




接闪器的保护范围的计算,在gb50057<建筑物防雷设计规范>的附录d‘滚球法确定接闪器的保护范围’中列出了计算单支接闪杆(避雷针)、两支等高接闪杆、两支不等高接闪杆、成矩形布置的四支等高接闪杆、单根接闪线(接闪带、避雷带)、两根等高接闪线的保护范围的保护范围的计算方法,并绘制了相关示意图。他的肖像被人们珍藏在枕头下面,而仿照避雷针式样的尖顶帽成了1778年巴黎较摩登的帽子。
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用了提前放电避雷针就能万无一失吗?事实上没有避雷设备是万无一失的,在保护范围内并不是没有雷击,只是雷击能量较小。从经济观点出发,要达到万无一失也将十分浪费,因此<建筑物防雷设计规范>及其它设计规范和标准均已“减少”雷击为要求。所以按照和-进行设计的防雷装置,其防雷安全度也并不是100%。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。除了-雷,高层建筑还可能受到侧击雷和感应雷的影响。
gfl避雷针塔由于避雷针根据保护范围的要求,需要一定的安装高度,后来在此基础上就有了避雷针塔,也就是塔式避雷针(避雷塔),常见有以下几种规格:gfl角钢避雷针塔、gjt圆钢避雷针塔、gh钢管杆避雷针塔等多种形式的金属塔,右图所示的就是gfl系列的角钢避雷针塔。避雷针塔的保护范围还要按照滚球法来计算保护半径和保护范围。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。
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。再将导线引入地下。在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。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。