与其花购买这样的所谓特殊避雷针来保护建筑物,还不如按照滚球法的科学原理,对现场仔细勘察,---设计、计算和校验,老老实实按照规范进行现场施工,用普通的避雷针、避雷带等接闪器,把该防护的地方都做---,这样就能达到既又经济实惠的目的。
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单支避雷针的保护范围在dl/t620-997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准中有所规定;“滚球法”是国际电工委会iec的接闪器保护范围计算方法之一。我国建筑防雷规范gb50057-1994z中也把“滚球法”强制作为计算避雷针保护范围的方法。滚球法是以hr为半径的一个球体沿需要防止击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器包括被用作接闪器的金属物或只触及接闪器和地面包括与大地接触并能承受雷击的金属物,而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。为了证明这一点,他在1752年7月的一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中,在金属线末端拴了一串银钥匙。近几年来,中规定的“滚球法”也开始得到行业的认同,但在实际运用中“滚球法”也碰到一些问题,---是在计算天面避雷针保护范围的时候。总的来说这二种算法各有特点,一般高层建筑更多的使用“滚球法”。
选择正规防雷厂商非常重要。避雷针其实是引雷针,所以防雷工程需要经过严谨的科学计算,稍有不慎可能反而“引雷入室”。避雷针传入法国后,法国---科学院---诺雷等人开始反对使用避雷针,后来又认为圆头避雷针比富兰克林的尖头避雷针好。所以选择避雷针供应商时需要查看其是否具有防雷和防雷工程。国内避雷针市场鱼龙混杂,一些代理国外品牌的经销商-宣传自己的产品符合国外标准,其中真假难辨,建议采购时按照和iec的标准来考察产品。
成功地进行了捉雷电的风筝实验之后,富兰克林在研究闪电与人工摩擦产生的电的一致性时,他就从两者的类比中作出过这样的推测:既然人工产生的电能被吸收,那么闪电也能被吸收。他由此设计了风筝实验,而风筝实验的成功反过来又证实了他的推测。他由此设想,若能在高物上安置一种装置,就有可能把雷电引入地下。富兰克林把这种避雷装置:把一根数米长的细铁棒固定在高大建筑物的顶端,在铁棒与建筑物之间用绝缘体隔开。然后用一根导线与铁棒底端连接。由于这类瓦饰高于建筑物之上,即使是猛烈地落雷,也通常只是击毁瓦饰而保留建筑物主体。再将导线引入地下。富兰克林把这种避雷装置称为避雷针。经过---,果然能起避雷的作用。避雷针的发明是早期电学研究中的一个有重大应用价值的技术成果。
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