某矿井井底车场和主要硐室的施工网络计划如图所示,图中时间单位为月。实际施工过程中, F工作由于工作面出现瓦斯突出,进行处理耽误了1个月的时间;D工作在通过断层破碎带时,由于排水水泵故障造成巷道被淹,施工单位及时制定了应急处理方案,在D工作进行了1个月时,增开了一条临时巷道,安排D的后续工作施工,该工作名称为S,在B工作后面, G.J.M工作前面,时间1个月, 工作最后耽误了3个月的时间。
某城市商业银行是一家“总行支行”两级架构的中小型商业银行。该行近期从外部引进一名风险管理专家担任首席风险官(CRO),负责按照行业良好实践标准改造该行的风险管理流程机制。这名专家到任后带领-支专业团队着手调整该行风险管理体系,包括设计了该行的风险治理架构,明确了各层级、各部门的风险管理职责,建立了风险偏好、风险限额管理体系。同时考虑到该行虽然规模不大,但此前曾因流动性管理不善发生账户透支事件,造成不良影响,因此在风险管理体系调整中重新制定了流动性风险管理流程,将流动性风险纳入到全面风险管理体系中。
经过首席风险官和专业团队的努力,该城商行建立了符合行业良好实践标准的全面风险管理体系,形成了清晰的风险事件报告路径。在整体风险管控方面,由首席风险官提出建议,经该行董事会审议后,确定了总体审慎的风险偏好,并将流动性覆盖率的偏好定量指标设置为不低于102%。在高级管理层层面,根据风险管理部意见,并经高级管理层风险管理委员会审议,进一步确定了流动性覆盖率偏好指标的检测值为不低于105%。按照风险偏好和风险限额管理要求,年初由风险管理部统一组织,向高管层风险管理委员会提交风险限额申请。根据上一年度备付率的实际情况,本年度该行备付率限额确定为3%-4%之间。
为强化流动性风险管理,该行确定资产负债管理部是全行流动性管理的牵头部门、风险管理部是全行全面风险管理牵头部门。为将流动性风险管理纳入全面风险管理体系,该行要求资产负债管理部在年初开展流动性影响分析,以便向高管层风险管理委员会提交流动性风险限额申请。
注:备付金率=(在央行存款+库存现金法定准备金)/存款总额
根据上述材料,按照良好风险管理实践标准,回答以下问题:
某矿井井底车场和主要硐室的施工网络计划如图所示,图中时间单位为月。实际施工过程中, F工作由于工作面出现瓦斯突出,进行处理耽误了1个月的时间;D工作在通过断层破碎带时,由于排水水泵故障造成巷道被淹,施工单位及时制定了应急处理方案,在D工作进行了1个月时,增开了一条临时巷道,安排D的后续工作施工,该工作名称为S,在B工作后面, G.J.M工作前面,时间1个月, 工作最后耽误了3个月的时间。
根据资料(2)和资料(3),下列各项中,甲公司收到丙公司代销清单的会计处理表述正确的是( )。
结转主营业务成本40万元
确认主营业务收入51万元
结转主营业务成本56万元
确认主营业务收入60万元
某公司总承包某中型工厂项目,该项目划分为4个单位工程。经业主单位同意,总承包单位将土建及主体厂房设备安装工程自行施工外,其余专业工程分别分包给有相应资质的单位,并与之签订了专业分包合同。施工过程中发生了下列事件:
事件一:A公司分包全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总承包和分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊过程中质检人员检査了焊接工艺指导书中电流、电压的执行情况。
事件二:由于专业分包合同中没有关于拖欠劳务工人工资的控制条款,尽管总承包单位每月按工程进度及时给各分包单位支付工程款,但仍有分包单位拖欠劳务工人工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工人欲罢工。
事件三:B公司分包主体厂房以外部分的机电设备安装工程。施工中由于建设单位供应的部分设备延期交付一个月,造成人员、设备闲置,工期滞后;又由于某电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位共同研究补救方案,委托设计单位出了设计变更单,B公司处理过程中增加了5万元费用(含人工、材料、机械费)。工程后期,建设单位要求仍按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加劳动力和施工机具,终于按期完成。总包、分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。
【背景资料】某施工单位施工防波堤工程,堤长800m,堤头为沉箱直立式结构,堤身为抛石斜坡堤,扭王字块护面,施工组织设计编制完成后,因业主和监理催促,项目经理审查后直接报给了监理和业主。施工中检查发现,扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上,经询问,施工单位说,如此排列观瞻整齐、美观。
胸墙混凝土掺人粉煤灰,取代15%的水泥,超量取代,超量取代系数k=1. 3,混凝土的水胶比为0. 6,拌合水用量180kg/ m3。混凝土人模温度38℃,测温系统显示混凝土内部最高温度82℃,表面温度52℃,混凝土养护7d,发现有裂缝数条。
某施工单位中标承建一矿山技术改造项目,项目内容包括边界回风立井和井下2000m回风大巷。井筒净直径7.5m,井深560m;井检孔资料显示井筒在300m以下有2个含水层,每个含水层预计涌水量约9m³/h。施工单位编制的井筒施工机械化配套方案如下:
提升采用1台JKZ-2.8/15.5凿井提升机配1个5m³吊桶; 凿岩采用1台FJD-6型伞钻配YGZ-70型凿岩机, 炮眼深度4m; 出矸采用1台HZ-10型中心回转抓岩机; 砌壁采用YJM型整体金属模板,高度4m;井筒排水在吊盘上布置1台MD46-80×6型卧泵;压风管路和供水管路采用双滚筒凿井绞车联合悬吊,排水卧泵动力电缆和放炮电缆采用一台单滚筒凿井绞车联合悬吊。
井筒开工前,施工单位考虑到该井筒含水层涌水量较小,并未安装排水泵及管路。施工过程中,发生了下列事件:
事件1:井筒施工进入基岩段掘进放炮后,出矸发现矸石内有未爆的雷管和炸药,工作面有部分完好的炮眼封泥和连线,施工单位及时查找原因并进行了处理,确保了井筒的正常施工。
事件2:井筒施工至260m时,工作面发生30m³/h突水。经建设单位同意,施工单位采取排水、注浆措施通过该含水层。施工单位从邻近项目部调来水泵并安装,用时3d,增加费用20万元;井筒排水用时8d,增加费用50万元;注浆堵水用时15d,增加费用300万元。施工单位及时向建设单位提出费用和工期索赔。
事件3:通过300m以下含水层时,淋水达到8m³/h,在金属模板脱模后,混凝土表面局部出现蜂窝麻面。
案例(一)
背景资料:
某公司承建城市主干道改扩建工程,现有路面的宽度为 15m,两侧各拓宽 10m,形成主干道;路面结构:300mm 厚的水泥稳定土底基层,350mm 厚二灰碎石混合料基层,AC-25 沥青混凝土厚 70mm、AC-20 沥青混凝土厚 50mm、改性沥青 SMA-13 厚 40mm 面层。新旧路面结合部位铺土工格网两层,以防止路面出现反射裂缝。
施工项目部依据设计要求,并结合现场条件编制了施工组织设计,施工部署分为三个阶段,首先同时施工两侧加宽道路;然后对现有道路进行铣刨、裂缝处理施工;最后道路整幅分段摊铺改型沥青混凝土面层。施工组织设计按照规定程序获得批准。
施工项目部按照施工方案搭设围挡,设置交通指示和警示信号标志。鉴于施工工期紧迫已进入雨期施工,项目部拟进行基层施工,采取如下措施:采用初凝时间 3h 以下的 32.5级硅酸盐水泥和现场原状松散土,按照设计配比现场拌合水泥稳定土;水泥稳定土一次碾压成型,保湿养护 3h 后即进行下道工序。
【背景资料】
某公司承建一污水处理厂扩建工程,新建AAO生物反应池等污水处理设施。采用综合箱体结构形式,基础埋深为5.5~9.7m,采用明挖法施工,基坑围护结构采用φ800mm钢筋混凝土灌注桩,止水帷幕采用φ600mm高压旋喷桩。基坑围护结构与箱体结构位置立面如图2所示。施工合同专用条款约定如下:主要材料市场价格浮动在基准价格士5%以内(含)不予调整,超过土5%时对超出部分按月进行调整;主要材料价格以当地造价行政主管部门发布的信息价格为准。施工过程中发生了如下事件:
事件一:施工期间,建设单位委托具有相应资质的监测单位对基坑施工进行第三方监测,并及时向监理等参建单位提交监测成果。当开挖至坑底高程时,监测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项目部及时启动稳定坑底应急措施。
事件二:项目部根据当地造价行政主管部门发布的3月份材料信息价格和当月部分工程材料用量,申报当月材料价格调整差价。3月份部分工程材料用量及材料信息价格见表2。
事件三:为加快施工进度项目部增加劳务人员。
施工过程中,一名新进场的模板工发生高处坠亡事故。当地安全生产行政主管部门的事故调查结果显示:这名模板工上岗前未进行安全培训,违反作业操作规程;被认定为安全责任事故。根据相关法规,对有关单位和个人作出处罚决定。
【背景资料】某施工单位中标建设一公路工程,该公路工程包括12km的路基路面和一桥梁工程。其网络图编制如下,并得到监理工程师的批准。

路面施工进度网络图(单位: d)
路基施工中需要10多万m3的土方,填方采用松散的砂性土和黏土,含水量在25%左右。土方料场距填方处在200~300m左右。合同约定工期为300d。合同约定,每提前1d奖励5000元,每延误1d罚款10000元。为加快施工进度,施工单位决定路面的基层和面层分成三段进行施工,基层每段的持续时间为25d、面层每段的持续时间为15d。