主要承担线路正常拉力和断线拉力的杆型为()。A、直线杆塔B、耐张杆塔C、中间杆塔D、终端杆塔

主要承担线路正常拉力和断线拉力的杆型为()。

  • A、直线杆塔
  • B、耐张杆塔
  • C、中间杆塔
  • D、终端杆塔

相关考题:

终端杆具有()特点。 A.终端杆设立在线路的首端和末端B.终端杆不能承受一侧导、地线荷重和拉力C.能够承受线路侧面的风荷重D.能够承受单侧导、地线的荷重和拉力E.终端杆不需装设拉线

分歧杆:设在分支线路于干线连接的地方。分歧的反方向设拉线以()。 A.平衡拉力强度B.水平拉力差C.平衡拉力差D.水平拉力强度

电杆或铁塔的手里一般包括:杆、塔本身重量及横担、导线、绝缘子和金具的重量所构成的();风力对导线和杆、塔等的();以及线路的导线发生断线时,突然产生的单向导线拉力的()。

A.①杆受拉,拉力为1/2B.②杆受压,压力为lC.①杆受拉,拉力为lD.②杆受压,压力为1/2

A.①杆受拉,拉力1/2B.C.①杆受拉,拉力为1D.②杆受压,压力为1/2

耐张杆应能承受在断线情况下沿线路方向导线的拉力。A对B错

耐张杆应能承受在断线情况下沿线路方向导线的拉力。

低压线路转角杆,线路偏转的角度为()时,采用双双横担的直线杆来承担转角,两侧导线做耐张固定,并用跳线连接,在导线拉力的反方向各装一根拉线。A、15°B、30°---45°

耐张杆承受的荷重可以认为和直线相同,但在断线情况下应能承受顺线路方向的导地线拉力。

直线杆具有()特点。A、直线杆设立在输配电线路的直线段上B、能承受导线的垂直荷重C、能承受一侧导线的拉力D、在正常工作条件下能够承受线路侧面的风荷重E、能平衡一侧的断线张力

耐张杆在断线事故和紧线情况下,能承受一侧导线的拉力。

终端杆具有()特点。A、终端杆设立在线路的首端和末端B、终端杆不能承受一侧导、地线荷重和拉力C、能够承受线路侧面的风荷重D、能够承受单侧导、地线的荷重和拉力E、终端杆不需装设拉线

在电力线路中,除承受直线杆所承受的荷重外,还要承受顺线路方向全部导线的拉力的杆型是()。A、转角杆B、终端杆C、分支杆D、直线杆

在架空线路发生断线事故情况下,能够承受沿线路方向一侧拉力的电杆是()杆。A、耐张B、直线C、转角D、跨越

分歧杆—设在分支线路于干线连接的地方。分歧的反方向设拉线以()。A、平衡拉力强度B、水平拉力强度C、平衡拉力差D、水平拉力差

为减轻线路终端拉力,在终端杆前方1~2棵杆上装设的拉线叫()拉线。A、吊板B、高桩C、泄力D、V型

对于高强度螺栓摩擦型连接,由于栓杆中有较大的预应力,所以高强度螺栓摩擦型连接()A、不能再承担外应力,以免栓杆被拉断B、不能再承担外拉力,以免降低连接的抗剪承载力C、可以承载外应力,因为栓杆中的拉力并未增加D、可以承担外应力,但需限制栓杆拉力的增加值

终端杆不承受顺线路方向的导线拉力。

终端杆:设在线路的()和终点处,承受导线的单方向拉力,为平衡此拉力,需在导线的反方向装拉线。A、起点B、中间起点C、转角处D、分支处

在正常工作情况下,()型所承受的荷重与直线杆相同,在事故情况下承受断线拉力。A、转角杆B、换位杆C、T接杆D、耐张杆

架空配电线路中,主要用于低压线路终端杆和承受较大拉力的耐张杆和转角杆上的绝缘子是()绝缘子。A、针式B、蝶式C、悬式D、拉线

单选题在架空线路发生断线事故情况下,能够承受沿线路方向一侧拉力的电杆是()杆。A耐张B直线C转角D跨越

单选题终端杆:设在线路的()和终点处,承受导线的单方向拉力,为平衡此拉力,需在导线的反方向装拉线。A起点B中间起点C转角处D分支处

判断题耐张杆应能承受在断线情况下沿线路方向导线的拉力。A对B错

单选题分歧杆—设在分支线路于干线连接的地方。分歧的反方向设拉线以()。A平衡拉力强度B水平拉力强度C平衡拉力差D水平拉力差

单选题高强螺栓连接承受拉力作用时,如果被连接板件间始终处于压紧状态,则()A随着外拉力的增大,螺栓杆内部拉力显著增大B随着外拉力的增大,螺栓杆内部拉力基本不变C随着外拉力的增大,螺栓杆内部拉力逐渐减小D无论外荷载如何变化,螺栓杆内部拉力始终为零

单选题对于高强度螺栓摩擦型连接,由于栓杆中有较大的预应力,所以高强度螺栓摩擦型连接()A不能再承担外应力,以免栓杆被拉断B不能再承担外拉力,以免降低连接的抗剪承载力C可以承载外应力,因为栓杆中的拉力并未增加D可以承担外应力,但需限制栓杆拉力的增加值