高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术示范文本
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。
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。
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。
幕墙避雷施工方案
幕墙避雷施工方案1. 引言幕墙是现代建筑中常用的外墙装饰材料,其功能不仅仅是为建筑提供保温、隔热、隔音等作用,同时还能赋予建筑美观的外观效果。
然而,在大多数地区,雷电活动也是不可避免的自然现象。
当雷电击中建筑物上的幕墙时,会给建筑和人们的生命财产安全带来严重威胁。
因此,在幕墙的施工过程中,必须采取一系列的避雷措施来保护幕墙和建筑物。
本文将介绍一种常见的幕墙避雷施工方案,包括避雷设施的选择、施工细节以及施工过程中需要注意的事项。
2. 避雷设施的选择在选择避雷设施时,需要考虑以下几个因素:2.1. 避雷针避雷针是最常见的避雷设施之一,它通过将建筑物与大地之间的电位进行均衡,来避免雷电的直接击中。
避雷针的选择应符合国家相关标准,并经过专业机构的认证。
2.2. 接地装置接地装置是避雷系统中的重要组成部分,它能够将雷电击中建筑物上的幕墙后产生的电流引导到地下,减少对建筑物和幕墙的危害。
接地装置的选择应根据建筑物的具体情况进行设计,并遵循相关的标准规范。
2.3. 导电材料导电材料的选用要考虑其导电性能和耐腐蚀性能。
对于室外幕墙,常用的导电材料有铝合金、不锈钢等,这些材料具有良好的导电性能和耐候性,可以有效减少雷电对幕墙的损害。
3. 施工细节在幕墙的施工过程中,需要注意以下几个细节:3.1. 施工工艺施工工艺的合理选择对于幕墙的避雷效果至关重要。
在安装接地装置时,需要确保其与建筑物的主体结构有良好的连接。
同时,在安装导电材料时要保证导电材料与幕墙的接触紧密,并且能够有效地导电。
3.2. 施工质量控制施工质量的控制是幕墙避雷施工的关键。
在施工过程中,需要对接地装置的固定、导电材料的安装等进行严格把关,确保施工质量符合相关标准要求。
3.3. 安全防护施工过程中,需要采取必要的安全防护措施,保障工人的人身安全。
在安装接地装置和导电材料时,需要配备安全带、安全防护网等设施,以防止高空坠落等意外事故的发生。
4. 施工过程中的注意事项在幕墙避雷施工过程中,需要注意以下几点:4.1. 施工人员的培训施工人员需要具备相关的知识和技能,了解避雷设施的安装要求和施工细节,做好安全防护工作,以确保施工过程的安全和质量。
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。
玻璃幕墙防雷施工方案1
玻璃幕墙防雷施工方案1第一篇:玻璃幕墙防雷施工方案1一、编制依据玻璃幕墙防雷施工方案1、规范《建筑物防雷设计规范》GB 50057-20102、现场(1)、济宁高新区创意大厦电气专业施工图(2)、济宁高新区创意大厦建筑施工图(3)、济宁高新区创意SOHO工程洽商记录3、工程概况建设项目名称:济宁高新区创意SOHO建设单位:济宁高新经达资产管理有限公司设计单位:山东省城建设计院建设地点:济宁市嘉达路以北,荣昌路以西,西邻创意大厦,北侧为新的规划道路。
结构类型:剪力墙防雷类别:二类防雷建筑建筑高度:78.24米二、说明幕墙是附属于主体建筑的外围护结构,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,与建筑幕墙本身的防雷设计结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电畅通。
幕墙竖龙骨在不大于10米的间距采用截面积不小于25mm 铜编织导线上下贯通,铜编织导线与立柱连接处去掉氧化膜用镀锌螺钉可靠连接后做镀锡处理,在主体结构有均压环楼层用¢12圆钢,将上下贯通立柱与均压环采用三角形满焊连接,焊接长度不小于100mm,双面焊接。
形成不大于10×10米防雷网络,确保连接电阻值小于1欧姆,达到了与主体结构防雷体系可靠连接的目的。
三、主要材料说明防雷连接线:Φ12 镀锌圆钢,40*4 镀锌扁钢电焊条:采用 E43XXG 型 3.2 优质焊条,凡在工地上的电焊条要存放于干燥处,注意防潮。
跨接线:采用截面积不小于25mm2铜编织线。
四、熟悉了解图纸要求→在施工现场找准接入预埋区域→每层将埋件通过圆钢将埋件串联后与主体防雷引下线连接→顶层与屋面均压环连接→每根主龙骨跨接。
五、所需工具及人员器具:电焊机一台、卷尺、电钻;人员:2~3 人。
(其中电焊工至少 1 人)六、作业时间分两个阶段:第一阶段,埋件施工时将接入区域的层埋件通过圆钢串联并与主体引下线连接。
第二阶段:幕墙自身防雷体体引下跨接接通。
玻璃幕墙的建筑防雷措施【全网推荐】
玻璃幕墙的建筑防雷措施[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!【学员问题】玻璃幕墙的建筑防雷措施?【解答】雷电危害众所周知,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。
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。
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
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文(二篇)
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范文高层建筑作为一种多功能复合建筑形式,近年来在城市化进程中得到广泛应用。
其中,玻璃幕墙作为高层建筑的重要组成部分,不仅美观大方,还能有效提高建筑的采光和空气通风效果。
然而,随着高层建筑数量的增加,雷电灾害对建筑安全的威胁也日益凸显。
因此,高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术显得尤为重要。
首先,高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术的核心在于建立一个良好的接地系统。
接地系统的主要作用是将雷电击中建筑的电流引导到地下,以保护建筑结构和内部设备的安全。
为了达到良好的接地效果,需要选择适当的接地材料和接地方式。
一般来说,接地材料应具有较低的电阻率和较高的导电性能,如铜、铝等。
接地方式有直接接地和间接接地两种,其中间接接地方式又包括等离子接地和化学接地。
根据具体建筑的情况和要求,选择合适的接地系统方案,以确保其可靠性和稳定性。
其次,高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术还需要考虑建筑结构的特点和形式。
由于高层建筑通常采用钢结构或混凝土结构,接地系统的设计需要与建筑结构相匹配。
在钢结构中,可以利用钢柱和钢梁作为电气接地装置,将它们与接地网连接起来,形成一个整体的接地系统。
在混凝土结构中,可以设置导电网,与建筑内部的金属设备和金属构件相连接,形成电气接地系统。
同时,还可以利用幕墙玻璃自身的导电性能,将幕墙玻璃与接地系统相连接,增加接地面积,提高接地效果。
另外,高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术还需要考虑建筑地下的接地系统。
由于建筑地下通常存在大量的金属管道和设备,这些金属部件可以成为雷电流的传导路径,增加建筑遭受雷击的风险。
因此,在地下布置接地材料和设备时,需要考虑到这些金属部件的影响,并采取一定的防护措施。
例如,在金属管道周围设置绝缘层,将雷电流引导到地下的接地网中,避免对金属管道和设备造成损伤。
总之,高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术是一项复杂而重要的工作。
在实际应用中,需要根据具体建筑的特点和要求,选择合适的接地材料和接地方式,设计合理的接地系统。
幕墙工程防雷施工方案
幕墙工程防雷施工方案一、前言随着现代建筑技术的发展,幕墙已经成为了高层建筑的标志性设计元素之一。
然而,幕墙作为建筑的外立面,面临着各种自然灾害的威胁,其中雷击是其中一种主要的灾害因素之一。
为了保障幕墙系统的安全稳定运行,需要进行专门的防雷施工方案设计和实施。
本文主要针对幕墙工程的防雷施工方案进行详细讲解,包括防雷系统的设计原则、施工方案的具体步骤和实施过程中需要注意的事项,旨在为广大幕墙从业人员提供可行的参考。
二、防雷系统设计原则1.立足于实际需求。
根据建筑的高度、形状、材质等实际情况进行防雷系统的设计,确保系统完全符合建筑的实际需求。
2.符合国家标准。
防雷系统的设计和施工需严格遵守国家相关标准和规范,确保系统的安全可靠和合法合规。
3.综合利用各种防雷技术。
在设计防雷系统时,可以综合利用避雷针、避雷带、接地网等多种防雷技术,以提高系统的全面防护能力。
4.满足防雷要求。
根据建筑的用途和环境条件,确保防雷系统能够满足相应的防雷要求,有效保护建筑和使用者的安全。
三、施工方案的具体步骤1.前期准备工作。
对于需要进行防雷施工的幕墙工程,首先需要对建筑的结构和外立面情况进行详细调查和分析,以确定防雷系统的设计方案。
2.防雷系统设计。
根据建筑的实际情况和相关要求,设计防雷系统的具体方案,包括避雷针、避雷带、接地网等组成部分的位置、布局和连接方式等。
3.施工材料准备。
根据防雷系统设计方案,准备相应的施工材料和设备,包括避雷针、避雷带、接地材料等。
4.施工方案制定。
根据防雷系统设计方案,制定施工方案,确定施工的步骤、工艺和安全要求,确保施工过程的安全可靠。
5.施工现场布置。
在施工现场设置相应的安全警示标志,确定好施工区域和通道,确保施工过程的安全顺利进行。
6.防雷系统安装。
按照设计方案和施工方案,进行避雷针、避雷带、接地网等防雷系统组成部分的安装工作,确保安装质量符合相关标准和规范。
7.防雷系统调试。
在完成防雷系统安装后,需要进行系统的调试和检测工作,确保系统能够正常运行和达到预期的防雷效果。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术示范文
本
使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
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。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。