光缆的悬挂方式有直线方式和耐张、转角方式,直线方式采用静端夹具,耐张和转角方式采用悬垂夹具。

光缆的悬挂方式有直线方式和耐张、转角方式,直线方式采用静端夹具,耐张和转角方式采用悬垂夹具。


相关考题:

垂直敷设的电缆应如何选择敷设方式和固定方式()。 A.垂直敷设电缆,需按电缆质量以及由电缆的热伸缩而产生的轴向力来选择敷设方式和固定方式.B.落差较大、电缆质量较重时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收C.电缆质量较大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力不大的情况下,宜采用直线敷设、多点固定方式,固定间距需按电缆质量和由电缆热伸缩而产生的轴向力计算D.电缆质量大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力较大的情况下,宜采用蛇形敷设,并在蛇形弧项部添设能横向滑动的夹具E.落差不大、电缆质量较轻时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收

采用线槽方式直线路由敷设蝶形引入光缆时使用()。A.直线槽B.收尾线槽C.线槽软管D.波纹管

由于线路长度的不同,导线换位通常有()这几种换位方式。A、直线换位B、耐张换位C、悬空换位D、附加旁路跳线架换位

送电线路耐张线夹主要用在()的绝缘子串上。A、直线杆塔B、直线小转角杆塔C、转角杆塔D、耐张杆塔E、终端杆塔

架空配电线路的杆塔主要分为直线杆、耐张杆和混合杆。直线杆又分为直线杆和直线转角杆。耐张杆又分为直线耐张杆、转角杆和终端杆。混合杆又分为T接杆、十字杆和电缆杆。

杆塔按其()可分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、直线转角杆塔和终端杆塔。A、受力特点B、受力作用C、受力角度D、受力方向

转角杆塔的型式有()之分。A、终端型B、转角型C、耐张型D、直线型

一般财会论文采用的层次结构不包括()。A、直线推论方式B、并列分论方式C、倒序分论方式D、直线推论与并列分论相结合的混合方式

超高的过渡方式有直线方式过度和()。

采用线槽方式直线路由敷设蝶形引入光缆时使用()。A、直线槽B、收尾线槽C、线槽软管D、波纹管

目前直流输电采用的塔形有()。A、拉线直线塔B、自立式直线塔C、直线小转角塔D、耐张转角塔

直流输电线路塔型主要有?()A、拉线直线塔B、自立式直线塔C、直线转角塔D、耐张转角塔

转角杆为线路转角处使用的杆塔,有直线转角和耐张转角两种。

垂直敷设的电缆应()选择敷设方式和固定方式。A、垂直敷设电缆,需按电缆质量以及由电缆的热伸缩而产生的轴向力来选择敷设方式和固定方式B、落差较大、电缆质量较重时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收C、电缆质量较大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力不大的情况下,宜采用直线敷设、多点固定方式,固定间距需按电缆质量和由电缆热伸缩而产生的轴向力计算D、电缆质量大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力较大的情况下,宜采用蛇形敷设,并在蛇形弧项部添设能横向滑动的夹具E、落差不大、电缆质量较轻时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收

光缆在光配线架上的成端方式有()成端和()成端两种方式。

光缆传输网主要组网方式有:()A、直线形(链路形B、星形C、环网D、圆形

光缆成端的方法分为直接终端方式、ODF架终端方式、终端盒成端和室外光缆交接箱方式。

送电线路的杆塔总体来说分为()A、直线型耐张型B、直线型耐张型转角型C、直线型和转角型

耐张杆塔一般指直线耐张杆塔和小于()的转角杆塔。A、5°B、8°C、10°D、15°

杆塔按材质分类有转角杆、耐张杆、直线杆。

架空配电线路的杆塔主要分为直线杆、耐张杆和混合杆。直线杆又分为直线杆和直线转角杆。耐张杆又分为直线耐张杆、转角杆和终端杆。混合杆又分为()、()和()。

杆塔按受力性质,宜分为()A、悬垂转角塔B、耐张直线塔C、耐张转角塔D、悬垂直线塔

单选题采用线槽方式直线路由敷设蝶形引入光缆时使用()。A直线槽B收尾线槽C线槽软管D波纹管

单选题送电线路的杆塔总体来说分为()A直线型耐张型B直线型耐张型转角型C直线型和转角型

单选题一般财会论文采用的层次结构不包括()。A直线推论方式B并列分论方式C倒序分论方式D直线推论与并列分论相结合的混合方式

单选题拟合方式有直线方式和()A曲线方式B短线方式C圆弧方式D多短线方式

填空题超高的过渡方式有直线方式过度和()。