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架空式建筑防雷接地系统结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2022-01-04 ID:494684
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  本次呈现的结构设计针对高湿、多雷暴区域的架空式民用及小型公共建筑,这类建筑多建于滩涂、山地缓坡等易积水区域,底部采用架空桩基支撑,常规屋面防雷装置的安装路径、接地引下方式与落地建筑存在明显差异,设计过程中需要同步兼顾建筑主体结构受力、防雷接闪覆盖范围、接地极导通效率三个核心维度。从实际应用场景来看,这类架空建筑的屋面通常会布置通风设备、管线桥架、太阳能支架等附属构件,接闪带的布置不能完全照搬平屋面建筑的沿女儿墙敷设逻辑,需要结合屋面凸起物的高度、位置调整接闪网格的密度,确保所有突出屋面的构件都处于接闪器的保护范围之内,避免出现雷击盲区。设计阶段首先梳理了建筑的整体外轮廓,主体为两层矩形框架结构,

  底部架空层高度根据场地常年最高积水水位确定,桩基同时作为接地引下线的自然载体,每根桩基内部的主筋都与屋面接闪带、底部接地极做可靠电气连接,省去了单独敷设引下线的材料成本与施工工序,也避免了外露引下线长期受户外环境腐蚀带来的导通性能下降问题。屋面接闪带采用热镀锌扁钢沿屋面边缘、屋脊位置明敷,接闪网格尺寸按照第二类防雷建筑的要求控制,所有突出屋面的通风管道、设备支架都单独设置接闪短杆,与主接闪带做等电位连接,避免雷击时设备外壳产生高电位反击。从安装边界来看,接闪带的支架间距在直线段控制在1米以内,转弯位置加密至0.5米,支架高度统一为150毫米,确保接闪带与屋面面层保持足够的安全距离,避免雷击电流传导时破坏屋面防水层。

  引下线路径沿建筑结构柱内部主筋敷设,每处引下线的接地电阻测试点设置在架空层上方的建筑主体墙面,距离地面高度0.5米,方便后期运维检测,不需要进入架空层泥泞区域作业。底部接地极利用桩基内部钢筋与环形接地体连接,环形接地体埋深在场地冻土层以下,围绕建筑外轮廓布置一圈,同时在建筑出入口位置做均压带处理,降低雷击时的跨步电压风险。设计过程中还考虑了架空层的管线布置,所有进出建筑的金属管线都在入口位置做等电位连接,与接地系统可靠导通,避免雷电波沿管线侵入建筑内部。结构建模时同步校验了接闪带的安装位置与屋面排水坡度的匹配性,接闪带支架避开了屋面排水天沟、落水口的位置,不会影响屋面雨水的正常排放,也避免了积水长期浸泡支架导致的锈蚀问题。

  针对建筑外立面的金属门窗、金属栏杆,建模时都预留了等电位连接点,施工阶段可直接将金属构件与建筑结构内的钢筋网连接,形成完整的法拉第笼结构,提升建筑内部的雷电防护等级。从结构受力角度,接闪带支架采用膨胀螺栓固定在屋面结构层上,固定点的抗拔力经过验算,能够满足当地最大风力下的载荷要求,不会出现大风天气下接闪带脱落、变形的问题。整个防雷系统的所有金属构件都做了热镀锌防腐处理,焊接位置补刷防腐涂料,确保在户外高湿、高盐雾环境下的使用寿命,减少后期运维的更换频次。

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