〖摘 要〗 本文主要介紹建筑物
玻璃幕墻防雷電及接地的一些做法,確保建筑物玻璃幕墻不受雷擊.
一、前言
隨著
建筑裝飾工程的不斷發展,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題。我國現行的電氣施工及驗收規范、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明常見的也不十分具體,從而給從事具體施工和監理的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度。
二、雷電對玻璃幕墻
高層建筑的危害
眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,雷電流是一種
強度極大,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,通常會產生電效應、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,會把被擊中
金屬熔化,使物體水份受
熱膨脹,產生強大的機械力,或者分解成氫氣和氧氣,產生爆炸,使建筑物遭到破壞,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電。
高層或
超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,其電場強度比一般建筑物大得多,容易構成雷電發展條件,加上離放電云層近,所以易遭受雷擊。
高層
建筑玻璃幕墻圍護高層建筑物后,建筑物防雷裝置由于玻璃幕墻的屏蔽效應,難以防止直接雷擊,往往閃電造成對玻璃幕墻的雷擊。
高層建筑玻璃幕墻的金屬材質由于雷電的效應,將會產生靜電感應作用,當天空雷云和大地形成電場時,幕墻的金屬體就會積聚與雷云極性相反的大量
感應電荷,當雷云瞬間放電后,云與大地的電場忽然消失,這時幕墻的金屬體感應電荷不能以相應的速度流散,將會產生高達萬伏以上的對地電位,這就是靜電感應電壓,對人和
設備產生危害。
三、高層建筑玻璃幕墻防雷措施
通常建筑物的防雷裝置有三部分:
接閃器、
引下線和
接地裝置。在玻璃幕墻的防雷設計中,應充分利用建筑物的這些裝置,將幕墻豎向
龍骨、橫向龍骨和建筑物防雷網接通,連成一個防雷整體,把玻璃幕墻獲得的巨大雷電能量,通過建筑物的接地系統,迅速地輸送到地下,
保護玻璃幕墻和建筑物免遭雷電破壞的作用。
高層建筑玻璃幕墻的頂部的女兒墻的蓋板,是人為地設立的良好導體,它沿建筑物女兒墻的頂部分布,其電場強度很大。雷電先驅很自然地被吸引過來,是雷擊率最大的部位。作為防止雷擊的直擊措施,可將蓋板設計成直接接受雷擊的裝置,起到引雷作用的接閃器。其作用在于接受雷電流,同時又安全地把雷電流與建筑物防雷網接通,并導通入地達到避雷作用。
高層建筑幕玻璃墻頂部的接閃器,不能防止電流的側面橫向發展繞擊作用。在30m以上的高層建筑玻璃幕墻部位,每三層設置一圈
均壓環,并和建筑物防雷網及玻璃幕墻自身的防雷體系接通。
四、高層建筑玻璃幕墻的
防雷接地要求及某大廈玻璃幕墻防雷接地作法
4.1通過查閱一些有關防雷接地的技術資料并結合某大廈及其它以往竣工工程的經驗,我們認為玻璃幕墻防雷必須在以下幾個重要方面滿足要求:
4.1.1玻璃幕墻的防雷設計應符合現行國家標準《
建筑物防雷設計規范》(GB500057-94)的有關規定。
4.1.2引下線
截面應符合要求
玻璃幕墻豎向
主龍骨應視為引下線,豎向主龍骨的跨接用
扁鋼制品時截面必須達到100mm2。
4.1.3滿足
機械強度的要求
除去
焊接方式以外,采用壓接方式其
金屬材料厚度達到4mm。
4.1.4采用焊接方式要滿足施工規范的要求
圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊;焊接處做
防腐處理。
4.1.5不同金屬壓接,要做防電化
腐蝕處理
如:鋼與
鋁連接時,鋼要鍍錫;或在鋼、鋁之間加
不銹鋼墊片。
4.1.6施工完成后,要有權威檢測機構進行檢測,必須達到設計和規范要求的接地電阻值。
4.2某大廈玻璃幕墻防雷接地的作法
該工程總建筑面積約22萬平方米,為全現澆
鋼筋混凝土結構。A、B、C、D四棟塔樓座落在連體裙房之上,A、B棟為寫字樓,C、D棟為公寓。A棟地上27層,檐高108.57米;B棟地上16層,檐高73.7米;C棟地上22層,檐高94.10米;D棟地上24層,檐高93.48米;裙房5層(28.60米)。
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