一种盖挖逆作结构防雷接地系统及其施工方法与流程

专利2026-07-15  13


本技术涉及建筑防雷施工的,尤其是涉及一种盖挖逆作结构防雷接地系统及其施工方法。


背景技术:

1、盖挖逆作法是一种建筑技术,其主要原理为:先建造地下建筑物的地下连续墙、中立柱和顶板,然后以地下连续墙和中立柱为支撑构件,在顶板下侧自上而下进行逐层开挖并建造主体结构直至底部。盖挖逆作法作为一种对周边环境影响较小的施工方法,在城市地铁站的建设中得到广泛应用。

2、然而,在建筑物进行盖挖逆作法施工过程中,如何有效地在建筑物内进行防雷接地系统的设计与施工,确保建筑物的防雷安全,是当前面临的一个重要问题。目前,常见的防雷接地系统主要包括避雷针、接地线和接地装置,具体的,避雷针安装至建筑物上侧,接地装置埋入地下,接地线连接避雷正和接地装置,在发生雷击时,避雷针引雷并将电流通过接地线导入接地装置中,进而将电流导入地下,这就能够实现防雷功能。

3、但是现有的防雷接地系统通常是在建筑物主体结构完成后进行安装的,这就使得防雷接地系统施工过程与建筑物施工流程不匹配,所以防雷接地系统的独立安装会导致建筑物整体的施工过程的延长,进而容易影响施工进度。


技术实现思路

1、本技术提供一种盖挖逆作结构防雷接地系统及其施工方法,其目的是在建筑物施工的同时进行防雷接地系统的施工,降低防雷接地系统的安装时间,进而降低对整个施工进度的影响。

2、第一方面,本技术提供的一种盖挖逆作结构防雷接地系统采用如下的技术方案:

3、一种盖挖逆作结构防雷接地系统,包括接闪器,所述接闪器设置在建筑物上侧;接地网,所述接地网内嵌在建筑物的地下连续墙内以及建筑物的中立柱内,并且所述接地网接地,所述接闪器与所述接地网连接;主电极,所述主电极设置有若干个,若干所述主电极设置在建筑物的地下连续墙上和建筑物的中立柱上,并且所述主电极与所述接地网连接;接地电极,所述接地电极设置有若干个,若干所述接地电极预埋在建筑物的若干层板内,所述接地电极与对应层板内的结构钢筋连接,存在若干所述主电极与若干所述接地电极一一对应设置,并且所述主电极与对应的所述接地电极连接。

4、通过采用上述技术方案,首先,接闪器与接地网的配合设置,组成了防雷接地系统,能够实现防雷接地功能。其次,由于接地网内嵌在地下连续墙和中立柱中,所以在施工地下连续墙和中立柱时能够同步建立接地网,并且由于地下连续墙和中立柱能够深插入地下,这就能够实现接地网的接地。由于主电极预埋在地下连续墙和中立柱中,接地电极预埋在对应层板中,所以主电极与接地电极均能够在建筑物施工过程之中同步预埋,在对应层板凝固后,就能够通过导线或镀锡扁钢将接地电极与对应的主电极连接起来,则此时层板内的结构钢筋并入接地网中,这就能够拓展接地网在建筑物内的覆盖面积。

5、基于这样的防雷接地系统的设置,能够在建筑物进行盖挖逆作法施工的过程之中同步进行防雷接地系统的构建,进而在建筑物施工完成时,防雷接地系统也完成构建,这就能够降低防雷接地系统的安装时间,进而降低对整个施工进度的影响。

6、可选的,所述主电极与对应的所述接地电极之间设置有连接器,所述连接器包括连接导线和两个连接件,一个所述连接件与对应的所述主电极连接,另一个所述连接件与对应的所述接地电极连接,所述连接导线位于两个所述连接件之间,并且所述连接导线两端分别与对应的所述连接件连接。

7、通过采用上述技术方案,连接器通过两个连接件分别与主电极和对应的接地电极连接,然后通过连接导线实现两个连接件的连接,这就能够实现主电极与对应的接地电极之间的连接,使得主电极与接地电极导通,这就能够将对应层板的结构钢筋并入接地网中。由于连接导线的设置,使得两个连接件之间距离以及相对位置可以改变,这就使得主电极与接地电极之间的连接更加灵活和可靠,提高了主电极与对应负电极连接的便捷性。

8、可选的,所述主电极与所述接地电极上均设置有安装盘,所述安装盘与对应的所述主电极或所述接地电极固定连接;所述连接件包括导电柱,所述导电柱一端与所述连接导线连接,另一端同轴连接有导电盘;所述导电盘与所述安装盘一一对应设置,所述导电盘沿自身轴向远离所述导电柱的一端与对应的所述安装盘抵触,并且所述导电盘与对应的所述安装盘可拆卸连接。

9、通过采用上述技术方案,安装盘和导电柱的设计以及导电盘与安装盘的可拆卸连接,使得连接件与对应的安装盘可拆卸安装,这就便于连接器的更换以及选用,进而便于防雷接地系统的维护。

10、可选的,所述连接件还包括绝缘套管,所述绝缘套管套设在所述导电柱外侧,并且所述导电柱沿自身轴向与对应的所述绝缘套管内侧壁滑动连接。

11、通过采用上述技术方案,绝缘套管的设置能够对导电柱绝缘保护。而绝缘套管与导电柱滑动连接,这就便于调节导线柱与绝缘套管的相对位置,便于导电盘与对应的安装盘的安装。

12、可选的,所述绝缘套管上贯穿开设有若干辅助孔,所述导电盘上贯穿开设有若干中间孔,所述安装盘上贯穿开设有若干连接孔,并且所述连接孔为螺纹孔;所述辅助孔与所述中间孔一一对应设置,并且所述辅助孔与对应的所述中间孔同轴设置;所述中间孔与所述连接孔一一对应设置,并且所述中间孔与对应的所述连接孔同轴连通;所述辅助孔内插接有固定螺栓,所述固定螺栓与对应的所述中间孔插接配合,所述固定螺栓一端与对应的所述连接孔插接配合,并且所述固定螺栓与对应的所述连接孔内壁通过螺纹连接;所述绝缘套管与所述导电盘之间设置有抵触弹簧,所述抵触弹簧轴向沿所述绝缘套管的轴向设置,所述抵触弹簧一端与所述绝缘套管连接,另一端与所述导电盘连接。

13、通过采用上述技术方案,首先,辅助孔、中间孔、连接孔以及固定螺栓的配合,能够实现连接件与对应安装盘的可拆卸连接。其次,由于绝缘套管与导电盘之间设置有抵触弹簧,所以在拧紧固定螺栓时,固定螺栓会抵触绝缘套管朝向对应导电盘的方向运动,进而使得抵触弹簧压缩,这就能够增加导电盘与对应安装盘之间的抵触力,进而提高导电板与对应安装盘之间安装的紧密性,这样能够提高连接件与对应安装盘之间连接的稳定性。

14、可选的,所述绝缘套管外侧还套设有密封环,所述密封环沿自身轴向与所述绝缘套管滑动连接;所述密封环沿自身轴向远离所述绝缘套管的一端与对应的所述安装盘插接配合。

15、通过采用上述技术方案,在连接件与对应的安装盘固定后,密封环能够套设在对应的安装盘上,实现对应安装盘的绝缘保护。

16、可选的,所述密封环与所述绝缘套管转动连接,并且所述密封环内侧壁与所述安装盘的外侧壁通过螺纹连接。

17、通过采用上述技术方案,密封环与安装盘通过螺纹连接的设置,能够增加密封环与安装盘之间连接的稳定性。

18、可选的,所述导电柱与所述连接导线可拆卸连接。

19、通过采用上述技术方案,导电柱与连接导线可拆卸连接的设置,能够更换不同规格的连接导线,进而能够提高连接器的使用范围。

20、可选的,所述连接导线与所述导电柱外侧壁连接;所述导电柱远离所述导电盘的一侧固定连接有衔接盘,所述衔接盘与所述导电柱可拆卸连接,所述衔接盘与所述导电柱同轴设置,并且所述衔接盘结构与所述安装盘结构相同。

21、通过采用上述技术方案,由于衔接盘与安装盘的结构相同,所以衔接盘上能够安装另一个连接件,这就能够将两个连接器串联。一方面,在若干连接器依次串联时,这就能够延长连接器的长度,便于距离较远的主电极和对应接地电极的连接;另一方面,当存在一个连接件上安装有多个连接器的连接件时,此时能够让一个主电极与若干接地电极电连接,也能够让一个接地电极与若干主电极电连接,这样的方式主要用于接地电极数量不足或主电极数量不足或需要建立等电位联结点的情况。

22、此外,由于衔接盘与导电柱可拆卸连接的设置,这就能够在需要衔接盘时安装衔接盘,在不需要衔接盘时能够将衔接盘从对应的导电柱上拆下。

23、第二方面,本技术提供的一种盖挖逆作结构防雷接地系统的施工方法采用如下的技术方案:

24、一种盖挖逆作结构防雷接地系统的施工方法,用于实现上述一种盖挖逆作结构防雷接地系统的施工,包括以下步骤:

25、s1、使用盖挖逆作法在建筑物区域外围完成地下连续墙的施工,然后在建筑物区域内施工中立柱,并将中立柱内的钢筋笼与钢管柱通过钢柱焊接,地下连续墙内的结构钢筋与中立柱内的钢筋笼以及钢管柱组成接地网,并且在地下连续墙以及中立柱内预埋主电极,主电极与接地网连接;

26、s2、建筑物顶板施工;

27、s21、在建筑物区域内浇筑出层板作为建筑物的顶板,并且在层板内预埋接地电极,预埋的接地电极与层板内的结构钢筋连接;

28、s22、当层板凝固后,将层板上若干接地电极与中立柱上若干主电极连接,将层板上若干接地电极与地下连续墙上若干主电极连接;

29、s23、在层板上侧安装接闪器,接闪器与接地网连接;

30、s3、建筑物楼层施工;

31、s31、基坑开挖:在层板下侧进行基坑开挖,直至基坑深度满足建筑物下一楼层的高度要求;

32、s32、层板浇筑:在基坑底部浇筑层板作为对应楼层的底板,并且在层板内预埋接地电极,预埋的接地电极与层板内的结构钢筋连接;

33、s33、当层板凝固后,将接地电极与就近的主电极连接;

34、s4、重复进行步骤s3,直至建筑物层数满足要求。

35、通过采用上述技术方案,采用本施工方法进行建筑物施工时,建筑物的地下连续墙内的结构钢筋、建筑物的中立柱内的钢筋笼和钢管柱以及层板内的结构钢筋组成覆盖整个建筑物的接地网,其中层板内的结构钢筋通过预埋的接地电极和主电极并入接地网中,所以在使用盖挖逆作法施工建筑物的同时,建筑物内部的防雷接地系统同步构建,当建筑物施工完成时,建筑物内部的接地防雷系统也基本完成,这就能够降低防雷接地系统的布置时间,进而降低整个建筑物的施工时间。

36、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

37、1.本技术的防雷接地系统的设置,能够覆盖整个建筑物,从而能够提高防雷接地系统的有效性和完整性。

38、2.本技术的防雷接地线系统能够在建筑物进行盖挖逆作法施工时同步构建,进而在建筑物施工完成时,防雷接地系统也完成构建,这就能够降低防雷接地系统的安装时间,进而降低对整个施工进度的影响。

39、3.本技术通过连接器的设置,能够有效提高主电极与对应接地电极连接的快速、稳定性和灵活性。


技术特征:

1.一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述主电极(3)与对应的所述接地电极(4)之间设置有连接器(9),所述连接器(9)包括连接导线(92)和两个连接件(93),一个所述连接件(93)与对应的所述主电极(3)连接,另一个所述连接件(93)与对应的所述接地电极(4)连接,所述连接导线(92)位于两个所述连接件(93)之间,并且所述连接导线(92)两端分别与对应的所述连接件(93)连接。

3.根据权利要求2所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述主电极(3)与所述接地电极(4)上均设置有安装盘(91),所述安装盘(91)与对应的所述主电极(3)或所述接地电极(4)固定连接;

4.根据权利要求3所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述连接件(93)还包括绝缘套管(933),所述绝缘套管(933)套设在所述导电柱(931)外侧,并且所述导电柱(931)沿自身轴向与对应的所述绝缘套管(933)内侧壁滑动连接。

5.根据权利要求4所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述绝缘套管(933)上贯穿开设有若干辅助孔(9331),所述导电盘(932)上贯穿开设有若干中间孔(9321),所述安装盘(91)上贯穿开设有若干连接孔(911),并且所述连接孔(911)为螺纹孔;

6.根据权利要求4所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述绝缘套管(933)外侧还套设有密封环(935),所述密封环(935)沿自身轴向与所述绝缘套管(933)滑动连接;所述密封环(935)沿自身轴向远离所述绝缘套管(933)的一端与对应的所述安装盘(91)插接配合。

7.根据权利要求6所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述密封环(935)与所述绝缘套管(933)转动连接,并且所述密封环(935)内侧壁与所述安装盘(91)的外侧壁通过螺纹连接。

8.根据权利要求4所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述导电柱(931)与所述连接导线(92)可拆卸连接。

9.根据权利要求4所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统,其特征在于,所述连接导线(92)与所述导电柱(931)外侧壁连接;所述导电柱(931)远离所述导电盘(932)的一侧固定连接有衔接盘(936),所述衔接盘(936)与所述导电柱(931)可拆卸连接,所述衔接盘(936)与所述导电柱(931)同轴设置,并且所述衔接盘(936)结构与所述安装盘(91)结构相同。

10.一种盖挖逆作结构防雷接地系统的施工方法,用于实现上述权利要求1-9任意一项所述的一种盖挖逆作结构防雷接地系统的施工,其特征在于,包括以下步骤:


技术总结
本申请涉及一种盖挖逆作结构防雷接地系统及其施工方法,涉及建筑防雷施工的技术领域,防雷接地系统包括接闪器,接闪器设置在建筑物上侧;接地网,接地网内嵌在建筑物的地下连续墙内以及建筑物的中立柱内,并且接地网接地,接闪器与接地网连接;主电极,主电极设置有若干个,若干主电极设置在建筑物的地下连续墙上和建筑物的中立柱上,并且主电极与接地网连接;接地电极,接地电极设置有若干个,若干接地电极预埋在建筑物的若干层板内,接地电极与对应层板内的结构钢筋连接,存在若干主电极与若干接地电极一一对应设置,并且主电极与对应的接地电极连接。本申请能够降低防雷接地系统的安装时间,进而降低对整个施工进度的影响。

技术研发人员:王烨,周礼轩,季克飞,范伦,丁智炜
受保护的技术使用者:上海一建安装工程有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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