2020年8月,某施工单位承接了一项直埋线路工程;施工前项目技术负责人组织管理人员及技术人员编制施工组织设计,明确了质量的管理目标及资源配置计划,最后交由项目技术负责人审批。施工前,施工单位估算了项目所需人材机用量并配置施工资源,确定施工组织结构,施工路由中经过一条宽100m河流,施工单位在光缆过河段河堤两岸上安装了2块水线标志牌。
施工过程中,出现部分质量不合格情况,施工单位采用调查分析法进行分析,并填写相应调查表;施工完毕后,施工单位提交了竣工验收报告及完整结算文件。
年折旧率=(折旧年限一已使用年限)÷[折旧年限×(1+折旧年限)÷2],而年折旧额=(固定资产原值一预计净残值)×年折旧率。这是计算固定资产折旧年数总和法的方法。( )
2020年8月,某施工单位承接了一项直埋线路工程;施工前项目技术负责人组织管理人员及技术人员编制施工组织设计,明确了质量的管理目标及资源配置计划,最后交由项目技术负责人审批。施工前,施工单位估算了项目所需人材机用量并配置施工资源,确定施工组织结构,施工路由中经过一条宽100m河流,施工单位在光缆过河段河堤两岸上安装了2块水线标志牌。
施工过程中,出现部分质量不合格情况,施工单位采用调查分析法进行分析,并填写相应调查表;施工完毕后,施工单位提交了竣工验收报告及完整结算文件。
市政城市水厂改扩建工程,内容包括多个现有设施改造和新建系列构筑物。新建的一座半地下式混凝沉淀池,池壁高度为5.5m,设计水深4.8m,容积为中型水池:钢筋混凝土薄壁结构,混凝土设计强度C35、防渗等级P8。池体地下部分处于硬塑状粉质黏土层和夹砂黏土层,有少量浅层滞水,无需考虑降水施工。
鉴于工程项目结构复杂,不确定因素多。项目部进场后,项目经理主持了设计交底;在现场调研和审图基础上,向设计单位提出多项设计变更申请。
项目部编制的混凝沉淀池专项施工方案内容包括:明挖基坑采用无支护的放坡开挖形式;池底板设置后浇带分次施工:池壁竖向分两次施工,施工缝设置钢板止水带,模板采用特制钢模板,防水对拉螺栓固定。沉淀池施工横断面布置如图所示。依据进度计划安排,施工进入雨期。

混凝沉淀池专项施工方案经修改和补充后获准实施。
池壁混凝土首次浇筑时发生跑模事故,经检查确定为外力所致对拉螺栓滑扣所致。
池壁混凝土浇筑完成后挂编织物洒水养护,监理工程师巡视发现编织物呈干燥状态,发出整改通知。
依据厂方意见,所有改造和新建的给水构筑物进行单体满水试验。
【背景资料】某海域吹填工程,取土区风浪大、运距远、吹填工程量大,选用“耙吸船—储砂坑—绞吸船—吹填”的联合施工方式。设计吹填工程量为4500万m³ ,吹填区面积为2.5km2,分为A、B 两个区,砂源距储砂坑35.0km,所取土质为中砂。本工程选用12000m3 耙吸挖泥船取砂,运至储砂坑抛砂;选用两艘3500m³/h 绞吸挖泥船将储砂坑的砂吹填到吹填区。工程施工期间12000m3 耙吸挖泥船施工参数见表4-1,3500m³/h 绞吸挖泥船施工参数见表4-2 。

【背景资料】A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主(建设单位)提供。
其中服务器为国外进口,该系统价格为采用交付港船上交货价,总价值30.00万美元,国外运费费率为3%,国外运输保险费率为0.2%,人民币对美元外汇牌价为6.8 : 1 (当时汇率),银行财务费率为0.4%,进口关税税率为12%,外贸手续费为1.2%,增值税税率为17%,海关监管手续费率为0.2%。
该工程5月20日开始施工。在施工过程中遇到以下情况:
1.5月25日由于下雨,影响总工期3天,为此A施工单位向建设单位提出工期延期3天的索赔。
2.6月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装机柜将于7天后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了工期索赔。6月6日上午上班时。乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7天到货,乙为此又向监理工程师提出了新增7天的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2天后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。
为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立刻组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。
在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。
【背景资料】某办公楼工程,建筑面积82000m²,地下三层,地上二十层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,距邻近六层住宅楼7m,地基土层为粉质粘土和粉细砂,地下水为潜水。地下水位-9.5m,自然地面-0.5m,基础为筏板基础,埋深14.5m,基础底板混凝土厚1500mm,水泥采用普通硅酸盐水泥,采取整体连续分层浇筑方式施工,基坑支护工程委托有资质的专业单位施工,降排的地下水用于现场机具设备清洗,主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包,并签订了劳务分包合同。
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:基坑支护工程专业施工单位提出了基坑支护降水采用“排桩+锚杆+截水帷幕”方案。
事件二:底板混凝土施工中,混凝土浇筑从高处开始,沿短边方向自一端向另一端进行,在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保湿养护,养护持续7d。养护至72h时,测温显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。
事件三:结构施工至十层时,工期严重滞后。为保证工期,A劳务公司将部分工程分包给了另一家有相应资质的B劳务公司,B劳务公司进场工人100人,因场地狭小,B劳务公司将工人安排在本工程地下室当做宿舍居住。工人施工前,项目技术负责人向施工作业班组进行了逐级安全技术交底,双方签字确认。
【背景资料】某新建矿井设计年生产能力为120万吨,采用立井开拓方式。该矿井主井井深700m,建设单位在招标文件中提供的地质资料预测:在井深300~310m需穿过K含水岩层,预计涌水量35m³/h左右。某施工单位中标该工程,与建设单位签订了固定总价合同,与混凝土供应公司签订了混凝土供货合同。由二级矿业工程注册建造师王某担任项目经理。在井筒施工中,发生了如下事件:
事件一:井筒施工至305m,未揭露到K含水岩层,施工单位认为建设单位提供的地质资料有误,继续组织施工。2月14日,当井筒施工至312m时,工作面发生突水事故(后证实揭露到K含水岩层),涌水量达40m³/h,事故造成3名工人重伤,井筒被淹40m。事故发生后,施工单位按照施工组织设计要求紧急安装排水设施进行排水。经建设单位同意,该段采用了工作面注浆治水措施,安全通过了K含水岩层。经统计:突水事故造成直接经济损失30万元,影响工期10d;工作面注浆发生费用50万元,影响工期25d。
事件二:当井筒施工到井深500m时,发现上部井壁淋水加大,项目经理要求加快混凝土浇筑进度,待浇筑完该模混凝土后再处理上部井壁淋水,结果该模混凝土脱模后出现质量问题。检查发现,井壁严重淋水发生在井深 450m附近。经调查,进行该段井壁混凝土浇筑时,供货商没有及时将混凝土送到,导致混凝土浇筑曾中断2次,前后耽误2h。经建设单位同意,施工单位对该段井壁进行了修复处理,投入费用20万元,影响工期2天。
事件三:井筒施工竣工验收时,建设单位要求对井壁混凝土进行破壁检查,每100m检查一处,共6处,全部合格。
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序交验、工程保修及技术方面进行了管理。
B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费18万元。管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分的液压清洗方案,方案因工艺管道的埋地部分设计未明确试验压力,拟采用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取保护措施,该方案被A公司否定。
【案例三】某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站曳引式电梯8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。
安装公司项目部进场后,将拟安装的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中,项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求,消防电梯按施工进度计划完成,并验收合格。
施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查是导轨的安装精度未达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。
表4 电梯施工进度计划