.4×I2/3与相对应的电流I=(hr/9.4)1. 5(3-7)当hr=30m时I=5.7kA 当hr=45m时I=10.5kA 当hr=60m时I=16.1kA当雷电流小于上述数值时,雷闪有可能穿过接闪器击于被保护物上,而等于和大于上述数值时雷闪将击于接闪器上。

幕墙工程冬雨季及防风、防雷等施工技术措施方案

幕墙工程冬雨季及防风、防雷等施工技术措施方案

幕墙工程冬雨季及防风、防雷等施工技术措施方案由于本工程有可能要跨越雨季,为了保证工程质量和进度,我们在生产加工和现场安装都采取了一系列措施,尽量避开冬季最严寒季节,因此我司为本工程制定了雨季施工措施:第一节雨季施工技术措施一、雨季施工方案1、提前准备防雨用品,如苫布、彩条布等,对于需要防雨的中间过程部位在雨前应作好防淋准备。

2、在雨季为了不降低板块的防水性及五金件的防腐性,并防止防火岩棉和保温材料的遇雨腐烂,在雨天停止施工。

在防火棉铺设时,建议马上加封修板封闭,以防止雨水浸湿岩棉。

3、雨季施工应尽量避免雨中作业,必要时在雨停止时可能采取赶补措施,现场施工时注意安全带的使用,用电作业注意防护,使用电焊时应检查焊接、焊把、电源线是否干燥,以保证施工安全。

4、下雨天气,不能进行室外受雨水影响部位的注胶做业。

雨后打胶时一定要注意清理、擦干板缝,然后在进行注胶。

胶固化需具备一定的温度(高于5℃)和湿度,为了保证胶的温度、湿度和表面质量,在低于5℃的时候不可进行打胶工作,打胶工作在天暖之后再进行。

5、平时加强职工素质教育,当大雨来临时,以便切时做好防雨、防雷措施。

6、幕墙产品工厂化加工,安装时采用螺栓连接,不需电焊,不受雨天用电限制。

7、搭设避雨设施,利用脚手架或其它支撑在施工部位上方设置方雨布,使施工不受雨天限制。

8、雨季施工时注意安全带的使用,用电作业注意防护,使用电焊时应检查焊接、焊把、电源线是否干燥,以保证施工安全。

9、要保护好露天电气设备,防止雨淋和潮湿,要检查漏电保护装置的灵敏度,使用移动式和手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。

10、雨天施工,同样应注意室外安装设备的维护工作。

应由项目经理委派专职机修人员随时掌握设备的正常运行状况,并填写设备运行记录。

严格避免事故的发生。

11、雨天施工,专职电工应做到每天施工前,对所有用电设备,特别是开关、电线、接头等,进行全面的检查,避免漏电事故发生。

建筑幕墙的防雷

建筑幕墙的防雷

总结与展望
防雷技术重要性 历程总结
加强防雷工作 发展建议
未来发展方向 建议展望
总结与展望
建筑幕墙的防雷工作至关重要,从 失败案例中汲取教训,从成功案例 中借鉴经验,未来的发展趋势需要 我们不断创新,加强防雷设备的研 发和应用,确保建筑幕墙及其内部 设备的安全。
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建筑幕墙的防雷
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时间:2024年X月
目录
第1章 建筑幕墙的防雷简介 第2章 建筑幕墙的防雷技术 第3章 建筑幕墙的防雷维护 第4章 建筑幕墙的防雷案例分析
● 01
第1章 建筑幕墙的防雷简介
什么是建筑幕墙
建筑幕墙是指建筑外墙的一种构造形式,通常 由玻璃、铝合金、石材等材料构成。幕墙不仅 具有美观的外观,还承担着隔热、隔音、防水 等功能。
● 03
第3章 建筑幕墙的防雷维护
定期检查防雷设 备
建筑幕墙防雷设备需要定期检查维护,确保其 正常运行。检查内容包括接地系统的接触电阻、 避雷针的完好性等。维护不当可能导致建筑遭 受雷击损坏,因此定期检查至关重要。
防雷系统的维修
及时维修处理 防雷系统故障
避免影响安全性 维修处理
保护幕墙结构 维修过程中
无线监测 自动避雷
材料创新
雷电导电材料 防雷涂料
可持续能源
太阳能发电 动力储存
智能控制系统
远程监控 智能分析
防雷设备的未来 发展趋势
随着科技的不断进步,建筑幕墙防雷设备也在 不断发展。未来,我们可以期待智能感应技术 的应用,材料创新带来更好的防雷效果,同时, 可持续能源和智能控制系统的结合将进一步提 升建筑幕墙的防雷能力。
结构匹配 如何选择?
配合接地系统 如何连接?

玻璃幕墙防雷接地的作法(正式版)

玻璃幕墙防雷接地的作法(正式版)

文件编号:TP-AR-L8369In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________玻璃幕墙防雷接地的作法(正式版)玻璃幕墙防雷接地的作法(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

一、前言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常见的也不十分具体,从而给从事具体施工和监理的技术人员准确把握质量安全技术要求带来一定的难度。

二、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。

雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。

高层或超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电云层近,所以易遭受雷击。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术在高层建筑的设计和施工过程中,防雷接地技术是一项非常重要的工作。

玻璃幕墙作为建筑外立面的重要组成部分,更是需要特别关注该技术的应用。

一、高层建筑防雷接地的意义高层建筑通常会吸引和积聚大量的雷电,因为它们通常比周围地面高出很多。

如果高层建筑没有进行有效的防雷接地,雷电就可能直接撞击到建筑物上,给建筑本身和周边环境带来巨大的潜在风险和危害,如火灾、人身安全等。

因此,确保高层建筑的防雷接地系统的安全和有效性非常重要。

二、玻璃幕墙防雷接地的技术原理玻璃幕墙防雷接地技术可以分为直接接地和间接接地两种方式。

直接接地是将幕墙金属骨架和其他金属构件通过导电接地体与地下的导体进行直接连接。

这样一来,如果建筑物被雷电击中,电流会通过导电接地体排入地下,从而保护建筑物的安全。

间接接地是通过接地导线将幕墙金属骨架连接到建筑物的主要接地系统上。

该接地系统通常包括地网、接地网和立杆。

通过这种接地方式,雷电击中建筑物时,电流会分散到主要接地系统上,从而保护建筑物。

三、玻璃幕墙防雷接地的具体实施方案1. 制定设计规范和要求:在设计过程中,需要制定专门的设计规范和要求,明确幕墙的防雷接地设施的类型、位置、材料和连接方式。

2. 幕墙金属骨架和导电接地体:幕墙金属骨架通常由铝合金或不锈钢制成,这些材料具有良好的导电性能。

在金属骨架的底部和顶部设置导电接地体,使幕墙整体具有良好的导电性。

3. 导线和接地系统连接:通过导线将幕墙金属骨架连接到建筑物的主要接地系统上,确保电流可以顺利排入地下。

4. 主要接地系统的布置:在建筑物周围布置地网、接地网和立杆等主要接地设施,形成有效的接地系统。

地网通常由多条导线和接地极组成,接地网则是将多个接地极通过导线连接起来。

5. 引下线的设置:在幕墙的附近设置引下线,将雷电引到接地系统上。

引下线通常由导线或金属杆构成,通过合适的绝缘装置与建筑物的金属骨架连接。

四、玻璃幕墙防雷接地的施工要点1. 施工人员必须具备相关的专业知识和技能,熟悉相关的安全规范和要求。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范文

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范文

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范文高层建筑玻璃幕墙作为现代建筑中常见的外墙装饰材料之一,其特点是透明、美观,给建筑物增添了独特的魅力。

然而,由于其构造特点及安装方式的限制,高层建筑玻璃幕墙在防雷接地方面存在一定的困难。

为了确保高层建筑的安全可靠性,提高防雷能力,需要采取科学合理的防雷接地技术。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术主要可分为以下几个方面:1. 系统接地技术系统接地技术是防雷接地技术中的一种重要方法,其主要是通过将建筑各功能单元之间的导体连接起来,形成一个联通的接地系统,将雷电的电荷通过接地系统导入地下。

在高层建筑玻璃幕墙中,需要将玻璃幕墙的金属框架与建筑的主体结构接地,以确保电荷能够顺利流入地下,达到防雷的目的。

接地系统的布置应符合一定的规范要求,接地电阻应控制在一定的范围内,通常不能超过10欧姆,以确保其良好的导电性能。

2. 地网接地技术地网接地技术是高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术中常用的一种方法。

其主要是通过埋设金属导体网格在建筑物周围的土壤中,形成一个大面积的接地区域,将雷电的电荷分散导入地下,减小雷电对建筑的影响。

在高层建筑玻璃幕墙中,地网接地技术可通过埋设导体网格在建筑物的基础或地下室地板下部实现。

导体网格的材质通常选用导电性能好、耐腐蚀性能强的材料,如镀锌钢板等。

导体网格的布置应遵循一定的规范要求,与接地系统相连。

3. 法兰接地技术法兰接地技术是高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术中的一种常见方法。

其主要是通过在建筑物外墙的金属框架上安装金属法兰,与金属导线连接,将玻璃幕墙的金属框架与建筑物的接地系统连接起来,形成连续的接地路径。

在高层建筑玻璃幕墙中,法兰接地技术可以应用于玻璃幕墙的金属框架与室外金属结构的连接处,以确保金属框架的良好导电性能。

法兰接地技术的实施应符合一定的规范要求,接地电阻应控制在一定的范围内。

4. 防雷接地材料的选择在高层建筑玻璃幕墙的防雷接地技术中,选择合适的防雷接地材料是非常重要的。

幕墙防雷接地组数计算方法

幕墙防雷接地组数计算方法

幕墙防雷接地组数计算方法幕墙防雷接地系统是指设置在幕墙外表面或内部的防雷装置,其作用是将雷电流引入大地,以保护建筑物和人员免受雷击的危害。

幕墙防雷接地组数的计算方法有多种,常用的方法有以下几种:1. 按建筑物高度计算这种方法适用于高度较高的建筑物,其计算公式为:N = H / 30式中:•N 为幕墙防雷接地组数•H 为建筑物高度(m)2. 按建筑物面积计算这种方法适用于高度较低的建筑物,其计算公式为:N = A / 100式中:•N 为幕墙防雷接地组数• A 为建筑物面积(m^2)3. 按建筑物结构计算这种方法适用于各种高度和面积的建筑物,其计算公式为:N = (L + W) / 20式中:•N 为幕墙防雷接地组数•L 为建筑物长度(m)•W 为建筑物宽度(m)4. 按幕墙材料计算这种方法适用于不同材料的幕墙,其计算公式为:N = M / 50式中:•N 为幕墙防雷接地组数•M 为幕墙材料的雷击危险系数幕墙材料的雷击危险系数如下表所示:幕墙材料雷击危险系数金属幕墙 1.0玻璃幕墙0.8石材幕墙0.6木材幕墙0.45. 按雷击危险等级计算这种方法适用于不同雷击危险等级的地区,其计算公式为:N = D / 10式中:•N 为幕墙防雷接地组数• D 为雷击危险等级雷击危险等级分为以下四个等级:•一级:雷击危险性极大•二级:雷击危险性较大•三级:雷击危险性一般•四级:雷击危险性较小在计算幕墙防雷接地组数时,应根据建筑物的具体情况,选择适当的计算方法。

一般来说,对于高度较高的建筑物,应采用按建筑物高度计算的方法;对于高度较低的建筑物,应采用按建筑物面积计算的方法;对于各种高度和面积的建筑物,应采用按建筑物结构计算的方法;对于不同材料的幕墙,应采用按幕墙材料计算的方法;对于不同雷击危险等级的地区,应采用按雷击危险等级计算的方法。

幕墙工程施工防雷措施方案

幕墙工程施工防雷措施方案

幕墙工程施工防雷措施方案一、前言随着城市建设的不断发展,幕墙工程在建筑领域中的应用越来越广泛。

幕墙作为建筑的外部装饰和保温隔热系统,具有美观、防水、隔热等功能。

然而,由于幕墙工程一般都较高层建筑,容易受到雷击,因此在施工过程中必须严格执行防雷措施,以确保工程的安全和质量。

本文将从防雷的必要性、雷击原理和幕墙工程施工防雷措施等方面进行阐述。

二、防雷的必要性1.雷击对幕墙工程的危害雷击会对幕墙工程造成严重损害,主要表现在以下几个方面:(1)直接损害:雷击会直接击中幕墙结构,造成破坏,严重时还会引起火灾。

(2)感应损害:雷电场会感应产生电压,导致幕墙结构内部设备和电气设备的损坏。

(3)冲击波损害:雷击产生的冲击波会对幕墙结构和玻璃幕墙造成破坏。

综上所述,雷击对幕墙工程具有较大的危害性,因此在施工过程中必须严格执行防雷措施。

2.防雷对工程质量的影响雷击对幕墙工程的危害不仅在于会对工程造成直接损害,更重要的是影响工程的质量。

一旦幕墙工程受到雷击,将会影响工程的美观度、使用寿命和正常运营,甚至会对建筑内部设备和人员造成伤害。

因此,严格执行防雷措施对保障工程质量至关重要。

三、雷击原理雷击是由于云层内部的大气电场的快速放电所引起的,在气象条件和地形地势适宜的环境下,云层内部的电荷将通过大气介质在云与地面或建筑物之间产生放电,即形成闪电。

雷击通常表现为云与地面或建筑物之间的放电,其放电的形式主要有云与云放电、云与地放电和云与物放电。

四、幕墙工程施工防雷措施1.制定防雷施工方案在施工前,必须制定详细的防雷施工方案,明确幕墙工程所在区域的雷击频率和强度,并根据实际情况确定防雷设施的种类和设置位置。

2.设置接闪装置在施工现场应设置接闪带和接闪装置,接闪带一般应设置在建筑物顶部和周围,接闪装置应设置在幕墙结构的外围和上部。

接闪装置的作用是通过良好的接地和导体材料,使雷电能够迅速放电,避免对幕墙结构产生损害。

3.铺设接地网在施工过程中,要对幕墙结构进行导电连接,并铺设接地网,保证幕墙结构和接闪装置的导电连接通畅。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术完整版

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。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术高层建筑玻璃幕墙是现代建筑设计中常见的一种形式,具有美观、立体、开放的特点。

然而,由于高层建筑的高度和结构特殊性,其容易成为雷击的目标,所以对玻璃幕墙的防雷接地技术要求较高。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术(二)高层建筑玻璃幕墙防雷接地的原则是保证玻璃幕墙整体获得很好的接地,将雷击电流引入地下,以保护建筑内部和周边设备、人员的安全。

二、防雷接地的技术方式高层建筑玻璃幕墙防雷接地的技术方式主要包括以下几种:1. 接地带建设:在玻璃幕墙周边区域设置接地带,通过提供多个地下金属网,将雷击电流引入地下埋深适当的接地系统。

2. 金属导体加强:增加金属导体的数量和面积,使之能够接收更多的雷击电流。

3. 接地系统建设:建设合理的接地系统,包括接地导线、接地体、接地矩阵等,以保证玻璃幕墙能够良好地接地。

三、接地导线的选择对于高层建筑玻璃幕墙的防雷接地,接地导线的选择非常重要。

一般来说,接地导线应满足以下几个要求:1. 抗腐蚀性强:选择具有良好抗腐蚀性能的导线材料,如铜材料。

2. 电阻低:选择电阻低的导线,以减少接地电阻,提高接地效果。

3. 强度高:选择强度高的导线,能够承受外力的冲击和拉力,确保接地导线不被破坏。

四、接地体的埋设高层建筑玻璃幕墙的接地体埋设应满足以下几个要求:1. 埋设深度:接地体的埋设深度应根据地质条件和建筑的实际情况来确定,一般埋设深度不低于1.5m。

2. 铺设方式:接地体应根据玻璃幕墙的布置情况合理布置,避免互相干扰。

3. 接触面积:接地体与土壤的接触面积越大,接地效果越好,因此应尽量选择接地体形状规则、表面积大的形式。

五、接地系统的检测与维护高层建筑玻璃幕墙的防雷接地系统需要定期检测与维护,以确保接地效果良好。

常用的方法包括:1. 电阻测量:定期对接地系统的电阻进行测量,发现电阻异常时及时修复。

2. 导线连接检查:定期检查接地导线的连接是否松脱或损坏,及时加固或更换。

幕墙防火防雷施工方案

幕墙防火防雷施工方案

幕墙防火防雷施工方案1. 引言幕墙是指建筑物外墙的非承重结构,其具有遮阳、防水、保温、防火等功能。

然而,在幕墙的设计和施工中,防火和防雷是至关重要的因素。

本文将介绍幕墙防火防雷施工方案,以确保建筑物的安全和持久性。

2. 幕墙防火方案2.1 防火材料选择在幕墙的构建过程中,应选择具备良好防火性能的材料。

常见的防火材料包括防火玻璃、防火保温材料、不燃性材料等。

这些材料在施工前应经过严格的测试和认证,以确保其符合相关的防火标准。

2.2 火焰传播控制为了防止火灾在幕墙上的蔓延,必须采取控制火焰传播的措施。

其中一种常见的措施是在幕墙的内部设置防火隔离层,以阻止火焰的传播。

此外,还可以安装防火带或防火涂料,增加幕墙的耐火性能。

2.3 防火逃生通道设计在幕墙的设计中,应考虑防火逃生通道的设置。

这些通道应位于建筑物的逃生路径上,并采用防火材料构建,以确保在火灾发生时人员可以安全逃生。

3. 幕墙防雷方案3.1 接地系统设计幕墙除了需要具备防火性能外,还需要具备防雷性能。

为了保护幕墙系统免受雷击的影响,必须进行良好的接地系统设计。

接地系统可以有效地将雷电击中的电荷引导到地下,从而保护幕墙系统的安全。

3.2 防雷装置安装除了接地系统外,还可以在幕墙系统上安装防雷装置,以进一步增强幕墙的防雷性能。

常见的防雷装置包括避雷针和雷电防护带等。

这些装置可以分散雷电的电荷,在一定程度上减少雷击的危险。

3.3 防雷设施维护为了确保幕墙系统的防雷功能始终处于良好状态,必须定期进行维护和检查。

维护工作包括清洁接地系统、检查防雷装置的可靠性以及修复任何损坏的部分。

这样可以提高幕墙系统的使用寿命,并有效地降低雷击风险。

4. 总结幕墙防火和防雷是保护建筑物安全的重要因素。

通过正确选择防火材料、控制火焰传播、设计防火逃生通道以及进行良好的防雷系统设计和维护,可以有效地保护幕墙系统的安全性和持久性。

在施工过程中,必须遵循相关的安全标准和规范,确保幕墙防火防雷方案的有效实施。

建筑幕墙防雷施工方案

建筑幕墙防雷施工方案

建筑幕墙防雷施工方案建筑幕墙是建筑物外墙的一种装饰结构,它的功能包括保温隔热、防水、防风、防尘以及美化建筑外观等。

在建筑幕墙的设计和施工中,雷击是一个需要特别注意的因素。

本文将针对建筑幕墙的防雷施工方案进行详细的介绍,以确保建筑幕墙的安全运行。

针对建筑幕墙的防雷施工,首先要进行全面的雷电风险评估。

这包括对建筑物所在地的雷电活动进行调查和分析,了解雷电的频率、强度以及可能的影响范围。

同时还需要审查建筑幕墙的设计图纸,确保其在雷击防护方面的符合国家标准和行业规范。

根据评估结果,确定相应的防雷措施和施工方案。

其次,在建筑幕墙的设计阶段就要考虑防雷措施。

首先,合理设置接地系统是防雷的首要措施。

建筑幕墙的金属结构和导电材料应通过牢固的接地连接到地下埋设的垂直接地体或水平接地网上。

此外,还可以在幕墙的跨度和节点处增加接地网或避雷针,以提高防雷性能。

在幕墙的安装过程中,要保证材料的质量和安全。

选用抗雷击性能好的金属材料和保护涂层,可有效减少雷击风险。

同时,还要严格执行施工规范,确保材料的正确安装和连接。

针对建筑幕墙的整体构造,应采取一些特殊的手段来降低雷击的影响。

例如,在幕墙外面增加一层导电玻璃或金属板,起到隔离、吸收和分散雷电能量的作用。

此外,还可以在幕墙内部设置防雷装置,例如避雷带和放电装置等,以为建筑物提供更多的保护。

在建筑幕墙的日常维护中,也需要注意防雷的措施。

定期检查幕墙的导电材料和接地系统是否正常,如果发现异常应及时修复。

同时,可配备监测设备,例如雷电感应器和报警器,及时监测雷电情况,并采取相应的应对措施。

总之,建筑幕墙防雷施工方案的制定需要仔细考虑不同方面的因素,包括风险评估、合理设计、材料选择、施工规范和维护保养等。

只有通过全面有效的防雷措施,才能确保建筑幕墙的安全运行,提供良好的使用环境。

2-屋面防雷接地技术交底(含安全)

2-屋面防雷接地技术交底(含安全)
3、屋面防雷施工严禁打闹、嬉戏,严禁使用玩手机。
4、建筑边沿施工,必须先确认安全防护到位、安全可靠后才能进入。要特别注意单层板、挑头板、固定不到位的板以及立面防护高度、措施不到位的栏杆。在斜屋面边缘行走,也必须栓安全绳,人走到哪里安全绳就移动到那里。
5、高空作业,施工机具、材料、建筑垃圾等必须做防坠落措施:工具应采用专门的挂绳或工具袋进行绑牢。焊机等中大型机械应放置于安全、可靠、稳固、开敞的地方。
2)引下线:利用全部框架柱或剪力墙内钢筋作为防雷引下线,除柱内引出段钢筋与接闪带焊接外,其他作为引下线的柱内钢筋均绑扎或丝扣联接或焊接。在室外距地0.5m处安装若干接地连接板,供测量、接人工接地体和作等电位连接用。
3.内部防雷
1)将建筑物内钢构架和钢筋混凝土内的钢筋相互连接(实际上已由土建连接)。
2)进出建筑物的金属管线、竖直敷设的金属管道和金属物的顶端和底端与结构钢筋可靠连接。
防雷接地安全技术交底
编号
工程名称
XX
交底日期
XX
交底单位
XX
分项工程名称
防雷接地
交底提要
防雷接地引下线、屋面及门厅接闪器、屋面及门厅支架做法
交底内容:防雷接地下引下线、屋面及门厅接闪器、屋面及门厅支架做法
一、材料要求:
1.1、φ10、25x4热镀锌扁钢、防雷卡子
1.2、电焊条、沥青漆、防腐漆、银粉漆等。
6、屋面施工作业,务必注意防坠落,施工作业人员必须在2人及以上,(屋面防雷施工作业)边沿作业,班组长或负责人必须监护旁站。
7、屋面施工中遇到影响施工的防护设施时,未经同意、确认下不得私自拆卸防护设施。
8、雷季、雨天、屋面潮湿时,严禁作业。
9、机械、设备的电源搭接与拆除,必须满足规范要求,必须由专业电工持证操作,非专业人员禁止操作。

玻璃幕墙防雷接地的做法

玻璃幕墙防雷接地的做法

福州置地广场玻璃幕墙防雷接地的做法[提要] 本文结合福州置地广场建筑工程,对高层建筑的雷电危害及防雷措施进行分析,阐述玻璃幕墙防雷及接地的做法。

1 概述随着人们对雷电的认知,防雷技术水平的提高,因雷击引起火灾、爆炸和人身伤亡的事故逐渐减少,但雷击破坏建筑物及其内部电气设备的事件时有发生,特别是高层、超高层建筑玻璃幕墙,在雷雨天,由于高层建筑的基础电阻小和一百多米高的玻璃幕墙,这些使地表的电场分布发生严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,更易受到雷击。

本文结合福州置地广场玻璃幕墙工程,阐述其防雷措施和做法。

2 工程概况福州置地广场:大楼位于福州市五四路与湖东路交叉口的东北角,其结构为地下两层,地上31层,建筑面积61138 m2,幕墙工程装饰总面积为23000m2,一至五层裙楼为花岗岩干挂幕墙,局部为玻璃橱窗;六至三十一层为单层铝板和玻璃幕墙。

大楼防雷是按二类防雷建筑物设计,在各平屋面及突出屋面水箱装设明装避雷带,为了防止侧击雷,在30米以上每隔三层沿建筑四周采用-40×4镀锌扁钢设均压带与楼板钢筋,金属铝门窗以及利用柱内作引下线的两主钢筋焊接并与建筑物基础下部利用做自然接地体的桩基及底板钢筋焊接,使之成为良好电气通路。

该幕墙于2001年3月1日开工,2001年12月30日竣工。

本工程荣获2003年全国建筑工程装饰奖。

3 玻璃幕墙的雷电危害(1)在雷雨天,天空的雷云与地面上的物体各带不同的电荷,当电荷积累到一定的程度,就会产生电场畸变而发生雷击。

当地面上某处没有足够强大的上行先导时,雷电是不会打到该处的。

而高层建筑的基础电阻很小,又有一百米高的玻璃幕墙,这些使地表的电场分布发生严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,加上离放电云层近,其瞬间发生的上行先导容易与下行先导会合,容易遭受雷击。

(2)雷击是严重的自然灾害之一,当雷电击中建筑物时,由于雷电是具有高电压、大电流,作用时间极短的瞬变过程,通常在瞬间释放出巨大的能量,把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏。

8 玻璃幕墙防雷节点

8 玻璃幕墙防雷节点
1、幕墙门窗防雷参见此图做法。如门窗落地或为上下贯通幕墙时,将预埋件与均压环按右图做法焊接好,立柱(间隔不要大于10m)用%%c12避雷铜导线连通即可。L(L>120mm)SC均压环圆钢搭接方式示意图注:圆钢搭接接头的熔透深度S应小于0.3圆钢直径,焊缝宽度C不小于0.7圆钢直径。@<10m@<10mhh+3.900h-3.900%%C12镀锌钢筋与门窗幕墙预埋件焊接与主体均压环焊接屋间均压环焊接做法详右图%%C12镀锌钢筋与门窗幕墙预埋件焊接与主体均压环焊接焊接做法详右图@<10m@<10mL(L>120mm)%%C12镀锌钢筋与预埋件搭接方式示意图%%C12镀锌钢筋屋间均压环%%C12镀锌钢筋预埋件说明:2、门窗或幕墙水平方向焊接点布置不应大于10米。如门窗或幕墙水平洞口尺寸不大于10米时,只需将%%C12镀锌钢筋与边部两端预埋件连接即可。焊缝高为6mm双面焊3、与土建均压环连接的预埋件,用%%c12避雷铜导线与此分格的铝合金立柱可靠连接。安装防雷导线前应先除掉接触面上的钝化氧化膜或锈蚀。铝合金立柱与预埋件搭接方式示意图4、防雷安装完成后,冲击接地电阻不大于10欧姆。%%c12避雷铜导线开槽盘头螺钉M5x16%%C12镀锌钢筋A2 1:5幕施 FL-01DESIGNED BYDRAWING TYPEEDITION No.图别DATEDRAWING No.图号图 名版次CONTRACT No.合同号日期TITLEPROJECT工程名称签 署SIGNATURE建设地点SITECLIENT建设单位制 图DRAWN BYPRINT印刷体SCHEMATIC DESIGN建筑方案修改记录项目负责校 对设 计CHECKED BYCHIEF ENGI.专业负责CAPTAINEXAMINED BY审 核审 定APPROVED BYREVISON REMARKREVISON DATE修改日期EDTION No.版次REVISON REASON修改原因HVAC/GAS暖通/燃气电 气ELEC.结 构给排水PLUMBINGSTRUCT.建 筑ARCHI.COORபைடு நூலகம்INATION会 签OF ARCHITECTURAL DESIGNSHENZHEN GENERAL INSTITUTE\W0.58AND RESEARCH CO.,LTDSUBPROJECT-UNIT子项-单体名称

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本高层建筑玻璃幕墙是现代建筑中常见的设计特色之一。

它不仅美观大方,还能提供光线充足的室内空间。

然而,由于高层建筑本身的高度以及幕墙的特性,其面对雷电袭击的风险也较高。

因此,在高层建筑的玻璃幕墙设计中,防雷接地技术至关重要。

下面将具体介绍一种高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本。

一、引言高层建筑的玻璃幕墙作为一种外墙材料,经常处于室外,容易受到雷电的直接攻击。

如果没有良好的防雷接地设计,就有可能造成不可预测的损失和安全隐患。

因此,设计一个可靠的防雷接地系统对于确保高层建筑的安全至关重要。

二、接地技术要求1. 接地电阻小于10Ω:通过减小接地电阻,能够有效降低雷电引发的电热效应,保护幕墙玻璃不受到雷击的破坏。

2. 接地设备耐腐蚀:由于幕墙常处于室外环境,接地设备应具备防腐蚀性能,确保接地系统的长期稳定可靠。

3. 接地电位稳定:接地系统的电位应保持稳定,以确保玻璃幕墙内部电气设备的正常工作,及时排除雷击产生的电磁波干扰。

三、防雷接地技术方案1. 防雷接地网建设:a. 在高层建筑的地下埋设低电阻率的金属接地网,可采用镀锌钢材作为接地网材料。

b. 设计合理的接地网布置,并确保各个接地网之间的连接良好,形成均匀的接地层。

2. 接地装置选型:a. 针对高层建筑的玻璃幕墙,可以选择具有良好耐腐蚀性能的铜接地装置。

b. 采用特殊的接地装置设计,确保装置与高层建筑的主体结构紧密连接,避免因腐蚀而导致接地系统失效。

3. 接地装置布置:a. 接地装置应布置在玻璃幕墙最接近主体结构的位置,以便最大程度地减小雷电冲击的影响。

b. 在接地装置与玻璃幕墙之间设置导体,以提高接地装置的接地效果。

四、防雷接地施工要点1. 接地网施工:a. 按照设计要求,在地下适当的位置进行挖掘,并确保挖掘的深度能够达到设计要求。

b. 铺设低电阻率的金属接地网,并将接地网与建筑主体结构进行连接。

2. 接地装置安装:a. 选择合适的位置进行接地装置的安装,确保装置与高层建筑的主体结构紧密连接。

建筑幕墙雷击防护措施

建筑幕墙雷击防护措施

建筑幕墙雷击防护措施1防直击措施1.1建筑幕墙的压顶板、金属屋檐、金属采光顶和金属屋面,当符合下列要求时,宜利用其作为接闪器:a)金属板之间具有持久的电气贯通连接,可采用卷边压接、缝接、熔焊、螺钉或螺栓连接;b)当金属板需要防雷击击穿时,不锈钢、热浸镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板厚度不应小于5mm,铝板厚度不应小于7mm;c)当金属板不需要防雷击击穿和金属板背面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热浸镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板厚度不应小于0.65mm,锌板厚度不应小于0.7mm;d)金属板应无绝缘被覆层。

注:薄的油漆保护层、1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层或类似保护层均不应属于绝缘被覆层。

1.2建筑幕墙顶部的金属构件可不装接闪器,但应和主体建筑的防雷装置可靠连接。

符合标准规定的幕墙金属构件可作为接闪器使用。

1.3建筑幕墙顶部及其附属设施位于主体建筑接闪器的保护范围外,或不满足上述要求时,应按规定增设接闪器。

2防侧击措施2.1建筑幕墙的立柱和主体建筑的均压环宜电气贯通形成防侧击的防雷网格,防雷网格尺寸应符合表1的规定。

2.2建筑外廓各阳角上的幕墙立柱应作为引下线使用,在其断开处采取防雷等电位连接。

作为引下线使用的立柱间距应符合表1的规定。

表1 建筑物外部防雷装置的技术要求2.3幕墙立柱应至少采取下列一种均压措施,均压环间距应符合表1的规定:a)利用主体建筑的均压环,将立柱、预埋件与均压环之间采取防雷等电位连接;b)利用幕墙的横梁,将各立柱与横梁之间进行防雷等电位连接;c)安装幕墙专设均压环,与各立柱和主体建筑的防雷装置进行防雷等电位连接。

3其他防护措施3.1建筑幕墙防雷装置与主体建筑宜采用共用接地,主体建筑接地装置应符合标准规定。

3.2固定在建筑幕墙上的景观照明、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据主体建筑防雷类别采取相应的防闪电电涌侵入措施,并应符合下列规定:a)无金属外壳或保护网罩的用电设备处在接闪器的保护范围内;b)从配电箱引出的配电线路应穿钢管。

玻璃幕墙、铝塑板防雷接地的作法探讨

玻璃幕墙、铝塑板防雷接地的作法探讨

措施 ,可将 盖板设 计 成直 接接 受雷击 的装 置 ,起 到
引雷作 用 的接 闪器 。其 作 用在 于接 受雷 电流 ,同时
把 被击 中金 属熔化 ,使物 体水 份受 热 膨胀 ,产 生强 大的机 械力 , 或者 分解 成 氢气 和氧气 , 生爆 炸 , 产 使
建 筑物 遭到 破坏 ,甚 至 雷 电的高 温 引起建 筑物 燃烧
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增刊 Ⅱ

剑 ,林为 东,陈小艳 :玻璃 幕墙 、铝 塑板 防雷 接地 的作 法探讨
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从幕 墙 防雷 观点 来看 ,由于铝 塑复 合板 是用 两 层 05 .mm 厚 的铝 薄板 与 聚乙烯 加压 粘合而 成 , 由于
聚乙烯 是不 良导 体 ,两层 铝 薄板 处于绝 缘状 态 ,虽
第2 7卷
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文 章 编 号 :1 0— 1 1 ( 0 6 0 15 9 2 0 )增 刊 Ⅱ 0 0—2 一1 80
又安全 地把 雷 电流与 建筑 物 防雷 网接 通 ,并 导通入
地 达 到避雷 作用 。 高层建 筑幕 玻璃 墙顶 部 的接 闪器 ,不 能 防止电
构 成火 灾和 引起 触 电 。 高层 或超高 层建 筑玻 璃 幕墙 、 铝 塑板 使地 表 的电 场分布 发 生 了严重 的 畸变 ,其 电 场 强度 比一 般建 筑 物大得 多 ,容 易构 成雷 电发 展条 件 ,加 上离 放 电云 层近 ,所 以易 遭受 雷击 。 高 层建 筑玻 璃 幕墙 、 塑板 围护 高层建 筑 物后 , 铝

建筑幕墙防雷

建筑幕墙防雷

2 引下线:引下线是连接接闪器与接地装置的
金属导体,建筑幕墙常用的防雷装置的引下线是 利用建筑幕墙竖向主龙骨作为引下线,竖向主龙 骨在伸缩缝的连接处采用电导铜线(或采用40×4 铝合金片)制成的可伸缩的避雷连通导线并上下 相连接,连接处上下各用M6不锈钢螺栓进行压接, 并加不锈钢平垫和弹簧垫。设置均压环的楼层所 有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过L40×4 铝角码两端各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接, 并加不锈钢平垫和弹簧垫。
(3)根据《建筑物防雷设计规范》,幕墙防侧击措施 如下:一类防雷建筑物从30m起每隔不少于6m沿建筑 物四周设水平避雷带并与引下线相连,30m以上幕墙 的金属物与防雷装置连接。二类防雷建筑物45m以上, 三类防雷建筑物60m以上幕墙的金属物与防雷装置连 接。 (4)对设有许多较重要的敏感电子系统,如通信设 备、电子计算机、电子控制系统等现代化设备的建 筑物,为了增加屏蔽作用,可将防侧击雷和等电位 措施从地面首层做起,即将首层以上的外墙上的建 筑幕墙、铝和金门窗、金属栏杆等较大金属物与防 雷装置连接。
1.接闪器:接闪器是直接接受雷击的避雷针、避
雷带、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 建筑幕墙常用的防雷装置的接闪器,通常是采用直接装设 在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网作为接闪器。
建筑幕墙接闪器布置时,对于第 一类防雷的建筑物,避雷网网格尺 寸不大于5x5m(或6x4m);第二类防 雷的建筑物,避雷网网格尺寸不大 于10x10m(或12x8m);第三类防雷 的建筑物,避雷网网格尺寸不大于 20x20m(或24x16m)。
玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地而是利用主体结构的防雷体系与建筑本身的防雷设计相结合因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接并保持导电通通常玻璃幕墙的铝合金立柱在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上下连通铜质导线截面面积不宜小于25mm在主体建筑有水平均压环的楼层对应导电通路立柱的预埋件或固定件应采用圆钢或扁钢与水平均压环焊接连通形成防雷通路焊缝和连线应涂防锈漆
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论高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术
关键词:玻璃幕墙雷电流屏蔽效应接闪器均压环接地
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。

雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或者分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏,甚至雷电的高温引起建筑物燃烧构成火灾和引起触电。

高层或超高层建筑玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,容易构成雷电发展条件,加上离放电云层近,所以易遭受雷击。

高层建筑玻璃幕墙围护高层建筑物后,建筑物防雷装置由于玻璃幕墙的屏蔽效应,不能直接起到接闪和防雷作用,闪电对建筑的雷击往往变成闪电对玻璃幕墙的雷击。

同时高层建筑玻璃幕墙的金属材质由于雷电的效应,将会产生静电感应作用,当天空雷云和大地形成电场时,幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场忽然消失,这时幕墙的金属体感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地电位,这就是静电感应电压,对人和设备产生危害。

高层建筑幕墙通常超过50m,超高层幕墙超过100m,如果强大的雷电流全
程通过幕墙构件时,由于持续时间极短,只有几十微秒,则每米的电位差可达万伏以上,高达100m的幕墙,在通过雷电流时可达百万伏的电位差,将会和周围的金属体之间产生反击放电和电磁感应。

2.高层建筑玻璃幕墙防雷措施
通常建筑物的防雷装置有三部分:接闪器、引下线和接地装置。

在玻璃幕墙的防雷设计中,应充分利用建筑物的这些装置,将幕墙竖向龙骨、横向龙骨和建筑物防雷网接通,连成一个防雷整体,把玻璃幕墙获得的巨大雷电能量,通过建筑物的接地系统,迅速地输送到地下,保护玻璃幕墙和建筑物免遭雷电破坏的作用。

高层建筑玻璃幕墙的顶部的女儿墙的盖板,是人为地设立的良好导体,它沿建筑物女儿墙的顶部分布,其电场强度很大。

雷电先驱很自然地被吸引过来,是雷击率最大的部位。

作为防止雷击的直击措施,可将盖板设计成直接接受雷击的装置,起到引雷作用的接闪器。

其作用在于接受雷电流,同时又安全地把雷电流与建筑物防雷网接通,并导通入地达到避雷作用。

高层建筑幕玻璃墙顶部的接闪器,不能防止电流的侧面横向发展绕击作用。

目前防止侧击雷的常见做法是在30m以上的高层建筑玻璃幕墙部位,每三层设置一圈均压环,并和建筑物防雷网及玻璃幕墙自身的防雷体系接通。

3.高层建筑玻璃幕墙的防雷接地要求及施工方法
3.1根据有关防雷接地的技术资料并结合以往竣工工程的经验,我们认为玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求:
3.1.1玻璃幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB500057-94)的有关规定。

3.1.2引下线截面应符合要求
玻璃幕墙竖向主龙骨应视为引下线,竖向主龙骨的跨接用扁钢制品时截面必须达到100mm²。

3.1.3满足机械强度的要求
除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。

3.1.4采用焊接方式要满足施工规范的要求
圆钢搭接长度为其直径的6倍,且双面施焊;扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且三面施焊;焊接处做防腐处理。

3.1.5不同金属压接,要做防电化腐蚀处理。

如:钢与铝连接时,钢要镀锡;或在钢、铝之间加不锈钢垫片。

3.1.6施工完成后,要有权威检测机构进行检测,必须达到设计和规范要求的接地电阻值。

3.2某大厦玻璃幕墙防雷接地的作法
该大厦地上22层,高80米,外墙使用大面积花岗岩挂板、玻璃幕墙及复合铝板。

下面说明其玻璃幕墙防雷接地具体作法:
3.2.1从六层开始,九层、十二层、十五层直至二十二层,每三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根40×4镀锌扁钢,并与建筑物四周防雷引下线的引出钢筋(Φ12)焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊、焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆),从而形成一道均压环。

为使玻璃幕墙竖向铝合金主龙骨保持接地的贯通,用40×4镀锌扁钢一端与均压环焊接,焊接长度应为其宽度的2倍,并三面施焊,另一端用两个M8不锈钢对穿螺栓与竖向主龙骨进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学腐蚀,在其间加垫
1mm厚不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。

3.2.2所有竖向主龙骨的连接处采用40×4铝合金制成的可伸缩的“欧姆弯”
进行压接,连接处上下各用两个M8不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。

3.2.3设置均压环的楼层所有竖向主龙骨与横向龙骨的连接处,通过40×4铝角码两端各用两个M6不锈钢对穿螺栓进行压接,并加不锈钢平垫和弹簧垫。

3.2.4幕墙顶部女儿墙的盖板是起到引雷作用的接闪器。

用φ12镀锌圆钢沿女儿墙周圈安装,并与主体结构防雷引下线焊接。

在盖板内侧安装40×4×4镀锌角钢,每块铝板安装两段角钢(每段长300mm),两段之间用φ12镀锌圆钢焊接连通。

并用φ12镀锌圆钢一端与女儿墙顶φ12镀锌圆钢焊接,另一端与角钢焊接。

每段角钢与铝板之间用四个M6×20不锈钢自攻螺丝压接(角钢与铝板之间加垫1mm厚不锈钢垫片),并加不锈钢平垫和弹簧垫。

总之,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。

4.结语
通过实施上述的技术质量安全措施,使玻璃幕墙与大厦的防雷系统成为一个整体,较好地完成了玻璃幕墙防雷系统的全部工作。

后经实地检测,在大厦设置的测试点实测,接地电阻值均在0.4~0.8Ω之间,完全满足设计(R≤1Ω)及规范要求。

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