【背景资料】某桥2号墩基础为 2m、桩长25m的钻孔灌注桩,地质条件如下:原地面以下依次为黏土、卵砾石、强风化泥岩。地下水位在原地面以下2.5m。采用钢护筒结构。
背景资料
某项目部承接一项顶管工程,其中DN1350mm管道为东西走向,长度90m;DN1050mm管道为偏东南方向走向,长度80m。设计要求始发工作井y采用沉井法施工,接收井A、C为其他标段施工(如图5示),项目部按程序和要求完成了各项准备工作。


开工前,项目部测量员带一测量小组按建设单位给定的测量资料进行高程点与y井中心坐标布设,布设完毕后随即将成果交予施工员组织施工。
按批准的进度计划先集中力量完成y井的施工作业,按沉井预制工艺流程,在已测定的圆周中心线上按要求铺设粗砂与D,采用定型钢模进行刃脚混凝土浇筑,然后按顺序先设置E与F,安装绑扎钢筋,再设置内、外模板,最后进行井壁混凝土浇筑。
下沉前,需要降低地下水(已预先布置了喷射井点),采用机械取土;防止y井下沉困难,项目部预先制定了下沉辅助措施。
y井下沉到位,经检验合格后,顶管作业队进场按施工工艺流程安装设备:K→千斤顶就位→观测仪器安放→铺设导轨→顶铁就位。为确保首节管节能顺利出洞,项目部按预先制定的方案在y井出洞口进行土体加固;加固方法采用高压旋喷注浆,深度6m(地质资料显示为淤泥质粘土)。
【背景资料】某桥2号墩基础为 2m、桩长25m的钻孔灌注桩,地质条件如下:原地面以下依次为黏土、卵砾石、强风化泥岩。地下水位在原地面以下2.5m。采用钢护筒结构。
【背景资料】某施工单位承建一井下半圆拱形硐室,硐室墙高8m、宽6m。地质资料显示,围岩中等稳定,瓦斯含量低。该硐室采用光面爆破掘进,铺网喷支护,喷射混凝土强度为C20,喷层厚度为200mm,初喷厚度50mm,复喷厚度150mm。该硐室长46m,然后按计划与三环水仓贯通。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:为加快掘进进度,施工单位拟采用全断面一次爆破作业方式,并编制了施工安全技术措施。监理单位审核后认为不妥,建议采用正台阶工作面施工方法,并要求严格执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。
事件2:某日探水钻进时,发现钻孔出水量突然增大并有顶钻现象,因钻进深度尚未达到施工方案要求,工人准备继续钻进以进一步观察出水量。
事件3:某次监理工程师在检查井下工作面喷射混凝土等工作时发现:喷浆工手持喷头离帮部3米,喷嘴指向与受喷面应保持45°夹角;喷射混凝土分两次进行,初喷混凝土50mm后间隔3h直接进行复喷。监理工程师要求施工单位整改。
980沟尾矿库是上世纪七十年代A钢铁公司建设的尾矿库,1982年7月,尾矿库曾被洪水冲垮,A钢铁公司在原初期坝下游约150m处重建了浆砌石初期坝。1988年,A钢铁公司决定停用980沟尾矿库,并进行了简单闭库处理,此时尾矿库总坝高约36.4m。
2000年,A钢铁公司拟重新启用980沟尾矿库,新建约7m高的黄土子坝, 但基本未排放尾矿。
2017年9月,B矿业有限公司擅自在停用的980沟尾矿库上筑坝放矿,堆筑的堆积坝下游坡比为1:1.38,陡于原设计值。为解决选矿厂用水不足的问题,B矿业有限公司在库内违规超量蓄水,开始放矿前在原尾矿库滩面及黄土子坝上游坡面铺设塑料膜;在堆积过程中,铺设多层塑料膜于沉积滩面上,导致库内水位过高,干滩长度过短,浸润线抬升。
自2018年初以来,尾矿坝下游坡面多次出现渗水现象,B矿业有限公司采取在子坝外坡黄土贴坡(贴坡厚度 4.0m)的方法堵水。贴坡体与原黄土子坝连成一体,使尾矿堆积坝外坡形成一道堵水斜墙,堵挡坝内水外渗,导致尾矿堆积体浸润线快速升高,坝体呈饱和状态,形成一个高势能饱和体。
2018年9月8日7时58分,坝高约50.7m、库容约36.8×104m³、储存尾矿约29.4×104m³的 980 沟尾矿库突然发生溃坝,尾矿流失量约19×104m³,波及范围约35K㎡,最远影响距离约2.5km。事故发生后,B矿业有限公司经理甲及时向矿山安全监管部门报告了事故。
事故造成281人死亡,33人受伤,直接经济损失9619.2万元。经历本次事故后,该矿业公司痛定思痛,加强了技术管理和安全管理,尤其重视了安全检查工作,定期开展安全大检查。加强了风险管控,在各重要位置设立了重大风险公告栏。
根据以上场景,回答下列问题(共22分):
【背景资料】
某高速公路路基工程,路线全长12km,包含土方填筑1342549m³,路线地表为高、低液限黏土及低液限黏土夹粉细砂层。根据总体施工计划,有效利用施工期为300天。某施工企业承担了该项工程,其企业设备管理统计,机械利用率为90%,其拥有的部分碾压设备及其生产率如下表

【背景资料】
某电信工程公司承担了200个3G移动基站的安装工程,内容包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线安装。部分基站设备与原有2G设备共站安装,需进行电源割接。
施工过程中,项目经理到工地去巡视检查,看到了以下现象:甲工地,两个工人正站在一个梯子上整理走线架上的线缆,一个工人在对地钻孔后随手把电钻放到地上,去搬电池架;乙工地,一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上;丙工地,铁塔周围设置了警示区,3个工人身着长袖工装正在铁塔上安装天馈线,有2人为行动方便摘掉了安全带。项目经理在各工地都向带班人员指出了错误的做法并要求整改。
在进行天馈线测试时发现有很多条天馈线电压驻波比不合格,技术人员对产生的原因进行了统计分析,见表1。

背景资料:
某公司承建一城市高架桥施工,该标段为5联连续梁桥,跨径组合为3×30m+(4×30m)×3+3×30m,每跨布置5片箱梁。上部结构施工采用先简支后连续施工方法,下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌注桩。施工中发生如下事件:
事件一:钻孔施工及泥浆循环系统示意图如下图所示,其中D为钻头、E为钻杆、F为钻机回转装置,G为输送管,泥浆循环如图中箭头所示方向。

事件二:监理工程师巡视时发现,一钻孔的垂直度不符合要求,要求施工单位立即整改。
事件三:桩基施工过程中,施工单位采取了如下做法:
(1)桩基混凝土的坍落度为180~220mm。
(2)水下混凝土灌注前,对导管进行气压试验。
(3)灌注混凝土过程中注意测量混凝土顶面高程,灌注至桩顶设计标高时即停止施工。
案例(二)
背景资料:
背景资料:某公司承建一项市政管沟工程。其中穿越城镇既有道路的长度75m,采用
Ф=2000mm泥水平衡机械顶管施工。道路两侧设顶管工作井、接收井各1座,结构尺寸见图2所示,两座井均采用沉井法施工,开挖前采用管井降水。设计要求沉井分节制作、分次下沉,每节高度不超过6m。

图2沉井剖面示意图(单位mm)(注:括号内数字为接收井尺寸)项目部编制的沉井施工方案如下:
(1)测量定位后,在刃脚部位铺设砂垫层,铺垫木后进行刃脚部位钢筋绑扎、模板安装、浇筑混凝土。
(2)刃脚部位施工完成后,每节沉井按照满堂支架→钢筋制作及安装→A→B→C→内外支架加固→浇筑混凝土的工艺流程进行施工。
(3)每节沉井混凝土强度达到设计要求后,拆除模板,挖土下沉。沉井分次下沉至设计标高后进行干封底作业。
【背景资料】
某大型引调水工程施工投标最高限价3亿元,主要工程包括水闸、渠道及管理设施等,招标文件按照《水利水电工程标准施工招标(2009版)编制,建设管理过程中发生如下事件:
事件一:招标文件有关投标保证金的条款如下:
条款1:投标保证金可以银行保函方式提交,以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出;
条款2:投标保证金应在开标前3天向招标人提交;
条款3:联合体投标的,投标保证金必须由牵头人提交:
条款4:投标保证金有效期从递交投标文件开始,延续到投标有效期满后30天止;
条款5:签订合同5个工作日内,招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息,中标人的投标保证金和利息除招标代理费后退还:
事件二:某投标人编制的投标件中,柴油预算价格计算样表见表5
事件三:中标公示期间,第二中标候选人投拆第一中标候选人项目经理有在建项目(担任项目经理),经核查该项目已经竣工验收,但在当地建设行政主部门监管平台中末销号;
事件四:招标阶段,初设批复的管理设施无法确定准确价格,发包人以暂列金额600万方式在工程量清单中明标列出,并说明若总承包单位未中标,该部分适合分包管理。合同实施期间,发包人对管理设施公开招标,总承包单位参与投标,但末中标,随后发包人与中标人就管理设施签订合同:
事件五:承包人已按发包人要求交履约保证金,合同支付条款中,工程质量保证证金的相关规定如下:
条款1:工程建设期间,每月在工程进度支付款中按3%比例预留,总额不超过工程价款结算总额的3% ;
条款2: 工程质量保修期间,以现余、支票、汇票方式预留工程质量保证金的,预留总额为工程价款结算总额的5% ,以银行保函方式预留工程质量保证金的,预留总额为工程价款结算总额的3% ;
条款3:工程质量证金担保期限从通过工程竣工验收之日起计算:
条款4:工程质量保修期限内,由于承包人原因造成的缺陷,处理费用超过工程质量保证金数额的,发包人还可以索赔;
条款5:工程质量保修期满时,发包人将在30个工作日内将工程质量保证金及利息退回给承包人;