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1建筑物的防雷分类 建筑物的防雷分类似乎很简单,只要按GB50057-1994(2000)《建筑物防雷设计规范》第二章的规定进行分类即可。事实上并不简单,笔者在工作中发现,不少人在做防雷设计时,把建筑物的防雷分类搞错了。归纳起来,主要有以下几种情况: 相似文献
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两侧或两侧以上落水的坡形屋面的屋坡面或屋脊上的防雷带(接闪器)支座,常规做法为:将预制混凝土块用水泥砂浆砌在屋面或屋脊上,然后在此支座上焊接镀锌圆钢。该工艺若用于坡形屋面上,尤其是釉面瓦上将保证不了施工质量。釉面瓦与水泥砂浆的结合度差,要不了几年混凝土块支座与釉面瓦松动移位,使屋脊防雷带连着混凝土支座歪歪扭扭躺在屋面上,既不美观又有危险隐患。 相似文献
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外部防雷装置主要是指防直击雷的装置,即:接闪器、引下线、接地装置等。近年来,笔者在图纸审核和竣工验收的工作中经常见到这些装置的设计与施工不符合国家规范甚至出现严重缺陷的现象。有些是设计不到位造成的(如:有的设计人员对技术标准的理解不完整或不正确,或是设计图纸和施工说明的表述不详尽等),有些是施工人员没有按图施工或是业主随意修改图纸造成的,也有施工人员偷工减料而监理工作又不到位造成的……现将几个在外部防雷装置设计时应该注意的问题整理出来,对照国标,供设计、施工、监理人员参考。 相似文献
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南京奥体中心体育馆(以下简称体育馆)是一座大型的综合型体育馆,可容纳13000多人观看比赛,馆内设备先进齐全,可供国际、国内的大型比赛使用。全馆分6层,最高点为40.01m,金属屋面,钢梁结构,加上数十根曲线型钢柱和钢筋水泥柱的配合,像一支含苞待放的花朵。体育馆俯视图,见图1。屋面由0.9mm厚的氟氧涂层铝合金板组合而成,需要作防雷保护的屋面达24000m。左右。对这样一座大型的、人员密集的、智能化设备较多的体育馆防雷问题应该放在重要的地位, 相似文献
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目前,计算机等微电子设备大量进入各类建筑物。由于其灵敏度高、耐压低,很容易受雷电电磁干扰。当防雷系统有缺陷,接闪装置接闪后,建筑物内的微电子设备必然会受到影响。现介绍高层建筑在雷电防护方面应采取的措施。 相似文献
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通信局(站)的铁塔上装有避雷针和天线,天线馈线和同轴电缆沿着铁塔架垂直向下敷设。天线和同轴电缆在楼顶走线架上水平进入机房,天线馈线进机房处设有室外汇流排。通信铁塔的接地见图1。本文对铁塔、馈线和同轴电缆的金属外护层、馈线的SPD接地线、室外汇流排和避雷带的防雷接地问题加以讨论。 相似文献
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对露天设备的防直击雷措施,有不少设计师采用GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》(以下简称《规范》),但此《规范》只适用于建筑物和构筑物,不适用露天设备的防直击雷:在此《规范》中有明确的说明:第1.0.1条“为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷措施……制定本规范”。 相似文献
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1 SPD接法的各种观点
用于交流电源电涌保护的SPD,在不同接地系统中的接法是不同的。但对工程安装后实际接法的调查中,却发现不少工程接法错误。造成接法错误的原因,有的是规范不严密,有的是产品说明书中交代得不清楚,有的是防雷专家们观点不完整。 相似文献
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对太阳能热水器的防雷现状进行了社会调查,并对调查情况进行了分析。对太阳能热水器的雷击原因进行了总结,阐述了河南省雷暴日数变化趋势及分布情况,提出了太阳能热水器防雷对策,并对安全利用太阳能提出了几点建议,供广大用户和防雷工作者参考。 相似文献
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GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》已于2010年11月发布,并于2011年10月1日起实施。修订后的《建筑物防雷设计规范》简化了雷击大地的年平均密度计算公式,并相应调整了预计雷击次数判定建筑物防雷分类的数值, 相似文献
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有不少的建筑物,特别是一些新建高楼的避雷针接地引下线在入地端往往都套有一人来高的镀锌钢管作为防机械损伤保护。这种做法必须注意以下情况:雷电流是脉冲高频电流。当其流过套有钢管的一段接地引下线时,雷电流产生的磁场在钢管中会引起涡流,而涡流所产生的反磁通会抵抗雷电流磁场的变化,就增加了雷电流通路中的电感, 相似文献
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讨论了超高层建筑、复杂综合体和医疗建筑防雷接地设计中存在的问题,分析了建筑工程设计文件编制深度规定中防雷接地系统的设计内容。通过参考图集中建筑物防雷与接地示意图,结合工程案例提出了工程项目中特别是超高层建筑和复杂综合体建筑的防雷接地系统,需设计防雷接地系统图以提高防雷接地系统的施工质量及防雷接地系统可靠性。 相似文献