作图法判断建筑物上单支接闪杆的保护范围
作图法判断建筑物上单支接闪杆的保护范围 [摘要 ]本文主要介绍按照滚球法使用 ATUOCAD 软件直接作图,从而判断建 筑物天面上所架设单支接闪杆的水平与垂直两个方向上的保护范围是否有效, 并 在此基础上提出解决相应问题的方法。 [关键字 ] 作图法 接闪杆 保护范围 在防雷工作中,经常会遇到在建筑物上架设接闪杆用于接闪, 一般可根据建 筑物自身具备的防雷措施,分为以下 2种情况: (1)建筑物上没有安装接闪带,建筑物整体与大地不是一个等电位体。这 种情况,无需作图判断,可根据单支接闪杆保护范围计算公式( )计算出结果, 判断保护范围是否有效。 (2)建筑物上安装有接闪带或者与接闪带作用相同的防雷装置,且建筑物 整体与大地是一个连通的等电位体。 这种情况,当建筑物上安装有接闪带后, 且 建筑物整体与大地是一个连通的等电位体时, 相当于将零电位的大地地面抬升至 建筑物接闪带高度, 架设的接闪
作图法判断建筑物上单支接闪杆的保护范围 (2)
作图法判断建筑物上单支接闪杆的保护范围 [摘要]本文主要介绍按照滚球法使用atuocad软件直接作图,从而判断建 筑物天面上所架设单支接闪杆的水平与垂直两个方向上的保护范围是否有效,并 在此基础上提出解决相应问题的方法。 [关键字]作图法接闪杆保护范围 在防雷工作中,经常会遇到在建筑物上架设接闪杆用于接闪,一般可根据建 筑物自身具备的防雷措施,分为以下2种情况: (1)建筑物上没有安装接闪带,建筑物整体与大地不是一个等电位体。这 种情况,无需作图判断,可根据单支接闪杆保护范围计算公式()计算出结果, 判断保护范围是否有效。 (2)建筑物上安装有接闪带或者与接闪带作用相同的防雷装置,且建筑物 整体与大地是一个连通的等电位体。这种情况,当建筑物上安装有接闪带后,且 建筑物整体与大地是一个连通的等电位体时,相当于将零电位的大地地面抬升至 建筑物接闪带高度,架设的接闪
建筑物防雷接闪杆带保护范围分析
目前建筑物防雷工程一般都采用短接闪杆带结合的方式来对建筑物进行保护,对于天面防雷设施施工中经常存在接闪带不能保护建筑物外沿的情况,可以通过用“滚球法”对接闪秆带保护范围的分析,加设接闪杆达到对建筑物的合理保护。
建筑物防雷接闪器保护范围的研究
对建筑防雷设计中接闪器保护范围的确定采用新颁的滚球法与沿用多年折线法进行分析比较和计算,从理论根据和保护范围及保护方式等三方面探讨两种方法对新旧防雷工程设计的影响。
建筑物防雷接闪器保护范围的研究
对建筑防雷设计中接闪器保护范围的确定采用新颁的滚球法与沿用多年折线法进行分析比较和计算,从理论根据和保护范围及保护方式等三方面探讨两种方法对新旧防雷工程设计的影响。
接闪杆(避雷针)保护范围计算(新规范,填入数据自动生成)
所要求的接地装 置冲击接地电阻 ri(ω) 工频接地电阻 r~(ω) 换算系 数al/le 接地体最长支 线的实际长度 l(m) 接地体的有 效长度le (m) 敷设接地体处 的土壤电阻率 ρ(ωm) 30451.50.314.544.7500
接闪杆
)2(2)(0222222hhrhhhrhhrhrhhrhrr )2(0hhrhr )2()2()(220 2hxhrhxhhrhhxhrhrrrx )2()2(hxhrhxhhrhrx 第一步:判断是否用双针2r0与d相比或者d与hr相比。 第二步:求最低高度 第三步:求最低高度上的保护宽度 第四步:对比 最低高度的计算:222)2/()(xdhhrhrhx 一般情况下,双针等高接闪杆,x取0 最小保护宽度计算: 2 0)2/()2(dhhrhb 一般情况下h是指最低高度 ddhhrhhrd dhhrhhrdd hhrhhrddddd hhrhhrddd ddhhrdhhrr 2/)()( )()()211( )()(2 )()()( )()()( 22 1 2 21 22 1 2 21 2 1 2 21 2 1 22 1 2 1
接闪器保护范围幻灯片课件
接闪器保护范围幻灯片课件
女儿墙明敷接闪带保护范围讨论
女儿墙明敷接闪带保护范围讨论
接闪杆制作图集P23
接闪杆制作图集P23
15D501接闪杆制作图
本图纸来源于防雷与接地图集15d501页码23接闪杆制作图 设计材料规格部分与实际不一致,加工制作请于厂家联系确定;
接闪杆计算
被保护物的高 度(m) 地面到接闪杆 顶的高度(m) 滚球半径 (m) 接闪杆在地 面上的保护半 径(m) 接闪杆在hx高度的xx', 平面的保护半径(m) hxhhrr0rx 556060600.208696284 测量数据结果 单针保护范围计算 注:此在接闪杆h小于hr时使用 双针(等高)保护范围计算 测量数据 单支接闪杆的保护范围 两针间的距离 (m) 地面到接闪杆 顶的高度(m) x处距中心线 的距离(m) 滚球半径 (m) 接闪杆在地面上的保 护半径(m)两侧 dhxhrr0 53366053.5817133 建筑物的长 (m)建筑物的宽(m) 建筑物的高 (m) 年平均雷暴日 (d/a)校正系数(次/a) lwhtdk 102010056.41.5 较低的接闪杆较高的接闪杆
接闪杆计算 (2)
被保护物的高 度(m) 地面到接闪杆 顶的高度(m) 滚球半径 (m) 接闪杆在地 面上的保护半 径(m) 接闪杆在hx高度的xx', 平面的保护半径(m) hxhhrr0rx 5206044.721359520.74220193 测量数据结果 单针保护范围计算 注:此在接闪杆h小于hr时使用 双针(等高)保护范围计算 测量数据 单支接闪杆的保护范围 两针间的距离 (m) 地面到接闪杆 顶的高度(m) x处距中心线 的距离(m) 滚球半径 (m) 接闪杆在地面上的保 护半径(m)两侧 dhxhrr0 53366053.5817133 建筑物的长 (m)建筑物的宽(m) 建筑物的高 (m) 年平均雷暴日 (d/a)校正系数(次/a) lwhtdk 102010056.41.5 年预计雷击次数
利用AutoCAD绘图法快速确定接闪器保护范围
计算接闪器的保护范围是判定接闪器是否有效的重要参数之一,目前计算接闪器保护范围的方法是依据《建筑物防雷设计规范》(gb50057—2010)附录d的要求进行.通常人们通过计算得来的数据与现场实际测量的数据进行比较来确定接闪器的保护范围,而通过数据的比较只能得出被保护物是否处在接闪器的保护范围内的结果,如被保护建筑物未处在接闪器的保护范围内时,就不能很直观地看到被保护物的各具体部位是否处在接闪器的保护范围内.而利用autocad绘图法不但可以很直观地以图形的方式展现接闪器的保护范围,而且还可以很准确地定位被保护物的哪些具体部位未处在接闪器的保护范围内.通过实例对该方法进行了阐述.
避雷针为什么又称接闪杆
避雷针又称接闪杆的原因 之所以将避雷针改名为接闪杆,是因为以前的名称不科学, 没有反映出接闪杆的原理。避雷针刚刚出现在中国时,人们以为 它可以避免房屋遭受雷击,所以称其为避雷针。但事实上,避雷 针保护建筑物的方式并不是避免房屋遭受雷击,而是引雷上身, 然后通过其引下线和接地装置,将雷电流引入地下,从而起到保 护建筑物的作用。正因为这个原因,也有人建议将避雷针改名为 引雷针,但总的来说,还是接闪杆这个名称最为贴切。 河南汇龙合金材料有限公司的升降式避雷针设计为升降结构,能 解决高空中设置航空闪光障碍灯在高空中无法维护及更换的问 题,并能同时保证升降接触面传雷的安全可靠,航空,航空灯与 避雷针接为一体,避免雷击放电损坏航空障碍灯。由于全部电源 线、电器及升降装置均设在升降式避雷针支架的套管内部,可使 升降装置免受损坏,能长期稳定工作,并具有安装方便、维修更
防雷(接闪杆)修改-副本
防雷(接闪杆)修改-副本
采用几何计算法判断三支不等高避雷针的保护范围
利用几何原理,对三支不等高避雷针保护范围的几何结构进行分析求证,推导出避雷针的垂直保护范围和侧面保护范围的高度计算公式。通过公式计算,可直接确定某一点的避雷针保护高度。
接闪器避雷范围的三维建模
在autocad平台上,使用autolisp语言二次开发而成的参数化三维绘图软件,建立了接闪器避雷范围的三维模型,包括常规的避雷针系列、平行避雷线和架空地线等防雷模型.为现行避雷系统的可靠性理论的验证提供了依据.
滚球法计算多支不等高避雷针联合保护范围的新算法
目前,滚球法计算位置不规则且高度不等的多支避雷针的联合保护范围仍属空白。笔者根据滚球法的计算原理,结合多个工程实例,研究出一整套用于计算多支不等高避雷针联合保护范围的通用算法,并利用计算机编程将该算法在软件上得以实现。以工程中的防雷设计实例介绍该算法的具体步骤,给出适用于任意情况的通用算法,提供了利用计算机编程的算法流程图。
正确运用滚球法设计双支避雷针的保护范围
本文根据《建筑物防雷设计规范》(gb50057-94)中滚球法的定义,提出了双支避雷针保护范围上边线的圆心离地面高度的正确计算方法,准确设计保护范围。
《广州市历史文化核心保护范围内建筑物构筑物修缮监督管理办法》实施工作指引
《广州市历史文化核心保护范围内建筑物构筑物修缮监督管理办法》实施工作指引
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职位:工程项目管理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林