中文名 | 侧击雷 | 外文名 | Thunder |
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简 介 | 从侧面击打过来的雷电 | 防 护 | 均压环技术 |
在设计中,只要注明必须相焊接的主筋位置及带形窗与防雷接地系统的连接要求,在局部没有钢筋相连的地方注上连接方法和要求,对钢筋需要焊接的主要梁柱板要标明位置和焊接要求,其它按常规的设计要求即可。在施工中,只要做到以下几点:
(1)建筑物的屋面板、各层楼板、地下室的顶板和底板上的钢筋和柱子内的主筋搭接处焊接好,使所有横向楼板和屋面板通过柱子钢筋连接成一个电气通路。
(2)保证内外剪力墙体内有四根钢筋与柱子立筋焊接,其余可绑扎,使所有竖向墙体钢筋连接成一个电气通路,同时,剪力墙体钢筋与楼板钢筋搭接处绑扎好也形成电气通路。
(3)外层带状钢窗或玻璃幕墙的高层建筑可按99dD62中的有关金属窗、通长铝合金及玻璃幕墙的防雷装置做法施工。
(4)结构专业在内墙中非剪力墙墙体的门顶高度敷设了钢筋混凝土带,带中钢筋与柱子主筋绑扎连接。
(5)屋顶的避雷网与上一层侧墙柱子立筋焊接。
(6)结构中的框架柱,每根柱内的主筋,按结构专业要求必须从下到上全部焊接,并将每根柱子的最底部和最顶部,用钢筋把样子立筋焊接连成一圈。这样柱内立筋既是雷电流的主要引下线,又是金属笼的重要组成部分。
采用上述措施后,整个建筑就形成了一个封闭式的金属法拉第笼,该笼与接地装置焊接连接后,可以很好地防止各种雷击事故。
我国建筑物敷顶避雷带的安装率比均压环高出很多。我们知道,顶避雷带的作用是保护建筑物免受直击雷的伤害,然而近年来,建筑物频繁受到雷电的侧击,对于侧击雷疏于防范。侧击雷不同于直击雷,由于建筑物楼体的高度不一定,因此可能遭受侧击雷的部位也不一定,从某种意义上说,侧击雷更具破坏性。侧击雷不仅难以预见,产生的危害更是不可小觑,当建筑物遭受雷电侧击之后,电流很有可能随着电气设备的线路或者金属门窗传入楼体内部,这对于建筑物内的人员和设施是个极大的威胁。如果建筑物内敷设了防侧击雷的均压环,可以很大程度的降低伤害。
为了有效地防护雷电,保护人民的生命财产安全,防雷电专家将建筑物分为三类, 并根据其防雷电安全的重要性人为地假设了滚球半径。 当建筑物的高度高于对应的滚球半径时,就容易产生侧击雷。 所谓侧击雷,就是雷击的一种,建筑防雷有直面雷击(就是直接打在楼顶的 ),而侧击雷就是从侧面打来的,因为一般建筑比较高,顶层避雷带并不能完全保护住整个楼体,所以侧面击雷就需要加设保护。
防雷击需要作均压环和门窗接地的具体需要由设计 决定
防侧击雷的说明,套定额问题答:1、是的,说明的就是均压环的敷设事宜2、外部不需要设置避雷网3、利用圈梁钢筋焊接作为接地网,执行均压环的定额子目
应该从十六层开始计算防雷侧击均压环,三层计算一次
均压环有很多分类,能作用于很多领域,比如按照用处的不同,均压环分为:防雷均压环、避雷器均压环(主要在避雷器的外部安装)、绝缘子均压环等;按制作材料的不同又可以分为不锈钢、铁制、铝制等。
均压环,不难理解,主要是被用来平均电压的,其原理是将输入的高压等量平均的分布到物体周围,从而在各个环形之间不存在电位差。防雷均压环的原理也是如此,将建筑物顶部的避雷带、建筑物的钢筋等共同连接在一起而形成著名的法拉第笼,使笼子内部的每处都受到保护,对于防侧击雷十分有效。其大致思路是:将建筑物内的导体和墙体外敷设的金属线路和金属制物体等电位进行连接,并且一直连到接地装置,从而将处于室内外的所有设施连成一个大等势体,设备之间没有了电位差也就不会产生有害电流,和中学物理讲过的屏蔽装置原理相类似。
均压环在施工实践中的做法,需要注意的细节有以下几点:
(1)均压的环敷设位置灵活,可以允许暗敷于建筑物外表面的抹灰层里,并且要和暗敷的避雷带或者与建筑物楼板的钢筋焊接起来;
(2)要将事先准备好的连接钢筋头和结构圈梁内的主筋或者腰筋焊接为一个整体,并且要和柱筋的引下线焊接连起来;
(3)圈梁内的各个点引出的钢筋头,焊完后,用圆钢或者扁钢敷设在四周,在圈梁内将各点焊接好,并且与周边的各引下线相连接后形成一个闭合环形。同时,在建筑物的外沿,金属门窗和金属栏杆处要甩出一定程度的镀锌圆钢以作备用;
(4)利用屋面的金属制栏杆扶手做均压环时,应将拐弯处弯成圆弧状活弯,栏杆仍然应当和接地引下线焊接在一起;
(5)电气设备和其他可以拆卸的非金属部件等的接地分支线,按要求必须直接和接地的主干线相连接,不允许串联。
技 术 交 底 记 录 编 号 工 程 名 称 交底日期 施工单位 分项工程名称 防雷接地工程 交底提要 金属门窗等电位联结 交底内容: 审核人 交底人 接受交底人 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、 当作分项工程施工技术交底时,应填写 "分项工程名称 "栏,其他技术交底可不填写。 - 1 - 一、总则 本工程属于第三类防雷、为防止侧击雷,从地面 60m开始,不超过 6m设 置均压环。均压环与该层外墙上的所有金属门窗、构件、引下线连接,均压环 利用圈梁内主筋通长(焊接、绑扎)形成。 二、施工准备或条件 1、配合土建施工进度在圈梁钢筋绑扎时预留 25×4镀锌扁钢或者 Φ10圆钢; 2 、连接导体宜暗敷,并应在门窗框定位后,墙面装饰层和抹灰层施工之前 进行; 3 、Φ10的圆钢与钢筋或门窗金属构件焊接长度不小于 60mm,25×4镀锌
本文以多本防雷规范为依据,通过实例,对建筑物防直击雷、防侧击、防雷接地等问题进行了分析探讨,总结了防侧击等问题的设计技术要求,并提出了外墙形式防侧击建议做法。
(1)建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;
(2)应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线;
(3)应将30m及以上部分外墙上的栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置相连;
(4)垂直金属管道及类似金属物除应满足本章第12.3.7条规定外,尚应在底部与防雷装置连接。
( )是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。
A.避雷带
B.避雷网
C.避雷线
D.均压环
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的是建筑防雷与接地施工技术要求。均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。参见教材P190.
按照现代防雷观点,综合防雷分为外部防雷和内部防雷部分,外部防雷主要是指防雷击雷、侧击雷对建筑物的伤害。建筑物防雷通过建筑物本身的基础接地体、引下线、避雷针、避雷网、避雷带、避雷网格、均压环、等电位、避雷器等的保护作用,以尽量大可能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条件,避免了建筑物遭受直击雷和侧击雷的雷击,从而保护了建筑物本身、设备和人。内部防雷保护主要是指设备防止雷电感应和防止线路上的雷电波的侵入,其采取主要的技术措施是屏蔽、接地、等电位处理,及安装分流限压装置,来控制削减雷电感应和雷电波的入侵,从而保护设备和人身安全免遭雷电感应的伤害。因此,综合防雷工程设计也分为外部防雷装置设计和内部防雷装置设计问题。外部防雷工程设计应在认真调查地理、地质、土壤、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护建筑物的使用特点等基础上,详细研究防雷装置的形式及布置,进行工程设计。内部防雷的设计应认真调查建筑物的供电形式、地极的设置情况、房屋的屏蔽效果、管线的敷设、电子设备的屏蔽情况放置的环境距离外墙的安全距离、等电位外理以及雷电活动的规律等情况,以便提出相应的改进措施,设计出合理,有效的防雷电感应的工程方案来。由于综合防雷工程设计内容繁杂,项目要求很细,而且还要涉及到很多各行各业的规范条文,限于篇幅内容,仅将个人了解的各个设计要点列举如下:
一、 防雷分类问题:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。具体来说就是根据建筑物的是否处于易燃易爆场所或者是否处于火灾危险环境;是否属于国家、省、市级重要办公场所,或者是否属于重点文物保护单位;是否处于地理、地质环境易遭受雷击的地方,或者是否属于孤立旷野的高耸建筑物等等来划分防雷类别。根据新的GB50057-94《建筑物防雷规范》的在关规定,一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别为了30M,45M,60M。滚球半径越少,保护范围越窄,受保护的建筑物越安全,遭受雷击的概率越低,因此,凡是属于易燃易爆场所、重要的办公场地、人员密集的公共场所、孤立旷野的高耸建筑物都属于一、二类的防雷建筑物。
二、 接闪器和引下线的问题:接闪器在一般情况下多数采用避雷针、避雷网、避雷带。有时在大面积需要保护情况下,可以采用避雷线保护。在搞环境防雷时,可以采用CA-A3防雷器或法国提前放雷避雷针保护。在一般情况下,除去一类雷建筑物需要采用独立避雷针、独立地极保护外,其余的类别均可采用针、网带保护,地极可作合设地极处理。保护范围的计算分别可按一、二、三类防雷建筑物的滚球半径计算。用GB50057-94规范作图方法来验证受保护的建筑物是否得到无空隙的保护。另外,不同的防雷类别其引下线及网格的距离不相同。一、二、三类防雷建筑物的引下线距离分别为12米、18米25米,天面网格的间距一类为5×5米,或6×4米,二类为10×10M或12×8M;三类为20×20或24×16M。
三、 地极及地极接地冲击电阻的问题:如果建筑物的防雷地极是独立地极的话,一般要离开建筑物基础的地中距离3M以远;如果是通信用的独立地极的话,则要求离开建筑物20M以远,并要求接地电阻〈4欧。除去一类防雷建筑物属于0区和1区,用独立避雷针、独立地极保护外,其余类别一般情况下,都采用合设地极的方式,尤其是框架结构的建筑物更应采用本身基础作合设地极使用。一、二类防雷建筑物的接地冲击电阻〈10欧、一般情况下,三类防雷建筑物的接地冲击电阻〈30欧。但若与防感应雷的地极共用,这时的接地冲击电阻也应为〈10欧。如果建筑物本身与通讯地合设地极,则这时的接地冲击电阻应〈1欧。
四、 均压环的设计和施工问题:均压环是一条闭合的藏在建筑物外墙内的水平避雷带。它一方面与外墙所有的引下线焊接相连,另一方面又与外墙上所有金属门、窗、玻璃幕墙相通,将它们所接闪到的雷电流通过均压环、引下线的作用,将雷电流引入大地汇放。一、二、三类防雷建筑物均压环的设置高度分别为30M、45M、60M,并且每三层(12米间距)设置一条均压环。
五、 电子设备的等电位处理问题:等电位处理就是用金属导体把设备的金属外壳与接地的汇流排连接起来。等电位处理的目的就是消除电位差,因此,所有引入室内的金属管道、电缆屏蔽层在各个不同的防雷区间之间均应作等到电位处理,另外,室外凡互相跨越或平行敷设的金属管道,如果其间距少于100MM规定的间距,也应用金属线互相跨接起来,采取等电位的处理方法避免反击。室内电子设备的等到电位的连接方式应采用一点式方法接地,而不应互相串联连接接地,以免引起干扰现象。
六、 设备屏蔽的处理问题:屏蔽的作用是防止雷电感应对电子设备和干扰,根据不同的对象,屏蔽分有房屋屏蔽、管线屏蔽和设备屏蔽三种。屏蔽的效果与材料的导磁率有关,与材料的厚度尺寸有关;与网孔的大小尺寸有关。网孔越少,材料越厚,材料的导磁率越好则屏蔽的效果越好。因此,在房屋屏蔽上最好采用无间隙屏蔽,这时屏蔽效果最好。如果达不到全屏蔽的止的,则所采用的金属材料网孔越密越好。第二种管线的屏蔽,整段管线应金属连接良好,不应有空隙产生漏磁现象。另外,头尾两端都应良好接地,如果距离太长,中间也要接地一次。电子设备的屏蔽应将设备的金属外壳采用一点的接地方式接地,如果体积过大,应有两点接地。接地的线径应〉6平方毫米为宜。
七、 线缆的敷设问题:线缆最好采用埋地套铁管的方式敷设。缆井应设计在建筑物的几何中心。室内的线缆布置应避开外墙、梁柱等雷电流集中流过的地方,以免对线缆产生大的干扰现象。同理,电子设备的放置问题,也应离开外墙、梁柱有一定的安全距离。
八、 供电形式:供电的形式最好采用TN-S系统。供电线路最好埋地套铁管引入。N线、PE线重复接地引出,电源装电源避雷器。
九、 各种信号线装信号避雷器问题:对信号避雷器的选择的要求是工作频率适合、传输功率大,插入损耗低、验波系数少,雷电通流量大,响应时间快,残压低的信号避雷器。同时避雷器应有良好的接地。2100433B