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目 录
1 引言 3
1.1 闪电定位技术的发展与应用 3
1.2 中国古建筑物的雷电灾害情况和防护现状 4
2 资料来源与处理方法 5
2.1 江苏省ADTD闪电定位系统介绍 5
2.2 闪电数据处理方法 6
3玄武区闪电活动时空分布 7
3.1 玄武区闪电频数的月分布 7
3.2 玄武区闪电频数的日分布 7
3.3玄武区雷电流强度及闪电密度的空间特点 8
4 地理地质情况、气候特征和寺内建筑特点 9
4.1 地理、地质特征和气候特征 9
4.2建筑布局及结构特点 9
5 鸡鸣寺雷电防护措施 10
5.1 鸡鸣寺可能遭受雷击的因素 10
5.2 寺内古建筑物防雷分级 10
5.3 外部防雷措施 11
5.3.1接闪器和引下线设计 11
5.3.2 接地装置 13
5.4 内部防雷措施 14
5.5 雷电预警系统装置的安装 14
6 结论 15
参考文献 16
鸡鸣寺古建筑区的雷电活动特点分析及其雷电防护
文志斌
,China
Abstract:Lightning is an important cause of the destruction of ancient buildings in China due to natural disasters. Jiming Temple is a precious Buddhist cultural heritage in China and its lightning protection work is indispensable. By studying the basic laws of lightning activity, it is possible to formulate scientific and reasonable lightning protection measures, which is of great significance to the lightning protection of ancient buildings in Jiming Temple. This paper intercepts the ground flash data of Xuanwu District in Nanjing and Jiming Temple from 2011 to 2015, analyzes the spatial and temporal distribution of lightning activities, and understands the lightning environment in Xuanwu District, and responds to the ancient architecture in Jiming Temple. Lightning protection engineering design. The results of data analysis show that the lightning activity in Xuanwu District is most intense within three hours of the afternoon in summer and autumn. The lightning strike density in Nanjing is between 0.5-10.5 [times/km2·a)], and the Jiangning District south of the Yangtze River is high. In the area of lightning strike density, the average lightning strike density in Jimingsi Scenic Spot is 3 [times/(km2·a)], and the lightning current intensity is 30 kA, and the lightning current intensity in most regions is 5-60 kA. The lightning protection design mainly completes the selection and laying of external lightning protection devices, the design and installation of lightning monitoring and early warning devices, and provides a brief description of internal lightning protection.
Key words: Xuanwu district;lightning environment;Jimingsi Temple;ancient buildings;;lightning protection
1 引言
1.1 闪电定位技术的发展与应用
雷电最为三大气象灾害之一,其蕴藏的破坏能量不可小觑。因此,对于雷电的形成原理和发展过程、雷暴活动的观测预警以及雷电防护设计等研究一直是国内外十分重视且十分热门的科学话题。闪电定位技术是国内外获取闪电数据、研究闪电活动以及指导雷电防护工作的重要途径和有效手段。20世纪70年代,由于在航天行业上的防雷需求,美国肯尼迪航天中心(NASA/KSC)首先提出并开展了闪电探测和预警业务,最初的研发的闪电定位系统(LIS)在欧美等发达国家广受青睐。经过四十多年的发展,如今的闪电定位技术在探测精度与探测效率上有了很大的提升。从地面电场仪发展到空中电场仪,地基闪电定位系统延伸到天基卫星的观测,单站监测扩展到多站组网定位;从最初的磁定向法(MDF)的应用到后来的时差法(TOA)普及,再发展到现在的联合定位(IMPACT)法,闪电定位系统与定位方法都有了极大的进步。
我国闪电定位技术的研究开始于80年代初的中科院兰州高原大气物理研究所,该研究所首次从美国引进了闪电定位系统,打开了我国闪电定位技术的大门。闪电定位技术发展到20世纪90年代中后期,我国陆续开始在各省市部门投入使用ADTD型闪电定位系统。现如今,大多数国家都可以利用多重手段开展雷电监测预警工作,如利用雷达、卫星、地面电场仪和空中探空仪等进行资料获取,并利用这些资料通过统计分析、临近外推及数值预报等技术手段进行闪电的区域识别、跟踪和预警预报业务。
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