古建筑物防雷设计方案

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古建筑防雷接地施工方案

古建筑防雷接地施工方案

古建筑防雷接地施工方案前言古建筑作为我国重要的文化遗产之一,具有独特的历史、文化和艺术价值。

然而,由于其特殊的建筑结构和材料,古建筑在雷电活动时容易受到损害。

为了保护古建筑的安全和完整性,必须采取有效的防雷措施,其中防雷接地施工方案起到至关重要的作用。

本文将针对古建筑防雷接地施工方案进行详细介绍。

1. 古建筑防雷接地概述古建筑防雷接地是指将古建筑合理地连接到地下结构,使其能够有效地将雷电能量引导到地下,从而保护古建筑免受雷击伤害。

一个良好的防雷接地系统应具有以下特点:•低电阻:能够快速将雷电能量引导到地下,减少对古建筑的损害。

•均匀分布:合理布置接地点,使雷电能够均匀分散到地下,避免局部电流过大。

•长期稳定:接地系统应具备长期稳定的特性,不容易受到环境影响。

•考虑地质条件:根据古建筑所处地区的地质条件,选择合适的接地方式。

2. 古建筑防雷接地施工步骤步骤一:确定接地位置在施工前,需要根据古建筑的具体情况,结合雷电活动的规律,确定合适的接地位置。

通常情况下,可以选择古建筑周围的开放区域作为接地位置,避免接地导线与建筑物产生干扰。

步骤二:进行地质勘察在确定接地位置后,需要进行地质勘察,了解地下土壤的电阻率和导电性质。

地质勘察结果将为后续施工提供重要的参考依据。

步骤三:设计接地系统根据地质勘察结果和古建筑的特点,设计接地系统。

一般而言,可以采用垂直接地和水平接地相结合的方式,以提高接地效果。

在设计中还需考虑接地电阻的大小、导线的材料和截面积等因素。

步骤四:施工准备在进行实际施工前,需要准备好必要的工具和材料,包括铲子、锤子、电缆、接地棒等。

同时,要确保施工人员具备相关的安全知识和操作技能。

步骤五:实施施工根据设计方案和施工准备,开始进行接地施工。

具体操作包括:挖掘接地坑、埋设接地棒、连接导线、填充土壤等。

在施工过程中,要严格按照相关规范和要求进行操作,确保施工质量。

步骤六:接地测试完成接地施工后,需要进行接地测试,以确认接地系统的性能。

故宫避雷工作方案

故宫避雷工作方案

故宫避雷工作方案背景介绍故宫作为北京市的一个古代建筑群体,其历史距今已经超过600年。

然而,随着时代的发展,现代化的环境和天气情况对故宫的保护产生了很大的挑战。

其中,雷电天气对古建筑的保护问题越来越成为关注的重点。

因此,定期开展故宫的避雷工作,保证其安全是很有必要的。

避雷工作的重要性当雷电天气来临时,不仅是人类和动物容易遭到打击,还有古建筑容易遭到雷击。

古建筑是一种非常特殊的建筑形式,它们的基础和建材都与现代建筑有所区别。

其避雷系统也需要考虑到这方面的因素。

故宫是一座大型的古代建筑群体,其中有许多宝贵文物,保护它对于文化遗产的传承也具有重要的意义。

避雷工作方案的设计为了保证故宫的安全,制定一个完整的避雷方案非常重要。

该方案应该由专业的避雷技术人员设计,涵盖地面和建筑物内部的避雷系统。

地面避雷系统地面避雷系统是指在故宫地面上通过设置导线、接地装置等设施来保护建筑物内部设备的安全。

该系统应涵盖整个故宫建筑群体,将所有的建筑物设置为零电位,确保一旦遭到雷击时不会对人身体造成危害。

具体的措施包括:1.在故宫地面上设置地下铜排,并与所有建筑物的接地体相连,形成互相联通的电气网格;2.在故宫的高点处设置接地网格,将故宫建筑群体联接在一起。

建筑内部避雷系统建筑物内部避雷系统是为了保护建筑物内部设备不被雷击而设计的。

该系统应包括如下措施:1.在建筑物顶部设置避雷针;2.在建筑物附近设置闪电电流的排泄线;3.将避雷针通过高压导线与建筑物的接地系统相连;4.对于大型仓库或有文物的建筑物,可以额外设置局部避雷系统。

检测和维护为了保证故宫避雷系统的稳定和安全,需要进行定期检测和维护。

具体的措施包括:1.对避雷系统的导体及设备进行定期的检查;2.向避雷工程的使用单位提供必要的技术指导;3.在遭受雷击后,对避雷设施及其周边进行全面检查,对损坏的部分进行及时维护或更换。

结语避雷工作在整个建筑工程中扮演着重要的角色,对于故宫这样的古建筑更是如此。

老建筑防雷方案

老建筑防雷方案

老建筑防雷方案老建筑防雷方案随着科技的不断进步和建筑物结构的不断更新换代,老建筑的防雷问题逐渐凸显出来。

由于老建筑没有考虑到现代城市的电气设备和雷电的频繁发生,如果没有适当的防雷方案,老建筑可能会面临严重的雷击风险。

因此,为了保障老建筑的安全,应该制定相应的防雷方案来减少雷击的风险,下面给出了一个适用于老建筑的防雷方案。

首先,我们需要进行全面的雷电保护评估。

评估的目的是确定建筑物的雷电危险程度和存在的问题,以便采取相应的防护措施。

评估过程中需要注意建筑物的结构、周围环境、地下管道、电气设备等因素,结合雷击发生的频率、强度和路径,以判断建筑物是否需要进行改造和加固。

评估结果将成为制定防雷方案的基础。

其次,要对建筑物的屋顶和外墙进行改造。

老建筑的屋顶和外墙往往没有专门的防雷设施,这对于减少雷击的影响是不利的。

因此,我们需要在老建筑的屋顶上安装避雷针,用以吸收雷电的能量,减少雷电对建筑物的损害。

与此同时,外墙也需要进行改造,可以采用防雷喷涂材料对建筑物外墙进行处理,这样可以更好地防止雷击的发生。

另外,要加强建筑物的接地系统。

老建筑的接地系统往往没有按照现代要求进行设计和布置,因此需要对其进行改进和加固。

接地系统是将建筑物与大地连接的重要部分,能够有效地将雷电的电荷释放到地下。

为了加强接地系统,我们可以增加地线的数量和长度,并确保地线的质量良好,以提高接地效果。

其次,要对建筑物内部的电气设备进行检测和改进。

老建筑内部的电气设备往往陈旧而不符合现代防雷的要求。

因此,我们需要对电气设备进行彻底的检测和维修,并根据实际需要更换或升级设备。

此外,还需要对电气设备进行有效的绝缘保护,以避免雷电对设备的直接打击。

最后,要对建筑物内部的人员进行安全教育和防护措施培训。

在老建筑中,许多人员可能没有接受过雷电防护的培训,缺乏对雷电的认识和预防措施的了解。

因此,我们需要对建筑物内部的人员进行安全教育,提高其雷电防护意识,并培训他们正确的防护措施,比如在雷电来临时不靠近窗户、避免使用电器等。

古建筑物防雷设计方案

古建筑物防雷设计方案

XXX寺古建筑物防雷设计方案河南扬博防雷科技有限公司一、古建筑物现场概述XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。

全年日照数2808小时,年最高气温达40摄氏度,最低气温为-20摄氏度,年均温9.5摄氏度,年均降水量460毫米,年平均蒸发量1025毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9月份。

冬春季节多风,最大风速7.2米/秒,风向多北西。

结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5个月。

冻土深度0.5--0.8米。

无霜期平均202天。

文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。

主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。

主殿两侧,东西长米,宽米。

文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。

整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。

本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。

二、古建筑物防雷设计依据及设计方案●GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版)●GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》●GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》●IEC 61024 《建筑物防雷》●GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》●GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》●YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》●GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》●GB2887—89 《计算机场地安全要求》依据中国气象局第11号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人民政府关于加强防雷减灾工作的通知》等相关防雷规范进行设计。

三、河南扬博防雷公司简介河南扬博防雷科技有限公司,公司2006年7月成立至今专注于智能雷电防护领域产品的研发、生产、销售、工程施工、品牌服务、技术输出为一体的综合性企业。

古建筑屋顶防雷做法

古建筑屋顶防雷做法

古建筑屋顶防雷做法说实话古建筑屋顶防雷这个,我一开始做的很糟。

当时就知道个大概思路,然后就稀里糊涂地开始做,结果可想而知。

我就先想着装避雷针呗。

我以为只要把避雷针往屋顶上一立就万事大吉了。

我试过在屋顶最高的地方随便固定了一个避雷针,想着这么个尖东西,肯定能把雷引了去。

可是后来才知道,这固定不是简单的拿个铁钉什么的钉住就行的。

古建筑的屋顶结构很复杂,有的是瓦片,有的是木质结构。

如果固定不好,一是避雷针起不到作用,二是还容易破坏屋顶的完整性。

我那根避雷针啊,没几天就歪了,大风一吹,感觉都要掉下来了。

后来我就想,这固定得科学点儿。

我研究了一下屋顶的结构,像是那种坡面的瓦片屋顶,想要把避雷针稳稳当当立住,就像是给一个爱动的小孩稳稳当当穿上一双合脚的鞋一样难。

我得先找到能承重又不会破坏古建筑结构的支撑点。

我发现梁的交叉点往往比较结实。

于是我就特制了一种夹具,可以卡在梁上,然后再把避雷针和夹具固定起来。

但是这个过程中我又犯错了,那夹具刚开始做得太紧了,感觉都把梁夹变形了一点,可把我吓坏了,赶紧松了松。

等避雷针立好了,这接地问题也很头疼。

我知道接地得深一点才好。

我就在古建筑附近找个地方想把接地棒插下去。

我开始就拿个小锤子敲接地棒,累个半死,进展还很慢。

然后我学着别人,借了个打桩机一样的小设备,这效率才提高了些。

不过这接地的深度到底多深合适,我也不是特别确定,我就尽量打得深些,深到我自己觉得应该差不多了吧。

还有避雷带的安装。

这个避雷带就像是给古建筑屋顶围了个防护圈。

我是沿着屋顶的边缘铺设的。

最开始没经验,用的避雷带材料太硬了,沿着屋顶边缘弯的时候好难弄啊,折腾半天,最后一角翘起来,高低不平的。

后来换了稍微软点的避雷带材料就好多了。

最后我总结出来,做古建筑屋顶防雷可不能急于求成,每一步都得小心翼翼。

一定要研究好古建筑的结构特点,针对性地去进行防雷措施的安装。

而且遇到问题要多从不同角度去想办法,不能死脑筋。

我现在还在继续摸索,想让这防雷做得更完美,希望我的这些经验能给你们一点儿启发。

承德古建筑防雷工程施工(3篇)

承德古建筑防雷工程施工(3篇)

第1篇承德,这座历史悠久的城市,以其独特的古建筑群闻名于世。

这些古建筑不仅是中华民族的瑰宝,也是世界文化遗产的重要组成部分。

然而,随着现代城市化进程的加快,古建筑面临着雷电等自然灾害的威胁。

为了保护这些珍贵的文化遗产,承德古建筑防雷工程施工成为了当务之急。

一、工程背景承德古建筑群主要包括避暑山庄、外八庙等,这些古建筑历史悠久,结构复杂,大部分采用木质结构。

雷电作为一种常见的自然灾害,对古建筑的安全构成了严重威胁。

因此,为了保护这些古建筑,有必要对其进行防雷施工。

二、施工方案1. 防雷接地系统设计根据古建筑的具体情况,设计合理的防雷接地系统。

主要包括以下几个方面:(1)接地体:采用热镀锌圆钢,埋深不小于0.5米,接地电阻不大于10Ω。

(2)接地线:采用热镀锌扁钢,与接地体连接,连接处焊接牢固。

(3)避雷带:在古建筑屋顶、檐口等易受雷击部位安装避雷带,并与接地线连接。

2. 防雷设备安装(1)避雷针:在古建筑最高点安装避雷针,与接地系统连接。

(2)避雷器:在古建筑内部电源、通信线路等易受雷击部位安装避雷器。

3. 防雷保护措施(1)对古建筑进行定期检查,确保防雷设施完好。

(2)在雷雨天气,提醒游客注意安全,避免在古建筑附近活动。

(3)对古建筑进行防雷知识的普及,提高游客的防雷意识。

三、施工过程1. 施工准备:组织施工队伍,明确施工任务,对施工人员进行培训。

2. 施工实施:按照设计方案,进行接地体、接地线、避雷带、避雷针、避雷器等防雷设备的安装。

3. 施工验收:对施工完成的防雷设施进行检查,确保符合设计要求。

四、施工总结承德古建筑防雷工程施工是一项系统工程,涉及到多个专业领域。

通过本次施工,有效降低了古建筑遭受雷击的风险,为保护这些珍贵的文化遗产提供了有力保障。

在今后的工作中,我们将继续关注古建筑的防雷保护,为传承中华民族的优秀文化贡献力量。

第2篇一、项目背景承德古建筑群是我国历史文化的重要遗产,具有极高的历史、艺术和科学价值。

古代建筑防雷工程施工

古代建筑防雷工程施工

古代建筑防雷工程施工自古以来,雷电灾害一直是人类生活中无法忽视的一大威胁。

在我国古代,大部分建筑都是以木质结构为主,一旦遭受雷击,不仅会导致建筑物的物理损坏,还可能引发火灾,对人们的生命财产安全构成严重威胁。

因此,古代人们为了保护建筑物和自身的安全,逐渐积累并发展了一系列防雷技术。

以下将对古代建筑防雷工程施工进行简要探讨。

一、蚩尾引雷法蚩尾引雷法是古代防雷技术的一种,主要是通过安装特定的装置来引导雷电。

这种方法起始于汉代,当时人们在建筑物上安装一种状如牛角的金属尖端,称为“蚩尾”,使其刺向天空。

在其内部,还有一根金属条与地下相连。

当雷电接触到建筑物时,金属尖端会吸引雷电,通过金属条将雷电导入地下,从而达到防雷的目的。

这种方法与现代避雷针的原理相似。

二、接地防雷法接地防雷法是古代防雷技术的一种重要手段。

古代人们在建筑物的支柱、梁、墙等部位设置金属构件,并通过地下埋设的金属条将各金属构件连接起来,形成一个庞大的接地系统。

当雷电击中建筑物时,雷电电荷会通过接地系统迅速导入地下,从而达到防雷的效果。

三、避雷塔与避雷珠在古代,人们还会在建筑物顶部安装避雷塔或避雷珠来进行防雷。

避雷塔通常采用金属材料制作,安装在建筑物的顶部,形状似塔。

避雷珠则是一种球形的金属制品,安装在避雷塔的顶部。

当雷电击中建筑物时,避雷塔和避雷珠会吸引雷电,将雷电导入地下,保护建筑物和人们的安全。

四、防雷施工技术的发展随着历史的发展,古代防雷技术逐渐得到改进和完善。

在明清时期,我国古代建筑防雷技术达到了较高的水平。

人们开始采用多种材料和工艺来进行防雷施工,如使用琉璃、陶瓷等材料制作避雷器,使避雷器具有更好的绝缘性能和装饰效果。

此外,还出现了多种形式的避雷装置,如避雷针、避雷带、避雷网等,进一步提高了防雷效果。

总之,古代建筑防雷工程施工是我国古代建筑技术的重要组成部分。

通过长期的实践和探索,古代人们总结出了一套行之有效的防雷技术,为保护建筑物和人们的安全做出了重要贡献。

文物古建防雷方案

文物古建防雷方案

文物古建防雷方案引言文物古建作为人类历史和文化的重要遗产,具有极高的历史、文化和艺术价值。

然而,由于天气的变化和自然灾害的发生,文物古建在雷电侵袭下容易遭受严重破坏。

因此,制定科学有效的防雷方案对于保护文物古建具有重要意义。

防雷背景雷电是自然界中的一种常见天气现象,具有极强的能量和破坏性。

文物古建常常位于露天场所或者高耸的建筑中,成为雷电的主要靶点。

遭受雷击对文物古建造成的损害主要包括直接损坏和间接损坏。

直接损坏主要体现在建筑结构的破坏、室内物品的燃烧或破裂等;间接损坏主要体现在电磁波辐射对文物的损害,例如电子设备的瘫痪、纸质资料的烧焦等。

防雷原则文物古建防雷方案的制定应遵循以下原则:1.安全性原则:确保文物古建的安全是防雷方案制定的首要目标。

2.经济性原则:合理利用防雷设备和技术,保证方案的经济可行性。

3.适用性原则:不同地区、不同类型的文物古建应制定相应的防雷方案。

4.可持续性原则:防雷设备和技术应具有长期稳定的性能,保障文物古建的安全。

防雷措施为了降低文物古建遭受雷击的风险,可以采取以下防雷措施:1. 避雷针(针状避雷装置)避雷针是一种主动的避雷设备,通过起到绝缘作用来引导雷电放电到地下,保护文物古建不遭受雷击。

避雷针的设置应遵循以下原则: - 避雷针的高度应比文物古建高出一定的范围,以确保雷电优先击中避雷针。

- 避雷针的形状、设计和材料应符合国家标准和相关规定。

- 避雷针应与文物古建之间保持安全距离,以防止直接损害。

2. 接地装置接地装置是一种 pass 过被保护物接地极来将雷电放电到大地的设备。

接地装置的设置应注意以下事项: - 接地装置应符合国家标准和相关规定,确保其安全性和可靠性。

- 接地电阻不应过大,以保证雷电能够及时、有效地放电到大地。

3. 雷电监测系统雷电监测系统的作用是实时监测文物古建所处环境中的雷电活动情况,对即将来临的雷电进行预警。

雷电监测系统应满足以下要求: - 系统应具有高灵敏度和高准确性,能够及时发现雷电活动。

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XXX寺古建筑物防雷设计方案河南扬博防雷科技有限公司、古建筑物现场概述XXX属北温带大陆性气候,日照充足,昼夜温差大。

全年日照数2808 小时,年最高气温达40 摄氏度,最低气温为-20 摄氏度,年均温9.5 摄氏度,年均降水量460 毫米,年平均蒸发量1025 毫米,蒸发量大于降水量,雨量集中在每年的7、8、9 月份。

冬春季节多风,最大风速7.2 米/ 秒,风向多北西。

结冰期从11月开始,翌年3月解冻,冰期约5 个月。

冻土深度0.5--0.8 米。

无霜期平均202 天。

文物馆为歇山式仿古建筑,长米,宽米,高米。

主体是XX结构,屋顶上层坡,下部坡,全部用琉璃瓦勾彻,金碧辉煌,雄伟壮观。

主殿两侧,东西长米,宽米。

文物馆主殿高大并且没有雷电防护措施。

整体防雷在不破坏整体美观并安全、经济的原则下进行设计。

本案结合贵方实际情况对寺内文物作详尽设计。

二、古建筑物防雷设计依据及设计方案GB50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2010年版)GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GA267-2000 《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》IEC 61024 《建筑物防雷》GB50165-92 (摘要)《古建筑木结构维护与加固技术规范》GB/T 50314-2000 《智能建筑设计标准》YD/T926-1~3(2000)《大楼综合布线总规范》GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB2887—89 《计算机场地安全要求》依据中国气象局第11 号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、符合《气象法》、《防雷减灾管理办法》、《省气象条例》、《省防雷减灾实施办法》和《市人民政府关于加强防雷减灾工作的通知》等相关防雷规范进行设计。

三、河南扬博防雷公司简介河南扬博防雷科技有限公司,公司2006年7月成立至今专注于智能雷电防护领域产品的研发、生产、销售、工程施工、品牌服务、技术输出为一体的综合性企业。

拥有防雷专业设计乙级资质、防雷专业施工乙级资质:累计为电力、通信、交通、部队、航空、公安、环保、石油、煤矿、教育、铁路、古建筑、水利、房地产、金融、新能源等各界提供数万例防雷设计、产品销售、工程施工。

地址:河南省郑州市东明路174 号农资大厦。

主要产品:雷电预警系统、提前放电避雷针、电力线路避雷针、避雷塔、不锈钢装饰避雷塔、YBZ系列避雷针、智能电源防雷箱、智能电源防雷SPD、TK 智能防雷插座、监控系统信号系统防雷器、YBD非金属接地模块、物理高效降阻剂、铜包钢、铅包钢、锌包钢接地棒、离子型接地棒、阴极(阳极)保护、智能航空障碍灯等各系列防雷产品。

其中公司自主研发的YBX-C/110 通信线路防雷箱、TKA-GZ/RJ45智能插座、YBK自动升降避雷针、YBZ-03-11 型钛合金提前放电避雷针、YBOX58雷电计数箱、YBD02M 接地模块等产品已广泛应用于各行各业并具有核心竞争优势。

一、核心合作品牌有:进口产品:菲尼克斯防雷器、法国PULSAR提前放电避雷针、英资LeaderBK 防雷器、德国OBO防雷器、艾力高接地、德国DEHN防雷器、法国之星提前放电避雷针、奥麦斯提前放电避雷针。

国内优秀防雷品牌:上海雷尔盾防雷器,深圳迪舰防雷、腾辉智能防雷器、上海雷迅防雷器等航空障碍灯:北京方圆、闪星智能各种楼顶不锈钢装饰塔、三角避雷塔、GFL四角拉线避雷塔、玻璃钢避雷针系列;二、公司服务项目:1)雷电预警系统包括闪电定位仪器、地面电场仪器、手持式雷电预警2)电源防雷防雷器电源智能防雷箱,开关型电源防雷SPD、限压型浪涌保护器、直流电源防雷器、各种防雷插座、机柜PDU防雷器。

3)监控系统防雷产品电源网络二合一防雷器,电源视频控制三合一防雷器,单路视频防雷器、四路视频防雷器、八路视频防雷器、十六路视频防雷器、控制信号防雷器4)计算机网络防雷器单口百兆/ 千兆网络防雷器、四路网络防雷器、八路网络防雷器、二十四路网络防雷器5)其他防雷器单口电话防雷器、30 路电话信号防雷器(RJ11接口)、地磅专用防雷器、天馈防雷器、退耦器、电源雷电计数器、避雷针雷电计数器、音频信号防雷器、YBOX58雷电计数箱。

6)煤矿专用防雷器防爆型电源防雷箱、YBX-C110(50、100、200)井口通讯线路防雷箱7)直击雷防护产品楼顶不锈钢装饰塔、三角型避雷针塔、玻璃钢避雷针、先导放电避雷针、提前放电避雷针、GFL四角及拉线避雷针塔、管式独立避雷针、YBK自动升降避雷针、钛合金避雷针等8)防雷接地材料YBD非金属接地模块、高效物理降阻剂、离子接地棒、锌包钢接地、铜包钢接地材料、智能无线接地电阻测试、模具、焊药、焊枪、牺牲阳极保护材料等9)智能型航空障碍灯THD-B/01中光强航空灯、THD-B03L智能中高光航空灯、太阳能航空障碍灯、高光强航空障碍灯、智能型航空灯集中控制箱、直升机停机坪建设。

三、承接各类防雷工程风力发电防雷接地、变电站防雷接地、计算机机房整体防雷工程,风景区雷电预警系统、监控系统防雷工程,建筑物整体防雷工程,加油站系统防雷工程,银行计算机系统防雷工程,煤矿整体防雷工程、弹药库防雷工程,电力系统防雷工程,停机坪系统防雷工程,外部直击雷防雷工程,接地系统的勘测设计及技术施工等。

四、服务过的行业 电力、移动、石油、金融、教育、部队、铁路、工厂、气象、环保、水利、 房地产、公安、税务、交通、新能源、古建筑物等行业五、防雷参考规范 《建筑物防雷设计规 范》《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 、 《通讯局(站)防雷与接地工程设计规范》 《国家建筑标准设计图 集》01严格的质量管理体系贯彻到产品与工程的始终 新能力、质量可靠,性能稳定,获得用户广泛认可 四、具体防雷设计与安装措施1 防雷设计原则 :由于避雷塔影响建筑物的外观, 所以采用避雷针与避雷带结合 进行防护。

据 GB50057《建筑物防雷设计规范》 (2010年版)与国家防雷图籍, 防雷接地与等电位连接系统依据规范进行施工。

2 外部防雷与接地具体布防措施根据现场情况:分别在展览馆、东厢房、西厢房、馆大门、库房楼等建 筑物顶周围采用避雷带与避雷针进行防护: 每座建筑物单独接地, 引下线不低于 两根,接地电阻小于 10 欧姆!如展览馆、库房楼等位置比较突出,较大的建筑 物采用避雷针与避雷带结合使用,保护建筑物的安全。

3, 避雷针安装图纸GB50057-2010、YD5098-2005 、 99D501-1/99(03)D5依托行业优势资源与产品创依据滚球半径计算,在主殿两侧 5 米处各设一座 25 米避雷塔或仿生树避 雷针,避雷针安装如下图:古建筑物顶避雷针及避雷带按 GB-50057 规定,寺文物馆古建筑属第二类防雷建筑物。

“古建筑顶 部、屋脊、挑檐、走兽,左右兽头及宝顶都是建筑物上部的尖端,按雷击规律, 它都是易于被雷击的部位。

”GB-50057 的附录也说明了“屋角、屋脊、檐角、屋 檐”是易受雷击的部件。

我们按 99D501-1 的做法,在屋脊、屋檐上除装上暗敷 避雷带之外,并在脊顶、宝顶、兽头、挑檐等处安装相应规格的小尺寸避雷针, 使整座庙宇建筑最易受雷击的部位都置于接闪器的保护之下。

并与古建筑相匹配,不会影响建筑的外观具体防雷安装图主脊支持卡子尺寸图避雷线1000 1000 支持卡子主脊避雷线做法图φ 8镀锌圆钢檐口避雷线做法图说明:图中φ 8镀锌圆钢主要起固定檐口避雷线的作用。

避雷线支持卡子檐口支持卡子尺寸图环形地网40*4镀锌扁钢50*5*2500镀锌角钢引下线引下线挑檐避雷线挑檐支持卡子檐口避雷线挑檐避雷线做法图说明:避雷线沿挑檐上兽头等突出部位敷设,用马鞍型支持卡子固定,并在檐角处与檐口避雷线焊接。

引下线沿外侧山墙敷设安装图3 避雷针及避雷带引下线对第二类防雷建筑物而言,引下线的间距不应大于18m。

每座建筑物只需对称的引下两根便能满足要求了。

4 防雷接地装置1)、垂直接地体材料垂直接地体可采用烧制型YBD-01T 非金属接地体、铜包钢接地棒、铜材、热镀锌钢材(钢管、圆钢、角钢、扁钢)、离子接地棒、锌包钢或其它新型接地材料。

2)、水平接地体材料水平接地体一般采用纯铜线、镀铜线、热镀锌扁钢、锌包钢等。

3)、接地材料有以下要求:a、采用热镀锌钢管时,钢管壁厚不小于3.5m;b、采用热镀锌角钢管,角钢不小于50mm*50mm*5mm;c、采用热镀锌扁钢时,扁钢不小于40mm*4mm;d、采用热镀锌圆钢时,圆钢直径不小于8m;12e、非金属接地模块分为烧制型与压制型,常用规600mm*150mm*100mm, f 、铜包钢接地棒,镀铜厚度;≤0.25mm,ф16*1500mm型号:YBD-01B g、离子接地棒时,YBD-Lф50*1500mm h、采用物理降阻剂时,电阻率R=0.45,降阻率在60-95%之间,石墨含量70%,型号:YBD-Z25与YBD-Z104)、地网施工布置地网布置依据地形设计为L 型、口型、一字、H 型或圆型。

5)、地网挖掘接地地网挖掘深度大于0.8 米,根据土壤如:石头、沙土、建筑垃圾、黄土等情况,北方城市一定要达到冻土层以下。

6)、焊接与防腐处理接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,常见的焊接分为:电焊与放热焊接。

焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

采用搭接焊时,其焊接长度如下:1)镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊。

(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。

敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

2)、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍并应双面施焊(当直径不同13时,搭接长度以直径大的为准)。

3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。

4 )镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形与钢管焊接五、影响接地电阻原因1)选择地网接地线及导体截面不足,或对系统发展规划的短路电流分析结果偏差较大,使接地线及导体的截面不能满足热稳定校验的要求。

2)对接地装置施工防机械损伤、防腐蚀问题重视不够,或根本没有采取必要的防腐措施。

3)接地装置敷设时埋设深度不够,垂直接地体间距过小,焊接质量不合格,没按设计规定进行规范施工,防雷地网材料选用了不合格的接地材料。

4)接地体(线)连接不正确,在一个接地线中串接了几个需要接地的电气设备,直接接地或经消弧线圈接地的变压器,没有采用专用的接地线。

145)独立避雷针没有设独立的集中接地装置,或该接地装置与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度小于15m。

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