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下列关于水准尺说法不正确的是( )。
下列示意图中,表示逆断层的是( )。
某基岩断层,其断块之间的相对错动方向是上盘下降、下盘上升,该断层可称为( )。
如图所示为产状要素图,图中CD表示( )。
下列示意图中,表示正断层的是( )。
水准仪测量时DS1表示每公里往返测量高差中数的偶然中误差为( )。
国家一、二等水准测量为( )。
下列地形图数字比例尺中,属于小比例尺的是( )。
下列地形图数字比例尺中,属于小比例尺的是( )。
逆断层的上盘相对错动的方向是( )。
软土基坑开挖采用管井井点降水时,要求含水层渗透系数K宜大于( )。
普通水准测量采用的水准尺的长度为( )m。
【背景资料】某分洪闸位于河道堤防上,该闸最大分洪流量为300m3/s,河道堤防级别为2级。该闸在施工过程中发生如下事件:事件1:闸室底板及墩墙设计采用C25W4F100混凝土。施工单位在混凝土拌合过程中掺入高效减水剂,并按照混凝土试验有关标准制作了混凝土试块,对混凝土各项指标进行试验。事件2:为有效控制风险,依据《大中型水电工程建设风险管理规范》(GBT50927-2013),施工单位对施工过程中可能存在的主要风险进行了分析,把风险分为四大类:第一类为损失大、概率大的风险,第二类为损失小、概率大的风险,第三类为损失大、概率小的风险,第四类为损失小、概率小的风险,针对各类风险提出了风险规避等处置方法。事件3:在启闭机工作桥夜间施工过程中,2名施工人员不慎从作业高度为12.0m的高出坠落。事故造成了1人死亡,1人重伤。
【案例背景】某水力发电枢纽工程,挡水建筑物为混凝土面板堆石坝,总库容为5亿m3,引水隧洞布置在右岸,在左岸设有开敞式溢洪道。坝址地区河床覆盖层厚度平均30m,河床宽度不大。坝址两岸山坡陡峻,为坚硬的花岗岩。坝体剖面图如下图所示。在建设过程中,发生了如下事件:事件1:在初步设计文件里,采用了分期围堰法导流方案,建设单位提出了异议。 事件2:根据水文资料及相关规定,施工期上游围堰设计静水位27.8m,波浪高度1.5m,安全超高0.7m。 事件3:根据DL/T5129-2013《碾压式土石坝施工规范》,堆石坝施工前,施工单位编制了施工方案,部分内容如下: (1)堆石坝主堆石区堆石料最大粒径控制在350mm以下。根据碾压试验结果确定的有关碾压施工参数有:15t振动平碾,行车速率控制在3km/h以内,铺料厚度0.8m等。 (2)现场堆石料采用挖坑灌水(砂)法测密实度,试坑直径不小于坝料最大粒径的2~3倍,最大不超过2m,试坑深度为0.6m。 事件4:在混凝土面板施工过程中,面板出现裂缝。现场认定该裂缝属表面裂缝,按质量缺陷处理。裂缝处理工作程序如下: (1)承包人拟定处理方案并自行组织实施; (2)裂缝处理完毕,经现场检查验收合格后,由承包人填写《施工质量缺陷备案表》,备案表由监理人签字确认; (3)《施工质量缺陷备案表》报项目法人备案。
【背景资料】某平原区拦河闸工程,工程规模为大(2)型,闸室结构如下图所示。本工程施工采用全段围堰法导流,上、下游围堰为均质土围堰,基坑采用轻型井点降水。闸室地基为含少量砾石的黏土,自然湿密度为1820~1900kg/m3,基坑开挖时,施工单位采用反铲挖掘机配自卸汽车将闸室地基挖至建基面高程10.0m,弃土运距约1km。工作桥夜间施工过程中,2名施工作业人员不慎坠落,其中1人死亡,1人重伤。
【背景资料】某水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成,水库总库容0.9亿m3。混凝土面板堆石最大坝高68m,大坝上下游坡比均为1:1.5,大坝材料分区包括:石渣压重(1B)区、黏土铺盖(1A)区、混凝土趾板、混凝土面板及下游块石护坡等,混凝土面板堆石坝材料分区示意图见图1。施工过程中发生如下事件事件1:施工单位在坝体填筑前,按照设计要求对堆石料进行了现场碾压试验,通过试验确定了振动碾的激振力、振幅、频率、行车速度和坝料加水量等碾压参数。事件2:施工单位在面板混凝土施工前,提供了面板混凝土配合比,见表1表1 面板混凝土配合比事件3:混凝士趾板分部工程共有48个单元工程,单元工程质量评定全部合格,其中28个单元工程质量优良,主要单元工程、重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量优良,且未发生质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土试件质量达到优良,原材料质量合格。故该分部工程评定为优良。事件4:根据施工进度安排和度汛要求,第一年讯后坝体施工由导流洞导流,土石围堰挡水,围堰高度14.8m;第二年汛前坝体施工高程超过上游围堰顶高程,汛期大坝临时挡洪度汛,相应大坝可拦洪库容为0.3×108m3。
某水库枢纽工程,包括土石坝、泄洪洞、电站等建筑物;总库容为1.5×108m3,大坝坝高100m;工程等别为(),次要建筑物级别为(),大坝的级别为(),大坝的合理使用年限为()。根据施工进度安排和度汛要求,第一年汛后坝体施工由土石围堰挡水,土石围堰的级别为(),土石围堰的洪水标准为(),第二年汛前坝体施工高程超过上游围堰顶高程,汛期大坝临时挡洪度汛,相应大坝可拦洪库容为0.3×108m3。大坝施工期的洪水标准为()。
【背景资料】某土石坝水利枢纽工程由挡水坝、溢洪道、发电站、灌溉涵洞等建筑物组成。水库总库容8.5亿m3,挡水坝为黏土心墙土石坝,最大坝高95m。工程施工过程中发生如下事件:事件1:在主坝施工中,施工单位报送的施工方案部分内容如下:选用振动碾对坝体填筑土料进行压实;施工前通过碾压实验确定土料填筑压实参数:坝体填筑时先进行黏土心墙填筑,待心墙填筑完成后,再进行上下游反滤料及坝壳料填筑。事件2:为加强工程施工安全生产管理,施工单位根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015),结合本工程项目安全生产实际,制定项目安全生产总体目标和年度目标,并在施工过程中,狠抓安全生产管理制度的落实。事件3:电站基坑深6m,施工单位按安全生产的相关规定,并结合本工程的实际情况,编制了电站基坑工程开挖专项施工方案,该方案编制完成后直接报监理单位批准实施。事件4:某天夜间在进行水电站厂房混凝土浇筑时,现场灯光昏暗,4名工人在距地面 28m高的作业处攀爬脚手架,不慎跌落,直接坠地死亡。事故发生后,相关单位立即启动了应急响应相应等级。事后调查结果表明,施工单位落实安全生产管理制度方面不到位,该项目部不重视“三级安全教育”工作。
【背景资料】某平原区拦河闸工程主要用于防洪,其保护人口为100万人,闸室结构如下图所示。本工程施工采用全段围堰法导流,上、下游围堰为均质土围堰,闸基为轻粉质砂壤土,基坑采用深井降水。施工过程中突然发现上游围堰后(基坑侧)有大面积管涌群,施工单位为防止事故发生,及时就近挖取黏性土进行封堵,随着上游水位继续上涨,封堵失败,围堰决口,导致刚浇筑的闸室底板、下游消能防冲设施被冲毁,造成直接经济损失100万元。事故发生后,施工单位按“四不放过”原则,组织有关单位制定处理方案,报监理机构批准后,对事故进行了处理,处理后不影响工程正常使用,对工程使用寿命影响不大。
【背景资料】某小型排涝枢纽工程,由排涝泵站、自排涵闸和支沟口主河道堤防等建筑物组成、泵站和自排涵闸的设计排涝流量均为9.0m3/s,主河道堤防级别为3级。排涝枢纽平面布置示意图见图1.根据工程施工进度安排,本工程利用10月~次年4月一个非汛期完成施工,次年汛期投入使用。支沟口主河道堤防采用黏性土填筑,现场复勘时发现料场土料含水量偏大,不满足堤防填筑要求。
【背景资料】某水利枢纽由混凝土重力坝、引水隧洞和电站厂房等建筑物组成。最大坝高123m,水库总库容2×108m³,电站装机容量240MW。混凝土重力坝剖面图见下图。本工程在施工中发生如下事件:事件一:施工单位根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2014)和设计图纸编制了帷幕灌浆施工方案,计划三排帷幕孔按顺序A→B→C依次进行灌浆施工。事件二:施工单位根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2017),先按高峰月浇筑强度初步确定了混凝土生产系统规模,同时又按平层浇筑法计算公式Qh ≥Kh SD/(t1-t2),复核了混凝土生产系统的小时生产能力。事件三:施工单位根据《水工混凝土施工规范》(SL 667-2014),对大坝混凝土采取了温控措施。首先对原材料和配合比进行优化,降低混凝土水化热温升,其次在混凝土拌合、运输和浇筑等过程中采取多种措施,降低混凝土的浇筑温度。
【背景资料】某水库枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成。水库总库容5.84×108m3,电站装机容量6.0MW;主坝为黏土心墙土石坝,最大坝高90.3m;灌溉引水洞引水流量45m3/s;溢洪道控制段共5孔,每孔净宽15.0m。工程施工过程中发生如下事件:事件一:为加强工程施工安全生产管理,根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定,项目法人组织制定了安全目标管理制度、安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度;并对施工单位安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。事件二:工程开工前,施工单位根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T 5274-2012),对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价。通过作业条件危险性评价,部分单位工程的危险性大小D值及事故可能造成的人员伤亡数量和财产损失情况如下:主坝:危险性大小值D为240,可能造成10~20人死亡,直接经济损失2000~3000万元;副坝:危险性大小值D为120,可能造成1~2人死亡,直接经济损失200~300万元;溢洪道:危险性大小值D为270,可能造成3~5人死亡,直接经济损失300~400万元;引水洞:危险性大小值D为540,可能造成1~2人死亡,直接经济损失1000~1500万元。事件三:电站基坑开挖前,施工单位编制了施工措施计划,部分内容如下:(1)施工用电由系统电网接入,现场安装变压器一台;(2)基坑采用明挖施工,开挖深度9.5m;下部岩石采用爆破作业,规定每次装药量不得大于50kg,雷雨天气禁止爆破作业;(3)电站厂房墩墙采用落地式钢管脚手架施工,墩墙最大高度26.0m;(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输,每次混凝土运输量不超过6m3,并要求风力超过7级暂停施工。
【背景资料】某调水枢纽工程主要由泵站和节制闸组成,年调水量7.6×108m³,节制闸共5孔,单孔净宽8m,非汛期截止时关闭挡水,汛期节制闸开敞泄洪,该枢纽工程在施工过程中发生如下事件:事件一:项目法人向施工单位提供了水文、气象、地质资料,还提供了施工现场及施工可能影响的毗邻区域内的地下管线资科。事件二:基坑开挖前,施工单位编制了施工组织设计,部分内容如下:1)施工用电从附近系统电源接入,现场设临时变压器一台;2)基坑开挖采用管井降水,开挖边坡坡比1:2,最大开挖深度9.5m;3)泵站墩墙及上部厂房采用现浇混凝土施工,混凝土模板支撑最大搭设高度15m ,落地式钢管脚手架搭设高度50m;4)闸门、启闭机及机电设备采用常规起重机械进行安装,最大单件吊装重量150kN;事件三:施工时正值汛期,某天地基开挖的过程由于处理不当导致了事故,该事故经处理虽然不影响工程正常使用,但对工程使用寿命有一定影响。事故处理费用70万元,延误工期40天。
【背景资料】某水电站工程主要工程内容包括:混凝土重力坝、电站厂房、溢洪道等,工程规模为中型。水电站装机容量为50MW,混凝土坝坝顶高程417m,最大坝高65m。该工程施工平面布置示意图如图5-1所示。图5-1 施工平面布置示意图事件一:根据合同工期要求,该工程施工导流部分节点工期目标及有关洪水标准如表5-1所示。表5-1 施工导流部分节点工期目标及有关洪水标准表 事件二:上游围堰采用均质土围堰,围堰断面示意图如图5-2所示,施工单位分别采取瑞典圆弧法(K1)和简化毕肖普法(K2)计算围堰边坡稳定安全系数,K1、K2计算结果分别为1.03和1.08。施工单位组织编制了围堰工程专项施工方案,专项施工方案内容包括工程概况等。图5-2 围堰断面示意图事件三:混凝土坝施工中,采取相应的措施严格控制其混凝土质量。混凝土拆模后检查其外观质量。对混凝土强度或内部质量有怀疑时,采取适应的方法进行检查。事件四:为保证蓄水验收工作的顺利进行,2017年9月,施工单位根据工程进度安排,向当地水行政主管部门报送工程蓄水验收申请,并抄送项目审批部门。
【背景资料】某水库枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成。水库总库容5.84×108m3,电站装机容量6.0MW;主坝为黏土心墙土石坝,最大坝高90.3m。
案例(一)【背景资料】某引调水工程,输水线路长15km,工程建设内容包括渠道、泵站、节制闸、倒虹吸设计年引调水量1.2x108m³,施工工期3年。工程施工过程中发生如下事件:事件1:监理机构组织项目法人、设计和施工等单位对工程进行项目划分,确定了主要分部工程、重要隐蔽单元工程等内容。项目法人在主体工程开工后一周内将项目划分表及A91说明书面报工程质量监督机构确认。事件2:施工单位根据《大中水程建设风险管理规范》CB/T 50927-2013将本工程可能存在的项目风险,按照风险大小及影响程度并结合处置原则制定了相应的处置方法,具体包括风险利用、风险缓解、风险规避、风险自留和风险转移等,项目风险与处置方法对应关系见表1。事件3:施工单位在施工现场设置的安全标志牌有:①必须戴安全帽;②禁止跨越;③当心坠落等;事件4:倒虹吸顶板混凝土施工时,模板支撑系统失稳倒塌,造成9人重伤、3人轻伤的生产安全事故。施工单位第一时间通过电话向当地政府相关部门快报了事故情况,内容包括施工单位名称、单位地址、法定代表人姓名和手机号,重伤、轻伤、失踪和失联人数等。
某中型进水闸工程,共9孔,每孔净宽10m。闸底板前趾底部布置一道混凝土防渗墙;下游防冲槽处自然地面高程16.8m,地下水水位16.0m,建基面高程11.0m。工程施工过程中发生如下事件:事件1:工程工期22个月,全年施工,上游采用黏土围堰,围堰的设计洪水标准为5年一遇,上游水位20.4m,波浪爬高1.1m,安全超高0.5m。【问题】指出该水利枢纽工程的工程等别、面板堆石坝建筑物的级别,指出土石围堰的的级别及上游堰顶高程。
某水利枢纽工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成,其年引水量为2.0亿m³,混凝土面板堆石坝最大坝高100m。根据施工进度安排和度汛要求,第一年汛后坝体施工由导流洞导流,土石围堰挡水,围堰高度 15.8m;水库工程封堵后,其设计洪水标准为100~200年。【问题】指出该水利枢纽工程的工程等别、工程规模及面板堆石坝建筑物的级别,指出土石围堰的级别及洪水标准。
【背景资料】某平原区枢纽工程由采用闸、站结合布置方式,该枢纽工程的发电装机容量为300MW。该基坑处于黏土地层,且边坡不稳,故采用管井法降水。该枢纽工程在施工期间发生如下事件:事件一:在水闸闸墩施工过程中,由于设备原因影响该工程使用寿命和正常运行,需返工或采取补救措施,造成了直接经济损失300万元。事件二:施工单位为加强施工安全生产管理,对施工现场的“三宝”进行严格排查。事件三:水闸主体结构混凝土的施工按相关技术规范《水工混凝土施工规范》SL677-2014中的原则有序进行。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000),确定临时水工建筑物级别的依据包括( )等。
临时性水工建筑物的级别应根据( )确定。
确定临时性水工建筑物的级别,应考虑的因素包括( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定,下面大坝可以提高一级的有( )。
调洪库容是( )至( )之间的水库容积。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000,确定围堰级别的依据包括( )等。
下列库容的水库中,属于中型水库的是( )。
在一级堤防上建一个小型穿堤涵洞,穿堤建筑物的级别是( )。
水利水电工程永久性水工建筑物的级别应该根据建筑物所在工程的等别,以及建筑物的重要性而确定,共可分为( )。
某新建灌溉工程,总库容为200万m3,该工程的规模为( )。
某新建灌溉工程,总库容为70万m3,该工程的规模为( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),某水库设计灌溉面积为98万亩,则此水库的工程等别至少应为( )等。
根据《水利水电工程等级划分洪水标准》(SL252-2017),水库总库容为5 *107m3,那么水库的工程规模为( )。
某土石坝施工高程超过临时性挡水建筑物顶部高程,坝前的拦洪库容为1 ×108m3,那么坝体施工期临时度汛的洪水标准为( )重现期(年)。
兴利库容是水库死水位与( )之间的库容。
某水电站工程,发电装机容量150MW,则其次要建筑物的级别为( )级。
某土石坝工程施工高程超过上游围堰高程,其相应的拦洪库容为0.8X108m3,该坝施工期临时度汛的洪水标准为( )年一遇。
某堤防工程保护对象的防洪标准为50年一遇,该堤防工程的级别为( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 250-2017),水利水电工程等别分为( )等。
某水利工程土石围堰级别为4级,相应围堰洪水标准应为( )年一遇。
某水利水电工程中的灌排泵站,其灌溉面积为100万亩,其工程等别为( )等。
某水库枢纽工程,包括大坝、溢洪道、护坡、泄水涵洞等工程,库容为0.1×108m3,则该枢纽工程次要建筑物级别应为( )级。
某水库特征水位示意图如下,h是指( )。
某水库枢纽工程,包括大坝、溢洪道、护坡、泄水涵洞等工程,库容为1×108m³,则该枢纽工程次要建筑物级别应为( )级。
某水库大坝为土石坝,库容为5000万m³,坝高为80m,则该土石坝级别为( )级。
水库最高洪水位以下的静库容是( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,小(1)型水库的总库容是( )×106m3。
水库防洪库容是指防洪限制水位与( )之间的水库容积。
某水利工程土石围堰级别为5级,相应围堰洪水标准应为( )年一遇。
工程等别为Ⅱ等的水利工程,其主要建筑物与次要建筑物的级别分别为( )。
结合库容是水库正常蓄水位与( )之间的库容。
工程等别为Ⅱ等的水利工程,其主要建筑物与临时性建筑物的级别分别为( )。
某泵站工程等别为Ⅱ等,其次要建筑物级别应为( )级。
某水工建筑物水库库容1.5亿立方米,大坝坝高210米,该大坝级别为( )级别。
某1级土石坝导流泄水建筑物封堵期间,进口临时挡水设施的设计水位的洪水标准应为( )年一遇。
某水库大坝为土石坝,库容为3亿m³,坝高92m,则该水库大坝的级别为( )。
某水利工程等别为II等,其主要建筑物和次要建筑物级别分别为( )。
某堤防工程保护对象的防洪标准为50年一遇,该堤防工程的级别为( )。
某水利水电工程等别为Ⅲ等,其次要建筑物级别应为( )级。
水利水电工程等别分为( )等。
水库中总库容指的是( )以下的水库容积。
兴利库容指的是( )与死水位之间的水库容积。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017的规定,防洪标准大于100年的堤防工程的级别是( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017的规定,某土石结构临时性水工建筑物洪水标准为重现期20~10年,则该临时性水工建筑物的级别是( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252—2017,水利水电工程根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性,划分为( )。
某水闸工程级别为2级,其施工围堰的级别应为( )级。
某均质土围堰级别为5级,其洪水标准(洪水重现期)范围相应为( )年。
水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位称( )。
水库在正常运用情况下,为满足设计的兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位称( )。
水库在正常运用的情况下,允许消落到的最低水位称( )。
据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2017),某水库工程库容7800万m³,则此水库的工程等别至少应为( )等。
某混凝土坝坝前拦洪库容为8×108m³,其施工高程超过临时性挡水建筑物顶部高程,则坝体施工期临时度汛的洪水标准为( )。
水库遇大坝的校核洪水时在坝前达到的最高水位,称为( )。
水库总库容所对应的特征水位是( )
某堤防工程其保护对象防洪标准为25年一遇,根据《堤防工程设计规范》,该工程次要建筑物的级别为( )。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017),某水库设计灌溉面积为45万亩,则此水库的工程等别至少应为( )等。
下列库容的水库中,属于小(1)型水库的是( )。
某水库大坝为土石坝,库容为5亿立方米,坝高为100m,该水库的级别为( )。
某水利枢纽工程,其发电装机容量为25×104kW,则其工程规模为( )。
【背景资料】某2级堤防加固工程主要工程内容有:①背水侧堤身土方培厚及堤顶土方加高;②迎水侧砌石护坡拆除;③迎水侧砌石护坡重建;④新建堤基裂隙黏土高压摆喷截渗墙;⑤新建堤顶混凝土防汛道路;⑥新建堤顶混凝土防浪墙。一辆特重起重机在堤顶上进行吊装作业时,发生设备坍塌,造成3人死亡,直接经济损失300万元。项目法人组织制定了本工程安全事故应急预案,落实了事故应急保障措施。
某支流河道改建工程主要建设项目包括:5.2km新河道开挖、新河道堤防填筑、废弃河道回填等。堤防采用砂砾石料填筑,上游坡面采用现浇混凝土护坡,上游坡脚设置现浇混凝土脚槽,下游坡面采用草皮护坡,堤防剖面示意图如图1-2所示。【问题】指出图1-2中堤防采用的防渗形式;写出图1-2中①、②、③、④所代表的构造名称。
【案例节选】下图为堆石棱体排水。【问题】请指出1、2、3、4 分别代表的结构名称。
【案例节选】某水库枢纽工程总库容为1500万m³,工程包括大坝、溢洪道等,大坝为黏土心墙土石坝,最大坝高为35m,如下图。【问题】指出图中①和②所代表的部位名称;A 侧为大坝上游还是下游?
指出图中①和②所代表的部位名称;A侧为大坝上游还是下游?
【背景资料】某综合利用水利枢纽工程位于我国西北某省,枯水期流量很少,坝址处河道较窄,岸坡平缓。大坝为黏土心墙土石坝,如下图所示:施工过程中发生如下事件:事件1:施工单位选用振动碾作为大坝土料主要压实机具,并在土料填筑前进行了碾压试验,确定了主要压实参数。事件2:工程开工后,由于征地工作受阻未及时提供施工场地,使土方工程开工滞后1个月,承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书,并指示承包人调整土方工程施工进度计划,混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机、2台推土机、10辆自卸汽车和1套拌合站进场后1个月的闲置费用。
土坝中起防渗作用的构造有( )。
土石坝的护坡形式有草皮、抛石、干砌石、浆砌石、混凝土或钢筋混凝土、沥青混凝土或水泥土等。其作用是( )。
土石坝设置黏土心墙的目的包括( )。
土石坝设置护坡的作用包括( )。
土石坝干砌石护坡的主要作用有( )。
下列关于土石坝坝体排水设施的说法,正确的有( )。
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