金属屋面做接闪器时若干问题
建筑防雷接地与等电位联接在施工中常见的质量问题及处理方法

建筑防雷接地与等电位联接在施工中常见的质量问题及处理方法【摘要】叙述了建筑防雷接地施工中易出现的质量问题及解决方法。
【关键词】建筑防雷接地处理隨着人们生活水平的不断提高,对建筑物的功能要求也越来越高。
以建筑智能化、建筑电气为代表的多功能建筑在我们的生活中占有越来越大的比重。
由于在具体的施工中,相对于施工单位人员素质、管理水平的不同,许多在施工中容易出现的质量问题往往得不到及时的处理,给工程质量留下了极大的隐患。
在这里,本人根据近年来在施工中常见的建筑防雷接地与等电位联结时易出现的质量问题及处理方法,谈几点感受。
1 常见的质量问题⑴ 引下线、均压环、避雷带搭接处焊接处理不光滑,常见的现象有引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、咬肉及焊缝高度不够的现象。
也有焊渣处理不干净直接涂刷防腐漆以及直接利用对焊接的建筑物主筋作为引下线等现象。
⑵ 突出屋面的金属构筑物防雷接地保护未按规定设置,主要表现在建筑物突出屋面的金属物体未与防雷接地引下线可靠连接,也有高出屋面避雷带的非金属物(如玻璃钢水箱、塑料通风管等超出防雷范围等。
⑶ 接地装置设置安装不合理,较常见的是测试接地电阻值不符合设计要求,接地装置未采用搭接焊或搭接长度不够,以及接地装置防腐不符合要求。
⑷ 等电位连接线截面尺寸不符合要求,部分卫生间及有要求的部位漏做或联结不合理,建筑物等电位联结支线间采用串联联结等。
2 质量问题形成的原因⑴ 施工单位管理水平不够、管理力度不大、管理人员水平低。
⑵ 没有严格按照设计图纸及建设工程质量验收规范及国家的相关规定执行。
⑶ 施工人员责任心不强或技术水平有限。
⑷ 施工人员理解设计意图不够,同时对规范的理解不到位。
3 缺陷的处理及预防措施3.1 对引下线、均压环、避雷带搭接处焊接及防腐缺陷的处理⑴ 要加强对操作人员的管理,同时加强操作技能培训,在焊接施工中,要求做到焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较大的工序,更要加强监督管理,确保施工质量。
金属屋面做接闪器时若干问题

金属屋面做接闪器时若干问题在建筑物的建造中,金属屋面作为一种常见的建筑材料被广泛应用。
而金属屋面的接闪器也是建筑物屋面中重要的构件,它可以完美的连接金属屋面之间的接口处,使建筑结构更加坚固和牢固。
然而,金属屋面做接闪器时也会产生一些问题,下面列举了几个常见的问题。
问题一:在金属屋面的接闪器应用过程中经常出现漏水的情况,该如何解决?制造金属屋面接闪器的过程中,在应用时应特别注意接口处的重合度和周围环境的因素,如降雨、气温变化等。
如果没有严格的操作,在安装完成后,可能出现金属屋面接口处的钉子、螺丝的针孔没有封好的情况。
因此,在应用过程中,需要执行以下操作:•在安装金属屋面时,应将接口处的钉子和螺丝多打一些,并用水泥涂抹在钉子和螺丝上,以确保它们处于干燥的状态。
•在接口处应用导水板,以防止金属屋面接口处的漏水。
•在接口处使用止水条以避免漏水。
在实际应用中,为了避免漏水的问题出现,应该在金属屋面接口处应用优质的接闪器,并经常使用压测试以确保其有效性。
此外,经常维护水系统以确保水流顺畅,并且使用技术储备足够的人员,以避免出现安装或松动问题等。
问题二:发现金属屋面接闪器的质量不佳,导致生锈、断裂等问题,应该如何应对?在金属屋面接闪器产品制造过程中,如果没有严格的监督控制,极有可能出现未经处理的凹坑、裂缝和划痕等缺陷。
这些问题不仅会影响到建筑结构的稳定性,而且也会对建筑物保持状态的美观造成影响。
因此,在应用时应注意以下几点:•应选用在质量上可靠且专业的厂家生产的金属屋面接闪器。
•在应用前需要做好相关的表面处理,如喷涂、防腐等。
•在使用金属屋面接闪器过程中,应定期检查,发现问题及时解决。
在实际应用过程中,检查金属屋面接闪器的表面处理和质量,并及时更换出现问题的部分,则是解决质量问题的关键所在。
问题三:在金属屋面接闪器的应用过程中,如何避免出现安装位置偏移的情况?当金属屋面接闪器应用不当,例如将其安装在不应存在的位置,或者安装时没有根据标准测量,就容易导致安装位置偏移、房屋失稳等问题。
金属屋面做接闪器时若干问题(标准版)

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改金属屋面做接闪器时若干问题(标准版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process金属屋面做接闪器时若干问题(标准版)1.问:金属屋面做接闪器时,金属屋面如何与引下线连接。
要焊接是不太可能的,靠自然连接是不是符合要求?答:要做电气连接,不可以做机械连接,原因1:金属间膨胀系数不同。
原因2:感应过电压可以造成飞弧,引起火灾,尤其是危险场所!到底如何做这类工程,我建议如下:1.多点连接[4平米1个连接点]2.同材料连接[要求膨胀系数原则相同]3.建议首先被连接点表面涂锡,用喷灯在屋面热镀,在扁钢热镀锡,然后使扁钢与屋顶进行加热电气连接4.最后将多个扁钢进行电气连接,我在陕西指导过部队建筑队干过5.焊锡采用39号---180度熔点6.最后不要忘记所有扁钢和焊区进行防锈处理问:我对这个问题还是有些疑惑,我主要关心厚度为0.5mm的彩色钢屋面用于二类防雷建筑时是否要设避雷带。
答:必须考虑军火库和储存易燃物品或爆炸危险等拟订存放的物质,我的意见是如何使屋顶变为接闪器,关键是如何电气连接,LEMP如何抵御,如何做到雷电电位传送,千万要理解接闪器必须是电位传送器,只要将电位传送下去,屋顶没有电弧产生才能,才能保证易燃物品或爆炸危险品的安全。
问:金属屋面作接伞器的问题,规范上有一条要求至少厚度为大于0.5mm,但现在普遍采用的彩钢板都只有0.476mm,不到0.5mm,这样的金属板是否还能作接伞器呢?答:可以,截面积与导通电流有关,100KA[10/350],但屋内有危险品就要考率另行避雷问题.不要太教条,要因地制宜.问:有人指出,由于彩钢屋面有不燃材料的夹层,所以只要其厚度不小于0.5mm,不管其下面有没有易燃物品,都可以作为第二类防雷建筑物的接闪器,这种说法正确吗?答:不正确!雷电电磁脉冲的防护及手段必须要验证被保护负载,包括易燃\易暴物品.如果是军队弹药库,难道要按照第二类防雷建筑物计算.云博创意设计MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。
金属屋面建筑防雷工作分析

金属屋面建筑防雷工作分析摘要:文章首先从金属屋面建筑自身特征出发,对于防雷工作的主要原则展开必要的说明,而后进一步从此类建筑的防雷工作总体特征、接闪器、引下线以及接地装置、等电位连接几个方面重点展开分析,分别指出金属屋面建筑防雷工作的主要特征。
关键词:金属;屋面;防雷;分析随着科技的发展,很多新型的建筑材料出现在人们的视线之内,并且由于其具备的多方面独属特征,也在相应的领域中得到了一定的追捧。
在众多的建筑材料中,金属借助于其自身良好的延展性等特征,受到众多方面的肯定,目前广泛应用于工矿业等大型建筑中,并且使用金属材质作为建筑的屋顶,能够在保温、防水以及易于施工等方面获取良好属性。
然而与此同时,金属屋顶的避雷问题也成为建筑人关注的重点。
1 防雷工作原则浅析所谓防雷,就是指通过多种技术手段,针对雷电进行拦截和疏导并最终将其导入地下的一系列活动,其重点目标在于防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害。
对于金属屋面建筑而言,在雷电袭击方面明显呈现出了与其他一般建筑不同的特征,这些特征一方面表现在对于整个建筑的屏蔽作用,即其能够在一定程度上防止建筑物内的弱电系统受到外部其他信号的干扰;另一方面则表现在更容易受到雷电袭击上,因而金属屋面建筑在防雷工作层面相对于普通的钢筋混凝土建筑而言有着更高的要求和标准,从实践角度看也凸显出属于其自身的特质。
对于建筑物的防雷系统而言,通常都是针对雷电实施接引并且导入地下,在这个系统中,主要包括有接闪器、引下线以及接地装置几个主要方面。
除此以外,还需要在整个建筑中注重等电位的连接,只有每一个环节都予以充分重视,才能切实削弱雷电侵害,确保建筑物以及其内部物资的安全。
2 金属屋面建筑防雷工作分析上文中对于防雷工作进行了浅要的分析,针对于金属屋面建筑的特征以及防雷系统的构成做出了简单描述,但是在实际的工作中,对于金属屋面建筑防雷而言还有一些需要注重的方面以及其自身特征。
解读建筑物防雷设计规范GB50057_2010外部防雷核心问题

是否属于需要设置接闪器的“水平突出外墙的 物体”,需要用滚球验证,上图中只有B、E 处属于“水 平突出外墙的物体”。
三类防雷,规范4.4.8 仅需要将滚球由45m 改为60m。 3.3 防侧击
规 范 对 一 类 防 雷 建 筑 物( 非 独 立 接 闪 器 )的 防
August 2011 Vol.5 No.4
次数的等效面积的影响。
(1)建筑物高度小于100m, 当其周边在2D 范围 内 有 等 高 或 比 它 低 的 其 他 建 筑 物,且 这 些 建 筑 物 不
在所考虑建筑物(h r=100 m)的保护范围内时,公式 (A.0.3-2)算出的A e 可减去(D/ 2 )×(这些建筑物的 长度之和 )×10-6 ( km2 ) ;当其周边在2D 范围内有比 它高的其他建筑物时,A e 可减去D×(这些建筑物的 长度之和 )×10-6 ( km2 )。
2011 年 8 月 第 5 卷 第 4 期
防雷接地
解读建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 外部防雷核心问题
陈 谦(山东意匠建筑设计有限公司,山东 济南 250022)
Interpretation of Key Problems of External Lightning Protection in “Code for Design of Protection of Structures against Lightning”(GB50057-2010)
(4)符合本规范第4.3.5 条规定的钢筋混凝土内 钢筋和符合本规范第5.3.5 条规定的建筑物金属框架, 当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接 闪器。
上述要求是基于观测数据做出的结论,小雷击电 流击到低于60m 的建筑物垂直侧面的概率足够低,可
屋面接闪器施工交底

技术交底记录2.2.3.1定位放线:根据避雷带所在墙面上顶的位置进行测量定位,平直部位敷设位置一般先确定该段墙体的两个端点固定支架的位置,弹线定位确定其它固定支架位置,造型、曲面部分的固定支架位置应随着造型的变化设置支架。
支架间距 1.0m,转弯、引出点处的第一个支架距墙面、转弯处的距离 0.5m,同一线段的避雷带之间的支架间距应一致。
2.2.3.2固定支架的安装:用电锤在所定的支架位置钻孔,深度一般在 50~60mm,将孔内的灰尘清理干净,将固定支架埋入孔中,膨胀头或铆固胶进行固定,固定支架采用镀锌圆钢,支架高度 150mm,支架在沿避雷带敷设方向应拉线调直,支架应于其固定面垂直,支架固定牢靠,不得松动,如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。
先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直,用气焊将预留垂直向上的引下线镀锌圆钢顺避雷带敷设方向用专用模具煨弯煨平,上平高度为 150mm,在调整后的支架根部套上装饰碗。
2.2.3.3避雷带敷设:⑴制弯头避雷带采用镀锌圆钢直径不小于 10mm,首先将所需圆钢用手锤(或钢筋扳子)进行调直,在圆钢一端用气焊煨制一个来回弯,使其错开一个圆钢直径,长度为 10 倍的圆钢直径,这样可使与其搭接的圆钢成一条直线。
⑵固定将调直的圆钢焊接或到固定支架上,圆钢避雷带与圆钢支架焊接连接。
⑶焊接焊接圆钢避雷带时煨制来回弯的一端来回弯应向下或向顶面内侧,下一根圆钢的平直端紧密的搭接在来回弯上,将这一根圆钢先焊接(或卡接)到支架上,然后再对两个圆钢的搭接处的四面焊接,尤其是来回弯跟部的搭接豁口处一定要补焊平整,引下线同时应与避雷带进行焊接。
⑷敲焊渣焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净。
⑸调直调平圆钢的转弯半径为 10d,避雷带的敷设面为曲面或带有造型面时,应反复多次的比试,避雷带应顺其造型敷设。
圆钢避雷带圆钢之间的搭接处的位置应设置均布、合理、美观,且应尽量的减少搭接,搭接处如与引下线焊接处接近应设置焊接到一起,避雷带焊接时应顺直的放置到支架上,各段应受力均匀,不得有翘曲、扭转,焊接后不受力变形弯曲,对每个焊点焊接完成后应敲掉药皮,对焊点进行检查,不合格的焊点进行补焊,整个避雷带焊接完毕后应用榔头、扳手应对其进行整理、调直。
金属抗风揭屋面系统设计应注意的问题

金属抗风揭屋面系统设计应注意的问题目前,钢结构建筑的发展,由于大多注重结构,相对忽略了围护部分的重要程度,加之国内在围护部分的设计、施工、加工质量上参差不齐,极易造成设计不合理或不经济,导致围护系统被风掀、坍塌、漏水、保温效果难以达到设计要求等问题,影响了建筑物的正常使用。
现在这些问题已引起行业的高度重视,研究已逐步步入了正规。
1.建筑围护系统围护系统对建筑物而言是其核心组成部分,而建筑物的结构部分则是为了围护系统的建立而设置的,即结构部分是围护系统的骨架。
1.1功能要求建筑包含的要素除应兼备实用、坚固、美观的特点外,还应考虑绿色节能环保的要求。
所以,建筑或围护系统应涵盖下述4个要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象和绿色环保。
1.2系统分类根据使用位置分:屋面系统(含吊顶)、墙面系统(含隔墙、门、窗)、楼面系统、地面系统、屋墙一体化系统等。
1.3系统设计考虑的因素围护系统设计时要考虑的因素有:安全性(结构及其承载力、构造,防火、防水、防雷、热胀冷缩、细节设计、附属装置等);功能性(热工性能、声学性能、冷凝水控制——防结露等);建筑形象(外观装饰性、耐久性、自洁性、板材成型性等);绿色环保(经济性、回收利用、绿色节能、无污染等)。
以上4个要素设计时应予综合考虑,对于建筑而言首先考虑的是安全性的问题。
下面将针对金属屋面围护系统,逐一分析4要素中重点注意事项,供同行在系统设计、施工、验收时参考。
2.安全性因素2.1结构因素结构因素主要指金属屋面系统的受力特性,即受压承载力和抗风拔力。
屋面板的受压承载力根据其截面很容易计算得出,但此承载力不是屋面系统的受压承载力。
屋面系统的受压承载力,还应考虑屋面板固定支撑连接点的强度和系统稳定性等因素。
屋面系统的抗风能力受屋面板、固定支撑连接点(支架、螺钉连接)、咬合连接等情况的影响,目前一般靠实验测定,测定的方式主要有以下几种:①动态的模拟风荷载往复运动试验;②风载静压的静态试验;③固定系统试验,即将屋面系统单个固定系统进行拉力检测。
金属屋面建筑防雷做法的浅析.doc

金属屋面建筑防雷做法的浅析-【摘要】现在不少新型建筑物、和建筑改造采用金属屋面板做屋顶面,具有自重轻,保温和防水性能好的特点。
但是,金属屋面属于易受雷击的建筑结构,因其自身的材质性能要求对防雷有特殊的要求。
【关键词】金属屋面;防雷;接闪器;一、防雷的目的:在《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中第一条,就指出“为使建(构)筑物防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建(构)筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失”二、金属屋面防雷做法华北图集《防雷与接地工程》12D10中主要有以下几种做法:一、利用金属屋面板作为接闪器,与檩条,钢屋架、引下线、接地装置可靠连为一体。
二、沿金属屋面板贴装镀锌扁钢(25mmX4mm或40mmX4mm)作为接闪器,与檩条,钢屋架、引下线、接地装置可靠连为一体。
(国标图集《民用建筑电气设计与施工防雷与接地》08D800-8做法类同,不在论述)!而现在金属屋面防雷哪个更为合理呢?1 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。
3 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm。
4 金属板应无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。
而采用贴装镀锌扁钢作为接闪器,因受金属屋面板的影响,会使接闪器的保护范围受到缩小,因此接闪器的安装要有一定的高度(见《民用建筑电气设计与施工防雷与接地》08D800-8)。
因为避雷的原理就是利用在场压的作用下,金属分离出电荷,积聚到一端,主动接受空中的电荷(雷电荷),形成对大地的放电通路,使所保护范围内的其他物体不形成放电通路,从而起到保护作用!而在场压的作用下,金属屋面板也会分离出电荷,受形状结构的影响,不均匀的分布在屋面板上(况且面积较大),从而影响接闪器所形成的电场,使以滚球半径确定保护范围精确难以保证。
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金属屋面做接闪器时若干问题
1.问:金属屋面做接闪器时,金属屋面如何与引下线连接。
要焊接是不太可能的,靠自然连接是不是符合要求?答:要做电气连接,不可以做机械连接,原因1:金属间膨胀系数不同。
原因2:感应过电压可以造成飞弧,引起火灾,尤其是危险场所!到底如何做这类工程,我建议如下:1.多点连接4平米1个连接点]
2.同材料连接要求膨胀系数原则相同]
3.建议首先被连接点表面涂锡,用喷灯在屋面热镀,在扁钢热镀锡,然后使扁钢与屋顶进行加热电气连接
4.最后将多个扁钢进行电气连接,我在陕西指导过部队建筑队干过
5.焊锡采用39号---180度熔点
6.最后不要忘记所有扁钢和焊区进行防锈处理问:我对这个问题还是有些疑惑,我主要关心厚度为0.5mm的彩色钢屋面用于二类防雷建筑时是否要设避雷带。
答:必须考虑军火库和储存易燃物品或爆炸危险等拟订存放的物质,我的意见是如何使屋顶变为接闪器,关键是如何电气连接,LEMP如何抵御,如何做到雷电电位传送,千万要理解接闪器必须是电位传送器,只要将电位传送下去,屋顶没有电弧产生才能,才能保证易燃物品或爆炸危险品的安全。
问:金属屋面作接伞器的问题,规范上有一条要求至少厚度为大于0.5mm,但现在普遍采用的彩钢板都只有0.476mm,不到0.5mm,这样的金属板是否还能作接伞器呢?答:可以,截面积与导通电流有关,
100KA〔10/350〕,但屋内有危险品就要考率另行避雷问题.不要太教条,要因地制宜.问:有人指出,由于彩钢屋面有不燃材料的夹层,所以只要其厚度不小于0.5mm,不管其下面有没有易燃物品,都可以作为第二类防雷建筑物的接闪器,这种说法正确吗?答:不正确!雷电电磁脉冲的防护及手段必须要验证被保护负载,包括易燃\易暴物品.如果是军队弹药库,难道要按照第二类防雷建筑物计算.。