外电线路架设

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底模找正后,应在模盒上边再( ),若有误差再进行调正及找正,直至符合要求为止。
浇制式基础包括底坑和( )操平找正。
找正塔脚位置或调整塔脚( )时,各塔脚互相有影响,因此每次找正或调整后必须全部复查一次。
插入式基础的底模板和立柱模板位置,是根据塔腿主材( )决定的。
钢筋混凝土等径杆的杆身直径相同,主要使用的规格有φ300和φ( )两种。
一般拔梢杆使用梢径直径为φ190或φ( )的重型杆。
预应力混凝土杆可抵消外荷载作用时所引起的部分拉力,从而提高了钢筋混凝土的强度和( )。
钢筋混凝土电杆堆放时,枕木的支点应使杆自身所产生的( )最小。
拔梢电杆长小于或等于12m时,采用2点或( )点支放。
钢筋混凝土电杆吊点的选择必须满足任何
整立电杆的场地准备,主要是根据施工( ),清理平整场地,去除障碍物。
等径杆每段垫两点,支点距杆端距离约为杆长的( )倍。
当电杆支点位置有碍组装时,允许前后调整100~( )mm.
电杆整立时将制动钢绳沿混凝土杆轴线方向布置,在距杆根部( )cm处绕主杆两圈后用U形环锁住,锁口应在杆根正下方,以免制动绳受力后扭坏主杆。
整立双杆时,应使两侧的固定钢绳套长度相等,以保证两固定钢绳( )。
当混凝土杆头部离地( )m时,停止牵引,再次检查。
杆塔整立设计内容之一是计算杆塔( )。
杆塔整立施工设计内容包括计算起重设备( )、选择个起重设备及工器具。
杆塔整立施工设计内容包括固定钢绳的绑扎点( )、位置。
横担、地线支架、绝缘子、金具、拉线、叉梁按( )荷重计算,作用点位置为它们与杆身的交点。
平面力系的( )对于其平面上任一点的力矩等于各分力对同一点力矩的代数和。
杆塔整立过程中的( ),既杆塔起立过程中绕地面的旋转点。
铁塔主材接头一律采用对接( ),接头处两主材间应留( )mm间隙。
采用热镀锌的构件,宽度不得超过( )m。
铁塔塔根四根主材均应设直径为17.5mm的接地孔,位置在离地( )m左右。
杆塔地面组装前应检查角钢最大弯曲变形不应超过( )mm。
当塔身宽度小于( )m时,可先组装底层,再组装侧面,最后组装上层。
分段组装适用于窄身铁塔,如拉线塔、( )KV以下直线塔。
铁塔螺杆应与构件面垂直,螺栓头平面与构件间( )。
螺栓连接构件必须加垫,每端不宜超过( )个垫片。
螺栓拧紧后,螺杆露出螺母的长度,对单螺母不应小于( )个螺距,对双螺母可与螺母相平。
铁塔在地面组装,高空作业少,施工( )。
铁塔地面组装( )。
铁塔地面组装,在地形条件好的地带( )较高。
座腿式人字抱杆只适用于宽基的( )铁塔。
座腿式人字抱杆整立铁塔过程中,座腿式人字抱杆经固定钢绳系统与铁塔连成一体,彼此间的( )在抱杆失效前保持不变。
座腿式人字抱杆整立铁塔时,四个塔腿之间设置交叉临时拉线,每条拉线串接一只直径为( )mm的花兰螺栓,立塔前收紧。
抱杆长度除必须满足最长塔构提升到需要的安装高度之外,还需要( )m裕量,以便于安装调整。
在中小工程中,可按经验公式考虑抱杆的长度,既抱杆的有效长度为铁塔最长吊件长度的( )倍。
抱杆外拉线钢绳,一般下风拉线采用φ( )钢绳。
当抱杆布置在塔外时,绞磨宜布置在顺线路或横线路方向,距离( )m,地势较平坦处。
抱杆布置在塔内时,绞磨宜安装在抱杆所在塔腿的( )方向。
杆塔起吊牵引钢绳应采用整根钢丝绳,长度约( )m左右,直径应按起吊塔件最大起吊重量来选定。
使用地脚螺栓基础的铁塔,应首先将铁塔塔腿组立好,以便固定( )。
塔腿主材沿基础( )方向布置。
当塔腿主材的长度在9m以下,且重量在( )Kg以内时,可在主材上端打上4根临时拉线。
抱杆竖立时,应在带脚钉的主材上下方各( )。
抱杆竖立时选取一适当大绳,其一端经主材上端滑轮后固定于抱杆根部( )m处。
抱杆竖立时,在抱杆头部用一根腰绳将大绳同抱杆捆在一起,另一端则经主材( )部滑轮直接引至塔外以备牵引。
构件的绑扎包括吊点钢绳与构件的绑扎,对需要进行( )的构件的绑扎、控制大绳在构件上的绑扎。
用两根钢绳构成的V型绳套更便于保持被吊构件( )状态,但需要两根钢绳等长。
吊点钢绳的两端应绑扎在被吊构件两根主材的( )处,以防滑动。
提升抱杆前,应使抱杆( )主材,然后用一根直径20的白棕绳,俗称“腰绳”,将抱杆上端与主材圈在一起。
启动绞磨,使牵引绳拉紧,松开抱杆( )绑扎绳,慢慢松开四方拉线,使抱杆沿牵引绳徐徐升起。
抱杆提升到预定高度后,用抱杆根部的钢绳套固定在主材( )处。
摇臂抱杆上段长( )m,做成拔销形。
摇臂抱杆底部断面为500×500,顶部断面为( )。
抱杆加强段指摇臂与抱杆身连接的部位,加强段长为( )m。
竖塔腿立抱杆前,先用人力单插的办法将铁塔下部( )m左右的塔腿组成三面,留一面开口。
提升抱杆每次提升接高一段后,将提升钢绳( )继续提升。
提升抱杆伸出最上一道腰环的高度,以满足下一吊组成片的塔材顺序就位为限,不宜过高,一般不得超过( )m。
电杆需要转向时,应派专人( )拉线配合电杆的转向。
高处组装作业应听施工负责人指挥,自上而下( )。
內拉线抱杆分解组立铁塔提升抱杆时比较安全可靠,不需设专人( )或调整拉线。
每次作业前要进行试吊时,吊件吊起( )cm时应暂停,进行检查。
搬运笨重物件时,可采用多人抬运,每人平均抬运重量一般为( )Kg左右。
山区抬运水泥杆等笨重物件时,所经过的爬山道,其宽度不易小于( )m。
对小截面导线采用螺栓式耐张线夹及钳接管连接时,其试件应( )。
螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线保证计算拉断力的( )。
钳接管直线连接的握着强度不得小于导线保证计算拉断力的( )。
不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线,严禁在一个( )连接。
导线、避雷线接续,爆压管爆压后出现裂缝或( )时,必须割断重接。
各类管或耐张线夹间的距离不应小于( )m。
避雷线的压接部分穿管前应以棉纱擦去泥土,如果油垢应以汽油清洗,清晰长度应不短于穿管长的( )倍。
镀锌钢绞线耐张线夹的穿管是将镀锌钢绞线端头自管口穿入,穿时应顺绞线绞制方向旋转推入,直至线端头露出管底( )mm为止。
耐张杆塔的导线及避雷线切割长度,是根据观测弧垂后所画印记减去耐张绝缘子金具实际( )确定的。
液压机使用前所有部件必须齐全完好,油压表须经校验,应指示正确、( )可靠。
液压机的液压油泵必须有足够的,与使用钢模相配合的( )。
导地线压接前必须检查管端在线上的位置,应确保管端和线上印记( )。
架线工程前,应对实际使用的导线、避雷线及相应的液压管、同配套的钢模,按液压操作工艺,制作检验性( )。
用于液压连接导地线工程的试件,每种形式不少于( )根。
用于液压连接导地线工程的试件的握着力均不应小于导线及避雷线保证计算拉断力的( )。
钳压连接,是将钳压型接续管用钳压器把导线进行( )接续。
必须按导线规格选择相应的( )。
必须认真调整钳压器止动螺栓,使两钢模间椭圆槽的长径比钳压管压后标准直径小( )mm。
把多段导爆索按规定的方法连接后,用( )号雷管起爆,应注意爆轰安全。
避雷线搭接式GJ-25钢绞线用爆压直线接续管导爆索长应为( )mm。
避雷线搭接式GJ-35钢绞线用爆压直线接续管导爆索长应为( )mm。
避雷线搭接式GJ-35钢绞线用爆压直线接续管药包长应为( )mm。
LGJ-35钢芯铝绞线用椭圆形搭接爆压直线接续管,爆压导线用的爆压管长度应为( )mm。
LGJ-70钢芯铝绞线用椭圆形搭接爆压直线管直线接续管,爆压导线用的药包长度应为( )mm。
LGJ-240钢芯铝绞线用椭圆形搭接爆压直线接续管,爆压导线用的药包长度应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用爆压直线管基准药包长应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用爆压直线管附加药包长应为( )mm。
LGJ-300大截面钢芯铝绞线用爆压直线管基准药包长应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用压缩耐张线夹爆压基准药包长应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用压缩耐张线夹爆压附加药包长应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用压缩耐张线夹爆压导爆索长应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用引流管爆压药包长应为( )mm。
LGJQ-400大截面钢芯铝绞线用引流管爆压导爆索长应为( )mm。
LGJQ-300大截面钢芯铝绞线用引流管爆压导爆索应为( )mm。
所要切割的导线、避雷线不得有断股、缺股、折叠、严重( )等缺陷。
导线、避雷线连接部分和爆压管应用汽油清洗干净,表面不得有残充污泥、水分或其他( )。
对于钢爆压管,外表面需包( )层塑料带。
开工前,导线、避雷线爆压管应作爆压试件的( )试验。
爆压后,爆压管的弯曲应不大于管长的( )。
爆压管表面烧伤面积超过( )时,应割断重接。
爆压操作人员必须熟悉爆炸器材的构造、( )、保管、运输和使用知识。
带电爆压时,必须采取可靠的技术措施,防止雷管自爆和( )等事故发生。
带电爆压跳线时,跳线应用绝缘绳向下控制牢固,防止爆炸时导线( )造成事故。
电缆导线连接不良时,导线的( )将在线芯、温度的冷热循环变化下趋于恶化,最后导致事故发生。
电缆局部压接时,接续管局部压( )点。
电缆接线端子接管局部压( )点。
电缆压接前,线芯端部绝缘的剥切长度应为接线端子接管部分的孔深加( )cm。
应根据电缆线芯、( )选择相应的接续管或接线端子。
电缆压接之前,线芯端部绝缘的剥切长度应为接续管长度的一半加( )mm。
电缆线芯压接前,按连接需要( )剥除绝缘。
压模每压接电缆线芯一次在压模合拢到位后应停留( )s,使压接部位金属塑性变形达到基本稳定后,才能消除压力。
电缆压接部位,整体压接的成形边应同在一个( )上。
对于大体积混凝土来说,由于水泥水化热作用,会使混凝土内部产生( )而外部产生收缩。
当外部混凝土因收缩而产生的拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就产生( )。
分段( )法是大体积混凝土结构灌筑的方法之一。
尽量选用水化热( )的水泥。
选用适宜的砂、石级配,尽量减少( )用量,使水化热相应降低。
尽量降低每立方米混凝土用( )量。
高压配电设备通常采用各种型号的高压( )。
采用高压隔离开关与高压断路器配合方式的一次电路( )图是高压配电柜的一种接线方案,馈线采用电力电缆。
单回路放射式供电系统接线图,反映了系统中由工厂总变配电站6~10Kv母线直接向每一条回路的车间变配电站或( )供电情况,途中不再接其他负荷。
二次回路电路图可分为( )图、展开图、屏面布置图和安装接线图四种。
对二次接线的某些细节表示不够全面,且不能表示出元件的( )接线,没有元件的端子号码和回路标号,导线的表示也仅是其中的一部分等,都是二次原理图不足之处。
一般在工程上广泛采用的是( )图。
只装有一台变压器的高压侧采用隔离开关——熔断器( )的变电站一次电路图中可看到,高压侧不用( )。
装有两台主变的高压侧无母线、低压侧单母线分段的变电站一次电路图,可知,当一台主变或任一路电源线停电检修或发生故障时,可通过倒闸操作闭合低压母线( ),即可向负载继续供电。
高压采用单母线、低压单母分段的变电站一次电路图,可以看出,这种接线适用于装有两台及以上主变或具有多路( )变压器。
从单台变压器的总降压变电站一次电路图可知,该系统容易引发( )停电,不能用于重要负荷。
从两台主变的总降压变电站一次外桥式接线图可知,系统操作较麻烦,多用于电源线路较短,故障和检修机会较少而变电站( )变动较大的变电站。
从两台主变的总降压变电站一次内桥式接线图可知,该系统操作较麻烦,多用于电源线路( ),故障和检修机会较多而主变不需经常切换的总降压变电站。
建筑物的防雷接地平面图,通常表示出该建筑防雷接地系统的构成情况及( )要求。
屋顶防雷平面图,说明了架设避雷线用支架间的( )。
参照施工图册,避雷针可用直径不小于( )mm的镀锌圆钢制作。
隐蔽工程是指该项工程工序施工结束后( )的工程项目。
隐蔽工程验收检查包括导线或避雷线补修处( )情况。
隐蔽工程验收检查包括钢芯与铝线端头在连接管中的( )情况。
中间验收检查包括铁塔基础地脚螺栓或主角钢的根开及( )的距离偏差。
中间验收检查包括基础同组地脚螺栓中对( )中心的偏差。
基础( )或主角钢操平印记的相互高差是中间验收检查内容。
杆塔结构( )是中间验收检查内容。
拉线的( )、安装质量及初应力情况是中间验收检查内容。
中间验收检查包括混凝土电杆迈步及整基对中心的( )。
悬垂绝缘子串( ),绝缘子清洁及绝缘测定是中间验收检查内容。
中间验收检查包括杆塔在架线后的偏移与( )。
间隔棒的安装( )及质量是中间验收检查内容。
障碍物的( )情况是竣工验收检查内容。
竣工验收检查包括施工的各项( )。
杆塔上的固定( )是竣工验收检查内容。
作为一般检查项目的预制装配式铁塔基础,立柱倾斜按评定标准不应超过立柱高的( )。