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下面介绍在实际工程中是如何运用滚球法的:由于使用避雷针做为接闪器时得到的保护范围,一般具有较好的轴对称性;而使用避雷带等其它接闪器时所得到的保护范围一般没有轴对称性,并且较为复杂,因此本文中只讨论以避雷针做为接闪器的情况。
首先规定以下几个条件:1、 滚球半径为R(根据GB50057-2010可选30、45、60m)。
2、 地面无论坡度θ多大均为绝对平面。
3、 避雷针高度H指针尖竖直至地面的距离,针尖以下部分均视为接闪器。针杆均为竖直安装,即避雷针与竖直轴重合。
一、 常规单针(θ=0, H=R)这种情况的保护范围沿竖直轴具有完全轴对称性,任选一个通过竖直轴的轴线剖面如图1滚球球心的运动轨迹为:L(直线) A(圆弧) L(直线)注:A=π一个半径为R的球沿θ=0的地面滚动,当它遇到高度H=R的避雷针时被阻碍,让它翻过针尖继续向前滚。滚球离开避雷针后我们即可看到滚球无法触及的范围就是滚球外圆运动轨迹的内包络线与地面间的范围。这就是该剖面上的保护范围。由于保护范围沿竖直轴具有完全轴对称性,令该包络线沿竖直轴旋转得到的实体就是实际空间的保护范围。如果被保护的建筑物完全在该实体的范围内,则我们认为这样的保护是有效的。
而此时在具体工程应用中需要描述避雷针的保护范围时仅给出一个保护半径是远不够的!请看下面四种方法:
1、公式法方法:给出保护半径的表达式(2)。优点:描述完整,精确。缺点:计算较复杂,不够直观。2、列r-β, h表方法:对方向β,高度h以一定的步长取值,带入保护半径的表达式(2)求出r列表即可。优点:描述精确。缺点:计算较复杂,不够完整,不够直观。
3、校核危险剖面方法:根据经验找出最有可能超出保护范围的几个危险点,然后做出通过这些危险点的轴线剖面进行校核即可。优点:计算简单,精确。缺点:缺乏完整性及直观性。
4、计算机辅助设计方法:使用三维绘图软件显示计算结果。优点:非常完整,精确,直观。缺点:计算较复杂。在四,五,六,七,八中,第1,2,4种方法存在计算较复杂的问题,都要上机编程计算。我们认为第3种方法较适用。
总结上述八种情况(一~八)。对坡度θ有变化的地形,或者安装一只以上的避雷针时,可以用以上八种情况组合而成进行分析,此时保护半径的表达式会相当复杂。当使用我们推荐的第3种方法时,虽然需要一定的经验,但是计算过程将变得简单。通用的滚球法计算步骤一、 适用范围说明 1、 任意形式的常规接闪器,包括避雷针,避雷带,避雷线,避雷网。2、 接闪器的安装数量不受限制。3、 地形起伏不受限制。4、 除保护对象外,其他建筑物均视为大地。
二、 计算准备1、 选用空间三维直角坐标系{X,Y,Z}。X-Y平面为水平面,Z轴为竖直轴。2、确定地形边界。被保护对象在X-Y平面上投影的外廓沿法线方向外移2R(滚球直径)即可得到地形边界的最小范围。将地形边界内的大地表面数字化,可得到一个面的集合,定义为集合A(2,0)。集合名称注解:a、英文字母是集合的名称。b、括号中的第一位数字表示集合中的元素所形成的空间结构特性。1表示线结构,2表示面结构,3表示实体结构。c、括号中的第二位数字每增加1就表示原集合中的元素经过1次运算又得到了一个新的集合。3、将被保护对象数字化,可得到一个实体的集合,定义为集合B(3,0)。4、将所设计的接闪器数字化,可得到一个线的集合,定义为集合C(1,0)
三、 计算1、 优化大地表面。将A(2,0)通过优化计算得到A(2,1)。要求A(2,1)中任意一点的曲面半径均不小于滚球半径R。2、 将A(2,1)沿法线方向向上移动,距离为R,得到新的集合A(2,2)。3、 定义A(2,0) 与A(2,2)之间的空间为A(3,3)。4、 将C(1,0)沿法线方向向外扩大,距离为R,得到新的集合C(3,1)。5、 定义A(3,3) 与C(3,1)的并集为D(3,0)。6、 定义D(3,0) 的上表面为D(2,1)。7、 将D(2,1)沿法线方向向下移动,距离为R,得到新的集合D(2,2)。8、 定义A(2,1) 与D(2,2)之间的空间为E(3,0)。E(3,0)就是接闪器的保护范围空间。9、 定义A(2,0) 与A(2,1)之间的空间为F(3,0)。F(3,0)是自然保护范围空间。意思是不安装接闪器该空间也受保护。10、 定义E(3,0) 与F(3,0)的并集为G(3,0)。G(3,0)就是总的保护范围空间。11、 令H(3,0)=B(3,0)-B(3,0)∩G(3,0)。H(3,0)就是被保护对象上不在保护范围内的空间。如果H(3,0)为空集,则表示被保护对象在接闪器的保护范围内。2100433B
"滚球法"是国际电工委员会(IEC)推荐的接闪器保护范围计算方法之一;我国目前正在实施的建筑防雷规范GB50057-2010也采纳了"滚球法"。
由立体几何的知识即可进行"滚球法"的计算。借助某些软件在计算机上可以使计算的过程及计算结果的表述变得更加简易。在本行业内大多数学者们的专著及文章中都对滚球法的计算机辅助计算有详细具体的说明。这里就不再复述。
避雷针滚球法计算,是根据避雷针高度计算一定保护高度内的保护半径的方法。而避雷针高度优选值又是按照工程设计要求达到防雷类别确定的,依照GB50057《建筑物防雷设计规范》规定,对一、二、三类防雷建筑物的...
你先要确定建筑物为几类防雷建筑物,然后按类别:一类滚球半径30m;二类滚球半径45m,三类滚球半径60m。关于建筑物防雷等级你可以参考GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》来确定,里面也有滚球...
避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,hr为滚球半径(闪击距离)第一类建筑物为hr=30米第二类建筑物为hr=45米第三类建筑物为hr=60米 保护范围采用规范之计算公式: ...
滚球法及其应用的探讨
滚球法及其应用的探讨——为了深入理解我国现行《建筑物防雷设计规范》中滚球法确定接闪器的保护范围,文章通过对滚球法的基本理论、计算式的推导,在相同条件下滚球法与折线法所确定的避雷针(线)保护范围的大小进行比较和分析,并提出了进行防雷设计时应注意...
改进滚球法确定多支避雷针间保护范围
多支避雷针间的保护范围受滚球半径、避雷针的45°保护角、针高及针间距离控制,提出用改进滚球法确定多支避雷针间保护范围的新方法。文中通过分析比较,指出现行滚球法由于没有考虑避雷针的45°保护角的影响,扩大了多支避雷针间的保护范围,存在安全漏洞,同时还存在不能充分利用多支避雷针间保护范围的缺陷。
滚球法初粘性测定仪相关名称:初粘性测试仪,初粘性测定仪,初粘力测试仪,初粘力测试仪,初粘仪,初粘性试验机,胶带初粘力测定仪,不干胶初粘性试验机
滚球法初粘性测定仪适用范围:适用于压敏胶粘带等产品进行初粘性 测试试验。
滚球法初粘性测定仪技术指标:
可调倾角: 0~60°
台面宽度: 120mm
试区宽度: 80mm
标准钢球: 1/32英寸~1英寸
B 斜槽滚球法
7.1.1 斜槽滚球装置的结构,倾斜角为21度30分。
7.1.2 滚球
7.1.2.1 材质按7.1.2.1规定。
7.1.2.2 滚球大小按7.1.2.2规定,用其中球号为14号的钢球。
7.2.1 试验前,按照7.2.5所述的方法,把试验装置中的斜槽和钢球清洗干净,其后不能再用手指触碰它们。
7.2.2 用胶粘带等把试片固定在硬质水平的平面测试板上(玻璃板、金属板、木板、塑料板等)。在固定试片时,勿让试片鼓起、起皱或翘曲。当试片边缘发生翘曲、鼓起时,用别的胶粘带把该部分固定在测定板上。
7.2.3 把斜球安置在规定的起始位置,操纵控制杆,使滚球滚下,测定滚球停止滚动的距离。该距离是指2中所示的,从倾斜槽末端到滚球停止时与胶粘面接触的中心点之间的长度。
7.3 试验结果以滚球在3张试片中停止滚动的距离的算术的平均值表示。