建筑幕墙防雷系统设计(正式版)
建筑幕墙的防火防雷设计
编号:AQ-JS-09945( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑建筑幕墙的防火防雷设计Fire prevention and lightning protection design of building curtain wall建筑幕墙的防火防雷设计使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。
建筑幕墙是由金属构架与板材组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑外围护结构。
建筑幕墙除了有技术发展较成熟的玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙外,还有现在发展得较快的多用于大空间的点驳式幕墙和新型的气循幕墙、智能幕墙与光电幕墙。
建筑幕墙是现代建筑派的主要表现特征,在新世纪的现代化城市建筑中具有不可替代的艺术地位。
建筑幕墙一般应用在人群密集的、大型的公共建筑,重要的高层、超高层建筑物的外墙上。
幕墙建筑的火灾危险性大,因为玻璃、石材是脆性材料,其抗火性差,温度达到250度时玻璃即会炸裂。
一般幕墙的玻璃、石材、复合铝板均不耐火,当受热或遇火烧时易变形、破碎毁坏而造成幕墙大面积掉落,火焰就从幕墙破碎洞口的外侧卷进上层室内。
另外,垂直幕墙与建筑物各楼层楼板、房间间墙的缝隙未经处理或处理不恰当,且消防系统不完善情况下,浓烟也可通过缝隙向上层扩散弥漫,造成人员窒息,而火苗则通过缝隙往上层窜。
这些缝隙和幕墙破裂的洞口就成了引火通道,串烟串火,酿成更大的火灾。
国内外都有这样不少惨痛的例子。
此外,室内的大火可将石材幕墙挂石板的不锈钢板和钢材软化而失去强度致使石板剥离从天而降,威胁行人安全。
可见,幕墙的防火不当不但严重影响建筑物的使用安全性,还严重危害人民生命财产安全和其他公众利益,所以幕墙的防火是一项非常重要的工作,建设主体各方都不可掉以轻心。
幕墙工程防雷施工方案范本
幕墙工程防雷施工方案范本一、前言随着城市建设的不断拓展和高层建筑的增加,幕墙工程在城市中扮演着越来越重要的角色。
然而,在建筑物幕墙上常常受到雷击的威胁,这不仅会对建筑本身造成损害,还可能影响到建筑内部设备和人员的安全。
因此,在进行幕墙工程施工时,必须重视防雷工作,采取有效的措施保障幕墙的安全性和可靠性。
二、幕墙工程防雷施工方案1. 针对性调研在进行幕墙工程防雷施工之前,首先需要进行针对性的调研工作。
这包括对建筑物的地理位置、气候特点、周围环境和附近的雷电活动情况进行详细了解。
通过对这些信息的分析,可以更好地制定防雷施工方案,确保其针对性和有效性。
2. 合理设计在进行幕墙工程设计时,必须重视防雷要求,合理设计幕墙结构和材料。
特别是在选择幕墙外层材料时,要考虑其导电性能和耐雷击能力,避免选择易导电的材料,以减轻雷电对建筑物的影响。
3. 选用适宜材料在幕墙工程施工中,选用适宜的材料也至关重要。
要选择具有良好导电性能和耐腐蚀性的材料,以确保其在雷电活动中能够有效释放电荷,避免对幕墙造成损害。
4. 安装避雷设备在进行幕墙工程施工时,必须合理安装避雷设备,包括接地装置、放电线和避雷带等。
这些设备能够有效地将雷电击中的电荷导入地下,减轻对幕墙的影响,保障建筑物和内部设备的安全。
5. 合理施工在实际施工中,必须严格按照防雷施工方案进行,确保每个环节的细致操作和严谨施工。
特别是在安装和接地装置方面,要确保其牢固可靠,并通过专业检测机构的验收,保证其符合相关标准和要求。
6. 定期检测幕墙工程防雷施工完成后,还需进行定期的检测和维护工作。
定期检测可以及时发现潜在问题并进行修复,确保防雷设备的正常运行和有效性。
7. 相关人员培训在幕墙工程防雷施工中,相关人员的培训和教育也至关重要。
他们必须了解防雷施工方案的重要性和具体要求,并具备相应的操作技能,确保施工过程中不出现失误和差错。
三、总结幕墙工程的防雷施工是保障建筑安全和可靠性的重要环节。
建筑幕墙防雷系统的设计要点(建议学习)
建筑幕墙防雷系统的设计要点(建议学习)人类在不断地前进,社会在不断地发展,建筑行业日新月异,建筑工程突飞猛进.在国内外,建筑幕墙的形式越来越多.建筑幕墙主要的形式有玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙和组合幕墙等,这几种建筑幕墙已在建筑工程中得到了广泛的应用,为防止或减少雷击建筑幕墙所发生的人身伤害和文物、财产的损失,并做到安全可靠、技术先进、经济合理,因此,做好建筑幕墙的防雷措施也越来越重要,建筑幕墙防雷系统设计已是当今一个重要问题.雷电是天空云层中一种自然放电现象,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,雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会使被击中的建筑物遭到破坏.高层建筑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,将会产生高达万伏以上的对地电位,这对人和设备将会产生危害.所以,建筑幕墙设计时必须做好防雷设计,以防范雷电对建筑幕墙的损害.然而,我国建筑幕墙的施工图设计、工程施工、工程验收等对这方面内容的阐述十分有限,建筑幕墙设计单位对建筑幕墙防雷技术做法也不十分具体、明确,从而给从事建筑幕墙施工的技术人员把握质量要求带来一定的难度.对此,建筑幕墙防雷系统设计就显得十分重要.我们根据多年建筑幕墙工程施工的实际经验,以及有关国家防雷规范的要求,认为建筑幕墙防雷装置必须满足以下几个方面要求.建筑幕墙的防雷分类根据国家标准《建筑物防雷设计规范》(G B50057—2010)的规定,建筑物的防雷共分三类,其中第一类主要是属于具有爆炸危险环境的建筑物,如使用或贮存炸药、火药、起爆药等爆炸物质的建筑物等,而现阶段我们常用的建筑幕墙的防雷分类主要是属于第二类或第三类的.建筑幕墙的防雷措施对于第一类建筑物和具有爆炸危险环境的建筑物的防雷措施,除了防直击雷外,还需防雷电侵入的措施;而对于第二类或第三类的常用建筑幕墙的防雷措施主要是防直击雷.主要防直击雷的建筑幕墙,不仅要考虑顶层直击雷,还要考虑侧向直击雷,防顶层直击雷的防雷措施是在建筑物顶上装设避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器,其避雷网一般按规定沿着屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部位敷设,并在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格(第三类防直击雷为20m×20m或24m×16m的网格),防侧向直击雷的防雷措施是通过在建筑幕墙层间部位设置一圈圈闭合的均压环,然后通过引下线传到接地装置.建筑幕墙的防雷系统装置设计建筑幕墙的防雷装置主要包括接闪器、引下线和接地装置.在建筑幕墙的防雷设计中,应充分利用建筑物的这些装置,将建筑幕墙竖向龙骨、横向龙骨和建筑物防雷网接通,连成一个防雷整体,把建筑幕墙获得的巨大雷电能量,通过建筑幕墙的防雷系统,迅速地输送到地下,保护建筑幕墙免遭雷电破坏的作用.(一)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.用作接闪器的避雷针所采用的尺寸,若按热稳定性检验,则只要很小的截面就够了,所采用的尺寸主要是考虑机械强度和防腐蚀问题,避雷针宜采用圆钢或焊接钢管,其直径不应小于下列数值:针长1m以下,圆钢为12m m,钢管为20m m;针长1~2m,圆钢为16m m,钢管为25m m;而对用作接闪器的避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8m m,扁钢截面不应小于48m m2,其厚度不应小于4m m.在同一截面下,圆钢的周长比扁钢的小,其与空气的接触面也小,受空气腐蚀相对也小.此外,圆钢易于施工,材料易得,所以,建议优先采用圆钢.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5m×5m(或6m×4m);第二类防雷的建筑物,避雷网网格尺寸不大于10m×10m(或12m×8m);第三类防雷的建筑物,避雷网网格尺寸不大于20m×20m(或24m×16m).在建筑幕墙设计时,我们通常是将建筑幕墙顶部女儿墙的盖板部分,有目的地把它设计成幕墙接闪器,因为该部分处于建筑幕墙的顶部,常用3m m铝单板(或4m m铝塑板)作为盖板.我们知道,铝板是一种良好的导体,其电场强度很大,当它沿建筑物女儿墙的顶部分布时,雷电先驱很自然地被吸引过来,是雷击率最大的部位,从而起到接闪器的作用.这样,幕墙接闪器接受到的雷电流,就可以通过幕墙女儿墙的避雷均压环和防雷引下线,安全地把雷电流引到建筑物的防雷网,并导通到接地装置,达到避雷的作用.建筑幕墙顶部女儿墙防雷节点图,如图11-1所示.(图11-1建筑幕墙顶部女儿墙防雷节点图)建筑幕墙顶部的接闪器,通常只能防顶层直击雷,对于防侧向直击雷,主要是在建筑幕墙的层间部位,每隔三层设置一圈闭合的均压环,均压环可用直径12m m镀锌钢筋(或采用40m m×4m m镀锌钢板)焊接而成,然后通过引下线引到接地装置.均压环的设置,对于第二类防雷的建筑物,均压环环间垂直距离不应大于10m,引下线的水平距离不大于10m.对于金属屋面的建筑物,普通的金属屋面的防雷处理是在屋面板上设置网格状避雷带作为接闪器,这种做法会影响屋面的美观性,同时由于固定避雷带需要在屋面板上打螺钉,增加了漏水隐患.如今,很多金属屋面建筑物不单独作为接闪器,而是利用建筑物其本身屋面作为接闪器,通过网格交叉点设置引下线石材幕墙工程公司,将电流引至底板,由底板传至结构主檩条,形成避雷体系,并与主体结构防雷体系可靠的连接.当利用建筑物本身屋面作为接闪器时应符合下列要求:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100m m;金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5m m;金属板下面有易燃物品时,其厚度,钢板不应小于4m m,铜板不应小于5m m,铝板不应小于7m m.屋面板满足上述所有条件时,可以将屋面板作为接闪器,从而大大使整个屋面更加整洁美观.用屋面板作为接闪器的节点图,如图11-2所示;屋面防雷大样图,如图11-3所示.(图11-2屋面板作为接闪器的节点图)(图11-3屋面防雷大样图)(二)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40m m×4m m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L40m m×4m m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.建筑幕墙防雷节点图,如图11-4所示.幕墙立面防雷大样图,如图11-5所示.(图11-4建筑幕墙防雷节点图)(图11-5幕墙立面防雷大样图)对于单独作为引下线的建筑物,宜采用圆钢或扁钢,通常优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8m m.扁钢截面不应小于48m m2,其厚度不应小于4m m.引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;装饰效果要求较高者可以采用暗敷,但其圆钢直径不应小于10m m,扁钢截面不应小于80m m2.(三)接地装置接地装置是接地体和接地线的总合,建筑幕墙常用的防雷装置的接地装置埋于土壤中的人工垂直接地体,宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体,宜采用扁钢或圆钢,圆钢直径不应小于10m m设计效果图,扁钢截面不应小于100m m2,其厚度不应小于4m m;角钢厚度不应小于4m m;钢管壁厚不应小于3.5m m.在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面.建筑幕墙在通常的情况下可以不用单独设计防雷接地装置,而是通过与土建的防雷接地装置共用,在这种情况下,建筑幕墙避雷体系必须上下连通,依靠主体避雷体系进行防雷布置.布置时,建筑幕墙自身防雷系统要与土建防雷系统中的土建避雷主筋可靠连接,所有的引下线均应连到均压环上,均压环可用直径12m m镀锌钢筋(或采用40m m×4m m镀锌钢板)焊接而成.幕墙的主梁通过预埋件及避雷均压环和避雷引出线与土建主体避雷主筋相连焊接牢固,焊缝搭接长度不小于100m m.避雷连接详图,如图11-6所示.(图11-6避雷连接详图)建筑幕墙所有龙骨安装完毕后,必须用电阻表进行检测构造介绍,检测所有引下线接地电阻值应符合建筑幕墙的防雷系统设计要求.在通常情况下,对于第二类或第三类防雷的建筑物所有引下线接地电阻值≤10Ω;对于第一类防雷的建筑物所有引下线接地电阻值≤5Ω.。
建筑工程幕墙防雷措施方案
建筑工程幕墙防雷措施方案1. 简介幕墙作为现代建筑的外包装,不仅起到美化建筑外观的作用,还具备隔热、防水和隔音等功能。
然而,由于幕墙在高楼建筑中所处的位置较高,容易成为雷电击中的目标,因此需要采取一系列防雷措施,确保幕墙的安全可靠性。
本文将介绍建筑工程幕墙的防雷措施方案,包括接地系统的设计与构建、导电网的设置和材料的选择等。
2. 接地系统设计与构建接地系统是建筑物内部的主要防雷措施之一。
它能够将雷电击中的幕墙良好地引入地下,以减少雷电对幕墙产生的破坏力。
下面是接地系统设计与构建的几个关键要点:2.1 接地棒的设置接地棒是连接幕墙与地下导体的重要组成部分,其材料应选择导电性能好、耐腐蚀性强的铜制材料。
在幕墙边缘或拐角处设置接地棒,并通过焊接或螺纹连接,保证接地棒与幕墙的良好接触。
2.2 接地回路的设计接地回路是接地系统的核心部分,它能够将幕墙引入地下导体,从而减少雷电击中的危害。
接地回路的设计需遵循以下原则:- 回路的长度应尽量短,以减少电阻的影响。
- 回路应在地下埋设,保护回路不受外界物理损坏和腐蚀。
- 回路应具备良好的导电性能,可选择铜材料或者镀铜材料。
2.3 接地系统的连接接地系统的各个部分需要通过连接器进行连接。
连接器的选用要满足以下要求:- 导电性能好,保证接地系统畅通无阻。
- 耐腐蚀性强,防止连接点因腐蚀而影响接地效果。
- 紧固可靠,确保连接点在极端天气条件下也不会松散。
3. 导电网的设置幕墙的导电网在防雷过程中起到关键作用,能够将雷电击中的幕墙迅速引入接地系统,降低雷电对幕墙的冲击力。
以下是导电网设置的几个要点:3.1 导电网的材料选择导电网的材料要具备优良的导电性能和耐腐蚀性。
常见的导电网材料有铝材料、铜材料和镀铜材料。
其中,铜材料导电性能最好,因此是首选材料。
3.2 导电网的铺设位置导电网应覆盖幕墙的所有区域,包括墙面、窗框、玻璃和所有水平构件。
导电网的铺设位置应注意以下要点:- 导电网应与幕墙紧密连接,确保导电网与幕墙之间的接触良好。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本(2篇)
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。
幕墙防雷设计
幕墙防雷设计
1)屋顶防直击雷---结构钢筋做接闪器
附: 3.0.3 : 2 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆、
国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。注:飞机场不含停放飞机 的露天场所和跑道。 3 国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。 4 国家特级和甲级大型体育馆; 9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其它重要或人员密集的公共建筑物 以及火灾危险场所。 10 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 而以下不在此列: 1 国家重点文物保护的建筑物。 5 制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨 大破坏和人身伤亡者。 6 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和 人身伤亡者。 7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 8 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
二类10m×10m或12m×8m、
三类20m×20m或24m×16m的 网格;
接闪网---明网、
暗网—结构钢筋网(详后)
幕墙防雷设计
1)屋顶防直击雷---接闪带
4.3.1、 4.4.1……当建筑物高度超过45m(三 类60m)时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带, 接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上, 也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪 器之间应互相连接。
窗框必须与主体结构防雷体系连接成电气通路。
幕墙防雷设计
1)屋顶防直击雷---接闪网
4.3.1、 4.4.1 ……接闪网、接 闪带应按本规范附录B的规定沿 屋角、屋脊、屋檐和檐角等易 受雷击的部位敷设,并与周边 引下线均匀连接(二类不大于 18m、三类不大于25m)。并 应在整个屋面组成不大于:
幕墙防雷设计
幕墙防雷8 . 1 一般规定8 . 1.1 幕墙建筑应按建筑物的防雷分类采取防直击雷、 侧击雷、雷电感应以及等电位连接措施。
建筑主体设计应明确主体建筑的防雷分类。
幕墙建筑的防雷系统设计由幕墙设计与主体设计共同完成。
8 . 1 . 2 除第一类防雷建筑物外, 采用金属框架支承的幕墙宜利用其金属本体作为接闪器, 并应与主体结构的防雷体系可靠连接。
8 . 1. 3 采用隐框非金属面板的幕墙或隐框玻璃采光顶、棚, 以及置于屋顶的光伏组件等, 均应按相应的建筑物防雷分类, 采取防护措施。
8 .1. 4 幕墙的防雷设计除应符合本规范的规定外, 尚应符合《 建筑防雷设计规范》 G B5 0 0 5 7 和《 民用建筑电气设计规范》J G J1 6的有关规定。
8 . 1 . 5 幕墙高度超过 2 0 0 m 或幕墙构造复杂、 有特殊要求时, 宜在设计初期进行雷击风险评估。
8 . 1 . 6 建筑幕墙在工程竣工验收前应通过防雷验收, 交付使用后按有关规定进行防雷检测。
8 .2. 幕墙的防雷构造设计8 . 2 . 1 幕墙建筑应按防雷分类设置屋面接闪器、 立面接闪带、 等电位连接环和防雷接地引下线( 图 8. 2 . 1 ) , 并满足表 8. 2 .1 的要求。
幕墙金属框架可按 1 0 0 m2划分网格, 网格角点与防雷系统连接, 形成电气贯通。
8. 2. 2 构件式幕墙防雷构造:1 隔热断桥内外侧的金属型材应连接成电气通路。
2 幕墙横、竖构件的连接, 相互间的接触面积应不小于5 0 mm 2 形成良好的电气贯通。
3 幕墙立柱套芯上下、 幕墙与建筑物主体结构之间, 应按导体连接材料截面的规定连接或跨接。
4 构件连接处有绝缘层材料覆盖的部位, 应采取措施形成有效的防雷电气通路。
5 金属幕墙的外露金属面板或金属部件应与支承结构有良好的电气贯通, 支承结构应与主体结构防雷体系连通。
6 利用自身金属材料作为防雷接闪器的幕墙, 其压顶板宜选用厚度不小于 3 mm 的铝合金单板, 截面积应不小于7 0 mm ² 。
建筑幕墙防雷设计
建筑幕墙防雷设计1. 引言随着城市建设的快速发展,建筑物的规模越来越大,建筑幕墙作为建筑设计的重要组成部分,起到了美观、保温、隔热等重要作用。
然而,建筑物高度的增加也带来了防雷安全问题。
在雷暴天气中,建筑物成为了高架结构,容易受到雷电的直接攻击,给人身安全和建筑设施造成严重损害。
因此,在建筑幕墙设计中,防雷措施的应用尤为重要。
本文将重点介绍建筑幕墙防雷设计的相关知识和具体应用方法,并以此为指导,保证建筑物在雷暴天气中的安全,为人身安全和财产损失提供有效的保护。
2. 建筑幕墙防雷设计原理2.1 雷电的形成和特性雷电是一种自然现象,产生于云间的电荷分离和电荷积累过程中。
当云层内外电荷差距达到一定程度时,云间或云与地之间会发生电荷放电现象,产生强大的电流和电压。
雷电的形成与电流路径导向、电磁感应、电荷分布等因素密切相关。
2.2 建筑幕墙防雷设计原理建筑幕墙防雷设计的基本原理是通过合理设置防雷系统,分散、吸收、引导和释放雷电能量。
具体原理包括:•集流放电原理:通过合理设置接地系统,在防雷系统上方建立一个高度适当的集流体,能够吸引雷击。
•避雷针原理:在建筑物的高处设置避雷针,通过尖角附近的电场增强效应,促使雷电在避雷针上进行放电,避免直接雷击建筑幕墙。
•避雷嵌线原理:在建筑幕墙表面安装导电性能良好的避雷嵌线,将雷电引导至地下的避雷接地系统。
3. 建筑幕墙防雷设计方法3.1 雷电密度分析在进行建筑幕墙防雷设计时,首先需要对工程所在地区的雷电密度进行分析。
根据当地雷电密度数据,可以确定合理的防雷等级以及防雷设施的配置要求。
3.2 接闪器的选取根据指导标准和当地特点,选择适合的接闪器类型。
常见的接闪器包括避雷针、防摩设备和防火设备等。
根据建筑物的高度、形状和风速等因素,选择最合适的接闪器。
3.3 接地系统的设计接地系统是建筑幕墙防雷设计中不可忽视的一环。
合理设计接地系统可以有效地将雷电能量传导至地下。
接地系统的设计要考虑接地体的位置、大小、材料等因素,确保接地系统的导电性能良好。
建筑幕墙的防雷
引下线的材料选择:应采用导电性能良好的材料,如铜、铝等 引下线的截面积要求:应满足最小截面积要求,以保证电流的传导能力 引下线的固定方式:应采用可靠的固定方式,如焊接、螺栓连接等 引下线的弯曲半径:不宜过小,以防止电感过大影响电流传导
接地装置的作用: 将雷电电流引入地 下,避免对建筑物 和人员造成危害
电涌保护器:用于限制瞬态过电压 和泄放浪涌电流,保护电子设备免 受雷电和其他瞬态过电压的损坏
接闪器:接收雷电并传导 至接地装置
引下线:连接接闪器和接 地装置的导体
接地装置:将雷电电流引 入大地并分散
电涌保护器:限制过电压, 保护电子设备
防雷系统的接地电阻应小于等于4欧姆 幕墙的金属框架应与建筑物的防雷网连接 幕墙的防雷系统应符合国家相关规范和标准 防雷系统的设计应充分考虑建筑物的高度、面积等因素
接地装置的种类: 自然接地、人工 接地
接地电阻的要求: 应小于等于10欧 姆
接地装置的设置 位置:建筑物底 部、屋顶等位置
将幕墙的金属框 与建筑物的防雷 网进行连接,形 成等电位
在幕墙的金属框 上安装电涌保护 器,对雷电进行 泄流和限压
在幕墙的固定部 位和连接部位设 置等电位连接带, 确保等电位连接 的有效性
安装防雷系统的必要性:保护建筑物和人员安全 防雷系统的组成:接闪器、引下线、接地装置等 安装要点:合理布局、连接牢固、保持电气连续性 维护与保养:定期检查、清洁、紧固、更换损坏部件
建筑幕墙的防雷措 施
接闪器的种类:避雷针、避雷带、避雷网等 接闪器的材料:镀锌钢管、铜质材料等 接闪器的安装位置:根据建筑物防雷等级和高度等因素确定 接闪器的连接方式:采用焊接或螺栓连接等
防雷系统的智能 化与集成化
防雷技术的绿色 环保理念
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。
铝合金幕墙建筑的防雷设计(新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改铝合金幕墙建筑的防雷设计(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes铝合金幕墙建筑的防雷设计(新版)超高层建筑幕墙大于等于150m为一类防雷幕墙,将高层幕墙大于等于100m为第二类防雷幕墙,普通幕墙大于(30m-50m)为第三类防雷幕墙。
1、建筑幕墙有顶部队建设女儿墙上的铝合金防水盖板,是人为地设立良好导体,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。
作为防止雷击电流的直击措施,我们不妨将铝合金盖板设计成直接接受雷击的装置,起到引雷作用的接闪器,相当于原来女儿墙上的避雷带。
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。
接闪器可通过焊接在上钢件上的均压环,每隔12m(一类)、15m(二类)、18m(三类)和建筑物防雷网接通,每幅幕墙接通的数量不得少于2个。
我国的防雷规范没有对铝合金材料作接闪器的具体规定,参照国际防雷技术标准(IEC1204一1,993)和日本防雷标准,同时根据我们对多个高层、超高层金属幕墙的实施经验,我们认为:对于作为接闪器的金属板厚度为:三类幕墙不小于2.Omm;二类幕墙不小于2.2mm;一类幕墙不小于2.5mm比较合适。
既考虑了经济性,又不致于被击穿。
对于雷活动强烈地区的超高层建筑幕墙,金属接闪器的厚度可大于2.5mn(二类)或大于3.2mn(一类)比较合适。
其最小截面积以70mn,(一类)或50mm,(二、三类)为好,材质可用L3(1100)或LF21(3003)。
建筑幕墙防雷系统设计
建筑幕墙防雷系统设计建筑幕墙是城市现代化建筑的主要形式之一,其采用直线、平面、现代化的造型风格,增强了城市的现代感和时尚感。
然而,由于自然灾害和人为因素的影响,建筑幕墙在雷电等灾害发生时,往往容易受到损害。
因此,在建筑幕墙的设计、施工和维护过程中,建筑幕墙防雷系统设计成为了一个不可忽视的问题。
1.建筑幕墙防雷系统的作用建筑幕墙防雷系统主要起到了两个作用:(1)防护建筑在雷电发生时,建筑幕墙防雷系统能够将雷电电流传递到地面,保护建筑不受到雷击的破坏。
(2)保护人员在雷电发生时,建筑幕墙防雷系统能够将雷电电流传递到地面,避免人员受到雷击而发生危险。
2.建筑幕墙防雷系统的设计(1)建筑幕墙防雷系统的排除危险因素建筑幕墙防雷系统的设计要考虑到排除危险因素。
例如,当建筑幕墙高度大于等于45米时,需要考虑到建筑本身的导磁性能以及周围环境的磁场强度。
(2)建筑幕墙防雷系统的引导设计建筑幕墙防雷系统的引导设计是一个比较关键的问题。
在引导设计时,需要考虑到建筑幕墙的形式和尺寸,以及附近的自然环境等因素。
同时,还应考虑到雷电的传播通道,以达到良好的引导效果。
(3)建筑幕墙防雷系统的接地设计接地系统是建筑幕墙防雷系统的核心部分,可以保证雷电电流在建筑幕墙中传递到地面。
在接地设计中,需要考虑到建筑的土壤和地质条件,以及雷电电流的分布和传输情况等因素。
(4)建筑幕墙防雷系统的材料选择建筑幕墙防雷系统的材料选择非常重要。
要选择导电材料,例如铜、铝、不锈钢等。
同时,在材料的选择中,还需要考虑到材料的耐腐蚀性、接触电阻和导电率等因素。
3.建筑幕墙防雷系统维护为了保证建筑幕墙防雷系统的正常运行,在建筑幕墙防雷系统的维护过程中,应该进行如下的工作:(1)定期检查建筑幕墙防雷系统的各项参数和设备的运行状态。
(2)对于发现的问题及时修复或更换。
(3)定期清洗建筑幕墙防雷系统。
(4)定期对接地设备和接地线进行检查和维护。
建筑幕墙防雷系统设计是建筑幕墙设计的必要组成部分,它能够防止建筑幕墙发生雷击并保护人员安全,减少损失,保证建筑物的长期稳定和安全使用。
外装幕墙工程避雷系统施工方案
外装幕墙工程避雷系统施工方案一、项目背景与目的外装幕墙是高层建筑外立面的一种装饰性构件,具有防水、防风、防尘、保温、隔热等功能。
然而,由于幕墙所处的位置和构造,容易成为雷电活动的靶点,对建筑及人员的安全构成一定威胁。
因此,为确保外装幕墙工程的安全稳定运行,需要进行避雷系统的施工。
二、施工方案1.前期准备(1)调研:了解项目的具体情况,包括地形、建筑高度、周边环境等信息,设计合理的避雷系统。
(2)材料采购:根据设计要求,采购合格的避雷器材,包括避雷极、避雷线、接地装置等。
(3)人员培训:确保施工人员具备相关技能,能够熟练操作避雷系统的施工和安装。
2.具体施工(1)安装避雷极:根据设计要求,在幕墙顶部进行避雷极的安装。
避雷极应具备良好的导电和耐久性能,以承受雷电击中的冲击力。
避雷极的高度和数量应根据建筑高度和雷电保护等级进行确定。
(2)安装避雷线:根据设计要求,在幕墙的骨架结构中设置避雷线,将避雷极与接地装置相连接。
避雷线应采用优质的导电材料,保证其导电性能和耐久性能。
(3)接地装置的安装:在幕墙附近适当位置,安装接地装置。
接地装置可以通过合适的导电材料与避雷线相连接,将雷电引入地下,保证外装幕墙的安全。
3.验收与维护(1)验收:施工完毕后,应进行避雷系统的验收。
验收重点包括避雷极的高度和数量是否符合设计要求,避雷线的材质是否合格,接地装置是否正确安装等。
(2)维护:定期对避雷系统进行维护,检查避雷极、避雷线和接地装置的状态,及时更换受损的部件。
同时,定期进行避雷系统的测试,确保其可靠性和稳定性。
三、安全保障措施1.施工安全:施工人员应穿戴好个人防护装备,遵守安全操作规程,确保施工安全。
2.电气安全:施工过程中,避雷系统关键部件应断电操作,确保施工人员的电气安全。
3.防火防爆:施工过程中,避雷系统的关键部件应远离易燃易爆物,确保施工场地的防火防爆安全。
四、项目总结本次外装幕墙工程避雷系统的施工方案主要包括前期准备、具体施工、验收与维护以及安全保障措施。
建筑幕墙防雷设计
建筑幕墙防雷设计建筑幕墙防雷设计是建筑电气设计中非常重要的一部分,它针对建筑的高度、体量、材质等因素,考虑到建筑本身的防雷需求,有效保障建筑幕墙被雷电击中后,对人员和设备的安全和保护。
本文将从以下三个方面介绍建筑幕墙防雷设计的相关内容。
一、建筑幕墙防雷的重要性建筑幕墙是由一部分负责外观效果、一部分负责保护建筑安全的墙,是建筑外观设计和结构保护的双重体现。
作为建筑的重要组成部分,幕墙在建筑设计中也越来越重要。
但随着城市的高度越来越高,建筑也面临着更多的雷电危险。
如果地面引雷装置设计不合理,雷电就有可能击中墙体,以及墙体上的人员和设备,从而造成极大的安全隐患。
为了避免这样的安全隐患,建筑幕墙防雷的设计就显得尤为重要。
防雷设计包含空气绝缘和幕墙外壳的周边接地。
防雷设计必须将建筑幕墙中的金属部分,包括铝合金、玻璃钢、钢结构等,绑定起来,并将其与建筑物周围的接地组织连接在一起,形成电场均匀的接地网。
这样,在雷电天气中,建筑物外的雷电击中建筑幕墙金属部位时,能够促使雷电流通过接地系统,将电流迅速导入地下,并停留在外壳周围的接地网中,从而保证场景的安全。
二、建筑幕墙防雷的设计原则1、保证幕墙的金属部分周围都有防雷设施的连接。
2、电波在幕墙内部移动时,必须要保证通路的稳定,避免出现间断现象。
3、防雷设施需要和周围的建筑物联系起来,共同形成一个接地系统,提供更完整的保护。
4、建筑的容易打击部位必须要采用独立的设计方案,以减少雷电危害。
5、阵营可以根据电力设备的强度,进行相应的绝缘处理。
三、建筑幕墙防雷设计方案1、保护建筑物外墙的金属材料幕墙的金属材料大多与地面系统接地,通过地面接地注射设备,将建筑物内的金属部分与共同地面接地系统进行连接。
因此,极其重要的是,各个金属部分必须要能质量接地到接地网,在保证接地质量足够的情况下,再根据建筑的情况,考虑引导措施。
2、处理金属物品和其他绝缘物之间的接口。
在幕墙设计中,金属和其他绝缘物之间存在接口,需要处理,以使幕墙内部的电流能够流畅地移动。
幕墙工程防雷方案
幕墙工程防雷方案一、幕墙工程的雷击危害雷击对于建筑的威胁主要来自于两个方面,一方面是直接打击幕墙结构,另一方面是由于雷电磁感应引发的幕墙内部设备受损。
因此,针对这两个方面,我们需要分别制定相应的防雷措施。
二、幕墙结构的防雷设计1. 导电带的设置由于幕墙结构往往是由金属材料构成,因此在设计幕墙结构时,可以考虑在幕墙表面设置导电带。
导电带一般采用铝合金材质,其作用是将雷击电流引导至地面,以减小雷击对幕墙结构的危害。
2. 接地设计在幕墙结构的设计中,需要设置良好的接地系统,以确保雷击电流能够迅速引导至地下,避免对幕墙结构造成损害。
接地系统一般包括接地极、接地网等部分,其设计需要符合相关的国家标准和建筑规范。
3. 避雷针的设置对于幕墙建筑,可以考虑在建筑顶部或者其附近设置避雷针,以减小雷击的可能性。
避雷针一般采用尖椭球形或者尖柱形设计,其作用是通过放电原理,将雷电荷引导至地面,从而保护幕墙结构的安全。
4. 结构耐雷设计在幕墙结构的设计中,需要考虑其耐雷能力,采用一些防护措施,如增加结构的耐冲击性能、加强连接件的抗雷击能力等,以提高幕墙结构的抵御雷击能力。
三、幕墙内部设备的防雷1. 内部设备的接地设计在幕墙内部设备的设计中,需要考虑其接地问题,确保内部设备能够快速地将雷击电流引导至地下,避免设备的损坏。
2. 内部设备的电气绝缘针对幕墙内部设备,可以采取一些电气绝缘措施,确保设备在雷击时不受损坏。
这包括对设备进行绝缘处理,采用防雷保护装置等。
3. 设备的防护罩设计在幕墙内部设备的设计中,可以考虑设置防护罩,以在雷击时保护设备不受损坏。
防护罩一般采用金属材料或者导电材料制成,其作用是将雷击电流引导至地下,避免对设备造成损害。
四、其他防雷措施除了针对幕墙结构和内部设备的防雷措施外,还可以考虑一些其他的防雷措施,如设置雷电感应器、防雷接地装置等,以全面提高幕墙工程的防雷能力。
总之,幕墙工程的防雷设计需要综合考虑幕墙结构和内部设备的防雷问题,采取一系列完善的防雷措施,以确保幕墙工程在雷击环境中能够安全运行。
建筑幕墙的防雷系统设计知识
建筑幕墙的防雷系统设计知识人类在不断地前进,社会在不断地发展,建筑行业日新月异,建筑工程突飞猛进。
在国内外,建筑幕墙的形式越来越多。
建筑幕墙主要的形式有玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙和组合幕墙等,这几种建筑幕墙已在建筑工程中得到了广泛的应用,为防止或减少雷击建筑幕墙所发生的人身伤害和文物、财产的损失,并做到安全可靠、技术先进、经济合理,因此,做好建筑幕墙的防雷措施也越来越重要,建筑幕墙防雷系统设计已是当今一个重要问题。
雷电是天空云层中一种自然放电现象,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,雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会使被击中的建筑物遭到破坏。
高层建筑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,将会产生高达万伏以上的对地电位,这对人和设备将会产生危害。
所以,建筑幕墙设计时必须做好防雷设计,以防范雷电对建筑幕墙的损害。
然而,我国建筑幕墙的施工图设计、工程施工、工程验收等对这方面内容的阐述十分有限,建筑幕墙设计单位对建筑幕墙防雷技术做法也不十分具体、明确,从而给从事建筑幕墙施工的技术人员把握质量要求带来一定的难度。
对此,建筑幕墙防雷系统设计就显得十分重要。
我们根据多年建筑幕墙工程施工的实际经验,以及有关国家防雷规范的要求,认为建筑幕墙防雷装置必须满足以下几个方面要求。
一、建筑幕墙的防雷分类根据国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057—2000)的规定,建筑物的防雷共分三类,其中第一类主要是属于具有爆炸危险环境的建筑物,如使用或贮存炸药、火药、起爆药等爆炸物质的建筑物等,而现阶段我们常用的建筑幕墙的防雷分类主要是属于第二类或第三类的。
二、建筑幕墙的防雷措施对于第一类建筑物和具有爆炸危险环境的建筑物的防雷措施,除了防直击雷外,还需防雷电侵入的措施;而对于第二类或第三类的常用建筑幕墙的防雷措施主要是防直击雷。
幕墙防雷方案
幕墙防雷方案幕墙防雷方案1. 引言随着现代建筑的发展,幕墙作为一种常见的建筑外墙装饰和保温材料,已被广泛应用于各种建筑类型中。
然而,由于幕墙处于建筑最高点,容易成为雷电击中的目标,给建筑物和人身安全带来潜在威胁。
因此,为了确保建筑物及其使用者的安全,需要制定有效的幕墙防雷方案。
2. 风险分析2.1 雷电的危害雷电是一种极其强大的天象现象,具有高电压和高能量。
当雷电击中建筑物时,会产生巨大的破坏力,可能损坏幕墙的结构,甚至引发火灾。
2.2 幕墙的安全隐患由于幕墙通常由金属和玻璃组成,材料的导电性较好,因此容易成为雷电的导体。
此外,幕墙作为建筑最高点,也是雷电击中的首要目标。
3. 防雷措施为了保护幕墙及建筑物的安全,以下是一些常见的幕墙防雷措施。
3.1 安装导电网在幕墙的外表面安装导电网可以将雷电引向地下。
这需要使用具有良好导电性的材料,如铜或铝,构建导电网,并确保导电网与地下的接地网良好连接。
3.2 导电材料的合理选择在幕墙的设计和材料选择过程中,应优先选择导电性能较好的材料,如铝合金。
这样能够减小雷电对幕墙的影响,并将其导向接地。
3.3 空气终端的安装在幕墙的高处安装空气终端,可以提高防雷保护的效果。
空气终端具有尖锐的尖端,能够更好地吸引并导向雷电,进而减小雷电对幕墙的威胁。
3.4 地接系统的设置合理设置地接系统是幕墙防雷方案的关键部分。
地接系统需要包括地线、接地装置和接地网,以确保雷电引至地下并将其安全释放。
地接系统需要根据建筑物的具体情况进行设计,确保连接良好且接地电阻低。
3.5 绝缘处理幕墙的结构中可能存在潜在的绝缘缺陷,这会影响防雷效果。
因此,在安装幕墙时,需要对接缝、玻璃和金属连接点等部位进行绝缘处理,以减少雷电的影响。
4. 防雷检测与维护4.1 定期维护对于已经安装的防雷设施,需要定期进行维护和检查,确保其正常运行。
检查重点包括导电网、空气终端、地接系统等。
4.2 防雷设备的更新随着科技的不断进步,防雷技术也在不断提升。
高层建筑玻璃幕墙防雷设计
高层建筑玻璃幕墙防雷设计玻璃幕墙于20世纪八十年代传入我国,是一种美观新颖的建筑墙体,由于其具有亮丽的外观和非常好的光线透射性,非常受建筑师的喜爱,因而得到了迅速的发展,越来越多地在工程中特别是一些高层建筑中得到采用。
各种色彩的玻璃幕墙给城市增添了一道道亮丽的风景线,也给城市文化注入了新的活力。
玻璃幕墙也成为现代建筑派的主要表现特征,在新世纪的现代化城市建筑中具有重要的地位,是现代高层建筑时代的显著特征。
但玻璃幕墙也存在很多问题,比如保温、防火、光污染、防雷击等等,尤其防雷问题尤为突出。
玻璃幕墙属于脆性材料,一般在建筑中大面积采用,有的甚至整个建筑物外墙均采用玻璃幕墙,如遭遇雷击,玻璃破裂形成碎片会造成严重的安全隐患。
因而玻璃幕墙的防雷设计需引起我们的重视。
1 雷电对玻璃幕墙的危害性高层建筑玻璃幕墙离放电云层近,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。
而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,难以防止直接雷击,往往造成闪电对玻璃幕墙的雷击。
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。
2 玻璃幕墙防雷设计方案2.1 工程简介江苏省某县文化交流中心,位于新老城区结合部,长105.6m,宽21m,建筑面积约1.6万m2,为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。
该建筑三个主要立面均采用玻璃幕墙,幕墙总面积达到了6500m2。
玻璃幕墙最高檐口处高度为36.5m。
2.2 防雷措施简介2.2.1 雷电防护基本措施通常防雷工作者对建筑物的防直击雷的方法和观念就是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,将雷电流引入地面。
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建筑幕墙防雷系统设计
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建筑幕墙防雷系统设计(正式版)
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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.建筑幕墙的防雷分类:
根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-
94的规定,建筑物的防雷共分三类,其中第一类主
要是属于具有爆炸危险环境的建筑物,如使用或贮存
炸药、火药、起爆药等爆炸物质的建筑物等,而现阶
段我们常用的建筑幕墙的防雷分类主要是属于第二类
或第三类的。
二.建筑幕墙的防雷措施:
对于第一类建筑物和具有爆炸危险环境的建筑物
的防雷措施,除了防直击雷外还需防雷电侵入的措
施;而对于第二类或第三类的常用建筑幕墙的防雷措
施主要是防直击雷。
主要防直击雷的建筑幕墙,不仅要考虑顶层直击雷,还要考虑侧向直击雷,防顶层直击雷的防雷措施是在建筑物顶上装设避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器,其避雷网一般按规定沿着屋角,屋脊,屋檐,檐角等易受雷击的部位敷设,并在整个屋面组成不大于10x10m或12x8m的网格(第三类防直击雷为20m×20m或24m×l6m的网格),防侧向直击雷的防雷措施是通过在建筑幕墙层间部位设置一圈圈闭合的均压环,然后通过引下线传到接地装置。
三.建筑幕墙的防雷装置:
建筑幕墙的防雷装置主要包括接闪器、引下线和接地装置。
在建筑幕墙的防雷设计中,应充分利用建筑物的这些装置,将建筑幕墙竖向龙骨、横向龙骨和建筑物防雷网接通,连成一个防雷整体,把建筑幕墙
获得的巨大雷电能量,通过建筑幕墙的防雷系统,迅速地输送到地下,保护建筑幕墙免遭雷电破坏的作用。
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。
用于作接闪器的避雷针所采用的尺寸,若按热稳定性检验,则只要很小的截面就够了,所采用的尺寸主要是考虑机械强度和防腐蚀问题,避雷针宜采用圆钢或焊接钢管,其直径不应小于下列数值:针长1m以下,圆钢为12mm,钢管为20mm;针长1-
2m,圆钢为16mm,钢管为25mm;而对作接闪器的避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢, 圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm2,其
厚度不应小于4mm。
在同一截面下,圆钢的周长比扁钢的小,其与空气的接触面也小,受空气腐蚀相对也小,此外,圆钢易于施工,材料易得,所以,建议优先采用圆钢。
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)。
在建筑幕墙设计时,我门通常是将建筑幕墙顶部女儿墙的盖板部分,有目的地把它设计成幕墙接闪器,因为该部分处于建筑幕墙的顶部,常用3mm铝单板(或4mm铝塑板)做为盖板。
我们知道,铝板是一种良好的导体,其电场强度很大,当它沿建筑物女儿墙的顶部分布时,雷电先驱很自然地被吸引过来,是雷
击率最大的部位,从而起到接闪器的作用。
这样,幕墙接闪器接受到的雷电流,就可以通过幕墙女儿墙的避雷均压环和防雷引下线,安全地把雷电流引到建筑物的防雷网,并导通到接地装置,达到避雷的作用。
(如下图:建筑幕墙顶部女儿墙防雷节点图)
建筑幕墙顶部的接闪器,通常只能防顶层直击雷,对于防侧向直击雷,主要是在建筑幕墙的层间部位,每隔三层设置一圈闭合的均压环,均压环可用直径12mm镀锌钢筋(或采用40x4镀锌钢板)焊接而成,然后通过引下线引到接地装置。
均压环的设置,对于第二类防雷的建筑物,均压环环间垂直距离不应大于10m, 引下线的水平距离不大于10m。
对于金属屋面的建筑物, 普通的金属屋面的防雷处理是在屋面板上设置网格状避雷带作为接闪器,这
种做法会影响屋面的美观性,同时由于固定避雷带需要在屋面板上打螺钉,增加了漏水隐患。
如今, 越来越多的金属屋面建筑物,不单独做接闪器,而是利用建筑物其本身屋面作为接闪器,通定网格交叉点设置引下线,将电流引至底板,由底板传至结构主檩条,形成避雷体系,并与主体结构防雷体系可靠的连接。
当利用建筑物本身屋面作为接闪器时应符合下列要求:金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;金属板下面有易燃物品时,其厚度,钢板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于
7mm;金属板无绝缘被覆层。
屋面板满足上述所有条件时,可以将屋面板作为接闪器,从而大大地使整个屋面更加整洁美观。
(如下图:用屋面板作接闪器节点图;屋面防雷大样图)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。
(如下图:建筑幕墙防雷节点图;幕墙立面防雷大样图)
对于单独作为引下线的建筑物,宜采用圆钢或扁钢,通常优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。
扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于
10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。
3.接地装置:接地装置是接地体和接地线的总合,建筑幕墙常用的防雷装置的接地装置埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢,圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。
建筑幕墙在通常的情况下可以不用单独设计防雷
接地装置,而是通过与土建的防雷接地装置共用,这种情况下,建筑幕墙避雷体系必须上下连通,依靠主体避雷体系进行防雷布置。
布置时,建筑幕墙自身防雷系统要与土建防雷系统中的土建避雷主筋可靠连接, 所有的引下线均应连到均压环上,均压环可用直径12mm镀锌钢筋(或采用40×4镀锌钢板)焊接而成。
幕墙的主梁通过予埋件及避雷均压环和避雷引出线与土建主体避雷主筋相连焊接牢固,焊缝搭接长度不小于100mm。
(如下图:避雷连接详图)
4.建筑幕墙所有龙骨安装完毕后,必须用电阻表进行检测,检测所有引下线接地电阻值应符合设计要求。
通常情况下,对于第二类或第三类防雷的建筑
内部管理系列 | INTERNAL MANAGEMENT 编号:TP-AR-L9856物所有引下线接地电阻值≤10Ω;对于第一类防雷的建筑物所有引下线接地电阻值≤5Ω。
此处输入对应的公司或组织名字
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