- A. 增加边坡的稳定性
- B. 采取合理坡度
- C. 降低地下水位
- D. 基坑支护
- E. 设置边坡护面
- A. 当浇筑块尺寸较大时,可采用台阶式浇筑法,浇筑块高度应小于2.5m
- B. 混凝土的运输工应具有隔热遮阳措施
- C. 宜采用喷水雾等方法,以降低仓面周围的气温
- D. 缩短混凝土的运输时间,加快混凝土的人仓覆盖速度,缩短混凝土的曝晒时间
- E. 混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行
- A. 精神文明建设
- B. 内部管理制度
- C. 工程建设管理水平
- D. 施工区环境
- E. 施工安全措施
- A. 风险度分析
- B. 失事后果
- C. 保护对象
- D. 使用年限
- E. 工程规模
- A. 通行
- B. 取土
- C. 采石
- D. 铺路
- E. 挖砂
- A. 湿室型
- B. 干室型
- C. 缆车型
- D. 囤船型
- E. 块基型
- A. 适应施工进度,有利于分批安装,分批投产,分批拆除转移
- B. 能满足同时拌制不同强度等级的混凝土
- C. 拌和机的容量与运载重量和装料容器的大小相匹配
- D. 拌和机的容量与骨料最小粒径相适应
- E. 考虑拌和、加水和掺合料以及生产干硬性或低坍落度混凝土对生产能力的影响
- A. 参加地基、围岩、工程边坡、水库蓄水及其他隐蔽工程的地质评价与验收
- B. 进行地质观测与预报
- C. 及时提出对不良工程地质问题的处理意见和建议
- D. 由于天然或人为因素使建筑物区岩土体出现异常变化,将导致失稳引起破坏,需要采取加固与处理措施
- E. 在地质编录过程中,出现地基的实际情况与原设计所依据的资料和结论有较大的变化,需要修改设计
- A. 使岩层层面的倾斜方向和倾角发生变化
- B. 改变了岩体的稳定条件和渗漏条件
- C. 增大了岩体的透水性
- D. 降低了岩体的稳定性
- E. 破坏了岩体的完整性
- A. 工程质量评价
- B. 大坝安全评价
- C. 大坝安全鉴定技术审查
- D. 渗流安全评价
- E. 大坝安全综合评价
- A. 抗渗性强
- B. 黏度高
- C. 耐久性好
- D. 稳定性好
- A. 石块
- B. 装石竹笼
- C. 石串
- D. 混凝土块体
- A. 委托合同
- B. 建设工程合同
- C. 劳务合同
- D. 买卖合同
- A. 7
- B. 14
- C. 15
- D. 20
- A. 缆机运输方案
- B. 履带式起重机浇筑方案
- C. 皮带运输机浇筑方案
- D. 汽车运输浇筑方案
- A. 复合水泥
- B. 硅酸盐水泥
- C. 粉煤灰水泥
- D. 矿渣水泥
- A. 经纬仪
- B. 全站仪
- C. 电磁波测距仪
- D. 全球定位系统
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理人
- D. 设计人
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- A. 专门建筑物
- B. 泄水建筑物
- C. 整治建筑物
- D. 取(进)水建筑物
- A. 一般质量事故
- B. 较大质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 特大质量事故
- A. 准备阶段
- B. 前期阶段
- C. 中期阶段
- D. 后期阶段
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- A. 发包人
- B. 承包人
- C. 监理人
- D. 分包人
- A. 校核洪水位
- B. 正常蓄水位
- C. 防洪高水位
- D. 设计洪水位
- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 4%
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- A. 压浆混凝土修补法
- B. 喷混凝土修补法
- C. 预缩砂浆修补法
- D. 水泥砂浆修补法
- A. 组织措施
- B. 合同措施
- C. 技术措施
- D. 经济措施