金属材料的热熔施工工法[摘要]建筑安装工程接地系统对电气系统的安全性、可靠性起着重要的作用,由于同材质接地体之间传统的焊接连接方式存在着电气导通率(电流容量)不足及强度较低等缺陷,在北京南站改扩建工程中我们采用了新型的金属材料热熔焊接方式,从而改良了接地系统铜材之间、不同材质接地体之间的连接工艺
[关键词]接地系统、热熔焊接、原理、应用
一、前言在电气系统中,接地系统的连接强度、接地电阻值等技术性能直接影响到整个系统的安全性及可靠性,所以接地系统的选材及工艺要求在整个电气系统的施工中就显得尤为重要
在我国华北、华东及华南等雷电多发区,建筑安装工程接地系统常采用铜质材料作为接地极、接地母线及引上线等,而铜材之间、不同材质接地体之间传统的焊接连接方式存在着电气导通率(电流容量)不足及强度较低等缺陷,在北京南站改扩建工程项目的施工中,我们采用了新型的金属材料热熔焊接方式,从而改良了接地系统铜材之间、不同材质接地体之间的连接工艺
二、特点热熔焊接是一个分子的熔接方法,而且所用的熔接金属的熔点和铜相同,所以热熔焊接具有以下优点:1、不会被起伏的高电流影响
经过测试,当受到高的短路电流时,热熔焊接点的融化远远滞后于一般电气导体;2、熔接位置不会松脱或腐蚀
因连接中不存在机械压力的问题,所以在熔接完成后,该位置就和导体成为不可分割的一个整体;3、因热熔焊接处的导体电阻值趋近于零,所以它的导电能力基本上等于所连接的导体
三、适用范围金属材料的热熔焊接适用于建筑安装工程电气系统中不同材质导体间的连接,主要应用在接地系统中铜材之间、不同材质接地体间的电气连接,大致可以分为以下几种连接形式:1、电缆与电缆的连接2、电缆与接地极之间的连接3、接地极与接地极之间的连接4、电缆与结构钢筋之间的连接5、电缆与板材之间的连接6、型材与板材之间的连接7、板材与板材之间的连接8、铁路轨道信号线之间的连接等四、