卿洋華 孟喆 王運偉
摘要:隨著科學技術的發展,塑鋼窗在建筑工程中的應用越來越廣泛,由于其內部龍骨為金屬,高層建筑的塑鋼窗防側擊雷很重要。但因沒有明確的規范條款規定,塑鋼窗的防雷接地各地重視程度有差異,防雷接地做法及各地防雷檢測要求也不盡相同。本文對防雷圖紙審核、防雷工程設計施工中,高層建筑塑鋼窗的防雷接地工藝方法進行探討,以便在以后的實際應用中發揮防雷減災作用。
關鍵詞:塑鋼窗;防雷接地;方法
1 側擊雷及其防護
側擊雷是雷擊的一種,建筑防雷有直面雷擊(就是直接打在樓頂的),側雷擊就是從側面打來的,當建筑物的高度超出了所選滾求半徑,都會產生側擊現象,高層建筑側擊雷防護一般采取在起始高度設置首道均壓環,并向上每隔一層或二層設置一道均壓環,兩根引下線中間加焊一個柱子,組成暗敷接閃網格,在墻角或邊緣和顯著突出物體處布置接閃桿,同時將欄桿、門窗等金屬連接到接閃網格上,并與引下線、接地裝置做等電位連接等措施。相關規范規定從30米以上,每隔一定間距(小于等于6米),沿建筑物四周設均壓環,均壓環與引下線焊接連通;30米(大概10層樓)及以上設置在外墻的金屬欄桿、金屬門窗以及其他金屬物體均需要與暗設的防雷引下線焊接連通。
2 塑鋼窗防雷接地的必要性
塑鋼窗是以聚氯乙烯樹脂為主要原料,為增強型材的剛性,型材空腔內需要填加鋼襯(加強筋)。其防側擊雷措施很重要,在參照鋁合金窗的同時,由于塑鋼窗內的四根龍骨是不連成閉合電氣通路的,難以與防雷引下線連接成一體來防側擊雷。在雷雨天氣遭受雷擊時,它就可能與建筑物內的金屬結構管道因絕緣擊穿而泄放大幅值雷電流,從而成為雷電流泄放通路。由于雷電流的熱效應,其塑料部分將崩裂而破壞,除此之外,雷電擊中產生的熱效應還易導致火災的發生,這個在我國也是有血的教訓的。
3 塑鋼窗防雷接地措施
根據筆者對武勝縣縣城若干高層建筑塑鋼窗的檢測經驗發現,塑鋼窗的防雷接地主要要解決三個方面的導通問題:塑鋼窗窗框之間的導通、塑鋼窗窗框與窗扇之間的導通、塑鋼窗連接片與均壓環之間的導。以下作簡要探討。
3.1 窗框之間的內部導通問題
塑鋼窗的窗框,必須形成能導通的一個閉合體,這個是塑鋼窗防雷的基礎,塑鋼窗外面是塑料,里面有鋼襯,內部的鋼襯必須要能保證塑鋼窗整體的穩固,同時也要保證一個導通性,也就是雷電流來了能順利的通過一個回路泄放到防雷引下線,再通過引下線泄放到大地。窗框間的連接,可以有兩種方法,一是用螺栓連接,二是焊接,連接點至少要用四枚螺栓連接。同時金屬配件還要固定在增強襯筋上,金屬配件同樣也采用自攻螺釘或拉鉚釘固定。這樣,窗框和窗框之間就通過拼接件(如拼接螺栓和螺絲)相互連接,形成連通閉合體。質量要求是用萬用表檢測任意二點“加強筋”均導通,連接件之間無松動。
塑鋼窗窗框之間的內部導通是整個塑鋼窗防雷接地的基礎,很多開發商采購回來塑鋼窗后忽略了這一方面的工作,對其后面的防雷綜合接地造成了很大的影響。
3.2 窗框與扇形之間的導通問題
框與扇之間一般是通過連接材料如鉸鏈連接在一起,在窗框和扇窗上用螺釘固定,值得注意的兩點,一是內襯鋼上要預留4個焊點備用,二是連接處的內襯鋼厚度一定要達到要求,才能保證整體的牢固和電氣的導通。質量要求是用萬用表檢測四角任意二角“┓型鍍鋅扁鋼”均導通,連接件之間無松動。
3.3 塑鋼窗與均壓環之間的導通問題
塑鋼窗的襯型鋼與均壓環之間的防雷連接是實際應用中的難題,通??赏ㄟ^建筑物防雷主筋預埋設置窗口四個角為預埋件,與塑鋼窗鏈接焊通。實際應用中,預埋件可是圓鋼、角鋼、扁鋼等等,焊接工藝和要求必須嚴格把關,焊接好后應刷防銹漆。
3.4 建議
施工結束后,應及時申請防雷檢測機構進行驗收,特別是對高層建筑塑鋼窗的防雷檢測驗收,塑鋼門窗所預留的防雷引線和土建施工時預留的等電位體金屬片連接后,要檢測其是否導通,一般采用萬用表即可檢查,及時排查消除不導通問題。
4 問題及建議
根據檢測中發現的問題及其根源,建議從以下三個方面進行改善:
(1)開發商從思想上對塑鋼窗防雷接地引起重視;
(2)氣象局加強塑鋼窗防雷接地技術上的研究探索;
(3)生產工廠對塑鋼窗導通工藝的改善。
參考文獻:
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