建筑中防雷接地系统设计[论文]
防雷接地系统施工技术论文
防雷接地系统施工技术论文摘要:建筑的防雷工程是一项长期的研究探索工作,建筑的防雷成功与否与良好的接地系统是分不开的。
在接地系统的施工中,必须符合设计规范及各项施工要求,认真处理施工过程中出现的问题,确保建筑防雷的科学性与可靠性,以确保建筑及建筑内设备、人员安全。
雷电作为一种自然现象,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建筑物和电气设备。
但是在施工过程中施工人员对防雷接地系统的施工重视不够,使雷电灾害事故频繁发生、导致损失越来越大。
因此,关键还是要按规范、设计图纸施工,保证防雷接地系统的施工质量,防止或减少雷害,保证建筑物内仪器设备能正常运转和人群的生命安全。
1、建筑接地系统施工过程中常见的问题及处理方法接地系统既重要又常常被人们忽视,而当事故灾害产生后,又追悔莫及。
因此,严格把关,满足设计图纸和施工规程技术条件,确保工程满足合同要求是设计、施工、监理、业主四方的共同责任。
1.1 防雷引下线的柱内钢筋结点连接的影响因素(1)原材料钢筋因长时间堆放而被雨水腐蚀氧化生锈,这是钢筋工程施工中较难控制的问题。
柱筋绑扎锈蚀钢筋,易使搭接处产生断路。
钢筋预制中的机械切割,使钢筋端头产生弯曲,在搭接绑扎处,难以使两根钢筋紧密接触,易出现绑扎连接处松动,形成点接触,使钢筋之间接触面积达不到导流、散雷的要求截面数值。
(2)设计为内螺纹套管作为柱筋间的连接形式,因钢筋螺纹丝头的丝扣损伤,安装连接时常出现丝扣咬合扣数少、拧紧牢固程度不够,而造成丝扣间接触面积小;丝扣咬合也会由弹性变形转变为屈服变形,由紧固变为松动;丝扣间隙处存在腐蚀;人为误操作的影响。
都形成对导流、散雷要求截面数值的降低。
(3)高层建筑中随层高增加,设计柱筋直径会出现由≥Φ16mm 改变为<Φ16mm。
此时,为补偿柱筋变径对导流、散雷截面降低的影响,作为防雷引下线的柱筋数量由两根增加为四根,出现作为防雷引下线柱筋的改变。
(4)电焊条材质与设计要求不符,易出现焊丝与焊件之间的不熔;电焊条存放不合理,没有按要求烘干;施焊前没能按要求除锈、除油垢;电焊工操作技能较低等因素的影响,都将导致施焊出现焊缝不饱满、咬肉、夹渣、气孔等缺陷。
防雷与接地系统的设计(论文)
毕业综合作业移动基站防雷与接地系统的设计选题类型:论文学生姓名:***学号: ***********系部:通信工程系专业:移动通信技术班级: 102指导老师:***浙江·绍兴提交时间:2013年4月摘要本文论述了移动基站防雷接地系统经常出现的问题,结合平时的实地考察,切实地提出根据实际情况设计移动通信基站防雷接地系统的设计思想。
由于移动通信基站的天线设置大多安装在建筑物的房顶上,还有一部分安装在铁塔上,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,从而导致雷击概率增多。
通信设备损坏,耗费了大量人力财力。
怎样才能有效地预防雷害,确保移动通信基站设备和工作人员的安全呢?必须根据每个基站的实际情况设计移动通信基站的防雷接地系统,实施基站针对性防雷。
关键词:防雷;接地;反击电压;分级防雷目录第一章移动基站防雷与接地系统简介 (1)1.1 防雷与接地系统 (1)第二章移动基站雷害的主要原因 (2)2.1 雷击的主要原因 (2)2.2 反击电压 (3)2.3 移动基站防雷措施 (5)第三章移动基站防雷与接地系统的整改案例 (8)5.1 案例1——大陈基站存在的问题及改造方案 (8)5.2 案例2——大港头基站存在的问题及改造方案 (9)5.3 案例分析3——皇家地基站存在的问题及改造方案 (12)5.4 案例分析4——长坑基站存在的问题及改造方案 (15)5.5 案例分析5——石铺基站存在的问题及改造方案 (18)总结 (22)致谢 (23)参考文献 (24)第一章移动基站防雷与接地系统简介1.1 防雷与接地原理1.2 基站防雷与接地系统1.防雷与接地系统的组成(1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;(2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。
它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;(3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。
智能建筑中防雷接地系统的设计
网络接 地 等几 种情 况 。 为 了达到 接地 电 阻 , 为埋 入 地 中 的金 属 件 人 如 25 0mm×25 0 mm × 0 m 角 钢 等 称 为人 0 0 5 m
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接 地 系统 设 计
在控 制 中 心 的 接 地 系 统 建 设 中 要 注 意 以下
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范》 G 8 0 . —2 0 《 至低 压 配 电系统 的浪 、 B182 1 O 2 接 涌保 护器 》 G 0 7 - 19 { 、 B5 14 9 3 电子计 算 机机 房设
计 规 范 》、 B 96 — 18 《 算 站 场 站 安 全 要 G 3 1 98 计 求》、 J1—20 《 J 6 O8 民用 建筑 电气设 计规 范》、A G G 13 19 { 算 机 信 息 系 统 防 雷 保 护 器 》 IC 7 - 98 计 、E 632 雷 电 电 磁 脉 冲 的 防 护 》、E 14 —— 11 《 IC 66311
关键词 : 智能建筑 ; 防雷; 接地系统; 浪涌保护器; 等电位联结
中图 分 类 号 : 、 86 文 献标 志码 : I 5 L B 文章 编 号 :17 — l (00 】 0 8 ) 6 48 7 2 1) 20 3 44 4
刘 丽 娜 ( 9O ) 女 , 18 一 , 工 程 师 , 事 智 能 建 从
几点 :
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金 属构 件 、 属 井管 、 筋 混 凝 土 构 筑 物 的基 础 , 金 钢
( )接地 要采 取 联合 接 地 的原 则 , 到 等 电 1 做 位 联结 。 ( )避雷 器 的 接 地 要 就 近 连 接 到 接 地 汇 集 2
建筑物防雷工程[论文]
浅论建筑物防雷工程探讨【摘要】本文对建筑物的如何科学防雷,如何综合设计和防护,以及防雷系统和装置的安装及不同类型的防雷设施的工程要点进行了一一介绍。
【关键词】综合防雷科学防雷防雷装置防雷工程雷电是自然界中最常见的气象现象之一,地球上每天发生约800万次闪电。
由于雷电释放的能量巨大,常常造成触目惊心的危害。
全世界每年因雷击造成的损失在数十亿美元以上,并呈逐年上升之势。
我国就因雷击每年伤亡万余多人,因建筑物防雷不完善造成办公、通信设备、计算机系统遭雷击损失数以亿计。
所以联合国将雷电列为十种最严重的自然灾害之一。
现代建筑物的综合防雷包括了直击雷、侧击雷、感应雷防护三大部分。
建筑物防雷设施三大部分是从其对雷电的不同危害形式的防护功能上来区分的。
一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。
因此,建筑物防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器等八个技术环节。
1 建筑物的科学防雷首先就是按国家标准规范设计、安装防雷装置;并且防雷装置必须是由具有相应资质的单位设计、施工,防雷装置设计也须经审核核准方可交付施工;另外,防雷工程须跟踪检测和竣工验收合格才能交付使用。
就算是已建防雷装置,也必须定期检测合格才能确保长期有效。
对于大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目,还须通过雷击风险评估以确保公共安全。
2 现代建筑物的综合防雷现代建筑物的综合防雷从设计到施工应分为两个阶段进行,第一阶段是随建筑物一体化施工的直(侧)击雷防护设施,其设计的目的是保护建筑物本身不受雷电损害以及尽最大可能去减弱雷击时对建筑物内的电磁效应,同时为建筑物内部设备的感应雷防护提供必要的基础条件。
第二阶段设计的目的是保护建筑物内的弱电设备安全,如通信系统、计算机系统、家用电气等,即建筑物防雷设施的感应雷防护部分,它的特点是与建筑工程设备安装同步进行。
建筑物避雷接地相关问题与论文
建筑物避雷接地相关问题的研究与探讨【摘要】建筑物的避雷接地主要包括两个方面,一为防雷,即防止因雷击而造成损害;二为静电接地,即防止静电产生危害。
随着我国社会经济的不断发展,人们生活水平的不断提高,无论是民用住宅,还是大型公共建筑物,其数量、规模都迅速增加、越来越大,尤其是建筑物内部各种电气设备的使用日趋增多,这给建筑工程的避雷接地设计、施工提出了更高的要求。
【关键词】建筑物;避雷接地;损失;电气设备;避雷器具有危害性大、破坏力强的一种频发自然灾害—雷击,随着我国建筑物建设的迅猛发展以及各种电气设备、电子器件、网络系统的日益增多,其发生频率亦在不断增加,一旦发生雷击灾害,其带来的破坏与损失是巨大的,甚至会造成人员的伤亡,因此,建筑物的避雷接地设计就显得尤为重要,无论是构筑物、民用建筑、高层建筑物,还是大型公共建筑物,都应做好其内外部的避雷接地,进而有效地提高建筑物防雷的可靠性,从而减少不必要的财产损失和人身威胁。
1 雷电的破坏作用雷电,大家对此都不陌生,但要给出具体的概念,很多人却无法做出精确的论述。
具有短时间、高强度的雷电,其实是一种高空云流层中的自然放电现象。
雷电一旦击中建筑物,所产生的破坏作用是巨大的,尤其是一些含有大量电子设备和网络系统的智能化建筑,若发生雷击现象,损失将很严重。
雷电的破坏作用主要可分为两种:一为直接击在建筑物上产生热效作用和电动力作用;二为雷电流产生的静电感应、电磁感应以及雷电波侵入作用。
通过对比、分析、研究我国近年来所发生的大量雷击案例,我们可以看出,最为频发的雷击现象还是高压雷电流对建筑物内部电气设备和电力系统的瞬间损坏所引起的输电故障和电火灾等,因此,建筑物在竣工验收时,进行避雷接地是一项重要的、必须的项目环节。
2 避雷接地的概述避雷接地是为了使建筑物在发生雷电时避免被雷电打击造成损失。
然而,在现实生活中,人们往往将避雷和接地混为一谈,其实二者是不尽相同的,避雷一定要接地,但接地却并不一定是为了避雷。
某综合楼防雷接地设计毕业设计
安徽建筑大学毕业设计 (论文)专业电气工程及其自动化班级电气1班学生姓名学号课题某综合楼防雷接地设计指导教师20 年月日摘要本文以某综合楼为研究对象,本楼共12层,总面积约为17656㎡。
其前3层作为商业用途,第四层为仓库,五层以上作为办公用途。
结合高层综合楼电气设计方案,对高层综合楼的照明、供配电和防雷接地系统设计的具体内容进行了详细的论述,其中包括灯具的选择与布置,系统导线的选择,开关和插座的布置,防雷措施的设计和接地种类的选择。
在照明系统设计中,根据不同房间的功能和特点,选择最佳的照明光源,根据国家规范的照度要求,运用利用系数法进行照度计算,然后确定灯具的数目和布置方案。
根据不同房间的功能,相应的布置开关和插座。
防雷接地设计根据防雷规范对建筑物防雷类别的划分,结合高层综合楼的性质确定建筑的防雷等级并设置相应的防雷接闪措施,选择安全可靠的接地种类。
关键词: 综合楼,电气设计,照明,防雷,接地。
AbstractThis research based on multiple-use building as the research object,this building has a total of 12 floors with a total area of approximately 17,656 square meters. Its former three layers for commercial purposes, the fourth layer is the warehouse, five above as office use. Combined with high-rise complex building electrical design, high-rise complex building lighting for specific content distribution and lightning protection and grounding system design were discussed in detail, including the selection and arrangement of lighting system selection wire, switches and sockets layout, design and grounding lightning protection measures of the kind of choice.In lighting system design, according to different functions and features of the room, select the best lighting source, according to the requirements of the national standard of illuminance, Using coefficient method of illuminance calculation, determine the number of lamps and lanterns and lamps and lanterns decorate plan。
建筑物防雷接地设计论文
建筑物防雷接地设计论文建筑物防雷接地设计论文摘要:雷电是一种非常普遍的自然现象,当发生雷击时会产生非常大的电流,这种电流会给建筑物内的电气设备造成非常大的伤害,如果设计不当会造成非常严重的损失,所以相关部门也出台了相关的规定和制度,在一定程度上也对这种情况进行了一定的改善。
本文根据笔者工作实践,对高层住宅建筑防雷接地的重要性及高层建筑电气防雷接地系统技术质量控制进行了分析和探讨。
关键词:建筑物;防雷;接地我国的经济和科技发展迅速,在这样的大形势下,民用建筑也大量的出现在城市当中,电力设施和设备是高层建筑的一个重要的组成部分,同时对人们的生产和生活也有着非常重要的影响,在当今的环境下,电气系统占据着越来越重要的位置,电力系统的安全运行是建筑使用功能正常发挥的一个非常重要的前提,同时电气设备的正常运行也会给居民提供更好的条件,对人们的生命和财产安全也提供了强大的保障。
防雷接地系统是建筑电气一个重要组成部分,如果出现了问题会给建筑的安全带来不利的影响。
1.防雷接地系统原理防雷和接地相互联系且相互独立。
防雷接地主要是把雷电所产生的电流通过接闪器、引下线以及接地装置引入到大地,进而实现对建筑物的保护作用。
防雷系统要配有接地系统。
从防雷角度出发,不管哪种防雷形式,都是通过保护器件或接地导体将雷电压和电流导人到大地中,起到保护作用。
建筑物防雷接地系统分成外部与内部防雷接地系统两部分。
外部的防雷接地系统主要考虑建筑物本身防雷,通过接闪杆、接闪带和接闪网所组成的接闪器、引下线以及接地装置,使建筑物免受雷电攻击从而造成火灾或结构的损坏。
内部的防雷接地系统主要考虑对建筑物内部电子设备防雷的要求,在实际防雷系统中,应根据国家标准制定综合的防雷方案。
2.建筑物的防雷接地系统设计2.1 防直击雷措施在建筑物屋顶易受雷击的部位装设接闪带、接闪杆作为接闪器,屋面设置不大于(第一类Sm×5m或6m×4m;第二类10m×10m或12m×8m,第三类20m×20m 或24m×16m的接闪网格。
建筑防雷接地设计
建筑防雷接地设计在建筑设计中,防雷接地设计是一个至关重要且常被忽视的环节。
当雷电发生时,建筑物的安全性和人员的生命财产安全都将受到严重威胁。
因此,建筑防雷接地设计是确保建筑物在雷电活动中安全可靠的关键措施之一。
防雷接地的重要性建筑物在雷电活动中遭受雷击是建筑安全的最大隐患之一。
雷电对建筑的影响不仅会导致设备损坏,还会造成火灾、爆炸等严重后果。
而通过良好的防雷接地设计,可以将雷电引入大地,并将建筑物防护在雷电影响之外,从而保障建筑物及内部设备的安全。
防雷接地设计原则合理布置接地系统在建筑中应合理布置接地系统,接地系统包括接闪装置和接地装置。
接闪装置用来引导雷电电流,减少雷击破坏,而接地装置则用来将雷电电流引入地下,保护建筑结构及内部设备。
保证接地电阻接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标之一。
接地电阻越小,接地效果越好。
因此,在设计防雷接地系统时,必须保证接地电阻在规定范围内,并在使用过程中定期检测,确保接地系统的正常工作。
避免接地环路接地环路是指接地系统中存在多条接地线相连形成的回路。
接地环路会使得接地系统电阻增大,影响防雷效果。
因此,在设计防雷接地系统时,要避免接地环路的出现,确保接地系统的正常运行。
选择合适的接地方式在不同地区和不同建筑物中,选择合适的接地方式也是非常重要的。
常见的接地方式包括垂直接地和水平接地,根据具体情况选择合适的接地方式,可以提高防雷效果,保护建筑物和设备的安全。
防雷接地设计实践在进行建筑防雷接地设计时,需要考虑建筑的结构、周围环境、用电设备等多方面因素。
通过对建筑物进行综合分析,确定合适的接地方案,并严格按照设计方案进行实施和检测,确保接地系统的性能达到预期标准。
建筑防雷接地设计是建筑安全的重要一环,只有充分重视防雷接地设计,并严格按照规范进行设计与实施,才能确保建筑物在雷电活动中安全可靠,保障人员的生命和财产安全。
防雷与接地论文
民用建筑防雷与接地的施工摘要:雷电是一种自然现象,其破坏力和危险性很大,建筑物在地面凸起的高度越高就越容易遭受雷击,对人身、建筑物、电气设备造成很大的伤害和损失。
因此在建筑电气施工过程中,防雷接地的施工尤为重要,本文将对防雷接地的基本概念、雷电的防护措施、接地的要求、防雷接地设计要求等做简单的叙述,重点论述第二类及第三类建筑防雷接地工程施工过程中的技术要求及掌控。
一、防雷与接地的概述及基本概念(一)防雷的基本概念及其防护1、雷电效应及其危害:(1)引燃效应:雷电放电通道的温度可达数万度,它碰到可燃物时,虽然持续的时间只有几十微秒,也可能使后者燃烧。
(2)热效应:当雷电流通过导体时,会产生大量热能,造成易燃物燃烧。
(3)瞬态电位升高及电磁感应:可使空气间隙击穿,从而汽油或爆炸物起火爆炸。
(4)生理效应:当雷电流通过心脏,会使人致死。
(5)电磁波:雷虽然不直接击于建筑物,但是击于配电线路的雷电可沿着电线以电磁波形式传入建筑物,对低压电气设备及计算机信息系统造成严重危害。
2、防雷中的几种雷电的名词术语:电气大全第705页3、建筑物年预计雷击次数:电气大全第705页(二)建筑物的防雷措施1、第二类防雷建筑物防雷措施:应该采取防直击雷、防侧击雷。
(1)防直击雷的措施:整个屋面上装设10m*10m或12m*8m的网格;接闪器采用避雷带避雷针混合组成,避雷带装设在屋角、屋脊、女儿墙、屋檐;所有出屋面的物和屋面防雷装置相连接;利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线,间距不大于18米,建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱筋应被利用。
(2)防侧击雷的措施:当建筑物高度超过45米时,建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应该相互连接;结构圈梁中的钢筋应该每三层连成闭合回路,并同防雷引下线连接;45米及以上的外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;垂直辐射的金属管道每三层与局部等电位连接端子板连接一次,并在顶端和底端与防雷装置连接。
防雷接地施工技术[论文]
浅谈防雷接地施工技术【摘要】本文对建筑物防雷接地工程中的接地体、避雷网的制作及安装方法进行了阐述。
【关键词】接地体接地干线避雷引下线避雷针避雷网1 接地体的安装1.1 人工接地体安装接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。
如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形。
遇土质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。
如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
安装接地体(极):沟槽开挖后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。
先将接地体放在沟槽的中心线上,打入地下。
一般采用大锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。
使用大锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直、当接地体顶端距离地面600mm时停止打入。
接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电(气)焊焊接。
扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。
扁钢与钢管连接的位置距按地体最高点约100mm。
焊接时应将扁钢拉直,焊后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。
1.2 自然基础接地体安装利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。
利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置.把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。
建筑电气防雷接地系统简述论文
建筑电气防雷接地系统简述摘要:建筑物电气系统的可靠性是关系到人身安全及设备安全运行的重要环节。
由于接地系统出现问题而造成的设备损坏,人身伤害等事故时有发生,因此,如何确保防雷接地系统的安全可靠,是建筑电气系统中非常重要的一环。
关键词:避雷装置;引下线;接地装置;等电位联结abstract: reliability of the electric system building is related to the personal safety and the important link of the safe running of the equipment. due to grounding system problems and cause of the damage of equipment, such as personal injury accidents occur frequently, therefore, how to ensure the safety of lightning proof grounding system reliable, it is very important in building electric system of a ring.key words: avoiding device; lead referrals; grounding device; equipotential connection中图分类号: u224 文献标识码:a 文章编号:随着现代社会的飞速发展,电力设施与设备已与现代人类的工作与生活密不可分。
但由于种种原因,电气设备在带给人们工作与生活的便利的同时,由此产生的问题也带给人类的生产与生活不少烦恼与损失,甚至会造成不可挽回的后果。
因此,电气安全不仅已成为电气操作与维护人员消除安全生产隐患、防止伤亡事故、保障职工健康的重点,同时也是电气专业人员首要面临并着力解决的课题,电气安全工作将向着更科学、更实用、更深入、更系统的方向发展。
防雷接地系统建筑电气论文
防雷接地系统建筑电气论文1建筑内电气装置接地系统的防护设计1.1接地系统存在的问题和防护设计方式城市不少建筑在装置线路以及电气时,会把许多电气和线路都安装在楼房的外部,并且地面部分的某些线路容易出现短路。
这些情况致使装置在外部的导电线路结构中存在一定的故障电压。
当出现线路存在故障电压并且未能马上处理时,就可能形成电弧并导致着火情况。
所以在对线路进行规划设计时,对于建筑内部的配电间必须设计重复接地的一段线路,同时其中如果存在总配电装置,也需要进行反复接地的设计,在建筑之中存在许多配电的设备以及线路,在这些线路内部的中间部分和尾端,需要通过重复接地的设备对这些重要部分进行防雷保护。
除此之外,在设计时还应该进行多点保护设置,同时要妥善选用保护线路及电气的漏电维护系统的类别。
1.2防雷系统存在的问题和防护设计方式在打雷时,雷电一般通过直接劈打的方式接触耸立的建筑或者物体,而当城市电气设备的装置数量越来越多,打雷时雷电能够经由一些金属材质的物品或者导电设施,通过传输电流的方式毁坏楼房建筑的内部,或者通过电流引导对建筑之中活动的人员带来威胁。
因为雷电迫害楼房以及居民的方式出现了变化,防雷的系统也随之进行了更新。
从前一般只需单纯在楼房建筑上装置一根避雷针设施或者装置阻挡电流的避雷带,但是现在都需要实施ADBSGP。
目前打雷时所带来的电流会通过通信装置、网络线路以及某些无线的装置和设备传输并侵犯楼房建筑的内部。
当发生这种类型的雷击情况时,通常会给楼房内部的民众带来恶劣的损失和侵害。
目前不少城市楼房建筑之中都装置了具有防雷作用的电涌维护设备。
这种保护装置在运行是能够压制附近的浪涌电流,同时还能够对过电压进行防控,以此保障建筑内部各个电气装置以及线路的安全。
通过电涌设备能在一段非常短暂的事件中,将维护传导线路移动并转接到附近的等电位结构内部,令电气装置上多处电压都可以转换为等电位水平,同时将由雷电打击而出现的强大脉冲传输至地层。
建筑施工现场的防雷保护范文
建筑施工现场的防雷保护范文随着社会的不断发展和建筑业的蓬勃发展,越来越多的建筑施工现场在我们身边出现。
然而,由于建筑施工现场的复杂性和特殊性,防雷保护工作显得尤为重要。
只有加强对建筑施工现场的防雷保护,才能有效保障工人的安全和工程的顺利进行。
本文将详细介绍建筑施工现场的防雷保护措施及其实施效果。
首先,建筑施工现场的防雷保护需要从规划和设计阶段开始。
在规划和设计阶段,工程师应根据建筑施工现场的特点和环境,合理确定建筑物的防雷保护设施的位置和类型。
在建筑物内部,应设置避雷针和避雷装置,以分散和引导雷电的能量。
在建筑物周围,应设置接地系统和金属隔离带,以将雷电释放到地下。
此外,还应采取合适的建筑材料,如金属板等,以提高建筑物的抗雷能力。
其次,建筑施工现场的防雷保护需要加强对工人的培训和教育。
工人应了解和掌握防雷知识,了解雷电的危害和引雷原理,知道遇到雷雨天气时应如何采取防护措施。
工人还应熟悉防雷设施的使用方法和操作规程,知道如何正确使用和维护避雷针和避雷装置。
只有工人具备了足够的防雷知识和技能,才能有效地防范雷电灾害的发生。
另外,建筑施工现场的防雷保护需要定期进行检测和维护。
建筑物的防雷设施应每年至少进行一次检测,包括避雷针、避雷装置、接地系统等。
检测的内容包括设施的完整性、接地电阻的合格性、引下能力的稳定性等。
如果发现设施存在问题或不合格,应及时进行修复和更换。
此外,在雷雨天气来临前,还应进行设施的预防性维护,确保设施的正常工作。
总之,建筑施工现场的防雷保护工作是必不可少的。
只有加强对建筑施工现场的防雷保护,才能有效保障工人的安全和工程的顺利进行。
通过规划和设计阶段的合理布局,加强对工人的培训和教育,以及定期进行检测和维护,将有效降低雷电灾害发生的概率,保护工人的生命财产安全。
希望建筑施工现场能够重视防雷保护工作,并切实加强防雷工作的执行,确保建筑施工现场的安全稳定。
建筑电气工程施工论文(8篇)
建筑电气工程施工论文(8篇)第一篇:建筑电气工程防雷接地系统施工技术研究摘要:由于雷击现象日益频繁的发生,所以我们要对建筑电气工程中防雷接地系统提高足够的重视,使发生危险的机率降到最低。
防雷接地系统的安全性、可靠性直接关系着整个建筑工程的安全运行和人们的生命安全。
文章简要地对建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术进行了介绍,并对提高其安全性的技术要领进行分析和探讨,希望可以为现场施工提供帮助。
关键词:建筑电气工程;防雷接地系统;技术探索与解析随着社会经济的发展,人们对生活质量的要求也在不断的提高,使得建筑中的电气工程也变的日益复杂。
由于可用来建筑的土地不断的减少和建筑技术的不断提高,使得建筑物高度在不断升高,这就使得建筑物遭受雷击的现象时有发生,在很大程度上影响人们的正常生活和工作,甚至有时还会威胁到人们的生命和财产的安全。
为了杜绝此类事件的发生,因此在施工过程中我们要不断提高施工技术,对防雷接地系统加强监督和检查、保证工程质量。
1建筑电气工程中防雷接地施工概述建筑物的防雷接地系统在整个建筑物电气工程施工的工程中属一个子系统,由于防雷接地系统造价低的特点,在整个施工过程中不容易引起人们的重视甚至让人忽略。
防雷接地系统在整个建筑物中的发挥的作用至关重要,如果防雷系统出现故障无法正常使用时,当建筑物遭受雷击后就会影响建筑的结构或者会使建筑物内部的设备遭到破坏,从而给人们带来较大的经济损失,甚至威胁到人们的生命和财产的安全[1]。
通常情况下,最常见的雷电损害包括感应雷、直击雷及雷电反击等形式,由于雷电天气会产生强大的电流,这就使建筑物有被雷击的可能性。
当建筑物遭受雷击时就会有巨大电流通过建筑物体,使建筑物及建筑物中的电气设备被雷电产生的机械力及热效应所破坏。
防雷接地系统主要是由雷电接收装置、引下线和接地装置三部分组成。
当建筑物遭受雷击时,由于建筑物中加入防雷接地系统,防雷接地装置就会将接闪器、引下线和接地体及电力设备感应到或直接接收到的雷电通过与接地装置相连的引下线导入大地中,在大地中释放出去,这样可以有效地保护建筑物不受到破坏,使人们的生命和财产安全得到了保证。
建筑电气防雷接地系统的设计和防雷措施 周静文
建筑电气防雷接地系统的设计和防雷措施周静文摘要:雷电一种自然现象,其会产生强大的闪电电流、炽热的高温及猛烈的冲击波效应,一旦发生雷击事故,则会给人类生活带来较大的危害。
因此在建筑电气设计中,需要重视防雷接地系统的设计,这对于保障整个建筑的安全具有非常重要的作用。
建筑梁、柱、地基梁及桩基等结构中含有金属结构,在防雷设计时,可以将这部分金属结构作为接地体,以此来均衡电位及降低电位梯度。
对于超过30m以上的建筑,需要每隔三层即要设置均压环,即将引下线与水平层内圈梁外侧钢筋进行焊接,使其成为闭合通路,这样由避雷网、引下线、均压环及地基基础的钢筋及金属构件共同形成防雷接地系统,使建筑内各接点形成等电位,使雷电流能够有效的实现散,从而避免雷击事故发生。
本文分析了建筑电气防雷接地系统的设计和防雷措施。
关键词:建筑电气;防雷接地系统;设计;防雷措施随着城市化进程发展的不断加快,我国建筑行业快速发展,防雷接地设计成为建筑设计必须要考虑的问题。
建筑电气系统很容易受到雷电天气的影响,造成巨大的财产损失和人员伤亡。
应当加强防雷接地设置,采取科学、合理的防雷措施,保障防雷接地施工质量,提高建筑电气系统的安全性。
因此,做好建筑的防雷设计工作,对提高建筑电气防雷接地能力,对于建筑物的整体使用安全有着重要的意义。
1建筑电气防雷接地基本概念及作用建筑电气防雷接地中的基本概念主要包含防雷装置、引下线、接地装置等等。
防雷装置主要分为两部分,分别是外部雷电防护装置和内部雷电防护装置。
引下线其实是与接闪器如接闪带、接闪杆、接闪线、接闪网等结合使用的,负责将雷电流从接闪器传导至接地装置,充当导线体部分。
接地装置用于传导雷电流并将其流散入大地。
等电位连接主要是减少导电物体与装置电位差,降低雷电对接地装置的损坏。
建筑电气的接地系统一般分为防雷接地、工作接地及保护接地。
当建筑遭到雷击时可以有效地把电流导入大地,保护建筑物及人员的安全。
在雷击的瞬间雷电流是极大的,建筑物内的电子设备受到雷电反击会受到极大的损害。
高层建筑防雷接地研究及屏蔽分析论文
高层建筑防雷接地研究及屏蔽分析摘要:随着我国科学技术的发展,高层建筑如雨后春笋拔地而起,楼房变得越来越高。
高层建筑由于在地面凸起的高度更容易遭到雷电的危害。
防雷与接地是关系建筑物及人身生命安全的头等大事,雷击时有强大电流通过,产生机械力和热效应,破坏建筑物和电气设备。
因此,本文针对雷电的破坏作用展开分析,对防雷措施展开研究,并且探讨了防雷施工要点,以供大家在防雷与接地系统施工时进行参考。
关键词:高层建筑;防雷;措施中图分类号: tu856 文献标识码: a 文章编号:高层建筑的使用年限都比较长,现代信息技术的发展迅速,计算机等微电子设备已大量进入高层建筑。
如何能确保这些设施、设备的使用安全而不受雷击.减少不必要的人身安全和财产损失,这就需要在设计和施工中严格遵守国家规范要求,管理部门亦要严加监管。
如果鲁方都能做到,我们的家园就能更加稳固。
1雷电的破坏作用(1)直击雷:直击雷是雷电直接击在建筑物上。
由于雷击时放电电压很高、电流强大,在强大的雷电流通道上,将物体水分受热汽化膨胀,而产生强大的热效应和机械效应,从而使建筑物遭受到破坏,并可能会引起火灾。
(2)感应雷:感应雷有三种情况,第一种情况是指当雷云来临时,地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量与雷电极性相反的勺束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电时,云中的电荷就会变成自由电荷,从而产生出很高的静电电压,其电压幅值可达几万至上百万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾,爆炸,危及人身安全或对供电系统造成危害。
第二种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成一个很强的感应磁场.而对建筑物内的电子设备造成干扰,破坏,又或者使周围的金属构件产生感应电流,以致产生大量的热而引起火灾。
这些危害并不是雷电直接对建筑物放电造成的,因而称为二次雷或感应雷。
建筑工程中防雷设计施工论文
刍议建筑工程中防雷设计与施工【摘要】本文主要分析了三级防雷建筑物在设计施工中存在的问题以及应采用的相应措施,值得同行参考。
【关键词】建筑物;间距;跨步电压;埋地深度;接地电阻0.前言由于设计质量管理规定:对于一般工程的电气设计允许可以不要计算书,因此许多设计人员对三级防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。
对于防雷设施的是否设置及防雷设施的各种安全间距未进行计算、验算,因此造成大量的三级防雷的建筑物的防雷设计、施工存在较大的的盲目性,使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,而有些工程却未按规范设计、施工,造成漏错,带来很大隐患和不应有的损失。
1.三种建筑物防雷规范的概述及比较总所周知,建筑物防雷标准有1993年8月1日起实施的《民用建筑电气设计规范jgj/t16-92推荐性行业标准,1994年11月1日起实施的《建筑物防雷设计规范》gb50057-94强制性国家标准。
gb50057-94使建筑物的防雷设计、施工逐步与国际电工委员会iec而gb50057-94将民用建筑分为两类,而jcj/t16-92将民用建筑防雷设计分为三级,分得更加具体、细致、避免造成使某些民用建筑物失去应有的安全,而有些建筑物可能出现不必要的浪费。
为更好的掌握iec、gb50057-94、jcj/t16-92三者的实质,特择其主要条款列于表1。
且后面的分析、计算均引自jcj/t16-92中的规定。
2.设置防雷设施除少量的一、二级防雷建筑物外,数量众多的还是三级防雷及等级以外的建筑物防雷,而对此类建筑物大多设计人员不计算年预计雷击次数n,使许多不需设计防雷的建筑物而设计了防雷措施,设计保守,浪费了人、材、物。
有的建筑物在20m的高度,却不需设置防雷措施,而有的建筑物高度在7m,就必须设置三级防雷措施。
关键因素在于建筑所处的地理位置、环境、土质和雷电活动情况所决定。
同时在峻工的工程中,我们也看到,有许多类似的工程不该设置防雷却按三级防雷设计施工了,施工后的防雷接地装置效果并不是设计的那么有成效,增加了工程造价。
某综合楼防雷接地设计毕业设计
某综合楼防雷接地设计毕业设计综合楼是一种功能丰富的建筑,它集合了多种功能,例如商业、住宅、办公等。
由于综合楼往往高层建筑且拥有复杂的结构,雷击风险较高。
因此,在综合楼的设计中,防雷接地系统的设计非常重要。
防雷接地系统是建筑物防雷设计的基础,能够有效地分散和引导雷击电流,减轻雷击风险。
以下是综合楼防雷接地设计的具体内容:1.综合楼结构:综合楼一般由混凝土结构、钢结构或混凝土和钢结构组合构成。
在设计防雷接地系统之前,需要了解综合楼的结构类型、构造和层数等。
2.防雷接地系统原理:防雷接地系统的主要原理是通过良好的接地,将雷击电流迅速引入地下,从而确保建筑物内的人员和设备的安全。
接地系统包括接地体、接地网和接地引线等。
3.接地体设计:接地体是防雷接地系统的核心组成部分,通过将建筑物与地下的土壤形成接地,分散和吸收雷击电流。
接地体可以采用不同的形式,例如平台式接地体、棒状接地体或混合接地体等。
4.接地网设计:接地网是一个由多根导体组成的网络,将接地体连接在一起,形成一个均匀的接地系统。
接地网应按照指定的标准进行布置,以确保各个接地体之间的电阻平衡。
5.接地引线设计:接地引线将接地体和接地网连接到综合楼的主要金属构件上,如钢筋、钢柱和钢梁等。
接地引线应具有足够的导电性能,确保雷击电流能够快速传导到接地系统中。
6.消缝接地:综合楼中存在大量的缝隙,如楼板、墙缝和窗框等。
这些缝隙要进行消缝接地处理,确保雷击电流不会通过缝隙进入建筑内部。
7.接地系统监测:设计防雷接地系统之后,需要进行定期的接地系统监测,以确保接地系统的运行正常。
监测可以采用接地测试仪器,测量接地体和接地网的电阻和等效电阻值。
综合楼的防雷接地设计应根据当地的防雷标准和建筑物的实际情况来进行。
设计师需要深入了解该地区的之前雷击情况和气候特点,以制定合适的防雷策略。
此外,设计师还应考虑到综合楼的特殊需求,如地下停车场、屋顶花园和通风系统等。
综合楼防雷接地系统的设计必须符合国家建筑防雷规范和相关标准,以确保建筑物内的人员和设备的安全。
防雷接地在楼宇建筑中智能化系统作用论文
防雷接地在楼宇建筑中智能化系统的作用摘要:随着我国科技的发展,现代化的建筑越来越多的采用智能化,建筑内部的电子设备也越来越多样化,防雷装置的安装成为不容忽视的一个环节。
为了保证智能建筑工程的安全,本文对智能建筑工程防雷及接地的质量控制要求及常见质量问题进行了探讨。
关键词:智能建筑防雷接地装置中图分类号: tu856 文献标识码: a 文章编号:雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
智能化大楼和小区内多系统带来了接地的多样性和复杂性,接地系统质量的好坏,将影响智能化系统的功能与价值。
防雷与接地对于智能建筑中的弱电设备的安全运行和数据的可靠传输有着重要的影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。
智能建筑线缆密布、系统设备繁多、微电子装备复杂,且过电压防护能力薄弱,为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要必备有效的保护措施之一。
一、雷电对现代智能建筑的危害研究智能建筑物的雷电保护,必须对雷电进行了解,分析雷电是通过哪些方式、途径、渠道危害智能建筑物,雷电是自然界中雷云之间或是雷云与大地之间的一种放电现象。
其特点是电压很高、电流很大、能量释放时间短,具有很大的危害性。
雷击主要分为直击雷击和感应雷击。
1.直击雷击指闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生热效应,电效应和机械力者。
其主要危害有:(1)强大的雷电流通过导体时产生热效应,能使放电通道的温度高达数万度,雷击点的发热能量巨大,可使金属熔化,甚至引起火灾。
(2)由于雷电产生热效应的原理,在作用与非导体上,被击中的电子元件内部产生强大的机械压力,导致电子原件被击穿,严重是可能造成爆炸。
机械压力所带来的效应对非金属罐车带来了极大的威胁。
(3)电闪雷鸣时,雷会对大地有放电作用,通过大地导体或电感物体,雷所产生的电流会瞬间产生万伏甚至数十万伏的冲击电压,这种效应完全可以使智能建筑的电气系统中的设备进行不可估量的摧毁,这也是为什么电气设备做到双重接地的原因。
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建筑中防雷接地系统的设计探讨
【摘要】建筑物的防雷对于人员安全以及建筑设备等保护具有重要意义,本文通过分析当前建筑防雷装置出发,提出了高层建筑
防雷系统设计措施,并给出其具体实施措施,为同行提供参考。
【关键词】建筑防雷防雷接地接地系统防雷设计
1 专设避雷带防雷装置缺陷分析
根据建筑防雷设计规范和建筑电气设计技术规程等的规定,一般住宅属三类防雷建筑物。
因此,人们普遍认为,住宅建筑的重要程度、使用性质、雷击可能性大小、雷击所造成后果的严重程度等都不高,所以对住宅建筑的防雷末认真研究。
一般都沿用在屋面上或屋顶的挑檐上或女儿墙上突起设避雷带,沿墙引下外设引下线,离
墙设接地极来防直击雷。
这种防雷方法,当然具有一定的保护范围,并有一定防雷效果,但也存在严重缺陷。
因为使用经验证明,把避雷带设在住宅建筑易受雷击的部位,是有目的的在落雷时,让避雷带
去接闪雷击,表面看来这应该说是正确的,但实际上,住宅建筑易受雷击的部位装上避雷带后,反而使不易受雷击的部位,成了雷闪的
绕击对象。
所以,避雷带的保护范围,实际上不是以个明确的保护区,因此也不能实现有效的防雷保护的。
就避雷带保护装置而言,它本身就是引雷带。
当雷击避雷带时,强大的雷电流通过引下线人地,使整个避雷系统产生高电位,导致避
雷带和引下线对其附近的设施或设备跳火反击,引起火灾甚至人身
伤亡事故,同时,泄人大地的强大雷电流,还在接地带、接地极周围造成小可忽视的跨步电压危害。
由于避雷带一般设于屋顶的桃馅上、突出物上或女儿墙上,带间间距很大——按规程规定,二类防雷建筑物为10mx30m,三类防雷建筑物为10mx(30—40)m;这种接闪器对雷闪提供了直击带间屋面的良好穿透性通路。
从物理的观点来检视,落雷时,将一个也不会击在避雷带上,而会直接击在带间的屋面钢筋网上!要防止雷闪绕过避雷带直击屋面的这种“穿透性”,必须使避雷带的间距,小到接近于建筑的屋面钢筋网尺寸。
但没有这样的实际例子,因为这显然是很不经济的。
即使侥幸没有造成雷闪穿透,由于避雷带防雷系统与住宅建构筑物的金属体没有电气连接,避雷带受到雷击时,住宅建(构)筑物的金属体因强大的雷电流磁场的感应而带广高电位,也会对屋内的设备或人员产生电击,造成财产损失或人员伤亡。
既然进雷带的雷闪穿透性很大,又与住宅建(构)筑物的金属体没有电气连接,那么,一旦落雷时,依靠避雷带保护的住宅建筑,就难幸免雷击或反击。
此时,如果屋面钢筋网到基础钢筋之间的连接点,绑扎得丰靠,形成厂电气连接,那问题就不大了。
但土建施工不是专业的防雷施工,很有可能形不成雷电流的泄放通路,那么落雷一到,危险立见。
避雷带防雷系统是人工专没的防舌装置,接闪器和引下线裸露十外,接地极埋于土壤中,不管怎样防腐,防雷接地装置受到腐蚀是绝对的。
所以其系统装置容易断、脱或增大接地电阻,使其防雷更加不可靠。
2 通过采取金属体作防雷装置设计
现代住宅基本上都是多层或高层建筑,基础一般设地梁,有的设桩基,并用构造柱直通屋顶,每屋设圈梁,屋顶为刚性屋面、刚性挑据或女儿墙,高层住宅一般为框架结构,这样的住宅,是用垂直和水平的钢筋分割包围起来的,也就是被垂直和水平的导线包围起来了。
这实际上一幢楼就形成了一个“法拉第笼”。
如果把这样的法拉第笼的垂直和水平钢筋互相连接成电气通路,那就是实用的法拉第笼了。
这样一旦雷击“法拉第笼”时,整幢件宅都将处于等电位下;而且雷电流泄放于基础深部,其接地电阻低(多层或高层住宅,不管是采用构造性还是框架结构,其基础的并联电阻都小于1欧姆,电位分布均匀、均压效果好,所以其跨步电压的危险性就不足为害了。
雷电流是一种冲击电流,波头时间极短,仅2.6x10-6所以按雷电流波形重复5次放电计算其热效应,按钢筋与混凝土接触的表面积的允许雷电流密度,对温度值要求不超过80℃的混凝土构件,不大于72ka人m2,无温度值要求的不大于87ka/m2。
但是,经验证明,使钢筋体与外表面之间的混凝土层局部破坏的极限冲击电流密度是175ka/m2。
所以,混凝土承受雷电流的能力是足够大的,利用住宅混凝上构件中的钢筋作避雷装置,是足够安全的。
住宅混凝土中钢筋之间的连接,都是采用金属绑扎线固定的。
这样的连接点,从电气角度来检查,显然接触电阻很大。
但是,整幢住宅的混凝土钢筋,是一个并联网络,使许许多多的绑扎点并联在一
起,结果总电阻值很低,且可以保持稳定。
所以,对利用住宅混凝土中的钢筋防雷装置来说,钢筋间用普通绑扎铁线绑扎连接,是足够接闪和导引雷电流的。
当然,如果用焊接,那就更是锦上添花了。
3 住宅建筑金属体作防雷装置设计
《建筑防雷设计规范》、《建筑电气设计技术规程》等规定,19层及以上的住宅建筑物属二类防雷建筑物,低于19层的住宅,为三类防雷建筑物。
对二类防雷建筑物的防直击雷,—般采取在建筑物易受雷击部位装设避雷带作为接闪器。
引下线外设,也可利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋。
对三类防雷建筑物的防直击雷,一般在建筑物易受雷击部位装设避雷带或避雷针。
引下线外设,也可利用住宅钢筋混凝土中的钢筋。
规范规定,“金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器”。
通过利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础内的钢筋作为引下线时,钢筋混凝土中的钢筋,由于流过雷电流而温度升高,其温度值对丁需要验算疲劳的构件,不宜超过60℃;对于屋架、托架、屋面梁等,不宜超过80℃。
作接地极的建筑钢筋混凝土基础的水泥,应用硅酸盐作基料的,如硅酸盐水泥、矿渣水泥等,周围土壤的含水率不低于4%,基础内的钢筋与混凝土接触的表面积的允许流散雷电流密度、不超过下列数值:对温度值要求不超过80℃的基础,为72ka/m2,对无温度值要求的基础,为87ka/m2。
构件内钢筋的节点,应绑扎或焊接,各构件之间必须连接成电气通路。
规程主要是实践的总结,而不是对实践的限制。
因此,规程对住宅防雷装置的接闪器。
规定一般用避雷带或避雷针,并只规定“宜”利用建筑物混凝土中的钢筋作引下线和接地极。
这当然是对写有上述规定的规程实施以前的住宅防雷的总结和肯定,而绝不是对利用住宅建筑物金属体作防雷装置的进一步发展的制约。
因此,根据前述避雷带防雷方式的缺陷,败当在规程所肯定的成果的基础上,向住宅防直击雷的全面利用其混凝土中的钢筋迈出发展的步子,去不断求得住宅防直击雷的更完善、更经济、更先进、更可靠。
4 金属体作避雷装置设计实施
通过利用住宅的建筑物金属体作防雷装置,就是利用住宅的刚性屋面钢筋网、挑榜钢筋或女儿墙钢筋作接闪器,利用柱、梁钢筋作引下线,利用地梁、基础钢筋作接地装置。
(1)接闪器。
利用住宅的刚性屋面板的钢筋作接n器,房馆为刚性挑据时,刚性挑搪的钢筋必须与刚性屋面的钢筋网和梁、柱的主筋焊接。
当房搪为女儿墙时,若民面设有压顶圈梁以及圈梁与女儿墙压顶之间设有立筋时,女儿墙压顶筋与立筋、立筋与圈梁、圈梁与柱筋均须焊接。
若女儿墙内未设立筋,则必须在女儿墙内每隔18m 设一根10的立筋,并与压顶筋和圈梁筋、柱筋焊接。
(2)引下线。
利用住宅的柱、梁主筋作引下线,除卜端要勺压项圈梁和女儿墙立筋或挑搪筋焊接外,柱主筋的连接若土建采用对焊最好,无此条件,则应用铁线将搭接部分绑扎牢固,并与各层圈梁主筋连接好,下端与地梁主筋或基础筋焊接c若有钢门、钢窗时,各层的钢门、钢窗府用8圆钢与圈梁主筋焊接或与柱主筋焊接。
(3)接地装置。
利用住宅的地梁钢筋、基础钢筋作接地装置,要求地梁主筋勺杆主筋和基础主筋焊接。
5 结语
文章通过结合笔者的工程实践经验,对建筑防雷接地系统装置设计存在的缺陷进行了深入分析,提出当前可采取的防雷装置设计,为同行提供参考借鉴。
参考文献:
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