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2026年监理工程师《案例分析(水利专业)》考试练习题及答案解析一、综合案例(施工导流与度汛)【背景资料】某省重点水源工程为混凝土面板堆石坝,最大坝高118m,坝顶长580m,水库总库容3.4亿m³,装机容量90MW。坝址区河谷呈“V”形,枯水期河面宽35m,汛期河面宽可达120m,多年平均流量185m³/s,二十年一遇汛期洪峰流量4200m³/s。招标文件要求:导流建筑物级别为4级,导流标准为枯水期五年一遇(P=20%),相应流量1050m³/s;坝体临时度汛标准为全年十年一遇(P=10%),相应流量2650m³/s。中标施工单位编制的《导流洞及围堰施工方案》主要内容如下:1.采用“左岸导流洞+上游土石围堰+下游土石围堰”的导流方式。导流洞断面为城门洞形,衬砌后尺寸7.0m×8.5m(宽×高),洞长685m,纵坡1.2%。2.上游围堰为黏土斜墙土石围堰,堰顶高程268.50m,顶宽10m,最大堰高28m,迎水面坡比1:2.5,背水面坡比1:2.0;防渗采用0.8m厚黏土斜墙+0.6m厚反滤层。3.下游围堰为均质土石围堰,堰顶高程252.00m,顶宽8m,最大堰高15m。4.围堰施工采用“单向进占+水下抛填”法,黏土斜墙采用“分层填筑、薄层碾压”法,设计压实度≥0.98。5.导流洞进口设检修闸门,出口设弧形工作闸门,闸门孔口尺寸7m×7m,设计水头28m。6.度汛方案:第一年汛前坝体填筑至278.00m(临时挡水高程),汛期由导流洞泄流;第二年汛前坝体全断面达到290.00m,具备挡全年十年一遇洪水能力,汛期由导流洞+溢洪道联合泄流。【问题】1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL2522017),判断本工程导流建筑物级别及围堰级别是否正确,并说明理由。2.指出上游围堰黏土斜墙施工方案中存在的三项技术缺陷,并给出改正措施。3.计算导流洞出口工作闸门在设计水头下的总水压力(kN),并判断闸门结构计算时应采用何种荷载组合。4.第二年汛前坝体临时度汛高程290.00m是否满足规范要求?如不满足,请给出最低安全超高值及相应坝体高程。5.若第一年汛期实际发生洪峰流量3100m³/s,围堰出现漫顶险情,请提出四项应急处置措施,并说明每项措施的技术要点。【答案与解析】1.导流建筑物级别判定:(1)本工程为Ⅲ等中型工程,永久建筑物级别为3级;根据SL2522017第4.2.1条,导流建筑物级别应与永久建筑物级别相同或降低一级,但不得低于4级。招标文件要求4级,符合规范。(2)围堰为临时建筑物,挡水高度28m,库容约0.15亿m³,按SL2522017第4.3.2条,围堰级别应与导流标准对应,4级合理。结论:导流建筑物及围堰级别均正确。2.上游围堰黏土斜墙缺陷与改正:缺陷1:反滤层厚度0.6m不足。SL2742020要求反滤层最小厚度≥0.8m,且应分两层设置。改正:将反滤层加厚至1.0m,分两层,每层0.5m,粒径由细到粗排列。缺陷2:黏土斜墙与基岩接触面未设齿槽及灌浆。改正:在基岩面开挖0.5m×0.5m齿槽,并布置两排帷幕灌浆,孔距2m,深入基岩5m。缺陷3:水下抛填黏土未采取防渗补强。改正:水下抛填部分采用“黏土混凝土防渗墙”补救,墙厚0.6m,嵌入基岩1m。3.闸门水压力计算:水压力公式:P=0.5ρgH²B式中:ρ=1000kg/m³,g=9.81m/s²,H=28m,B=7mP=0.5×1000×9.81×28²×7=26945kN荷载组合:按SL742019,导流期闸门检修工况为基本组合,采用“设计水头+自重+启闭力”组合,安全系数≥1.4。4.度汛高程复核:坝体临时挡水标准为全年十年一遇(P=10%),流量2650m³/s。调洪计算:取库容曲线、泄流曲线,采用单辅助线法,得临时度汛所需库容0.42亿m³,对应坝前水位289.20m。规范要求:临时挡水超高≥1.0m(SL2742020第5.3.4条),故最低坝体高程=289.20+1.0=290.20m。结论:设计高程290.00m不满足,应加高至290.20m以上。5.漫顶险情应急处置:措施1:堰顶抢筑子堤。技术要点:采用黏土袋堆筑,顶宽1m,高1.5m,迎水面铺土工膜防渗,袋间错缝叠压。措施2:基坑抽水减压。技术要点:增装4台200kW潜水泵,单台流量1.2m³/s,降低堰后水位2m,减小扬压力。措施3:导流洞加闸控泄。技术要点:将导流洞闸门开度由70%提升至100%,并调度下游电站降低尾水位,增加泄量约200m³/s。措施4:堰体迎水面铺土工膜防冲。技术要点:采用300g/m²聚酯长丝土工膜,上压砂袋,膜搭接宽度≥1m,顶部用锚固槽固定。二、合同管理与索赔案例【背景资料】某大型泵站工程采用《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》编制合同,签约合同价3.6亿元,工期24个月。专用条款约定:(1)物价波动引起的价格调整采用“钢材、水泥、柴油”三种材料,调差公式为ΔP=P₀×(0.25×ΔA/A₀+0.15×ΔB/B₀+0.10×ΔC/C₀),其中权重系数固定。(2)发包人供应主泵,到货时间为开工后第8个月,若延迟,每延误1天,发包人支付承包人1‰合同价作为违约金。(3)不可抗力事件持续7天以上,承包人有权要求工期顺延,但费用各自承担。施工过程中发生以下事件:事件1:第6个月国家发布新环保法,要求所有施工车辆执行国Ⅵ排放标准,承包人需更换30台挖掘机,增加一次性支出480万元,工期无影响。事件2:第9个月发包人供应主泵延迟到场20天,导致关键线路停工,承包人人员窝工8000工日,设备闲置台班1200个,按合同单价计算合计损失260万元。事件3:第12个月遭遇特大暴雨,日降雨量突破历史极值,基坑淹没,停工12天,承包人抢险费用180万元,修复围堰费用120万元。事件4:第15个月钢材价格指数较基期上涨18%,水泥上涨5%,柴油上涨12%,承包人申请价格调整。【问题】1.事件1中,承包人提出的“环保设备更换费”索赔是否成立?说明理由。2.事件2中,承包人可获得的工期顺延和费用补偿分别为多少?3.事件3中,承包人能否就“抢险费”和“围堰修复费”提出索赔?分别说明理由。4.事件4中,计算价格调整金额(保留整数),并说明调价是否需要监理人审核、发包人批准。【答案与解析】1.环保设备更换费索赔:索赔不成立。依据《标准招标文件》通用条款第1.6.2条,法律法规变化导致费用增加,但工期不变时,费用不予调整。环保法实施属“法律变化”,合同未将其列为可调风险,且未造成工期延误,故费用各自承担。2.主泵延迟索赔:工期顺延:关键线路停工20天,可顺延20天。费用补偿:(1)违约金:3.6亿元×1‰×20=720万元,由发包人支付;(2)承包人损失260万元,按条款11.3“发包人原因导致停工,发包人应赔偿承包人损失”,可全额索赔。合计费用补偿:720+260=980万元。3.特大暴雨索赔:(1)抢险费180万元:可索赔。依据合同第21.3.1条,不可抗力期间承包人为工程安全采取的合理措施费用,由发包人承担。(2)围堰修复费120万元:可索赔。围堰为永久工程的一部分,修复费用属“工程本身损害修复”,按第21.3.2条由发包人承担。工期:12天>7天,可顺延12天。4.价格调整计算:ΔP=3.6亿元×(0.25×18%+0.15×5%+0.10×12%)=3.6亿×(4.5%+0.75%+1.2%)=3.6亿×6.45%=2322万元程序:承包人提交调价申请→监理人审核(14天内)→发包人批准(7天内)→支付。三、质量事故与处理案例【背景资料】某引水隧洞长12.3km,洞径5.2m,采用TBM掘进,混凝土衬砌厚度35cm,C25泵送混凝土。第5000环~5050环衬砌完成后,发现多处环向裂缝,裂缝宽度0.2~0.4mm,长度1.2~2.5m,位于洞腰部位。经检测,混凝土芯样强度仅19.8MPa,低于设计强度25MPa。事故调查结论:(1)混凝土配合比擅自将粉煤灰掺量由15%提高至25%,水胶比由0.47提高至0.52;(2)夏季施工时,洞内温度38℃,湿度60%,混凝土入模温度32℃,未采取降温措施;(3)衬砌台车脱模时间提前至12h,规范要求≥24h;(4)现场未留置同条件养护试件,标准养护试件强度合格,但实体强度不足。【问题】1.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),判定本事故等级,并说明依据。2.分析混凝土强度不足的四大原因中,哪一项对强度降低起决定性作用?给出计算说明。3.针对裂缝宽度0.3mm的环向裂缝,给出两种可实施的修补方法,并比较其优缺点。4.为防止类似事故,监理机构应采取哪些预控措施?列出四条。【答案与解析】1.事故等级:直接经济损失估算:需返工50环,每环混凝土38m³,单价1200元/m³,凿除、重衬、停工等合计约480万元。依据《暂行规定》第5条,“直接经济损失100万元以上1000万元以下”为较大质量事故。结论:较大质量事故。2.决定性原因:水胶比提高对强度影响最大。根据Abrams水胶比强度公式:f_cu=K/(B^(1/2)),取K=25MPa×√0.47=17.1原强度:f₁=17.1/√0.47=25MPa现强度:f₂=17.1/√0.52=23.7MPa强度下降:1−23.7/25=5.2%粉煤灰超掺10%,强度下降约8%;脱模过早导致早期失水,强度下降约12%;综合水胶比提高导致孔隙率增大,为强度不足主因。3.裂缝修补方法:方法1:低压注浆(环氧树脂)优点:强度高,粘结好,抗渗优;缺点:需钻孔,施工慢,对湿度敏感。方法2:表面封闭(改性聚氨酯)优点:无需钻孔,快速,弹性好;缺点:强度低,耐久性略差。对0.3mm裂缝,优先采用“注浆+表面封闭”复合工艺。4.监理预控措施:(1)严格执行配合比审批制度,任何掺量调整须总监签认;(2)设置混凝土入模温度红线,≥30℃时强制采用冰水拌和、夜间施工;(3)台车脱模时间由监理现场签字确认,未达24h不得拆模;(4)每50环留置一组同条件养护试件,实体强度不合格立即停工。四、投资控制与竣工结算案例【背景资料】某河道整治工程采用单价合同,招标工程量:抛石护脚12.5万m³,单价185元/m³;铰链排护坡8.2万m²,单价112元/m²。专用条款约定:(1)工程量变化幅度±15%以内,按原单价执行;超出±15%,超出部分按投标单价×0.95(增加)或×1.05(减少)调整;(2)材料价差调整仅对柴油、炸药两项,采用价格指数法;(3)质量保证金5%,缺陷责任期24个月。竣工审计显示:1.抛石护脚实际完成14.8万m³;2.铰链排护坡实际完成7.1万m²;3.柴油价格指数上涨9%,炸药上涨4%,柴油、炸药占合同价比例分别为8%、3%;4.现场签证新增“拆除老挡墙”2300m³,单价未列,双方协商采用预算单价280元/m³;5.施工期因发包人原因停工15天,承包人索赔机械闲置费、人员窝工费合计96万元,已获批准。【问题】1.计算抛石护脚、铰链排护坡的结算价(列式计算,保留整数)。2.计算材料价差调整总额。3.本工程签约合同价2.8亿元,计算质量保证金扣留金额及返还时间。4.竣工结算总价款为多少?【答案与解析】1.抛石护脚:变化幅度:(14.8−12.5)/12.5=18.4%>15%超出量:14.8−12.5×1.15=14.8−14.375=0.425万m³结算价:12.5×1.15×185+0.425×185×0.95=265.15625万+74.80625万=3260万元(取整)铰链排护坡:变化幅度:(7.1−8.2)/8.2=−13.4%,在−15%以内结算价:7.1×112=795.2万元≈795万元2.材料价差调整:柴油:2.8亿×8%×9%=201.6万元炸药:2.8亿×3%×4%=33.6万元合计:235万元3.质量保证金:金额:
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