第五节幕墙的防雷设计
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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。
建筑工程幕墙防雷措施方案一、前言随着现代建筑工程的发展,幕墙作为建筑外部的保护层已经成为现代建筑不可或缺的一部分。
而在幕墙的设计和施工过程中,防雷措施是至关重要的一项工作。
因为一旦发生雷击,不仅会对幕墙结构形成损坏,还有可能对建筑内部设施和人员造成伤害。
因此,确保幕墙的防雷安全至关重要。
本文将着重介绍建筑工程幕墙防雷措施方案,包括幕墙材料的选择、接地系统建设、避雷针的设置等方面,为大家提供一些参考。
二、幕墙材料的选择1.不锈钢材料不锈钢是一种具有优异导电性的金属材料。
在幕墙的设计和施工中,可以选择不锈钢材料来构建整个幕墙系统,这样可以增加整个幕墙结构的导电性,从而更好地分散雷电能量,减少雷电对幕墙结构的损害。
2.铝合金材料铝合金是一种轻质金属材料,具有较好的导电性。
在幕墙设计中,可以选择铝合金材料用于构建幕墙结构,以增加整个幕墙结构的导电性,从而保护幕墙系统不受雷电影响。
3.导电涂料在幕墙的设计和施工中,也可以选择导电涂料来覆盖整个幕墙表面。
这种导电涂料具有良好的导电性能,可以将雷电能量迅速地分散,减少对幕墙结构的损害。
三、接地系统建设1.接地导线的设置在幕墙的设计和施工中,需要设置足够多的接地导线来建立完善的接地系统。
这些接地导线需要与整个幕墙结构紧密相连,以确保整个幕墙系统的导电性能。
2.接地网的建设在幕墙的设计和施工中,还需要建设接地网来确保整个幕墙系统的导电性。
这些接地网需要覆盖整个幕墙结构,并与接地导线紧密相连,以构建一个完整的接地系统。
3.接地系统的监测在幕墙的设计和施工中,还需要设置接地系统的监测装置,用于监测整个接地系统的导电性能。
一旦发现接地系统出现故障,需要及时进行维修和更换,以确保整个幕墙系统的防雷安全。
四、避雷针的设置1.避雷针的选用在幕墙的设计和施工中,可以选择合适的避雷针来设置在幕墙结构的周边。
这些避雷针需要具有良好的导电性能,可以迅速将雷电能量分散,减少对幕墙结构的损害。
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。
幕墙防雷8 . 1 一般规定8 . 1.1 幕墙建筑应按建筑物的防雷分类采取防直击雷、 侧击雷、雷电感应以及等电位连接措施。
建筑主体设计应明确主体建筑的防雷分类。
幕墙建筑的防雷系统设计由幕墙设计与主体设计共同完成。
8 . 1 . 2 除第一类防雷建筑物外, 采用金属框架支承的幕墙宜利用其金属本体作为接闪器, 并应与主体结构的防雷体系可靠连接。
8 . 1. 3 采用隐框非金属面板的幕墙或隐框玻璃采光顶、棚, 以及置于屋顶的光伏组件等, 均应按相应的建筑物防雷分类, 采取防护措施。
8 .1. 4 幕墙的防雷设计除应符合本规范的规定外, 尚应符合《 建筑防雷设计规范》 G B5 0 0 5 7 和《 民用建筑电气设计规范》J G J1 6的有关规定。
8 . 1 . 5 幕墙高度超过 2 0 0 m 或幕墙构造复杂、 有特殊要求时, 宜在设计初期进行雷击风险评估。
8 . 1 . 6 建筑幕墙在工程竣工验收前应通过防雷验收, 交付使用后按有关规定进行防雷检测。
8 .2. 幕墙的防雷构造设计8 . 2 . 1 幕墙建筑应按防雷分类设置屋面接闪器、 立面接闪带、 等电位连接环和防雷接地引下线( 图 8. 2 . 1 ) , 并满足表 8. 2 .1 的要求。
幕墙金属框架可按 1 0 0 m2划分网格, 网格角点与防雷系统连接, 形成电气贯通。
8. 2. 2 构件式幕墙防雷构造:1 隔热断桥内外侧的金属型材应连接成电气通路。
2 幕墙横、竖构件的连接, 相互间的接触面积应不小于5 0 mm 2 形成良好的电气贯通。
3 幕墙立柱套芯上下、 幕墙与建筑物主体结构之间, 应按导体连接材料截面的规定连接或跨接。
4 构件连接处有绝缘层材料覆盖的部位, 应采取措施形成有效的防雷电气通路。
5 金属幕墙的外露金属面板或金属部件应与支承结构有良好的电气贯通, 支承结构应与主体结构防雷体系连通。
6 利用自身金属材料作为防雷接闪器的幕墙, 其压顶板宜选用厚度不小于 3 mm 的铝合金单板, 截面积应不小于7 0 mm ² 。
建筑幕墙防雷设计1. 引言随着城市建设的快速发展,建筑物的规模越来越大,建筑幕墙作为建筑设计的重要组成部分,起到了美观、保温、隔热等重要作用。
然而,建筑物高度的增加也带来了防雷安全问题。
在雷暴天气中,建筑物成为了高架结构,容易受到雷电的直接攻击,给人身安全和建筑设施造成严重损害。
因此,在建筑幕墙设计中,防雷措施的应用尤为重要。
本文将重点介绍建筑幕墙防雷设计的相关知识和具体应用方法,并以此为指导,保证建筑物在雷暴天气中的安全,为人身安全和财产损失提供有效的保护。
2. 建筑幕墙防雷设计原理2.1 雷电的形成和特性雷电是一种自然现象,产生于云间的电荷分离和电荷积累过程中。
当云层内外电荷差距达到一定程度时,云间或云与地之间会发生电荷放电现象,产生强大的电流和电压。
雷电的形成与电流路径导向、电磁感应、电荷分布等因素密切相关。
2.2 建筑幕墙防雷设计原理建筑幕墙防雷设计的基本原理是通过合理设置防雷系统,分散、吸收、引导和释放雷电能量。
具体原理包括:•集流放电原理:通过合理设置接地系统,在防雷系统上方建立一个高度适当的集流体,能够吸引雷击。
•避雷针原理:在建筑物的高处设置避雷针,通过尖角附近的电场增强效应,促使雷电在避雷针上进行放电,避免直接雷击建筑幕墙。
•避雷嵌线原理:在建筑幕墙表面安装导电性能良好的避雷嵌线,将雷电引导至地下的避雷接地系统。
3. 建筑幕墙防雷设计方法3.1 雷电密度分析在进行建筑幕墙防雷设计时,首先需要对工程所在地区的雷电密度进行分析。
根据当地雷电密度数据,可以确定合理的防雷等级以及防雷设施的配置要求。
3.2 接闪器的选取根据指导标准和当地特点,选择适合的接闪器类型。
常见的接闪器包括避雷针、防摩设备和防火设备等。
根据建筑物的高度、形状和风速等因素,选择最合适的接闪器。
3.3 接地系统的设计接地系统是建筑幕墙防雷设计中不可忽视的一环。
合理设计接地系统可以有效地将雷电能量传导至地下。
接地系统的设计要考虑接地体的位置、大小、材料等因素,确保接地系统的导电性能良好。
玻璃幕墙的防雷设计上世纪80年代,玻璃幕墙进入我国建筑行业,很快就以其亮丽的外观和非常好的光线透射性,受到建筑师的热烈欢迎和喜爱。
作为一种美观新颖的建筑墙体,玻璃幕墙在建筑设计中得到了飞速发展,在工程建筑尤其是高层建筑中得到广泛采用。
各色绚丽的玻璃幕墙建筑,成为了现代建筑派的主要表现特征,为城市文化注入了新的活力,更给城市增添了一道道亮丽的风景线,是现代高层建筑时代的显著特征。
然而玻璃幕墙存在的问题也不容忽视,包括防火、光污染和防雷击等,其中防雷问题的影响最严重。
本文针对玻璃幕墙的防雷设计进行了探讨。
标签:玻璃幕墙;防雷;设计一、玻璃幕墙的雷电危害1、在雷雨天,天空的雷云与地面物体所带的电荷不同,当电荷积累到一定的程度,就会产生电场畸变而发生雷击。
这时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,又有几十米或上百米高的玻璃幕墙,易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,如离放电云层近,其瞬间发生的上行先导极易与下行先导会合,容易遭受雷击。
2、每一次雷电释放能量可高达数百兆焦耳(MJ),强大的雷电流可使放电通道中瞬时温度升高到6000~10000℃,其产生的热效应、机械效应和电效应具有极大的破坏性。
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。
雷击产生的高温引起建筑物燃烧构成火灾和产生高压引起触电。
3、高层建筑安装玻璃幕墙后,玻璃幕墙对高层建筑防雷装置又形成屏蔽效应,不能直接起到接闪和防雷作用,从而容易产生雷电对玻璃幕墙的雷击。
4、强大的闪电产生静电场、电磁场和电磁辐射,使高层建筑玻璃幕墙的金属材料产生静电感应作用,在幕墙的金属体聚积与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场突然消失,由于幕墙的金属体感应电荷无法以相应速度消散,将产生数万伏对地的静电感应电压,对人和设备造成危害。
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。
幕墙防火防雷施工方案1. 引言幕墙是指建筑物外墙的非承重结构,其具有遮阳、防水、保温、防火等功能。
然而,在幕墙的设计和施工中,防火和防雷是至关重要的因素。
本文将介绍幕墙防火防雷施工方案,以确保建筑物的安全和持久性。
2. 幕墙防火方案2.1 防火材料选择在幕墙的构建过程中,应选择具备良好防火性能的材料。
常见的防火材料包括防火玻璃、防火保温材料、不燃性材料等。
这些材料在施工前应经过严格的测试和认证,以确保其符合相关的防火标准。
2.2 火焰传播控制为了防止火灾在幕墙上的蔓延,必须采取控制火焰传播的措施。
其中一种常见的措施是在幕墙的内部设置防火隔离层,以阻止火焰的传播。
此外,还可以安装防火带或防火涂料,增加幕墙的耐火性能。
2.3 防火逃生通道设计在幕墙的设计中,应考虑防火逃生通道的设置。
这些通道应位于建筑物的逃生路径上,并采用防火材料构建,以确保在火灾发生时人员可以安全逃生。
3. 幕墙防雷方案3.1 接地系统设计幕墙除了需要具备防火性能外,还需要具备防雷性能。
为了保护幕墙系统免受雷击的影响,必须进行良好的接地系统设计。
接地系统可以有效地将雷电击中的电荷引导到地下,从而保护幕墙系统的安全。
3.2 防雷装置安装除了接地系统外,还可以在幕墙系统上安装防雷装置,以进一步增强幕墙的防雷性能。
常见的防雷装置包括避雷针和雷电防护带等。
这些装置可以分散雷电的电荷,在一定程度上减少雷击的危险。
3.3 防雷设施维护为了确保幕墙系统的防雷功能始终处于良好状态,必须定期进行维护和检查。
维护工作包括清洁接地系统、检查防雷装置的可靠性以及修复任何损坏的部分。
这样可以提高幕墙系统的使用寿命,并有效地降低雷击风险。
4. 总结幕墙防火和防雷是保护建筑物安全的重要因素。
通过正确选择防火材料、控制火焰传播、设计防火逃生通道以及进行良好的防雷系统设计和维护,可以有效地保护幕墙系统的安全性和持久性。
在施工过程中,必须遵循相关的安全标准和规范,确保幕墙防火防雷方案的有效实施。
第五节幕墙的防雷性能设计
1 建筑物的防雷分类
建筑物根据其重要性,使用性,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类:
1.1 遇到下列情况之一时,应划分为第一类防雷建筑物
a. 凡制造、使用或储存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,
因电火花而引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡者。
b. 具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。
c. 具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
1.2 遇到下列情况之一时,应划分为第二类防雷建筑物.
a. 国家级重点文物保护的建筑物。
b. 国家级的会堂,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泵房等特别重要的建筑物。
c. 国家级计算中心,国际通信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。
d. 制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨
大破坏和人身伤亡者。
e. 具有1区爆炸危险环境的建物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏
和人身伤亡者。
|
f. 具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。
g. 工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
h. 预计雷击次数大于0.06次/a的部,省级办公建筑物及其它重要或人员密集的
公共建筑物。
i. 预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
1.3 遇到下列情况之一时,应划分为第三类防雷建筑物
a. 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
|
b. 预计雷击次数大于或等于0.012次/a ,且小于或等于0.06次/a的部、省级办
公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
c. 预计雷击次数大于或等于0.06次/a ,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼
等一般性民用建筑物。
d. 预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
e. 根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形及周围
环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
2 建筑物的防雷装置
2.1 接闪器:一般由下列的一种或多种组成:
a. 独立避雷针
b. 架空避雷线或架空避雷网
c. 直接装设在建筑物上的避雷针,避雷带或避雷网
2.2 引下线:通常由土建来考虑,也有幕墙制作厂商来做。
如幕墙厂商自己制做。
请按《建筑物防雷设计规范》中要求进行|。
2.3 接地装置:通常由土建来完成
3 各类防雷接闪器网格布置
3.1 接闪器布置网格
3.2 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。
圆钢直径不应小于8mm,扁钢截面不应小于48mm。
其厚度不应小于4mm。
3.3 应形成幕墙的自上而下的防雷体系,并应与主体结构的防雷体系有可靠的连接。
3.4 导线的连接部位应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。
3.5 接地电阻应小于10Ω。
3.6 幕墙的防雷体系应由建筑设计单位的电气设计者认可。
4 幕墙防雷的基本图纸
4.1 幕墙防雷图纸由网络图和基本构造组成。
4.2 避雷点前端从竖框引出,后端与主体避雷系统连接。
表示避雷节点
4.3基本要求
a. 避雷网络接地点应于建筑物防雷类别相一致。
b. 幕墙应自上而下形成防雷体系并应与主体结构的防雷体系有可靠的连接。
c. 导线的连接部位应在材料表面的保护膜除掉部位连接。
d. 接地电阻应小于10Ω;玻璃幕墙规范应小于5Ω;建筑应小于4Ω。
e. 幕墙的防雷体系应由建筑设计单位的电气设计者认可。
f. 注意个别工程在避雷片引出部位有搪锡要求。
5 名词
5.1 接闪器:直接截受雷击的避雷针,避雷带(线)避雷网以及用作接闪的金属面和金属构件等。
5.2 引下线:连接接闪器与接地装置的金属导体。
5.3 接地装置:接地线和接地体的总和。
5.4 接地体:埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
5.5 接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。
5.6 防雷装置:接闪器、引下线、接地装置、过电后保护器及其它连接导体的总和。
5.7 直击雷:雷电直接击在建筑物上,产生电效应,热效应和机械力者。
5.8 雷电感应:雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。
5.9 静电感应:由于雷云先导的作用,使附近导体上感应出与先导通道符号相反的电荷。
雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位。
5.10 电磁感应: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。
5.11雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些
管线侵入屋内危及人身安全或损坏线路。
5.12 过电后保护:用来限制存在于某两物体之间的冲击过电压的一种设备。
如放电间隙,避雷器和半导体器具。