玻璃幕墙防雷规范

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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。

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本(2篇)

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本(2篇)

高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本高层建筑玻璃幕墙是现代建筑中常见的设计特色之一。

它不仅美观大方,还能提供光线充足的室内空间。

然而,由于高层建筑本身的高度以及幕墙的特性,其面对雷电袭击的风险也较高。

因此,在高层建筑的玻璃幕墙设计中,防雷接地技术至关重要。

下面将具体介绍一种高层建筑玻璃幕墙防雷接地技术范本。

一、引言高层建筑的玻璃幕墙作为一种外墙材料,经常处于室外,容易受到雷电的直接攻击。

如果没有良好的防雷接地设计,就有可能造成不可预测的损失和安全隐患。

因此,设计一个可靠的防雷接地系统对于确保高层建筑的安全至关重要。

二、接地技术要求1. 接地电阻小于10Ω:通过减小接地电阻,能够有效降低雷电引发的电热效应,保护幕墙玻璃不受到雷击的破坏。

2. 接地设备耐腐蚀:由于幕墙常处于室外环境,接地设备应具备防腐蚀性能,确保接地系统的长期稳定可靠。

3. 接地电位稳定:接地系统的电位应保持稳定,以确保玻璃幕墙内部电气设备的正常工作,及时排除雷击产生的电磁波干扰。

三、防雷接地技术方案1. 防雷接地网建设:a. 在高层建筑的地下埋设低电阻率的金属接地网,可采用镀锌钢材作为接地网材料。

b. 设计合理的接地网布置,并确保各个接地网之间的连接良好,形成均匀的接地层。

2. 接地装置选型:a. 针对高层建筑的玻璃幕墙,可以选择具有良好耐腐蚀性能的铜接地装置。

b. 采用特殊的接地装置设计,确保装置与高层建筑的主体结构紧密连接,避免因腐蚀而导致接地系统失效。

3. 接地装置布置:a. 接地装置应布置在玻璃幕墙最接近主体结构的位置,以便最大程度地减小雷电冲击的影响。

b. 在接地装置与玻璃幕墙之间设置导体,以提高接地装置的接地效果。

四、防雷接地施工要点1. 接地网施工:a. 按照设计要求,在地下适当的位置进行挖掘,并确保挖掘的深度能够达到设计要求。

b. 铺设低电阻率的金属接地网,并将接地网与建筑主体结构进行连接。

2. 接地装置安装:a. 选择合适的位置进行接地装置的安装,确保装置与高层建筑的主体结构紧密连接。

建筑幕墙防雷技术规范

建筑幕墙防雷技术规范

建筑幕墙防雷技术规范1 范围本文件规定了建筑幕墙防雷的基本要求、防护措施、施工与检测、维护与管理。

本文件适用于构件式幕墙,单元式幕墙、点支承幕墙或采用金属支承结构的建筑幕墙可参照执行。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21431—2015 建筑物防雷装置检测技术规范GB 51348—2019 民用建筑电气设计标准JGJ/T 139—2020 玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T 365—2015 太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1建筑幕墙由面板与支承结构体系组成,具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。

[来源:GB/T 34327—2017,2.1]3.2构件式幕墙在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支承建筑幕墙。

[来源:GB/T 34327—2017,3.3.1.1]3.3防雷装置用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和内部雷电防护装置组成。

[来源:GB 50057—2010,2.0.5]3.4均压环围绕建筑物形成一个回路的导体,它与建筑物雷电引下导体间互相连接并且使雷电流在各引下导体间分布比较均匀。

[来源:GB/T 19663—2005,3.18]3.5接闪器由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

[来源:GB 50057—2010,2.0.8]3.6防雷等电位连接将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

[来源:GB 50057—2010,2.0.19]3.7构件构成建筑幕墙结构体系的基本单元,包括面板、支承装置和支承构件等,可以是单件或组合件。

玻璃幕墙防雷规范

玻璃幕墙防雷规范

玻璃幕墙防雷规范
玻璃幕墙防雷规范
1、建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057 的要求设置避雷保护装置。

2、建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。

3、安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。

接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω
玻璃幕墙防雷设计
1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。

2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。

3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。

圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。

避雷接地一般每三层与均压环连接。

4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。

导线截面积铜质不宜小于25IIlljl2,
铝质不宜小于30rrirr12。

5.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,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。

6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。

7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。

8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。

幕墙防雷设计

幕墙防雷设计

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 。

玻璃幕墙防雷

玻璃幕墙防雷

玻璃幕墙防雷(摘自2010年设计质量通病(电气专业).doc)5. 问题内容玻璃幕墙及玻璃天棚的防雷设施不符合要求。

【规范规定】《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-1996第4.4.7 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》GB50057 -94(2000年版)的规定。

《防雷装置设计技术评价规范》QX/T106-2009第12条玻璃幕墙建筑物玻璃幕墙应与现有的均压环或引下线做可靠的电气连接,均压环的设计技术评价应符合第10条的要求,同时均压环应在每一个幕墙的金属预埋就近预留≥∮8的热镀锌圆钢,并与幕墙的金属预埋件焊接,焊接长度应满足表5的要求。

幕墙金属构件的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝应采用柔性导线跨接,铜质导线截面积宜不小于25 mm2,铝质导线截面积宜不小于30 mm2,跨接应采用搪锡端子。

兼有防雷功能的幕墙压顶宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,压顶板的截面积宜不小于70 mm2(幕墙高度不小于150m时)或50 mm2(幕墙高度不大于150m时)。

幕墙压顶板体系与主体结构屋顶的防雷装置因由有效连接。

【分析与措施】玻璃幕墙的防雷设施的规定需符合QX/T106-2009的第12条规定。

根据雷电云层的高度,当建筑物高度超过100m时,幕墙有可能遭受雷电的直接雷击。

气象局专家要求幕墙采用明框形式。

当建筑高度低于100m,幕墙可采用暗框形式。

屋面玻璃天棚若采用明框形式,明框的金属龙骨的网格尺寸一般为1~2m左右,明框金属龙骨的顶表面一般高于玻璃天棚的玻璃表面数个mm至数个cm,与接地装置连接的金属龙骨可作为接闪器,采用滚球法计算保护范围(将金属龙骨作为滚球法计算的地面),通常应能覆盖整个玻璃天棚。

屋面玻璃天棚若采用暗框形式,可在两侧设置(短)避雷针,采用滚球法计算使其保护范围覆盖整个玻璃天棚(设置避雷带的屋面作为滚球法计算的地面)。

建筑物幕墙的防雷措施

建筑物幕墙的防雷措施

建筑物幕墙的防雷措施
幕墙的防雷应符合G B 5 0 0 5 7《建筑物防雷设计规范》,其概念是幕墙的防雷系统与主体结构的防雷体系可靠连接,且连接部位清除表面处理层。

在高度方向每层,在宽度方向每隔一个(或二个)柱距,用Φ12mm热镀锌圆钢将幕墙预埋件连接起来。

在交叉点处与主体预留的防雷接触点连接。

这样就解决了防雷电侧击的问题。

在屋顶设接闪器,特别注意在屋顶女儿墙一周圈,宽方向每隔一个柱距,用Φ 1 2 m m 热镀锌圆管将转接件与主体防雷甩头相连接。

(具体做法详见幕墙防雷节点)(一〇)季节性施工措施
本工程施工工期工期较短,雨天将成为影响工程正常进行的一个关键因素,而工期无法拖延,因此做好雨雪天施工,采取强有力的措施使雨雪天气给施工带来的不利因素减至最小,是工作的一个重点。

1、成立以项目经理为组长,主管工程师为副组长的冬、雨季施工领导小组,雨雪到来前,对现场进行全面检查,制定冬、雨季施工措施,确保正常施工。

2、现场设立气象广告牌,责成专人每天负责抄写第二天的气象预报以及一周内的气象形势预报。

建筑幕墙防火防雷设计规程

建筑幕墙防火防雷设计规程

建筑幕墙防火防雷设计规程建筑幕墙防火防雷设计规程一、前言随着建筑技术的不断发展,建筑幕墙的应用范围日益扩大。

在现代建筑中,幕墙已经成为具有非常重要功能的建筑外立面,但同时也存在一些问题,如防火和防雷等安全问题。

因此,建筑幕墙的防火防雷设计十分必要。

本文将着重说明建筑幕墙防火防雷设计规程。

二、设计原则1.建筑幕墙要符合国家的法规标准和有关规定,满足其功能和要求;2.幕墙材料应具有良好的防火防雷性能和可靠性;3.安全性应是幕墙设计和施工中的重要考虑因素,必须采取措施保证施工期间的人身安全;4.幕墙的安全防护措施应考虑到建筑的使用,维护和操作。

三、防火设计1.防火设计必须基于建筑物的功能和规模进行;2.幕墙应当由可燃材料制成的部分,应符合防火安全标准,必须采用防火材料,幕墙的防火性能应不低于建筑材料的防火等级;3.幕墙的空间分割必须合理,防止火势扩散;4.幕墙的漂移和火焰延伸应在可控范围内,以保证建筑物和人员的安全;5.幕墙应考虑建筑物火灾联动控制系统的配合和高度方案的设置,以确保灭火系统的最佳功效。

四、防雷设计1.幕墙的导电性能应符合防雷标准,所有幕墙材料的表面导电性应达到电导率不低于6.8W/㎡,不能出现竖直接触。

2.为了防止风暴发生时的损害以及为了引导闪电,幕墙的金属支架和框架必须加强接地;3.幕墙表面应避免出现锐利的突出部分,并且应注意幕墙与其他区域的接触防护,以防止电流的移动和连接造成损坏和危险;4.幕墙的金属材料的绝缘层和渗漏电流控制是防雷设计的重要方面,必须采用符合防雷规范要求的防雷处理。

幕墙设计应考虑到施工期间的安全,以及建筑物的使用、维护和操作。

五、总结建筑幕墙的防火防雷设计对于保障建筑安全具有重要意义。

完善的防火防雷设计规程,能够提高幕墙的防火防雷性能和可靠性,保证施工期间的人身安全,同时能够考虑到建筑使用、维护和操作等方面的问题,确保幕墙能够正常运行。

因此,在幕墙设计的过程中,应当重视防火防雷设计,严格执行有关规定和标准,确保幕墙的防火和防雷安全。

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玻璃幕墙防雷规范
玻璃幕墙防雷规范
1、建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于附近建筑物的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057 的要求设置避雷保护装置。

2、建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接地系统的设计原则,并满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的要求。

3、安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。

接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω
玻璃幕墙防雷设计
1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。

2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。

3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。

圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。

避雷接地一般每三层与均压环连接。

4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。

导线截面积铜质不宜小于25IIlljl2,
铝质不宜小于30rrirr12。

5.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,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。

6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。

7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。

8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。

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