A坝体整体性好,有利于改善坝踵应力状态
B免除了接缝灌浆、减少了模板工程量
C节省工程费用,有利于加快施工进度
D浇块尺寸小,温控要求低
E仓面面积增大,有利于提高机械化水平,充分发挥大型、先进机械设备的效率
整个坝段不设纵缝,以一个坝段进行浇筑的是()。
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斜缝分块的坝段混凝土浇筑时应有先后程序,必须是()。
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背景: 某地新建—水库,其库容为3亿m3,土石坝坝高75m。批准项目概算中的土坝工程概算为1亿元。土坝工程施工招标工作实际完成情况如下表: 根据《水利水电土建工程施工合同条件》(gf-2000-0208),发包人与投标人a签订了施工合同。其中第—坝段土方填筑工程合同单价中的直接费为7.5元/m3(不含碾压,下同)。列入合同文件的投标辅助资料有如下内容: 工程开工后,发包人变更了招标文件中拟定的第一坝段取土区。新取土区的土质为粘土,自然湿密1900kg/m3,用锹开挖时需用力加脚踩。取土区变更后,施工运距由500m增加到1500m。
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背景: 某地新建—水库,其库容为3亿m3,土石坝坝高75m。批准项目概算中的土坝工程概算为1亿元。土坝工程施工招标工作实际完成情况如下表: 根据《水利水电土建工程施工合同条件》(gf-2000-0208),发包人与投标人a签订了施工合同。其中第—坝段土方填筑工程合同单价中的直接费为7.5元/m3(不含碾压,下同)。列入合同文件的投标辅助资料有如下内容: 工程开工后,发包人变更了招标文件中拟定的第一坝段取土区。新取土区的土质为粘土,自然湿密1900kg/m3,用锹开挖时需用力加脚踩。取土区变更后,施工运距由500m增加到1500m。
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某承包商在混凝土重力坝施工过程中,采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧,浇筑过程中气温较高,为保证混凝土浇筑质量,承包商积极采取了降低混凝土的入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中,发现某一单元工程混凝土强度严重不足,承包商及时组织人员全部进行了返工处理,造成直接经济损失20万元,构成了一般质量事故。返工处理后经检验,该单元工程质量符合优良标准,自评为优良。在该分部工程施工过程中,由于养护不及时等原因,造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞,还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后,承包商都及时采取了相应的措施进行处理。在该分部工程施工过程中,对5号坝段混凝土某一单元工程模板安装质量检查结果见表1F420152-2。分部工程施工完成后,质检部门及时统计了该分部工程的单元工程施工质量评定情况:20个单元工程质量全部合格,其中12个单元工程被评为优良,优良率60%;关键部位单元工程质量优良;原材料、中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合质量优良。该分部工程自评结果为优良。 问题:(1)在大体积混凝土浇筑过程中,可采取哪些具体措施降低混凝土的入仓温度? (2)对上述混凝土内外部出现的不同裂缝可采取哪些处理措施? (3)上述经承包商返工处理的单元工程质量能否自评为优良?为什么? (4)根据混凝土模板安装质量检查检测结果,指出该工序的施工质量等级并说明理由。
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某水库于2013年3月兴建,2014年10月建成,总库容2400万平方米,是一座以防洪为主,兼顾灌溉、养殖、旅游的综合性水利枢纽工程。除险加固设计工程内容有:(1)主副坝基岩帷幕灌浆;主坝上游坝脚抛石压重;全坝段上游干砌石护坡拆除重建。(2)新建溢洪道工程一座。(3)拆除重建原放水洞。(4)管理设施建设工程等。施工中发生以下事件:事件1:施工单位对副坝单排帷幕灌浆分为二序施工,帷幕灌浆施工工艺主要包括:钻孔、压水试验、灌浆和灌浆的质量检查等。灌浆结束7天后,采用单点法自下而上分段卡塞进行压水试验。事件2:溢洪道单位工程施工中,上游连接段分部工程的左岸翼墙混凝土浇筑出现质量事故,返工重做,造成经济损失12万元。事件3:加固工程完成后,项目法人委托某鉴定单位进行蓄水安全鉴定。鉴定专家组由10人组成,该鉴定机构人员8人,另外2人从该工程项目法人在职人员中聘请。专家组高级工程师以上职称6人,工程师4人。 【问题】1.指出事件1的不妥之处,并简要说明理由。 2.事件2对溢洪道上游连接段分部工程和溢洪道单位工程质量评定等级有无影响,并说明理由。 3.指出事件3的不妥之处,并简要说明理由。
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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2x108m3,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/T5148-2014)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ABC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》(SL303-2017),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≥KhSD/(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》(SL67-2014),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了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合.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; 事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计: 1)有3组试样抗压强度为设计强度的80%; 2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测; 事件五:本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘察.设计.监理.施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作,召开自查工作会议,自查完成后,项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告,竣工验收部门提出:本工程质量监督部门未对工程质量等级进行核定,不得验收。
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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2x108m3,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/T5148-2014)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ABC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》(SL303-2017),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≥KhSD/(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》(SL67-2014),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了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合.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; 事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计: 1)有3组试样抗压强度为设计强度的80%; 2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测; 事件五:本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘察.设计.监理.施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作,召开自查工作会议,自查完成后,项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告,竣工验收部门提出:本工程质量监督部门未对工程质量等级进行核定,不得验收。
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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2x108m3,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/T5148-2014)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ABC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》(SL303-2017),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≥KhSD/(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》(SL67-2014),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了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌合.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; 事件四:施工单位在某一坝段基础C20混凝土浇筑过程中,共抽取混凝土试样35组进行抗压强度试验,实验结果统计: 1)有3组试样抗压强度为设计强度的80%; 2)试样混凝土的强度保证率为78%。施工单位按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对混凝土强度进行评定,评定结果为不合格,并对现场相应部位结构物的混凝土强度进行了检测; 事件五:本工程各建筑物全部完工并经一段时间试运行后,项目法人组织勘察.设计.监理.施工等有关单位的代表开展竣工验收自查工作,召开自查工作会议,自查完成后,项目法人向工程主管部门提交了竣工验收申请报告,竣工验收部门提出:本工程质量监督部门未对工程质量等级进行核定,不得验收。
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