【背景资料】某港口工程预制沉箱混凝土设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值为45MPa,经计算和试配优化,确定混凝土的配合比为1:1.15:2.68,混凝土的水胶比为0.40,高效减水剂的掺量为水泥重的0.7%,AE引气剂的掺量为水泥重的0.082,混凝土的含气量为4.0%。
某磷矿山A企业采用地下开采方式,设计生产能力为50万t/a,服务年限为30年,已经开采22年,采矿作业委托具有资质的承包商B企业进行。井下有2个中段同时生产,矿山周边有采空区和废弃井巷,并已初步探明周边采空区充水。 A企业设有安全管理部门,安全管理人员不定期在井下进行安全检查,承包商B企业配备了专职安全管理人员。2008年4月某日,一组当班作业人员在第3工作面爆破时,将临近的采空区炸穿,发生透水事故。此时另一组当班作业人员正在标高低于第3工作面的第2工作面作业,造成1人死亡。
根据事后调查,A企业与B企此签订了安全协议,提供了安全管理制度并进行了培训,在作业前A企业已经向B企业进行了技术交底,并要求探水。B企业员工有培训教育记录,但都是一些简单告知内容。员工大多为临时工,且人员流动率很高。
根据以上场景,回答下列问题:
【背景资料】某港口工程预制沉箱混凝土设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值为45MPa,经计算和试配优化,确定混凝土的配合比为1:1.15:2.68,混凝土的水胶比为0.40,高效减水剂的掺量为水泥重的0.7%,AE引气剂的掺量为水泥重的0.082,混凝土的含气量为4.0%。
【背景资料】某机电工程项目,承包商根据施工承包合同规定,在开工前编制了该项目的施工进度计划,如图2-8所示(单位:月)。经项目业主确认后承包商按该计划实施。
在该机电工程施工过程中,发生了下列事件:
事件1:由于设计变更导致工作G停工待图2个月。
事件2:上述事件发生后,为保证不延长总工期,承包商需通过压缩工作G的后续工作的持续时间来调整施工进度计划。根据分析,后续工作的费率是:工作H为2万元/月,工作I为2.5万元/月,工作J为3万元/月。
某办公大楼项目,总承包单位经业主同意,与A公司签订机电安装分包合同,合同中规定:“工程量清单采用综合单价计价,合同价款不因情况发生变化进行调整”。工程内容的规定:“空调通风系统(不含防排烟系统)安装、调试;地下车库消防系统安装、调试,以施工图内容为准;工程预算由A公司按工程量清单编制,业主审查……”。
在编制预算过程中,A公司预算人员没有计算“防排烟系统”费用。施工过程中发生下列事件:
事件一:业主要求A公司进行地下车库防排烟系统的施工,A公司以合同中无此项内容为由要求合同变更。
事件二: A公司未按环境安全标准化要求实施,总承包公司要求整改。A公司用两天时间花费3万元整改合格,并编制了工期和费用索赔申请单递交给总承包公司,遭到拒绝。
事件三:为减少设备运行噪声,业主单位要求A公司将楼层内风机出口处的软连接由帆布软接改为铝箔带保温的软连接,合同变更要求按照已有的帆布软连接的综合单价。
【背景资料】某施工单位承包一主井井筒工程,井筒净直径6m,设计深度620m,基岩段为素混凝土结构,壁厚400mm。地质钻孔资料表明,在井深500m处有一厚10m的砂岩含水层,预计涌水量20m³/h。井筒施工前,施工单位提出需对含水层采取预注浆处理,建设单位未同意;施工单位按照建设单位的要求,采取了吊桶排水、强行顶水通过含水层的施工方法;为预防水患,还在井筒中安装了排水管。
在井筒施工至砂岩含水层时,涌水量逐渐增加到25m³/h,施工单位在混凝土浇筑施工时采取了相应的应急措施,并补充了相应的截、导水工作,最终井筒施工工期拖延了半个月。该段井筒验收时,发现混凝土井壁蜂窝麻面严重,混凝土井壁强度也未达到设计要求。依据监理日志关于该段井筒掘进时岩帮破裂严重、涌水量变大的描述,以及该段井壁混凝土施工期间涌水较大的记录(不存在其他相关施工质量问题的信息),建设单位认定混凝土井壁质量问题是由于施工单位爆破施工引起岩帮破裂造成的,对其提出索赔,并决定由其承担该井筒的套壁处理工作相关费用。
某施工队承担了一高瓦斯矿井巷道的施工任务,该巷道净断面为16m²,长800m,锚喷支护。地质资料显示,工作面涌水量较小,围岩中等稳定。因距煤层较近,工作面有瓦斯泄出现象。项目部劳动组织形式为三八制作业,井下单班作业人数为17人。
施工单位编制、报审了施工技术措施,采用钻眼爆破法施工:多台气腿式凿岩机打眼,炮眼深度均为2.4m,反向装药。为保证光面爆破效果,周边眼布置在断面轮廓线上,选用高密度、高爆速的炸药,采用不耦合装药的方式。技术措施经审核修改后组织实施。在施工过程中发生了以下事件:
事件一:一次爆破作业后,检查发现工作面有5个瞎炮和3个距瞎炮较远、深度约0.8m的残孔。为了处理瞎炮,施工人员立即用水冲洗了残孔,并对其进行钻眼加深,然后装药重新引爆5个瞎炮。
事件二:工作面爆破后,施工班组及时进行了通风和安全检查,然后就利用气腿式凿岩机打设顶部锚杆孔。施工中顶板发生了局部冒顶事故,致使3名工人重伤。
【背景资料】
某市新建生活垃圾填埋场。工程规模为日消纳量200t。向社会公开招标,采用资格后审并设最高限价,接受联合体投标。A公司缺少防渗系统施工业绩,为加大中标机会,与有业绩的B公司组成联合体投标;C公司和D公司组成联合体投标,同时C公司又单独参加该项目的投标;参加投标的还有E、F、G等其他公司,其中E公司投标报价高于限价,F公司报价最低。
A公司中标后准备单独与业主签订合同,并将防渗系统的施工分包给报价更优的C公司,被业主拒绝并要求A公司立即改正。
项目部进场后,确定了本工程的施工质量控制要求,重点加强施工过程质量控制,确保施工质量;项目部编制了渗沥液收集导排系统和防渗系统的专项施工方案,其中收集导排系统采用HDPE渗沥液收集花管,其焊接工艺流程如图2.11所示。

2016年10月,吴先生年满60岁,从某国企退休。吴先生拥有35年的工龄,退休前每月收入为6000元,当地社会平均收入为2000元,退休时国家基本养老金个人账户积累总额54000元,过渡性养老金政策为工龄×5元。吴先生参加了企业养老金计划,供款15年,个人供款是个人当期收入的5%,企业实行对等缴费,理财投资回报率为4%。吴先生退休后第一年生活成本5万元,退休后预期寿命为18年。根据以上材料回答(1)~(5)题。
(二)丙公司为增值税一般纳税人,2019年度至2021年度发生的与无形资产有关业务如下:
(1)2019年1月10日 ,丙公司开始自行研发一项行政管理用非专利技术,截至2019年 5月31日 ,用银行存款支付外单位协作费148万元,领用本单位原材料成本52万 元(不考虑增值税因素),经测试,该项研发活动已完成研究阶段。
(2)2019年6月1日研发活动进入开发阶段。该阶段发生研究开发人员的薪酬支出70 万元,领用材料成本170万元(不考虑增值税因素),全部符合资本化条件。2019 年12月1日,该项研发活动结束,最终开发形成一项非专利技术并投入使用。该 非专利技术预计可使用年限为5年,预计残值为零,釆用直线法摊销。
(3)2020年1月1日,丙公司将该非专利技术出租给乙企业,双方约定租赁期限为2 年,每月末以银行转账结算方式收取租金5万元(不考虑增值税因素)。
(4)2021年12月31日,租赁期限届满。经减值测试,该非专利技术的可收回金额为 104万元。
要求:
根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)
2. 根据资料(4),丙公司非专利技术的减值金额是()万元。
【背景资料】
某施工单位承建了某三跨变截面预应力混凝土连续刚构梁桥,桥长402m,跨径布置为101m+200m+101m,桥梁如图1所示,主桥基础均采用钻孔灌注桩,主墩墩身为薄壁单室空心墩,墩身最大高度189m,主桥0号、1号块采用单箱单室结构,顶板宽12m,翼板宽3m,主桥桥位处河道宽550m,水深0.8-4m,河床主要为砂土和砂砾。

项目部编制的施工方案摘出有如下内容:
(1)根据该桥结构特点,施工时,在墩柱与上部结构衔接处(即梁底曲面变弯处)设置施工缝。
(2)根据本桥的地质,地形和水文情况,施工单位主桥上部结构采用悬臂浇筑施工法,其中0号,1号采用托架法施工,悬臂端托架布置示意图2如下:

0号,1号块混凝土施工拟采用两次浇筑方案:
第一次浇筑高度5.27M,主要工艺流程为:托架及平台拼装→安装底模及外侧模→E→安装底板、腹板、模隔板钢筋→安装竖向预应力管道及预应力筋、埋设预埋件→F→浇筑混凝土→养护;
第二次浇筑高度4M,主要工艺流程:G→内侧模加高→安装内支架及顶板、翼板模板→H→安装纵向预应力管道→安装横向预应力管道及预应力筋、埋设各种预埋件→浇筑混凝土→养护。
(3)桥面采用7cm沥青混凝土+粘层+防水层+找平层结构层。
施工过程中,在挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。采用墩侧塔吊运输小型机具和钢筋等材料;采用专用电梯运送施工人员;采用拌和站拌合,混凝土罐车运输,输送泵泵送混凝土入模浇筑。