防雷工程网,武汉防雷工程,索宁兴达

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避雷器避雷针原理:根据静电平衡理论,带电导体达到静电平衡时,整个导体是等势体,表面是等势面,所带净电荷只能分布在导体表面,且曲率半径小的地方电荷密度大,武汉防雷工程,而导体表面某处的电荷面密度与当地紧邻处表面外侧的电场成正比。对于导体的尖端,其曲率半径极小,因而电荷面密度极大,因此尖端邻域有极强的电场,在此极强电场的作用下,空气中残留的离子会发生激烈运动,防雷工程网,并与空气分子相碰而使空气分子电离,引起气体击穿导电并发光,由此产生尖端电晕放电现象。由于尖端放电,导体上的电荷会不断流失,因而导体上的电荷就不再积累得足够多而产生火花放电,也就是尖端放电的结果,使两极间的电压不能达到火花放电的数值。若在建筑物上安装这种尖端导体,小区防雷工程,则在雷雨季节,建筑物上的尖端导体和雨中云层间连续产生尖端电晕放电,使雨中云层中的电荷与建筑物感应上来的异号电荷通过尖端导体的电晕放电中和掉,从而使建筑物不致积累过多的电荷而遭雷击,装在建筑物顶上防止雷击的尖端导体就是避雷针。避雷针就是利用尖端电晕放电来避免强烈的火花放电的原理制成的。


1752年,富兰克林创制了避雷针。不久即在美国推广使用,随后英国从1762年,德国从1769年也开始陆续使用了避雷针。我国古建筑物中的宝塔,有些用铁链从塔顶引下,防雷工程,末端埋入水井中,这样的宝塔很少被雷击毁。中世纪,欧洲许多教堂的尖顶由于高耸于云端,常常是雷击的目标。但也有个别的高大建筑却能幸存下来。如有一座大教堂,以镀金的金属覆盖了教堂的圆顶,圆顶四周又竖起了一些尖头长铁棒。金属圆顶通过泄水铁管与地面的铁制下水槽相连。这些古建筑完整地保存下来,当年人们并不清楚其中的道理。只有在科学发展之后,人们才揭示出它们为什么未被雷击毁之谜。


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