高层玻璃幕墙接地做法
关于幕墙防雷构造施工的做法
关于幕墙防雷构造施工的做法
1.设计阶段:
-在设计幕墙时,需将防雷系统纳入整体建筑设计,确保幕墙与主体建筑的防雷系统有效连接。
-确保幕墙结构中的金属龙骨、框架等作为自然引下线或人工引下线,满足防雷规范要求。
2.接地系统构建:
-设置可靠的接地装置:幕墙底部应与建筑物基础钢筋或其他已做接地处理的金属构件可靠焊接或通过专门的跨接线进行电气连接,形成有效的接地通路。
-验算接地电阻值:所有龙骨安装完毕后,使用电阻表检测构造体的接地电阻值,确保其符合《建筑物防雷设计规范》中规定的数值,通常第二类或第三类防雷建筑物的接地电阻值有特定限值。
3.等电位连接:
-幕墙的金属框架与主体结构之间应做好等电位连接,避免雷电流在不同金属间产生电位差而引发危险。
4.断接卡设置:
-在适当位置设置断接卡或测试点,以便于定期对防雷设施进行维护和检查。
5.避雷网格或均压环:
-对于高层幕墙,有时需要在一定高度设置避雷网格(即均压环),以均衡各部位的电位分布,防止侧击雷。
6.隐蔽工程验收:
-施工过程中,对于幕墙内部的防雷构造如接地线的敷设、焊接质量等隐蔽工程必须经过严格的质量验收。
7.竣工验收与标识:
-完成幕墙防雷施工后,要按照国家相关标准进行竣工验收,并对防雷装置做好明确标识,方便日后的管理和维护。
建筑幕墙防雷接地规范
建筑幕墙防雷接地规范建筑幕墙防雷接地规范时间:2011-05-18来源:本站整理作者:电工之家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。
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。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术模版
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术模版摘要:随着城市化进程的推进,越来越多高层建筑的建设,玻璃幕墙作为一种常见的外墙装饰材料,不仅美观大方,还提供了良好的采光效果。
然而,由于高层建筑周围环境复杂,雷电灾害频繁发生,因此玻璃幕墙的防雷接地技术显得尤为重要。
本文将针对高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术进行详细介绍,并提供一个技术模板,以供参考。
关键词:高层建筑,玻璃幕墙,防雷接地技术一、引言玻璃幕墙作为一种常见的高层建筑外墙装饰材料,其美观性和功能性得到了广泛的认可和应用。
然而,由于高层建筑的高度和复杂的周围环境,雷电灾害对玻璃幕墙造成的损害也日益增多。
因此,在高层建筑设计和施工过程中,必须考虑玻璃幕墙的防雷接地技术,以提供有效的保护。
二、防雷接地原理防雷接地技术是指通过合理的设计和施工方法,将高层建筑与地面形成良好的电气连接,以减少雷电对建筑和人员的危害。
防雷接地技术主要包括以下几个方面:1.接地系统设计:根据建筑的结构和地质条件,确定合适的接地系统类型,包括平面接地系统、垂直接地系统等。
2.接地材料选择:选择低电阻率、耐腐蚀能力强的材料作为接地体,例如优质的铜材质或镀铜材料。
3.接地电阻控制:通过合理的接地体布置和施工方式,控制接地电阻在允许范围内,以提供良好的接地效果。
4.接地系统维护:定期检查和维护接地系统,确保其正常运行,如果有损坏或故障应及时修复。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术模版(二)(一)设计阶段1.选择合适的接地系统类型,根据地质勘探和建筑结构确定接地体种类和布置方式。
2.计算接地电阻,确保其在规定范围内,一般不超过5欧姆。
3.合理设置接地引下线,将玻璃幕墙与接地体相连接。
(二)施工阶段1.选择高质量的接地材料,如铜材质或镀铜材料,确保其导电性能和耐腐蚀能力。
2.按照设计要求将接地体埋入地下,深度一般不少于1.5米。
3.接地体之间的间距一般不得大于2.5米。
4.接地体与建筑结构的连接要牢固可靠,避免松动或脱落。
幕墙防雷接地做法
幕墙防雷接地做法幕墙防雷接地是指在建筑幕墙系统中采取一系列措施,确保电流通过有效路径迅速流入地面,以保护建筑和人员免受雷击伤害的做法。
幕墙作为建筑外墙的一种装饰性构件,具有美观、耐用等特点,但同时也容易成为雷击的主要对象。
因此,在幕墙设计和施工中,必须考虑到防雷接地的重要性。
为了实现幕墙防雷接地的目标,需要从以下几个方面进行考虑和实施。
需要合理选择幕墙材料。
幕墙材料的导电性能对防雷接地起着至关重要的作用。
一般来说,金属材料具有较好的导电性能,因此选择具有良好导电性能的金属材料作为幕墙构件,可以有效提高防雷接地的效果。
同时,还需要保证幕墙材料的导电性能不会受到腐蚀或损坏的影响,以确保长期可靠地进行防雷接地。
需要合理设计幕墙结构。
在幕墙结构设计中,应当考虑到防雷接地的要求,确保幕墙系统内部形成一条畅通的导电路径。
通常情况下,可以在幕墙构件之间设置导电连接件,将各个构件连接起来,形成一条连续的导电路径,以便雷电电流迅速流入地面。
此外,还可以在幕墙结构中设置导体,将幕墙与地面接地系统直接连接,以提高防雷接地的效果。
还需要合理布置接地装置。
接地装置是幕墙防雷接地的关键组成部分,它能够将雷电电流迅速引入地下,以保护建筑和人员的安全。
在幕墙防雷接地设计中,可以采用垂直接地和水平接地相结合的方式。
垂直接地是指将接地装置埋入地下,通过接地体将雷电电流引入地下。
水平接地是指将接地装置与建筑的地网系统相连接,形成一条低阻抗的接地路径,以提高接地效果。
需要进行定期检测和维护。
幕墙防雷接地系统的可靠性和有效性需要通过定期检测和维护来保证。
定期检测可以检查幕墙防雷接地系统的导电性能和接地装置的完好情况,及时发现并解决问题。
同时,还需要定期维护接地装置,清除接地体周围的杂草和杂物,保持接地装置的通畅性和导电性能。
幕墙防雷接地是一项重要的工程措施,对于保护建筑和人员免受雷击伤害具有重要意义。
通过合理选择幕墙材料、设计幕墙结构、布置接地装置,并进行定期检测和维护,可以有效提高幕墙防雷接地的效果,确保建筑和人员的安全。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术模版
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术模版一、引言高层建筑作为现代城市的地标性建筑,玻璃幕墙的应用已成为一种主流趋势。
然而,高层建筑玻璃幕墙在雷电环境下,由于其独特的结构和材料特性,存在较高的雷电灾害风险。
为了确保高层建筑的安全性,玻璃幕墙防雷接地技术成为必不可少的一环。
本文旨在介绍高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术的模版,以便对其进行规范化的设计和施工。
二、国内外研究现状目前,关于高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术的研究主要集中在以下几个方面:1. 接地系统设计原则:通过研究不同建筑结构的特点和材料特性,确定适用于高层建筑玻璃幕墙的接地系统设计原则,以提高其防雷性能。
2. 接地材料选择:研究不同接地材料的导电性、耐腐蚀性和使用寿命等性能指标,以选择适用于高层建筑玻璃幕墙的接地材料。
3. 施工工艺优化:通过优化施工工艺,提高接地系统的安装质量和施工效率,以确保接地系统的可靠性和稳定性。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术模版(二)1. 施工前准备在进行高层建筑玻璃幕墙防雷接地系统施工前,需要进行以下准备工作:(1) 完成施工方案设计,明确接地系统的布置方案和各个接地装置的具体位置。
(2) 检查接地材料的质量,并进行必要的检测,以保证接地材料的导电性能。
(3) 准备好施工所需的工具和设备,包括搭设脚手架和安全防护设备等。
2. 接地系统施工接地系统施工过程中,需要按照以下步骤进行:(1) 确定接地系统的施工起点,按照设计方案进行接地装置的安装。
(2) 清理接地装置周围的杂物和灰尘,确保接地装置与地面充分接触。
(3) 将接地装置与建筑物主体进行连接,确保接地系统的连续性。
(4) 安装接地材料,注意接地材料与周围材料的连接,以提高接地系统的导电性能。
(5) 进行系统接地测试,保证接地系统的防雷性能。
3. 接地系统维护高层建筑玻璃幕墙防雷接地系统的维护是保证其长期有效运行的重要环节,具体包括以下内容:(1) 定期进行接地系统的巡检和维护,包括清理接地装置表面的杂物、检查接地材料的使用状况等。
高层建筑幕墙防雷接地的措施及安装要求
摘
要: 本文论述 了高层建筑幕墙防雷接地的原理 ,针对幕墙防雷接地的措施 ,提出安装要求 ,并为保 证幕墙防雷接 地施工质量 ,提出几点建议 。
关键词 : 接闪器 ;引下线 ;等 电位联结 ;接地 电阻 中图分类号 :U 7 5 T 9 6 .5 文献标识 码 : B 文章编号 :0 2 3 0 (0 6 9 0 4 — 2 10 - 6 7 2 0 )0 — 0 3 0
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高层建筑幕墙 防雷接地的措施及安装要求
件的连接必须 具有持久 的贯通。
建筑幕 墙防雷体系应充分利用建筑物原有 的防雷体
系 ,按设 计要 求 或每 隔二层 ( 类防 雷建筑 物 应每 隔 一
34 采取 等 电位 联结措 施 .
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
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 ,使 其两 部分成 为一个 防雷 整体 ,共同
起 到保护 建筑 幕墙 和建筑 物免 遭雷 电破 坏 的作 用。 因 此, “ 玻璃幕墙应形成 自身的防雷体系 ,并应与主体结
构的防雷体 系可靠地连接 。”
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 ,云和大地 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 。高 层幕墙 通常超过5 m 0 ,超高层幕墙 在 1 O 以上, Om 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 ,只有几微秒 ,则每米 的电位差可达 万伏 以上。高达1 O 的幕墙 ,在通过雷 电流时可达百万伏的 m O 电位差 ,将会和 周围的金属体之 间产生反击放 电和 电磁
关于高层建筑中幕墙防雷接地设计施工方法探讨
118YAN JIUJIAN SHE (2) 做好引下线。
引下线是接闪器和接地体之间重要的导体,该环节在防雷工作中尤为重要,主要要从机械强度、耐腐蚀程度和热稳定等三方面满足要求。
(3) 做好检查完善工作。
最后的检查环节非常之重要,必须把监督检查工作贯穿于整个防雷设备施工的每个环节,确保所有工艺严格按照要求执行,符合建筑物本身需求。
2.接线处理技术幕墙设计安装中接地系统对于防雷效果的好坏起着直接的作用,因此施工企业要加大重视程度,以此确保建筑工程质量。
现场操作环节,施工人员应该做好基础工作,减少雷电事件发生概率,通过导体将电流引入地下,做好接线处理工作。
金属设备外部绝缘体安全性能要高,从源头上杜绝漏电问题产生,从而提高建筑的安全性。
该系统能够有效降低接地体的电阻,降低电流漏出,安全性更高。
目前经常用到的主要有以下几种方式:TN-S 方式供电系统、TN-C 方式供电系统、TN-C-S 方式供电系统,由于供电方式的不同,在实际运用中也存在着一定的差异,操作人员要结合工程现场需求来安排。
TN-S 主要工作方式是要求接地线N 与外围中性保护线必须分开,确保中心线上无电流, 通过安全的融合方式,从而达到施工标准。
雷电接收方式是否合理直接影响着建筑的防雷效果,因此工作人员要合理选择现有防雷设备,从而使幕墙防雷性能得到有效提升。
3.引下线施工(1)暗敷引下线。
暗敷施工前要做好扁钢的调整工作。
首先要确定好具体施工位置,然后将调整好的扁钢运输到指定地点。
施工环节要严守操作规程,做好接地设备和引下线直接的连接工作。
由于城市建筑的需求,幕墙工程中的高度要求也在不断增加,因此确保线体本身的长度满足建筑要求,有效连接避雷设备,确保防雷效果。
在材料的选择上也有严格的要求,引下线需要选择直径超过12mm 的镀锌圆钢,扁钢也要选择镀锌的,截面规格要求大于等于5*40mm。
(2) 明敷引下线。
工作人员经过实地考察确定好引下线安装地点后,做好线体调制工作,借助其它设备将线体运输到顶部。
关于高层建筑中幕墙防雷接地设计施工方法探讨
(1) 幕墙防雷不与建筑物主体防雷一并设计,而是经常 由幕墙厂家深化设计,常存在幕墙防雷设计与建筑物防雷设 计不协调,存在冲突,导致幕墙防雷装置不能正常使用,甚至 存在未设计幕墙防雷装置的情况。
(5)附着在幕墙上的景观灯等设备未做防雷保护。 2工程实例 2.1工程简介
以“厦门信义国际中心”项目为例,该项目位于厦门市思 明区台南路与环岛东路交汇处块,项目东面为空旷的海滨公 园,其余三面均为高层建筑群(高度均低于厦门信义国际中 心),处于雷电高发地带。占地面积为4561. 411m2,总建筑面 积为 61370.417m2 $
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福建建设科技2019. No 4
■建筑设备
关于高层建筑中幕墙防雷接地设计施工方法探讨
张羲岭(福建省建筑科学研究院有限责任公司 福建省绿色建筑技术重点实验室 福建福州350108)
[摘 要]我国社会经济的不断进步带来了建筑行业的飞速发展,高层建筑物的样式及种类也不断增多,幕墙在高层建筑
中的装饰作用也备受人们喜爱。但对金属材质的幕墙进行安装过程中,要做好防雷设计与施工。本文主要探讨高层幕墙防雷接 地施工技术,并阐述了防雷施工中的注意事项,保证防雷接地施工的质量。
[关键词]高层建筑;幕墙;防雷接地
Discussion on Lightmng Protection Design and Construction of high - rise buildings Curtaoi Walls
Abstract & The continuous provress of Chincs socict economy hcs brought about the rapid development of the construction industg, the type of high - rise buildings is also increasing, cs the decoration of high - rise buildings, curtain wall is also populcc But ct the process of metct cuiain wall installation, we must take cereof lightning prevention design and construction. This papec mainly discusses the lightning protection grounding construction technology of high - rise cuiain wall, and expounds the matteia needing attention in lightning protection construction te ensure the quality of lightning protection grounding construction. Key words: high - rise buildings ; Cuiain wall ; lightning protection grounding
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。
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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。
浅谈高层建筑物玻璃幕墙防雷措施
浅谈高层建筑物玻璃幕墙防雷措施本文简单介绍了高层建筑物玻璃幕墙的防雷措施,高层建筑物玻璃幕墙的防雷措施主要包括直击雷、侧击雷、闪电感应、等电位连接及接地措施。
本文以东莞某大厦的玻璃幕墙防雷措施为实例进行分析。
标签:玻璃幕墙;直击雷;闪电感应;等电位连接;接地引言随着经济和社会的不断发展,大量现代建筑传统的外墙已被新兴的玻璃幕墙取而代之。
东莞地处高雷区,年平均雷电日数为85.14天,从历史上看,东莞出现雷电最频繁的月份是6、7、8月,以8月为最高。
东莞市雷电时间长,从每年的2月一直持续到10月。
雷电击中玻璃幕墙极可能造成玻璃破碎如图1所示,从而引起人身安全隐患。
因此玻璃幕墙防雷并不容忽视。
图1 雷击玻璃幕墙1 东莞某大厦概况及其防雷类别的判定1.1 东莞某大厦概况东莞某大厦主体尺寸长130m,宽90m,高138m,共46层。
1.2 东莞某大厦防雷类别的判定东莞某大厦属于一般性民用建筑物,其防雷类别可以通过计算该建筑物年预计雷击次数来确定。
建筑物年预计雷击次数按公式(1)计算:N=k×Ng×Ae (1)式中:N——建筑物年预计雷击次数(次/a);k——校正系数,东莞某大厦的周围环境属一般情况取1;Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/km2/a);Ae——与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2).东莞某大厦所处地区雷击大地的年平均密度按公式(2)计算:Ng=0.1×Td (2)式中:Td——年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)根据东莞当地气象台资料确定年平均雷暴日Td=81.6d/a,可以得出Ng=8.16(次/km2/a)。
与东莞某大厦截收相同雷击次数的等效面积按公式(3)计算:Ae=[LW+2H(L+W)+πH2]×10-6 (3)式中:L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高(m)。
东莞某大厦的L=130m,W=90m,H=138m,代入公式(3)得出与东莞某大厦截收相同雷击次数的等效面积Ae=0.132(km2);将Ng=8.16(次/km2/a)、Ae=0.132(km2)代入公式(1)得出东莞某大厦年预计雷击次数N=1.079(次/a),根据《建筑物防雷设计规范》第3.0.3款第10条的规定预计雷击次数大于0.25次/a的一般性民用建筑物应划为第二类防雷建筑物,因此东莞某大厦属于第二类防雷建筑物。
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。
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。
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
维普资讯
增刊 Ⅱ
蒙
剑 ,林为 东,陈小艳 :玻璃 幕墙 、铝 塑板 防雷 接地 的作 法探讨
19 0
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
增 刊Ⅱ
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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
玻璃幕墙防雷及做法
浅谈玻璃幕墙防雷及其做法摘要:本文以自己几年以来的玻璃幕墙建筑的防雷以及接地的施工经验,来探讨如何确保建筑物玻璃幕墙如何在雷击的情况下确保建筑物内人与设备的安全。
关键词:玻璃幕墙、雷击、接闪器、均压环、电气通路1、前言:随着社会的发展,人们对建筑物要求在一步步提高,从开始满足居住到现在的要求视觉美观,从玻璃幕墙出现至今不过20多年,玻璃幕墙以外形美观,楼内视野平阔等优点在十年来得到了很大的发展,但随之而来的问题是:怎样确保玻璃幕墙以及建筑物在雷击的情况下安全。
我国现行的电气施工及验收规范,标准图集在此方面有明确规定及相应的作法,设计单位只要求总建筑物的防雷等级及接地电阻,对于玻璃幕墙的防雷作法也未有明确的规定,从而给我们施工单位如何对玻璃幕墙防雷接地施工带来了一些困难。
2、高层建筑玻璃幕墙的防雷措施:要对高层建筑玻璃幕墙进行防雷,首先必须明白雷电是如何形成,及对玻璃幕墙的危害。
雷是一种天空的放电现象,雷雨在形成的过程中,它的某些部分积聚正电荷,另外的一部分积聚负电荷,当电荷积聚到一定的程度时,就会放电,有时是在云层与云层之间进行,有时是在云层和大地之间进行,后一种放电通常成为落雷。
落雷又分为直雷击、感应雷、球形雷。
直雷击的破坏作用是雷电直接击在建筑物上,因雷电的热效应,产生高温而引起建筑物的燃烧,在雷电通道上水分受热膨胀,产生强大的机械力使建筑物受到机械力破坏。
感应雷:在直击雷放电时,由于雷电流变化梯度大而产生强大的交流磁场,使周围的金属构件中产生感应电动势,容易产生火花放电,它造成危害重要是火灾或附近的电气设备遭受电磁力的破坏。
球形雷:产生于雷雨季节偶尔产生球形发光气团。
球雷在空中漂移的时间大约几秒到几分钟,速度1-2m/s,距地面0.5-3米,有时会从开着的窗户飘然而入,如雷击就会释放能量造成为危害,为了防止球形雷,可把门窗的金属框接地和加装金属网。
弄清雷电成因之后,根据雷电的成形浅谈它对高层玻璃幕墙的危害,高层玻璃幕墙使地表的电场分布发生了严重的畸变,其电场强度比建筑物大得多,容易构成雷电的发展条件,加之高层建筑距云层较近,所以易遭受雷击,高层建筑的玻璃幕墙的金属材质由于雷电效应将产生静电场感应作用,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相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的感应电场忽然消失,此时幕墙的金属体感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生上万伏的对地电位,这样对设备与人会产生严重的危害。
高层建筑幕墙防雷接地施工方法及通病预防
高层建筑幕墙防雷接地施工方法及通病预防摘要:幕墙是当今高层建筑工程中广泛应用的一种外墙围护结构。
由于幕墙使用的大部分材料是金属,它们在应用中具有良好的导电性。
因此,防雷应根据其特点进行设计。
目前,在防雷工程中,幕墙防雷设计存在一定的技术难度,需要考虑的因素很多。
因此,防雷接地施工的技术要求也很高。
下面是对幕墙防雷接地施工方法的研究和分析,指出在实践中需要注意的施工要点。
通过控制施工方法,可以保证防雷工程的质量,避免因防雷问题造成的安全事故。
关键词:高层建筑幕墙;防雷接地;施工方法;通病预防导言:在现代社会中,幕墙被广泛用作建筑,特别是高层建筑的外墙围护结构,以及建筑立面的装饰手段。
因此,幕墙在建筑雷电事故中遭受雷击的比例很大。
当幕墙被闪电直接击中时,幕墙的金属构件会通过强大的雷电流,幕墙的金龙骨、金属板和其他金属构件也可能由于附近雷暴引起的雷电感应而携带感应电荷。
如果幕墙的防雷措施不到位,幕墙金属构件上的雷电电流无法迅速消散,会对地产生高电位,造成室内外电位差,很可能对建筑物内的人员和设备造成伤害。
因此,如何保证建筑幕墙的防雷安全是一个亟待解决的重要问题。
在高层建筑幕墙的设计和施工过程中,应采用相应的方法,以确保防雷工程的质量,避免雷击造成安全事故。
1 幕墙防雷常见问题我国现行的电气施工及验收标准和图集对这方面没有明确的说明,建筑幕墙的设计单位对建筑幕墙的防雷技术也没有具体的方法。
对其方法的常见解释是“按照设计规范”等,这给从事具体施工的技术人员掌握施工技术要求带来了一定的困难。
1.1 幕墙的防雷并不是与建筑主体的防雷一起设计的,而是幕墙制造商经常深化的。
幕墙防雷设计与建筑防雷设计往往缺乏协调和冲突,导致幕墙防雷装置无法正常工作,甚至出现未设计幕墙防雷装置的情况。
1.2使用幕墙金属构件作为防雷装置时,可能存在不符合防雷要求的连接材料或工艺。
例如,当使用螺栓连接时,可能会使用绝缘垫圈,导致金属部件之间的电气连接失效。
高层建筑中幕墙防雷接地设计施工方法分析
高层建筑中幕墙防雷接地设计施工方法分析摘要:现阶段幕墙作为外墙围护结构,在高层建筑建设中得到广泛应用,同时直接决定着高层建筑工程整体建设质量。
在实际施工过程中,因幕墙主要采用导电性能良好的金属材料,需要对其幕墙的防雷设计加强重视,对幕墙施工加强控制和管理。
另外在高层建筑幕防雷设计中,需要对诸多影响因素进行综合考虑,对施工中存在的问题加强分析,对防雷接地设计施工方法加大研究力度,有效提升防雷接地施工质量。
本文就建筑幕墙防雷设计及施工方法进行分析,并对施工注意事项及施工要点进行探讨。
关键词:高层建筑;幕墙防雷接地设计;施工方法引言:在高层建筑中,幕墙不仅是建筑外立面装饰方式,也是重要的外墙围护结构,但在雷电环境下,其金属构件极容易因雷击形成强大的雷电流,或因附近雷云所形成的闪电感应而产生感应电荷,一旦幕墙防雷措施不足,其金属构件上所形成的雷电流无法快速消散,进而导致室内外电位差出现,并严重威胁建筑物内人员及设备安全。
因此需要对高层建筑幕墙设计施工加强重视,有效提升防雷工程质量。
一、高层建筑幕墙防雷设计要点分析在进行高层建筑建设过程中,应对幕墙防雷设计加强重视。
根据相关检测可以发现,因高层建筑幕墙一旦遇到雷击,避雷通过幕墙时间极短,而每米单位差极大,会对建筑物的主体结构造成严重破坏。
所以在进行建筑幕墙防雷设计时,首先将主楼防雷网与自身防雷网进行连接,同时应保证幕墙避雷网面积不低于100m2,避免影响避雷效果。
其次在进行防雷网设置时,应在一定区间距离范围内进行均压环设置,确保每个均压环之间的垂直距离控制在12m之内,同时钢筋在等压环中按照垂直和水平方向进行设置,将纵向钢筋进行接地处理,并将所有金属设备进行连接[1]。
另外可采用接地效果较好的单层铝板材料,其具有耐用、不导电、使用寿命长等特点,能够有效提升防雷效果。
二、高层建筑幕墙防雷接地施工方法分析(一)接闪器选择为了确保高层建筑后续投入使用后的幕墙防雷效果,在防雷接地设计中,应结合建筑幕墙结构的特点,对对接闪光装置及接触位置进行确定,同时因子壁盖板存在一定导电性,极容易受到影响,因此需要对避雷方法进行合理选择,对其结构进行优化和调整,防止覆板对雷电进行吸收而难以处理。
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高层建筑玻璃幕墙防雷接地措施
关键词:玻璃幕墙接闪器均压环接地
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。