离心风机型号挖掘机证怎么考福州公安县装载机

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摘要:三、 判断题 ( ) 1. 光纤熔接机分为单芯熔接机和带状熔接机, 单芯熔接机无法熔接带状光纤, 带状熔接机无法熔接单芯光纤。 ( ) 2. 光纤熔接时的热缩加固步骤要求热缩管内不能

  三、 判断题 ( ) 1. 光纤熔接机分为单芯熔接机和带状熔接机, 单芯熔接机无法熔接带状光纤, 带状熔接机无法熔接单芯光纤。 ( ) 2. 光纤熔接时的热缩加固步骤要求热缩管内不能有气泡。 ( ) 3. 光缆接头盒在最后安装时,公安县装载机操作证 应使用生胶或密封胶条将接头盒边缘密封, 但接头盒的光缆进出口则可不密封。 ( ) 4. 单模光纤只能跟单模光纤对熔, 多模光纤只能与多模光纤对熔, 目前熔接机无法将单模光纤与多模光纤混熔。 ( ) 5. 光缆的弯曲半径不小于光缆外径的 15 倍。 ( ) 6. 深海光缆是指敷设于海水深度大于 1000 米海区的光缆。 ( ) 7. 同一台光时域反射仪在设...

  三、 判断题 ( ) 1. 光纤熔接机分为单芯熔接机和带状熔接机, 单芯熔接机无法熔接带状光纤, 带状熔接机无法熔接单芯光纤。 ( ) 2. 光纤熔接时的热缩加固步骤要求热缩管内不能有气泡。 ( ) 3. 光缆接头盒在最后安装时, 应使用生胶或密封胶条将接头盒边缘密封, 但接头盒的光缆进出口则可不密封。 ( ) 4. 单模光纤只能跟单模光纤对熔, 多模光纤只能与多模光纤对熔, 目前熔接机无法将单模光纤与多模光纤混熔。 ( ) 5. 光缆的弯曲半径不小于光缆外径的 15 倍。 ( ) 6. 深海光缆是指敷设于海水深度大于 1000 米海区的光缆。 ( ) 7. 同一台光时域反射仪在设置相同的情况下事件盲区总是小于衰减盲区。 ( ) 8. 光时域反射仪只收光, 本身不发光。 ( ) 9. 掺铒光纤放大器 EDFA 可调节的波长有限, 适于工作在 1550nm 窗口。 ( ) 10. 长途电缆的防雷保护系统接地电阻应小于 4 , 困难地区应不大于 10 。 ( ) 11. 光缆金属护套对地绝缘是光缆电气特性的一个重要指标, 金属护套对地绝缘的好坏, 直接影响光缆的防潮、 防腐蚀性能及光缆的使用寿命。 ( ) 12. 电缆线路应做防雷保护系统接地, 其间距宜为 4km, 电气化区段电缆线路的屏蔽地线可代替防雷地线. 电气化区段进行通信维护工作时, 必须遵守《电气化铁路有关人员电气安全规则》的有关规定。 ( ) 14. 熔接质量好坏是通过熔接处外形良否计算得来的, 推定的熔接损耗只能作为熔接质量好坏的参考值, 而不能作为熔接点的正式损耗值。 正式损耗值必须通过 OTDR 测试得出。 ( ) 15. 电气化区段电缆屏蔽保护地线测试整治检查的周期是 1 年 1 次, 并安排在每年的雨季前完成。 ( ) 16. 通信线路发生故障时, 工区人员应服从调度和有关机械室(网管) 的统一指挥。 ( ) 17. 通信线路中严禁设置影响通信传输质量和危及人身设备安全的非通信回线. 铝护套电缆弯曲半径不应小于电缆外径的 7. 5 倍; ( ) 19. 光信号在光纤中传输时, 色散导致信号能量降低。 ( ) 20. 盲区决定了 2 个可测特征点的靠近程度, 盲区有时也被称为 OTDR 的 2 点分辨率。对 OTDR 来说, 盲区越大越好。 ( ) 21. 用 OTDR 测试时, 如果设定的折射率比实际折射率偏大, 则测试长度比实际长度大。 ( ) 22. 利用低色散光纤也可以减少四波混频对系统性能的影响。 ( ) 23. LC 型连接器所采用的插针和套筒的尺寸是普通 SC、 FC 等所用尺寸的一半, 为1. 5mm。 ( ) 24. SDH 传输体制只适用于光纤信道。 ( ) 25. 熔接机推定的熔接损耗值可作为熔接点的正式损耗值。 ( ) 26. 光纤的固定连接损耗大于光纤的活动连接损耗。 ( ) 27. 光纤的色散越小, 其通信容量越大。 ( ) 28. 光缆受外力影响被挖伤将导致通信全部中断。 ( ) 29. 光缆的纤长大于缆长, 地面长度大于缆长。 ( ) 30. 在 ODF 架成端方式中, 线路终端盒内光纤的连接为活动连接, ODF 架上的光纤连接为固定连接。 ( ) 31. 单模熔接机可用于多模光纤的熔接。 ( ) 32. 光纤活动连接损耗引起的事件称为非反射事件。 ( ) 33. OTDR 的盲区可决定其最大测量长度。 ( ) 34. 直埋光缆的一次牵引最大长度一般为 1km, 对于 2km 的盘长, 可由中间向两侧敷设。 ( ) 35. 光纤端面的任何入射光均能在纤芯中形成导波。 ( ) 36. 活动连接器、 机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射, 我们称把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。 ( ) 37. 零色散位移单模光纤 G. 652 在 1. 55 m 波长下的色散最小, 在 1. 31 m 波长下的损耗最小。 ( ) 38. 单模光纤比多模光纤的纤芯直径小。 ( ) 39. 数值孔径不仅与纤芯和包层的折射率有关, 而且还与其直径有关。 ( ) 40. 阶跃型光纤是利用光的反射原理来传输光的。 ( ) 41. 光纤通信的三个工作窗口都可以用于单模传输。 ( ) 42. 只有当工作波长不大于截止波长, 即c 时, 才能保证单模工作。 ( ) 43. 架空光缆接头应落在杆上或杆旁 1 米左右。 ( ) 44. 光缆单盘检验必须是光缆运到分屯点后在进行。 ( ) 45. 为了保证光缆外护层的完好, 在单盘检验中都要进行护层绝缘的检查。 ( ) 46. 光纤后向散射信号曲线观察到台阶现象时, 说明光纤有损伤, 需要更换。 ( ) 47. 按光缆配盘的要求, 靠设备侧的第 1、 2 段光缆的长度应尽量大于 1 公里。 ( ) 48. 瑞利散射将光信号向四面八方散射, 我们把其中沿光纤原链路返回 OTDR 的散射光称为后向散射光。 ( ) 49. 光缆的单盘检验主要包括外观检查, 测试光纤长度和衰减。 ( ) 50. 非金属光缆是指中心加强构件采用非金属材料的光缆。 ( ) 51. 交接箱的底隔板应安装牢固, 并有防潮措施, 基座进出电缆孔应封堵严密。 ( ) 52. 裸纤由纤芯和包层构成, 而光纤芯线由裸纤加上涂覆层组成。 ( ) 53. 光缆应急抢修系统(光缆抢代通系统) 主要用于架空、 管道、 直埋等光缆线路的临时性应急抢代通。 该系统操作简便, 可重复使用。 ( ) 54. 光时域反射仪与被测光纤的连接为活动连接。 ( ) 55. 进行光缆敷设时, 缆盘放置位置应使出线方向与布放方向相反。 ( ) 56. 光纤分配架(ODF) 用于实现光纤间的固定连接。 ( ) 57. ODF 架终端方式的优点主要是调纤十分方便, 并可使机房布局更加合理。 ( ) 58. 常规单模光纤在 1. 55m 窗口色散为零, 损耗也最小。 ( ) 59. 在布放光缆时, 只需考虑其所承受的最大张力。 ( ) 60. 架空杆路中拉线 的镀锌钢绞线 个束管构成的(每管有 4 根光纤) 32 芯全色谱光缆, 其第 10 根光纤的色谱是蓝色。 ( ) 62. 光纤的传输损耗系数随温度的升高而增大, 但随温度的减低而减小。 ( ) 63. OTDR 的盲区可决定其最大测量长度。 ( ) 64. QZ 型兆欧表的工作指示灯, 绿表示工作正常, 红表示欠压指示。 ( ) 65. 兆欧表校准时, 为提高精确, “L”“G”“E” 端子上应该接线. SDH 网管的物理通道是 DCC, 即 SDH 帧结构段开销字节的数据通信通路 D1~D12构成 SDH 网管的传送链路。 ( ) 67. 架空线线路下面, 地下光缆和电缆线路上面禁止植树。 ( ) 68. 对于 60mm 的热缩管, 光纤切割长度为 16mm 左右。 ( ) 69. 线路标桩偏离光缆的距离不大于 10cm, 周围 0. 5 米范围内无杂草、 杂物。 ( ) 70. 在 DWDM 系统中,挖掘机证怎么考福州 采用一个 EDFA 可代替多个传统的电再生中继器。 ( ) 71. OTDR 可以观察光纤沿线的均匀性和确定故障点的位置。 ( ) 72. 增加脉冲宽度虽然增加了测量长度, 但也增加了测量肓区。 ( ) 73. 二纤双向复用段保护环采用“首端桥接, 末端倒换” 的 1+1 保护方式。 ( ) 74. 光纤端面粗糙严重时, 熔接机会拒绝工作。 ( ) 75. 光纤连接器的回波损耗越小越好。 ( ) 76. 带状光纤熔接机一次可完成多根光纤的熔接。 ( ) 77. 工程中光纤接头损耗应不超过 0. 08dB/个。离心风机型号 ( ) 78. 光缆接头预留和接头盒内的预留应留足, 光缆预留一般不少于 4m, 接头盒内光纤最终预留长度应不少于 60cm。 ( ) 79. 光纤的损耗可大致分为吸收损耗和色散损耗。 ( ) 80. 光纤的弯曲半径越小越好。 ( ) 81. 光缆线路是以第一个尾纤活动连接器为分界点, 其活动连接器属于室外设备。 ( ) 82. 架空光缆在中、 轻负荷区每隔 3~5 杆做一处杆弯余留, 在重负荷区光缆在每杆上做一处杆弯余留。 ( ) 83. OTDR 测光纤长度时, 测试范围应设置为光纤全长的 3 倍。 ( ) 84. 光时域反射仪显示器上所显示的波形即为通常所称的“OTDR 后向散射曲线. 瑞利散射将光信号向四面八方散射, 我们把其中沿光纤原链路返回 OTDR 的散射光称为后向散射光。 ( ) 86. 活动连接器、 机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射, 我们称把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。挖掘机证怎么考福州 ( ) 87. 在脉冲幅度相同的条件下, 脉冲宽度越大, 脉冲能量就越大, 此时 OTDR 的动态范围也越小。 ( ) 88. 光缆接头装置应以一个中继段为单位自下行往上行方向顺序编号。 ( ) 89. 通过选择短脉冲宽度、 在强反射前端(如 OTDR 输出端) 中减少衰减可以消除鬼影。 ( ) 90. 光纤接入 OTDR 前, 必须认真清洗, 包括 OTDR 的输出接头和被测活接头。 ( ) 91. 为了 避免强电对通信光缆的危险影响,离心风机型号 在光缆接头盒内 采用 金属铠装层和加强芯断开绝缘, 并悬浮的方式。 ( ) 92. 介入或更换短段光缆处应新增标石, 并绘入维护图。 ( ) 93. 光缆线路在用业务系统发生障碍由备用系统倒通, 或备用系统发生障碍而未影响通信的不作为光缆线. 脉宽越宽, 动态测量范围越大, 测量距离更长, 但在 OTDR 曲线波形中产生盲区更大; 窄脉冲注入光平低, 但可减小盲区。 ( ) 95. 若引起鬼影的事件位于光纤终结, 可打小弯以衰减反射回始端的光。 ( ) 96. 在 OTDR 曲线上可能会产生正增益现象。 正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。 因此, 光纤在这一熔接点上是无熔接损耗的。 ( ) 97. 光纤识别器可通过光纤微弯, 判别是否有光传输, 识别纤序, 在光缆抢修、 开天窗割接中可以实现选择性接续或断开。 ( ) 98. 在 SDH 传送网的分层模型中, 从上至下依次为电路层、 传输媒质层和通道层。 ( ) 99. 在 OTDR 曲线上的尖峰有时是由于离入射端较近且强的反射引 起的回音, 这种尖峰被称之为盲区。 ( ) 100. 巡线是光缆线路日常维护中的一项经常性工作, 是预防线路发生障碍的重要措施。 ( ) 101. 平均时间越长, 信噪比越高, OTDR 测试的曲线. 脉宽越大, 功率越大, 可测的距离越长, 分辨率也越高。 ( ) 103. OTDR 分别从光纤两端测出的衰减值是一样的。 ( ) 104. 实测曲线有盲区, 损耗点有坡度, 反射峰有一定宽度, 光纤远端没有反射峰,图象出现拖尾现象。 这种曲线的失真现象是由 OTDR 系统测试脉冲宽度决定的, 无法避免。 ( ) 105. 影响动态范围和盲区的因素有: 脉冲宽度、 平均时间、 反射和 OTDR 接收电路设计是否合理等。 ( ) 106. “鬼影” 产生的原因一般是由于反射光遇到连接器发生了第二次反射, 有时由于反射光能量较强, 链路又较短会发生多次反射, 对光纤链路进行了多次的探测, 因此形成多个“鬼影”。 ( ) 107. 光纤的带宽近似与其长度成反比, 带宽长度的乘积是一常量。 ( ) 108. 纵剖接续即能有效解决光缆线路部分断纤问题, 又不影响其他在用光纤通信,可将损失降到最低限度。 ( ) 109. 使用 OTDR 仪表时, 在脉冲幅度相同的条件下, 脉冲宽度越大, 此时 OTDR 的动态范围也越大, 相应盲区也就大。 ( ) 110. 布放光缆时, 光缆必须由缆盘下方放出并保持松弛的(弧形)。 ( ) 111. 直埋光缆线路的施工步骤: 挖沟、 光缆布放、 沟底处理、 回填。 ( ) 112. 在将低速支路信号形成 STM-N 信号时经过 2 个步骤: 映射、 复用。 ( ) 113. 业务的 1+1 保护方式比 1: 1 方式倒换速度要快, 但信道利用率较低。 ( ) 114. G. 652 光纤是指在 1550nm 波长窗口色散性能最佳, 即色散未移位光纤。 ( ) 115. 目前国内所铺设的光纤最适合 DWDM 传输的是 ITU-T G. 655 光纤。 ( ) 116. 在 DWDM 组网设计中, 只要通过足够多的 EDFA 级联来补偿传送过程中的光功率损耗, 则系统可以无限制地传送很长的距离。 ( ) 117. 在集成式 DWDM 系统中, 发送光源必须严格遵守 G. 692 光口规范。 ( ) 118. DWDM 目前使用的传输窗口主要是 1550nm 窗口。 ( ) 119. 目前用于 DWDM 的光源一般是 LD 而不是 LED。 ( ) 120. 光缆气吹敷设法适用于光缆的直埋敷设。 ( ) 121. 标石编号以一个中继段为独立编制单位, 由 BA 端方向编排。 ( ) 122. 适合于工程施工中隐蔽工程项目的验收是初步验收。 ( ) 123. 光缆在敷设之前, 只需对光缆进行单盘检验。 ( ) 124. 光纤纤芯的折射率一般略小于包层折射率。 ( ) 125. 交接箱模块列号以面对交接箱自左向右顺序编号。 ( ) 126. 1: 1 的保护方式, 正常情况下保护信道可不传送业务信号, 因而可以在保护信道传送一些较低级别的额外信号。 ( ) 127. 由于单模光纤只传输主模, 从而它完全避免了波导色散。 ( ) 128. 直埋光缆在市区人行道的埋深应大于 1 米。 ( ) 129. SDH 帧结构中安排了段开销和通道开销, 使网络的运行、 管理、 维护与指配能力大大加强。 ( ) 130. 在 SDH 中, 数字信号 STM-l 的速率是 622Mbit/s ( ) 131. 光纤是非金属,离心风机型号 水份对光纤的影响不大, 所以不需要防潮。 ( ) 132. 光缆牵引 时, 牵引 力应均匀地加在光缆的各个部位上。 ( ) 133. 光缆接头盒内金属构件一般要作电气连通。 ( ) 134. 光缆接续前, 应核对光缆的程式、 端别无误; 光缆应保持良好状态。 光纤传输特性良好, 若有铜导线, 其直流参数应符合规定值, 护层对地绝缘合格。 ( ) 135. 光缆接头余留和接盒内的余留应留足, 光缆余留一般不少于 10m, 接头盒内最终余留长度不少于 50cm。 ( ) 136. 在人孔内, 供接续用光缆余留长度一般不少于 5M。 ( ) 137. 光缆敷设在坡度大于 20 度, 坡长大于 30m 的斜坡上时, 应用“S” 形余留。 ( ) 138. 穿越铁路、 公路时不作“S” 敷设。 ( ) 139. 无人中继站进局(站) 时不作“S” 敷设。 ( ) 140. 敷设架空光缆时, 光缆垂度应稍大于吊线M 的江、 河, 如穿越长江、 黄河等大河一般采用双铠铅护层深水光缆。 ( ) 142. 两根以上光缆进入同一机房时, 应在施工完毕后作好标志, 避免出现差错。 ( ) 143. 双面开门的交接箱临街箱门为 B 面。 ( ) 144. 落地式交接箱其基座与人(手) 孔之间既可以采用电缆管方式连接, 也可采用通道的方式连接。 ( ) 145. 交接设备按其接续方式不同分为直卡式和旋转式。 ( ) 146. 用 OTDR 测试光缆时, 若显示屏上没有曲线, 则说明光纤有故障且故障点在仪表的盲区内。 ( ) 147. 应用 OTDR 仪表的放大功能, 可提高光缆线路故障定位准确性 ( ) 148. 对于 SDH 光纤传输系统已经构成自愈环状结构的, 由于其具有自愈功能, 可以不实施抢代通, 直接进行线. 使用模块式接线子对全塑电缆进行接续时, 备用线对应采用扣式接线 和 G. 655 光纤都属于单模光纤。 ( ) 151. 目前光纤通信工程中广泛使用的单模光纤主要是 B1 和 B4 两类单模光纤。 ( ) 152. 对于多模光纤, 熔接时是靠光纤的外径对准来实现连接的; 对于单模光纤, 熔接时是靠纤芯对准来实现连接的。 ( ) 153. 直接配线是直接把电缆心线分配到分线设备上, 分线设备之间不复接, 彼此无通融性。 ( ) 154. 光纤在高温、 低温条件下, 其损耗会急剧增加, 使系统无法正常运行。 ( ) 155. 密集波分复用 DWDM 系统和长距离高带宽(2. 5G、 10G) 的 SDH/MSTP 传输系统必须工作在 1550nm 窗口。 ( ) 156. GYTA53 型光缆为金属加强构件+松 套 层 绞油 膏 填 充 式 + 铝塑 LAP 粘接护套+纵包皱纹钢带铠装+聚乙烯外护套通信用室外光缆。 ( ) 157. 中继段光纤通道后向散射信号曲线主用按需, 备用长途 1 次/年, 地区 1 次/半年。 ( ) 158. 光缆线路故障一旦排除并经严格测试合格后, 无须通知机务部门对光缆的传输质量进行验证, 即可恢复通信。 ( ) 159. 光纤接续子采用机械式连接光纤, 具有连接损耗小、 稳定、 易操作、 能重复使用等特点。 ( ) 160. SDH 不仅有标准的光接口, 还有标准的光接口。 ( ) 161. 连续级联与虚级联都能够使传输带宽扩大到单个 VC 的 X 倍, 它们的主要区别在于构成级联 VC 的传输方式。 ( ) 162. MSTP 多业务传送平台只支持时分复用技术, 而不支持分组交换技术。 ( ) 163. 高速铁路传输系统一般采用 基于 SDH 的多业务传送节点( MSTP) 设备组建多业务传送系统平台, 能提供多业务种类接入能力。 ( ) 164. 石油膏填充全塑市话电缆, 具有良好的纵向阻水和径向防水性能, 不需要充气维护。 ( ) 165. 由于光在真空中的速度 c 大于光在任何媒质中的速度 v, 所以任何媒质的折射率都大于 1。 ( ) 166. 媒质的折射率 n 等于光在这种媒质中的速度 v 跟光在真空中的速率 c 之比, 即n=v/c。 ( ) 167. 由于光纤的损耗很高, 因此, 中继距离很短, 在通信线路中必须增加中继站的数量。 ( ) 168. 光接收机的光电转换功能主要是依靠半导体发光二极管来完成的。 ( ) 169. 在光纤通信系统中可以分为各种不同类型, 其中短波长光纤通信系统。 工作波长在 0. 80. 9 微米, 典型值为 0. 85 微米, 这种系统的中继间距离较短, 目前使用较少。 ( ) 170. 光缆施工工程开工时, 必须向上级主管部门承报施工开工报告。 ( ) 171. 初验合格后的工程项目 即可进行工程移交, 开始试运行。 光缆工程初验后的光缆线路和设备一般由施工单位代维。 ( ) 172. 光缆配盘就是根据设计路由计算出的光缆敷设总长度和对光缆全程传输质量的要求进行合理的选配光缆盘长。 ( ) 173. 严格地说, OTDR 测量光纤的损耗应进行双向测量。 ( ) 174. 中继段光缆配盘的配置方向一般工程均由 B 端局(站) 向 A 端局(站) 方向配置。 ( ) 175. 由 A 局向 B 局敷设光缆时, 正确的布放方向为: A 局机房A 局进线室A 局局前孔B 局局前孔B 局进线室B 局机房 ( ) 176. 转弯处的标石应埋设在路由转弯的交点上, 标石有字的面朝向光缆转弯角较大的方向。 ( ) 177. 保护好光缆的外护套, 是光缆线路防蚀的重要工作环节。 ( ) 178. 接头盒和接头附近的障碍, 应利用接头盒内预留光纤或接头预留光缆进行修理,这样可不必增加接头。 ( ) 179. 正式修复光缆线路障碍时, 必须尽量保持通信, 尤其不能中断重要电路的通信。 ( ) 180. 红光发生器通过光泄露可以实现光纤近端障碍点定位。公安县装载机操作证 ( ) 181. 由于线路原因使部分在用业务系统阻断的障碍称为全阻障碍。 ( ) 182. 光缆抢修一般先在短时间内临时调通电路或布放应急光缆通电路, 然后再尽快组织力量进行正式修复。 ( ) 183. 在接近交流电气铁路的地段进行光缆施工或检修作业时, 应将光缆中的金属加强构构件作临时接地, 以保证人身安全。 ( ) 184. 光纤收容时的弯曲半径不小于 40mm。 ( ) 185. 直埋光缆穿越铁路时, 应预埋钢管。 ( ) 186. 光缆接头、 光缆拐弯点、 同沟敷设光缆的起止点应设置标石。 ( ) 187. 纵剖割接法能有效解决光缆线路部分断纤问题, 又不影响其他在用光纤通信,可将损失降到最低限度。 但其操作难度大, 且与系统容量成正比, 开放系统越多, 操作难度越大。 ( ) 188. 纵剖割接法主要是针对光缆内个别光纤阻断或大衰耗点纤芯的修复, 纵剖割接法为不中断业务的割接法。 ( ) 189. 管道设备包括管道、 人孔、 手孔等。 ( ) 190. 标石不属于长途光缆线路的附属设备。 ( ) 191. 当两条光缆同沟敷射时, 要埋设 2 块标石。 ( ) 192. 中断业务割接造成业务中断时间较长, 纵剖割接中断业务的时间短。 ( ) 193. 架空光缆的维护可以不逐杆检修。 ( ) 194. 光缆全阻障碍是指中断时间超过 20 分钟的障碍。 ( ) 195. 由于长途线路原因造成的通信阻断叫做一般障碍。 ( ) 196. 全塑市内通信电缆线路为双线回路, 因此必须构成线对(组), 为了减少线对之间的电磁藕合, 提高线对之间的抗干扰能力, 便于电缆弯曲和增加电缆结构的稳定性,线对(或四线组) 应当进行扭绞。 ( ) 197. 从电缆分线设备到用户话机的这一段线路叫用户引 入线. 全塑电缆芯线接续必须采用压接法, 不得采用扭接法。 ( ) 199. 全塑电缆备用线对位置应放在缆心的内层。 ( ) 200. 石油膏填充全塑市话电缆, 不适用于直接埋设地下和管道敷设。

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关键词: 带状熔接机

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