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幕墙防雷构造设计

幕墙防雷构造设计
幕墙防雷构造设计

防雷构造设计

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定:“玻璃幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑防雷设计规范》GB50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16的有关规定。幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位应清除非导电保护层。”《金属与石材幕墙工程技术规范》防雷问题专题审查会纪要将送审稿中“防雷体系”(JGJ102-96第4.4.7条“……玻璃幕墙应形成自身的防雷体系……”中的“防雷体系”)改为防雷装置。取消关于接地电阻的要求。玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般不单独作雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。

1.高层建筑金属幕墙防雷设计原理

大气的流通形成了雷云,随着雷云下部的负电荷积累,其电场强度的增加到极限值,于是开始向下梯级放电,称为下行先导放电。

在电气—几何模型中,雷先导的发展起初是不确定的,直至先导头部电压足以击穿它与地面目标间的间隙时,也即先导与地面目标的距离等于击距时,才受到地面影响而开始定向,在被保护的建筑物上安装接闪器,就是使它产生最强的先导和雷先导会合,从而防止建筑物受到雷击。

《建筑物防雷设计规范》(GB50057)所提出的接闪器保护范围是以滚球法为基础的,所谓滚球法是以hr为半径的一球体沿需要防直接雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物)或只接触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物)而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护。用许多防雷导体(通常是垂直和水平导体)以下列方法盖住需要防雷的空间,即用一给定半径的球体滚过上述防雷导体时不会接触要防雷的空间。它是基于以下雷闪数学模型(电气—几何模型):hr=2I+30(1-e–1/ 6.8)(3-6)

或简化为hr≈9.4×I2/3

与相对应的电流I=(hr/9.4)1. 5(3-7)

当hr=30m时I=5.7kA 当hr=45m时I=10.5kA 当hr=60m时I=16.1kA

当雷电流小于上述数值时,雷闪有可能穿过接闪器击于被保护物上,而等于和大于上述数值时雷闪将击于接闪器上。

高层建筑物的接闪器和一般建筑相比,由于建筑物高,闪击距离因而增大,闪接器的保护范围也相应增大,但如果建筑物的高度比设防的接闪距离hr还要大时,对于某个雷先导,建筑物的接闪器可能处于它的闪接距离之外,而建筑物侧面的某处可能处于该先导的闪接距离之内,可能受到雷击,例如150m高的建筑物,取其高度为滚球半径(hr=150m),其相对应的雷电流为(150/9.4)1. 5=63.75kA,也就是说,在距离建筑物屋顶周边150m的范围内大于(等于)63.75kA的雷电流的雷击,为屋顶周边的接闪器吸引到自己身上使建筑物不受此雷击,但是对于一个较近距离(例如相当于hr=45m)的10.5kA的雷先导,接闪器不能把它吸引过来,在幕墙+45m~+150m范围内幕墙的金属杆件,由于雷先导已进入到对它的闪击距离之内,于是受到雷击。而当在45m之内有一个小于10.5kA的雷先导可能使+45m以下金属杆件受雷击。侧击雷具有短的吸引半径(即小的滚球半径)其相应的雷电流也是小的,高层建筑的结构通常能耐受这类小雷击电流的侧击,参见图3-13。

图3-13

2. 高层建筑防雷类别和不设防判定

按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)第2.0.3条和第2.0.4条确定该高层建筑物是第二类或第三类防雷建筑物或者不需要考虑防雷。

(1)国家级重点文物保护的建筑物;国家级会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、

大型火车站、

国宾馆、国家级档案馆;大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物;国家级计算中心、国家级通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物属于第二类的防雷建筑物。

(2)部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物,当其预计雷击次数大于0.06

次/a时属于

第二类防雷建筑物;当其预计雷击次数小于0.06次/a但大于或等于0.012次/a时属于第三类防雷建筑物;该类防雷建筑物的预计雷击次数小于0.012次/a时可不考虑防雷。

(3)住宅、办公楼等一般性民用建筑物,当其预计雷击次数小于或等于0.3次/a时属于第二

类防雷建筑

物;当其预计雷击次数小于或等于0.3次/a但大于0.06次/a时属于第三类防雷建筑物;该类民用建筑物的预计雷击次数小于0.06次/a时可不考虑防雷。

3.防侧击和等电位连接

高层建筑物必然是钢筋混凝土结构(钢结构)的建筑物,应充分利用其金属物做防雷装置的一部分,

将其金属物尽可能连成一整体。《建筑物防雷设计规范》对第二、三类防雷建筑物没有要求要专设均压环,因为高层建筑物均为钢筋混凝土和钢构架建筑物,而且钢筋混凝土为现浇,钢筋已通过绑扎连通,整幢建筑物已处于均压中。金属幕墙的防侧雷是通过将金属幕墙的立柱于每层与圈梁或柱子的钢筋连接的预埋件连通即可。这就要求在主体结构施工时,埋入的每个预埋件的直锚筋应和圈梁(楼板)中的钢筋用绑扎法连接或焊接。如果采用后设锚板(例如用膨胀螺栓固定锚板)时,应将每块锚板与主体结构的钢筋连接[可以每块与伸出的钢筋

连接,也可以先将每块锚板串联起来,再相隔一定距离(12—18m)与主体结构钢筋连接],

总之预埋件与主体结构之间必须连接成电气通路。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面积不宜小于25mm2,铝质导线截面积不宜小于30mm2。第二类防雷建筑物45m以下可不考虑.防侧雷,第三类防雷建筑物60m以下可不考虑.防侧雷。

在主体建筑有水平均压环的楼层,对应导电通路立柱的预埋件或固定件应采用园钢或遍钢与水平均压环焊接连通,形成防雷通路,焊缝和连线应涂防锈漆。扁钢截面不宜小于5mm ×40mm,园钢直径不宜小于12mm。

4.防顶雷措施

由于高层建筑物高,雷闪击中建筑物屋顶周边的雷电流可能会很大,金属幕墙如果位于女儿墙外侧时就属于屋面周边,属于易受雷击部位,尤其是转角处为雷击率最高部位。《建筑物防雷设计规范》(GB50057)第4.1.4条规定,当女儿墙与金属幕墙间的封修是采用金属板,可利用其做接闪器,但要求其厚度T≥0.5mm,金属极之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm,金属板应无绝缘被覆层(薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层),利用做接闪器的金属封修板均应与女儿墙内钢筋连接成电气通路。《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定:“兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,压顶板截面不宜小于70mm2(幕墙高度不小于150m时)或50mm2(幕墙高度小于150m时)。幕墙压顶板体系与主体结构屋顶的防雷系统应有效的连通。”

5. 防雷电(静电)感应

金属幕墙除了注意防直击雷和侧击雷外,尚应注意雷电感应。闪电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。静电感应是由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位。电磁感应是由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势,GB50057规定第一类和部份第二类建筑物尚应采取防雷电感应的措施,即幕墙金属杆件要与防雷电感应的接地装置接通。

除了上述雷电感应产生的静电感应外还有一种由于接触带电的静电,是指两种物体紧密接触,只要接触面的距离达到小于25×10-8cm时,则在两种物体的接触面上将发生电荷的转移,失去电子的物体带正电荷,得到电子的物体带负电荷,这就是接触带电现象。这种带电只是局部接触上的带电现象。但从宏观上看这两个物体仍是呈电中性。如果这两个物体在外力作用下突然分离,而此时交界面处的电荷又来不及返回物体面进行中和,那么此时绝缘性能较好的材料,其表面或内部的某一部分就会带上多余的电荷而呈负电性。像这种物体的表面、内部或其中某一部分带上相对静止状态电荷的现象就叫物体带上了静电。

物体带上了静电是相对于某一时间和空间而言。实际上,物体的静电荷不断产生有积累的过程,而当积累量达到和超过空间击穿场强时还会发生放电现象。因此,所所谓物体带上了静止不动的电荷是指某一瞬间的暂态过程,而不是绝对不变的过程。这就是所谓的“静电不静。”

静电荷积累到一定程度,会与接地体之间产生火花放电。如果此时火花间隙中存在着可燃物与空气的混合比达到爆炸极限浓度,且火花能量达到并超过可燃物的最小点火能量时,该电火花就会成为爆炸性混合物的引燃源,从而形成火灾和爆炸事故。

当较高的静电位和较大的静电电流通过人体放电时,能造成人体生理和心理上强烈振击反应。由于静电能量和静电电流一般都较小而且无外电源补充,所以瞬间脉冲放电,不是造成人体伤害的直接原因。对人体的一般影响是针刺的痛感和震颤。此外电击能使人体暂失去平衡,从而导致高处坠落、倒转、接触机械等二次伤害。电击会使人体产生不快和恐惧感,

从而会影响生产效率和导致操作失误。

静电所形成的生产故障是大量的,存在生产的各区域和部门,它可以使产品质量下降,生产效率降低,同时电子仪器、通讯系统也会受到静电电磁波辐射的影响,或使电子计算机发生误动作等。

DGJ08—83—2000《防静电工程技术规范》规定为防止静危害环境的设计和施工应体现下列基本原则:

1、抑制或减少静电的产生;

2、将已产生的静电迅速、安全、有效地排除,遵循上述原则,防止静电危害环境设计

和施工必须包

括的基本内容为:抑制环境组成部份带电,防止发生静电放电和静电噪声传播的综合预防措施。控制静电的工程设计具体区分为三级:

一级标准为控制室内静电电位绝对值不大于100V;

二级标准为控制室内静电电位绝对值不大于200V;

三级标准为控制室内静电电位绝对值不大于1000V。

防静电工程分级标准适用场所如表3-14。

防止幕墙发生静电危害,其主要方向是防止其他物体与幕墙紧密接触,如窗帘与幕墙间保持一定距离,不使两者接触;擦幕墙时与玻璃接触的清洗材料选用不易起电的材料并降低磨擦速度,选择电阻率在109Ω-cm以下的材料就可以减少带电现象,对金属杆件通过接地使静电荷用接地方式泄放掉,使带电体与大地等电位。玻璃属非导体不会产生雷电感应,对静电虽然可以采用在玻璃表面涂导电涂料的接地方案,但其价格昂贵,一般应采用防止产生静电措施(即避免与其他物体紧密接触)来防止静电产生。

幕墙防雷施工方案doc

一、 二、 三、工程概况: 工程名称:*********工程 工程地址:北京市 幕墙高度:最大高度53、05米 施工单位:********** 工程概述:建筑外墙由玻璃幕墙、铝板幕墙、铝合金隔热窗、铝合金百叶、玻璃雨棚等形式组成,通过不同材料合理布局和丰富的线条及外立面的特殊表现,衬托出大楼具有强烈的现代气质。 二、编制依据 1.GB50057 《建筑物防雷设计规范》 2.JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 3.JGJ133—2001 《金属及石材幕墙工程技术规 范》 4.JGJ/139-2001 《玻璃幕墙工程质量验收标 准》 5.GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 6.设计图纸

7.招标文件 8同等相关文件 1 三、施工方法 (一)使用材料: 防雷连接线:Φ12 镀锌圆钢,40×4mm 镀锌扁钢;40×2mm铝板,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:柔性铜索线252mm,固定环涮锡处理; 自攻自钻钉:M5.5×20 对穿螺丝; 镀锌M12×90 不锈钢M12×100 (二)具体施工方法: 1、熟悉图纸:安装作业人员在接到图纸后,先要对图纸进行熟悉了解:操作人员完全掌握专业的技术交底后,方可施工。 2、施工工艺及要求: A:按《建筑物防雷设计规范》及设计要求,竖向龙骨沿水平方向每隔10m设置一根上下导通的导电柱,横向均压环从1层开始设置,然后6层顶(标高27.00m处)、8层顶、9层顶、10层顶(女儿墙顶部和钢梁顶部由安装公司施工,本方案不在涉及)见后附防雷立面图。 B:水平均压环与主体的连接:在建筑物四周结构楼板立面敷设一根(Φ12)镀锌圆钢,并与建筑物四周防雷预留接地点进行焊接,焊接长度为长

玻璃幕墙有哪些要求及施工

建筑设计知识:玻璃幕墙有哪些要求及施工 玻璃幕墙有哪些要求及施工? (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: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。 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。 除焊接方式以外,采用压接方式其金属材料厚度应达到4mm。 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。 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。 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。 (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: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。 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。 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。 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。

建筑幕墙的防雷系统设计

建筑幕墙的防雷系统设计 摘要:建筑幕墙越来越多, 为防止或减少雷击建筑幕墙所发生的损害,本文对建筑幕墙的防雷系统设计进行介绍。 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,如今,建筑幕墙主要的形式有玻璃幕墙,石材幕墙,金属幕墙,组合幕墙及屋面板等,其中的玻璃幕墙又分为全玻璃幕墙,铝合金明框玻璃幕墙,铝合金隐框玻璃幕墙,铝合金半隐框玻璃幕墙等,这几种建筑幕墙已在国内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,固此,做好建筑幕墙的防雷措施也越来越重要,建筑幕墙防雷系统的设计已是当今一个重要问题。 我们知道,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,雷电流在瞬间释放出的巨大能量,会把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作法也不十分具体、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设计和施工的实际经验,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:

高层建筑金属幕墙、铝合金门窗的防雷措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高层建筑金属幕墙、铝合金门窗的防雷措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9403-58 高层建筑金属幕墙、铝合金门窗的 防雷措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 当前,随着防雷技术、法制建设、规范管理等方面的发展,因雷击引起火灾、爆炸和人体伤亡的事故已逐渐减少,但有些地区受雷灾造成的损失仍然频繁发生。 引起雷电灾害频繁发生,既有主观原因也有客观原因。主观原因是:高层建筑物的直击雷防护措施不完善;大量通信、计算机系统等弱电设备和相当部分建筑物防雷设计不符合技术规范;人们防范雷电灾害发生的意识薄弱等。客观原因是:新建高层、超高层建筑物导致雷电活动的影响不断加剧;通信、计算机系统等抗干扰能力较弱的现代化设备越来越普及;易爆易燃场所迅速增长等。因此,雷电灾害必须引起我们高度的重视,加强对防雷设计进行研究、审核、检

玻璃幕墙防雷设计

探讨玻璃幕墙防雷接地的作法 1.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、标准施工图集对这方面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。 2.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,难以防止直接雷击,往往闪电造成对玻璃幕墙的雷击。 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。 3.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。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。 4.高层建筑玻璃幕墙的防雷接地要求及某大厦玻璃幕墙防雷接地作法 4.1通过查阅一些有关防雷接地的技术资料并结合某大厦及其它以往竣工工程的经验,玻璃幕墙防雷必须在以下几个重要方面满足要求: 4.1.1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》(GB500057-94)的有关规定。 4.1.2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

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。 高层建筑玻璃幕墙的防雷应与一般的建筑物的防雷有异曲同工之处,普通建筑物的防雷装置有三部分,分别为:接闪器,引下线和接地装置。接闪器:根据被保护物体的不同,接闪器形状不同主要有避雷针、避雷网、避雷带,其主要的作用是直击雷起到接闪功能。在60年代,英国人gold等人提出“雷击距离理论:滚球法是依据雷电闪击距离为基础用来确定接闪器的保护作用,当雷击被导达到接闪器放电距离以前,其闪击点有一定的范围要求:被保护的建筑物的接闪器有若干个上行先导,最后在容易放电击穿的路径上形成主放电,接闪器正好设置在

建筑幕墙防雷接地规范

建筑幕墙防雷接地规范 建筑幕墙防雷接地规范时间:2011-05-18来源:本站整理作者:电工之家 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。

建筑幕墙结构设计的若干理念及应用

建筑幕墙结构设计的若干理念与应用 李少甫 (清华大学土木工程系北京100084) E-mail: lishf@https://www.doczj.com/doc/1c2862640.html, 第一部分引言 一、建筑幕墙及其组成 1、建筑幕墙:是表面具有屏幕效应的一种建筑工程构筑 物。 2、建筑幕墙结构的组成:是由玻璃、石料、等面板、与铝、 钢等支承结构连接、安装组成的一种建筑工程结构,它 可以相对独立或依附于主体建筑结构。 二、建筑幕墙的类型 1、按用途分类: (1)围护性建筑幕墙; (2)装饰性建筑幕墙; 2、按构造分类: (1)构件式幕墙; (2)单元式幕墙; (3)双层幕墙; (4)天幕; (5)楼层。 3、按面板材料分类:

(1)玻璃幕墙; (2)金属幕墙; (3)石材幕墙; (4)复合材料幕墙; 4、按面板支承状况分类: (1)框支式:明框,隐框,半隐框玻璃幕墙 (2)点支式:有孔玻璃幕墙;无孔(补丁)玻璃幕墙; (3)肋支式:玻璃肋支全玻幕墙等。 5、按密闭类型分类: (1)封闭式建筑幕墙; (2)开敞式建筑幕墙。 6、按支承结构材料分类:铝型材,钢材,玻璃。 7、按支承结构性状分类: (1)刚性结构:梁格;桁架;网架;格栅;刚架;拱; (2)柔性结构:拉索;张拉索杆体系等。 三、建筑玻璃幕应用设计的趋势 1、近年的几座公共建筑设计构思 ·北京植物园温室:叶对根的回报。 ·国家大剧院:天鹅水中下的蛋,顶盖覆盖平面为: 212.24×143.64m的椭球形壳体杆系结构。 ·首都新博物馆:展现长城、巨型青铜器文物至 现代化的理念,东立面为40×60m的玻璃幕墙,

并支承悬挑21m的屋盖部分。 ·首都新天文馆:显示宇宙弦象理念,采用了四个沿高度变截面及变形心座标的龙卷风样筒体。部 分主墙面为曲面玻璃幕;马鞍喇叭形出入口,采 用多曲面的中空钢化、加层玻璃。 ·深圳机场新航站楼:显示大鹏展翅形态。屋盖 135×195m,最大悬挑18m,幕墙支承结构上端 节点与屋架采用三维可动连接。 ·湖南国际会展中心: 总用地76000㎡; 总建筑面积95638㎡占地28196㎡,东西长242。 8米,南北宽141。0米,地上2层,局部6层, 檐口30~39米; 屋盖主桁架设计呈巨龙腾飞型。 ·济南遥墙国际机场航站楼:建筑造型呈现展翅飞翔的大鸟,总长486米,宽66。7~145米, 屋面高14~32米。 2、建筑设计的趋势 ·理念构思新颖; ·寓意概括形象: ·体形怪异复杂; ·空间灵便巨大;

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

玻璃幕墙防雷及其做法

玻璃幕墙防雷及其做法 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。 高层建筑玻璃幕墙的防雷应与一般的建筑物的防雷有异曲同工之处,普通建筑物的防雷装置有三部分,分别为:接闪器,引下线和接地装置。接闪器:根据被保护物体的不同,接闪器形状不同主要有避雷针、避雷网、避雷带,其主要的作用是直击雷起到接闪功能。在60年代,英国人gold等人提出“雷击距离理论:滚球法是依据雷电闪击距离为基础用来确定接闪器的保护作用,当雷击被导达到接闪器放电距离以前,其闪击点有一定的范围要求:被保护的建筑物的接闪器有若干个上行先导,最后在容易放电击穿的路径上形成主放电,接闪器正好设置在被保护在闪电击点概率较高的点。 引下线:作对接闪器的接闪的雷电起导流作用。 接地装置:主要的作用是消耗雷电产生的能量。 所以在玻璃幕墙的防雷过程中应注意以下三点:①:充分利用建筑物的接闪器、引下线、接地装置②:将均压环层的幕墙横竖向龙骨联结成一个电气通路,并与建筑物防雷网联通。③:将首层的幕墙的横竖龙骨联结成一个电气通路,并与建筑物的防雷网联通。 通过以上玻璃幕墙在遭受雷击的过程中,由于其玻璃幕墙的防雷与建

建筑幕墙防雷系统设计通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD187 建筑幕墙防雷系统设计通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

建筑幕墙防雷系统设计通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 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

玻璃幕墙防雷接地的作法(正式版)

文件编号:TP-AR-L8369 In 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,往往闪电造成对玻璃幕墙的雷击。 高层建筑玻璃幕墙的金属材质由于雷电的效应,

玻璃幕墙的防雷接地技术

论高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术 关键词:玻璃幕墙雷电流屏蔽效应接闪器均压环接地 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

幕墙防雷防火

[摘要] 通过对建筑幕墙火灾危害的剖析,阐明了积极防范幕墙建筑物火灾危险的重要性。结合一些相关法律、法规、规范及经验,从职责和专业角度提出建筑幕墙防火防雷在设计和施工方面的技术处理要点。 [关键词] 建筑幕墙;防火;防雷;安全;质量责任 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。 《建设工程质量管理条例》明确了建设主体各方的质量责任和义务,尤其明确了设计单位必须按照工程建设标准进行设计,并对其设计质量负责;施工单位对建设工程的施工质量负责。也就是说,设计单位,施工单位,对质量行为负终身责任。笔者以过去设计的经验及现在监督的个案例子,结合《工程建设标准强制性条文》和一些相关规范着重在设计、施工方面对建筑幕培防火、防雷措施提出一些技术处理要点。 一、幕墙的防火设计 幕墙的防火,设计要先行,设计是前提是基础。所以防火 设计应做到: (1)明确设计责任。建筑设计单位主要应考虑幕墙工程的防火、防雷、光环境污染和连接预埋件的结构安全等因素,并对建筑幕墙工程提出具体设计要求并负相应的设计

建筑幕墙防火、防雷设计

1、幕墙的防火设计 幕墙的防火,设计要先行,设计是前提是基础。所以防火设计应做到: (1)明确设计责任。建筑设计单位主要应考虑幕墙工程的防火、防雷、光环境污染和连接预埋件的结构安全等因素,并对建筑幕墙工程提出具体设计要求并负相应的设计责任。幕墙设计单位应具备相应的专业设计资质,严格按照有关规范和相关标准及制度对幕墙防火方面的选材、节点、细部构造进行设计。 (2)建筑幕墙的设置、层数、长度、面积和防火分区、防火间距及建筑幕墙的防火节点的耐火极限要求等应符合《建筑设计防火规范》和高层民用建筑设计防火规范》。 (3)建筑幕墙作为外围护构件要求密封性好,尤其是玻璃幕墙其开启部分面积要求不宜大于幕培墙面面积的15%:且开启部分宜采用上悬结构,开启角度不宜大于45度。所以,以建筑幕墙为外围护结构的建筑物基本上是属于封闭性建筑物,防火设计应遵循预防为主、防消结合的工作方针,采取可靠的防火措施立足自防自救,幕墙防火措施要与建筑主体的消防系统结合考虑。 (4)设计幕墙分格时要力求杆件与柱、梁、墙、楼板位置一致,避免交叉。一般地,幕墙立挺与柱要重合,幕墙横梁与建筑物楼板或主框梁、防火墙裙要吻合,避免一玻璃跨越两个防火分区,这样幕墙的主杆件才可以与建筑物主体可靠连接,防火区才得以封闭。 (5)个别情况下,幕墙横梁与楼面标高不一致时,应在楼面外沿设置水平放置的铝型材填充,铝型材用透明结构胶与玻璃粘结。 (6)窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于lh的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。 (7)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于lh,高度不低于0.8m的不燃烧实体裙楼;或在幕墙内侧每层设间距≤2m的自动喷水喷头。 (8)玻璃幕墙与每层楼板、隔培处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实,楼板和隔墙处形成水平或垂直防火带。 (9)防火层的厚度和宽度应根据防火材料的耐火极限来决定。防火层应采用隔离措施。防火层的板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的耐热钢板,不得采用铝板。防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火密封胶应有法定检机构的防火检验报告。 (10)幕墙使用的防火、保温材料应采用不燃烧性或难燃性材料,其品种、材质、耐火等级、铺设厚度、燃烧性能必须达到规范要求,其表面应有防潮措施。 (11)装修材料的使用严格按《建筑内部装修设计防火规范》要求采用燃烧性能等级为A或B1级的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行检测。 (12)目前,幕墙工程多由施工企业自行设计,其设计文件图纸必须由原设计单位审核,审核单位不能仅从总体方案、立面效果、平立面分格方面粗审,要真正起到技术审核把关的作用。

建筑幕墙防雷系统设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L9856 In 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:_______________ 建筑幕墙防雷系统设计 (正式版)

建筑幕墙防雷系统设计(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.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

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术示范文本

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

幕墙防雷接地安装方案

一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 4、施工方案依据: (1)本工程电施设计图 (2)《防雷与接地安装》D501-1~4 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 (4)《建筑施工手册》 (5)《建筑工程安全生产管理条例 (6)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2001 二、建筑幕墙的金属骨架是良好的导体,幕墙的防雷措施不当,可 能会遭到雷电的侧击破坏,严重的可能招至火灾,所以幕墙防雷必须严格按照有关规范进行设计和施工。 三、本建筑物为二级防雷,因此放雷系统必须有防直击雷和侧击雷 的措施。幕墙形成自身防雷系统,并与主结构的防雷体系有可靠的链接,从14层(45M)开始建筑物每隔三层要装设均压环,环间垂直距离不大于10M,均压环采用热镀锌Φ12的圆钢,搭接焊,搭接长度为圆钢直径的6倍,双面焊,焊缝高度大于6mm,焊接处做防腐处理,保证良好的电气通路。 四、建筑物本身有6个柱子为防雷引下线,每根柱子有两根外侧主 筋。钢立柱(主龙骨)小于18米处为防雷引下线。共计6根钢

立柱,钢立柱在出屋面女儿墙处,必须与6处12根Φ12热镀锌圆钢的防雷引出线,在理石的盖板下做可靠的焊接,弯成90度,搭接长度和焊接面数,及焊缝的高度同上,并要保证良好的电气通路。作为防雷引下线钢立柱的接头处(伸缩缝)必须做跨接接地线的弹性连接,见标准层防雷节点图,顶部女儿墙均压环节点图。 五、幕墙自身防雷系统中钢立柱作为防雷引下线,必须在基础部分 与建筑本身的接地装置可靠的连接,由于本建筑物原设计中没有预设接地埋件只能在首层采取人工接地措施,在首层利用外延人工接装置做接地焊接,和刨开建筑本身的作为防雷引下柱内两个主筋做可靠的焊接共计6处。焊法同上,焊完后,必须做防雷接地的接地电阻测试,因为建筑物本身是综合接地所以接地电阻必须≤1Ω。见首层幕墙防雷节点图,见首层主体防雷引出线连接点的位置。 为了保证每个钢立柱可靠的接地,外装本身的设计,副龙骨(横向的)在屋顶部分及女儿墙处与竖向的钢立柱做可靠的链接,使整个的钢立柱与主体的防雷系统可靠的连接。 六、标准层幕墙防雷节点,作为幕墙防雷引下线的钢立柱与均压环 的交接处采用Φ12热镀锌圆钢竖向弯成90度再横向弯成90度做可靠的连接,再人工刨除建筑物有防雷引下线柱子内的外侧主筋做同样的焊接。保证建筑物防雷引下线和钢立柱、均压环三者焊为一体。具体作法见标准层防雷节点图。

建筑幕墙抗震构造设计

建筑幕墙抗震构造设计 一、幕墙所属建筑物抗震类别 1、建筑物根据其重要性分为四类抗震建筑 甲类建筑——特殊要求的建筑,如遇地震破坏会导致严重后果的建筑等。必须经国家规定的批准权限批准。 乙类建筑——国家重点抗震城市的生命线工程的建筑。 丙类建筑——甲、乙、丁类以外的建筑。 丁类建筑——次要的建筑,如遇地震破坏不易造成人员伤亡和较大经济损失的建筑等。 2、各类建筑物抗震标准,应符合下列要求。 甲类建筑:应按提高设防烈度一度设计(包括地震作用和抗震挫伤)。 乙类建筑:地震作用应按本地区抗震设防烈度计算。 抗震措施,当设防烈度为6-8度时应提高一度设计;当为9度时,应加强抗震措施。对较小的乙类建筑,可采用抗震性能好、经济合理的结构体系,并按本地区的抗震设防烈度采取抗震措施。乙类建筑的地基基础可不提高抗震措施。 丙类建筑:地震作用和抗震措施应按本地区抗震设防烈度设计。 丁类建筑:一般情况下地震作用可不降低;当设防烈度为7-9度时,抗震措施可按本地区设防烈度降低一度设计,当为6度时可不降低。

广播、电视建筑抗震设防类别 类别建筑名称 甲类中央级、省级的电视调频广播发射塔建筑 乙类 中央级广播发射台、节目传台、广播中心、电视中心 省级广播中心、电视中心、电视发射台及200KW以上广播发射台 铁路建筑抗震设防类别 类别建筑名称 乙类 I、II级干线枢纽及相应的工矿企业铁路枢纽的行车调 度、运|转、通信、信号、供电、供水建筑、特大型候车室邮电通信建筑抗震设防类别 类别建筑名称 甲类 国际电信楼、国际海缆登陆站、国际卫星地球站、中央级 的电信枢纽 (含卫星地球站) 乙类 大区中心和省中心长途电信枢纽、邮政枢纽、海缆登陆局,重要市话局(汇接局、承担重要通信任务和终局容量超过五万的局)、卫星地球站、地区中心长途电信枢纽楼的主机房和天线支承物

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