混凝土电阻率 .pdfVIP

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基础接地体的应用存在各种不同的看法:有些人认为,在基础内的钢筋被混凝土包住,就不

可能与大地沟通,这样怎样起接地体的作用呢?事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体。而含

有水分的混凝土却是另一种情况。在制造钢筋混凝土基础的过程,硅酸盐水泥和水互相作用,

干涸后,混凝土中存在许多细小的分支毛细管。基础的混凝土保持与含水分的土壤接触时,

毛细管将水分吸到混凝土里,因而降低了混凝土的电阻率。混凝土的实际电阻率实测值见表

1。

表1混凝土电阻率的实测数据

混凝土所处的条件电阻率(Ω*m)

放在水中40~50

埋在潮湿土壤中100~200

埋在干燥的土壤中500~1300

从上表实测数据可以看出,钢筋混凝土基础作为接地装置是有利的。较大的楼宇采用

基础接地体后的接地电阻一般都能满足要求。若较小的钢筋混凝土建筑,使用它的柱梁结构

的埋地钢筋混凝土做接地网,即使它的接地电阻达不到足够小,需要加埋人工接地体补充,

这起码也能够起到减少人工接地体的数量,节约投资,是一件有益无害的好事。但有些钢筋

混凝土确实不能作为接地装置,如防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥,以及异丁硅酸盐水泥

等,以人造材料水泥做成的钢筋混凝基础,不能做接地装置。

这里有一点要强调,混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接。主要是作为接地

体的桩筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁柱筋驳接处必须作牢固的焊

接,使之成为可靠的电气通道。有一种观点认为,建筑物由结构的钢筋经过绑扎即可达到电

气连接的要求,并可望经过雷电流冲击后把绑扎点熔接起来,相当于点焊一样。事实上这种

做法是不可靠的,据防雷设施检测、验收和灾情调查实例分析,对以上说法有三个疑问:其

一是在潮湿多雨的南方,钢筋的锈蚀,水泥浇注时的振动,使钢筋绑扎接口成为不良接触,

使应该作为防雷接地系统的各部分钢筋连接体未能形成良好的电气通路,不利于雷电流的泄

放;其次,在选作接地装置的桩、梁、柱筋的绑接,各接口的过渡电阻值不同,影响了雷电

流的平衡分布;其三,因为雷电冲击使绑扎点发生焊接的可能性是不均匀的,而每次雷电流

的“点焊”结果,已经使建筑物经历了一次局部的灾害,无论是墙柱体爆裂,或者是点焊“”处

周边产生的强烈电磁感应,对人体或设备的损害,特别是对高层建筑和现在所称的智“能大

厦”,其危害是显然的。据广东省气象局与广东省公安厅多年对雷电灾害调查发现;广东省

内不少高层建筑因为忽视了这个问题,使建筑物防雷能力不足,从外表看似在完善的防雷针、

网、带的保“护”之下,还是发生了建筑物局部损坏的情况,在农村地区这种现象就更为常见。

因此,在广东省,对建筑物防雷设施建设质量的验收就包含了对隐蔽工程,主要是选作防雷

装置的桩、梁、柱、钢筋的焊接及其焊接质量的验收。事实证明,这种措施是非常必要的。

混凝上的电阻率与其含水量有关,作为接地装置的钢筋混凝土基础形成后,混凝土中存在着许多细小的分支

毛细管,基础钢筋混凝土一长期与含水分的土壤接触,由于毛细管的作用,混凝土经常保持潮湿状态,降低了混

凝土的电阻率。土壤常年含水率在5%以上时,即可利用建筑物的基础作为接地装置。土壤愈潮湿,混凝土的

电阻率就愈低因此,通过基础地梁钢筋连成整体,就可能获得一个相当低的接地电阻。知道了不

某工地塔吊避雷接地及保护接零安装技术:

1、防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电阻不得大于1欧姆;

2、避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用m10螺栓锚固,上端与塔帽避雷针锚固,避雷针采

用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。。

3、保护接地与塔吊连接:在塔基底座上焊一只m12的螺栓,保护接地线一端固定在螺栓上,一端固定在

开关箱箱内保护接地端子板上。该线直径与塔吊进线同截面。

这里指明塔吊的避

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