A. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以先不停止施工作业,观察基坑情况再做决定。
B. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以看情况选择是否停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
C. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,不用停止施工作业,但要撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
D. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
搜题
第1题
A. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以先不停止施工作业,观察基坑情况再做决定。
B. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以看情况选择是否停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
C. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,不用停止施工作业,但要撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
D. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
第2题
A. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以先不停止施工作业,观察基坑情况再做决定。
B. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以看情况选择是否停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
C. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,不用停止施工作业,但要撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
D. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
第3题
A. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以先不停止施工作业,观察基坑情况再做决定。
B. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以看情况选择是否停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
C. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,不用停止施工作业,但要撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
D. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
第4题
A. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以先不停止施工作业,观察基坑情况再做决定。
B. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以看情况选择是否停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
C. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,不用停止施工作业,但要撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
D. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
第5题
A. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以先不停止施工作业,观察基坑情况再做决定。
B. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,可以看情况选择是否停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
C. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,不用停止施工作业,但要撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
D. 基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止施工作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。
第6题
A. 应通过组织演练检验和评价应急预案的适用性和可操作性。
B. 应通过组织演练检验即可满足方案的要求。
C. 应通过组织全员学习文件即可评价应急预案的适用性和可操作性。
D. 应通过组织演练检验和评价应急预案可操作性。
第7题
A. 应通过组织演练检验和评价应急预案的适用性和可操作性。
B. 应通过组织演练检验即可满足方案的要求。
C. 应通过组织全员学习文件即可评价应急预案的适用性和可操作性。
D. 应通过组织演练检验和评价应急预案可操作性。
第8题
A. 应通过组织演练检验和评价应急预案的适用性和可操作性。
B. 应通过组织演练检验即可满足方案的要求。
C. 应通过组织全员学习文件即可评价应急预案的适用性和可操作性。
D. 应通过组织演练检验和评价应急预案可操作性。
第9题
A. 应通过组织演练检验和评价应急预案的适用性和可操作性。
B. 应通过组织演练检验即可满足方案的要求。
C. 应通过组织全员学习文件即可评价应急预案的适用性和可操作性。
D. 应通过组织演练检验和评价应急预案可操作性。
第10题
A. 应通过组织演练检验和评价应急预案的适用性和可操作性。
B. 应通过组织演练检验即可满足方案的要求。
C. 应通过组织全员学习文件即可评价应急预案的适用性和可操作性。
D. 应通过组织演练检验和评价应急预案可操作性。
第11题
A. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
B. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,防止桩体倾倒对人员、机具造成损害。
C. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,防止土体掉落对人员、机具造成损害。
D. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,期间不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
第12题
A. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
B. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,防止桩体倾倒对人员、机具造成损害。
C. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,防止土体掉落对人员、机具造成损害。
D. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,期间不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
第13题
A. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
B. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,防止桩体倾倒对人员、机具造成损害。
C. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,防止土体掉落对人员、机具造成损害。
D. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,期间不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
第14题
A. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
B. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,防止桩体倾倒对人员、机具造成损害。
C. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,防止土体掉落对人员、机具造成损害。
D. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,期间不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
第15题
A. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
B. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,防止桩体倾倒对人员、机具造成损害。
C. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩的桩间土体进行加固,防止土体掉落对人员、机具造成损害。
D. 宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩进行加固,期间不会有土体掉落对人员、机具造成损害。
第16题
A. 危险源分析应采用静态态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
B. 危险源分析应采用静态分析方法,并应在施工安全专项方案中统一对危险源进行更新和补充。
C. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
D. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。
第17题
A. 危险源分析应采用静态态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
B. 危险源分析应采用静态分析方法,并应在施工安全专项方案中统一对危险源进行更新和补充。
C. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
D. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。
第18题
A. 危险源分析应采用静态态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
B. 危险源分析应采用静态分析方法,并应在施工安全专项方案中统一对危险源进行更新和补充。
C. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
D. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。
第19题
A. 危险源分析应采用静态态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
B. 危险源分析应采用静态分析方法,并应在施工安全专项方案中统一对危险源进行更新和补充。
C. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
D. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。
第20题
A. 危险源分析应采用静态态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
B. 危险源分析应采用静态分析方法,并应在施工安全专项方案中统一对危险源进行更新和补充。
C. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中最后对危险源进行更新和补充。
D. 危险源分析应采用动态分析方法,并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。
第21题
A. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用坑探方法。
B. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,可采用坑探方法。对安全等级为二级的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法。
C. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用机械开挖坑探方法。
D. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为辅、坑探为主的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用物探方法。
第22题
A. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用坑探方法。
B. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,可采用坑探方法。对安全等级为二级的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法。
C. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用机械开挖坑探方法。
D. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为辅、坑探为主的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用物探方法。
第23题
A. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用坑探方法。
B. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,可采用坑探方法。对安全等级为二级的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法。
C. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用机械开挖坑探方法。
D. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为辅、坑探为主的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用物探方法。
第24题
A. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用坑探方法。
B. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,可采用坑探方法。对安全等级为二级的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法。
C. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用机械开挖坑探方法。
D. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为辅、坑探为主的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用物探方法。
第25题
A. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用坑探方法。
B. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,可采用坑探方法。对安全等级为二级的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法。
C. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为主、坑探为辅的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用机械开挖坑探方法。
D. 对施工安全等级为一级、分布有地下管网的基坑工程,宜采用物探为辅、坑探为主的勘查方法;对安全等级为二级的基坑工程,可采用物探方法。
第26题
A. 勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外,且不得小于基坑深度的2倍。
B. 应查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
C. 一般可以不用查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
D. 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力,地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。
第27题
A. 勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外,且不得小于基坑深度的2倍。
B. 应查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
C. 一般可以不用查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
D. 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力,地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。
第28题
A. 勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外,且不得小于基坑深度的2倍。
B. 应查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
C. 一般可以不用查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
D. 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力,地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。
第29题
A. 勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外,且不得小于基坑深度的2倍。
B. 应查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
C. 一般可以不用查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
D. 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力,地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。
第30题
A. 勘查与调查范围应超过基坑开挖边线之外,且不得小于基坑深度的2倍。
B. 应查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
C. 一般可以不用查明存在的旧建(构)物基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡、不良工程地质等的空间分布特征及其对基坑工程的影响。
D. 应查明各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力,地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度。
第31题
A. 基坑变形超过报警值时,应调整分层、分段土方开挖等施工方案,并宜采取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等
B. 周围地表或建筑物变形速率急剧加大,基坑有失稳趋势时,宜采取卸载、局部或全部回填反压,待稳定后再进行加固处理。
C. 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值,可以不调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。
D. 坑底隆起变形过大时,应采取坑内加载反压、调整分区、分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。
第32题
A. 基坑变形超过报警值时,应调整分层、分段土方开挖等施工方案,并宜采取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等
B. 周围地表或建筑物变形速率急剧加大,基坑有失稳趋势时,宜采取卸载、局部或全部回填反压,待稳定后再进行加固处理。
C. 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值,可以不调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。
D. 坑底隆起变形过大时,应采取坑内加载反压、调整分区、分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。
第33题
A. 基坑变形超过报警值时,应调整分层、分段土方开挖等施工方案,并宜采取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等
B. 周围地表或建筑物变形速率急剧加大,基坑有失稳趋势时,宜采取卸载、局部或全部回填反压,待稳定后再进行加固处理。
C. 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值,可以不调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。
D. 坑底隆起变形过大时,应采取坑内加载反压、调整分区、分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。
第34题
A. 基坑变形超过报警值时,应调整分层、分段土方开挖等施工方案,并宜采取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等
B. 周围地表或建筑物变形速率急剧加大,基坑有失稳趋势时,宜采取卸载、局部或全部回填反压,待稳定后再进行加固处理。
C. 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值,可以不调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。
D. 坑底隆起变形过大时,应采取坑内加载反压、调整分区、分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。
第35题
A. 基坑变形超过报警值时,应调整分层、分段土方开挖等施工方案,并宜采取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等
B. 周围地表或建筑物变形速率急剧加大,基坑有失稳趋势时,宜采取卸载、局部或全部回填反压,待稳定后再进行加固处理。
C. 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值,可以不调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。
D. 坑底隆起变形过大时,应采取坑内加载反压、调整分区、分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。
第36题
A. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
B. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
C. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应凭经验结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
D. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
第37题
A. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
B. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
C. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应凭经验结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
D. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
第38题
A. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
B. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
C. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应凭经验结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
D. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
第39题
A. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
B. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
C. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应凭经验结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
D. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
第40题
A. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
B. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
C. 应按先撑后挖、先托后拆的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应凭经验结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
D. 应按先挖后撑、先拆后托的顺序,拆除顺序应与支护结构的设计工况相反,并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。
第41题
A. 载荷不得超过允许起重量的50%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
B. 载荷不得超过允许起重量的60%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
C. 载荷不得超过允许起重量的80%,钢筋笼离地不得大于1000mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
D. 载荷不得超过允许起重量的70%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
第42题
A. 载荷不得超过允许起重量的50%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
B. 载荷不得超过允许起重量的60%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
C. 载荷不得超过允许起重量的80%,钢筋笼离地不得大于1000mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
D. 载荷不得超过允许起重量的70%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
第43题
A. 载荷不得超过允许起重量的50%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
B. 载荷不得超过允许起重量的60%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
C. 载荷不得超过允许起重量的80%,钢筋笼离地不得大于1000mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
D. 载荷不得超过允许起重量的70%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
第44题
A. 载荷不得超过允许起重量的50%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
B. 载荷不得超过允许起重量的60%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
C. 载荷不得超过允许起重量的80%,钢筋笼离地不得大于1000mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
D. 载荷不得超过允许起重量的70%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
第45题
A. 载荷不得超过允许起重量的50%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
B. 载荷不得超过允许起重量的60%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
C. 载荷不得超过允许起重量的80%,钢筋笼离地不得大于1000mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
D. 载荷不得超过允许起重量的70%,钢筋笼离地不得大于500mm,并应拴好拉绳,缓慢行驶。
第46题
A. 《建筑施工土石方工程安全技术规范》
B. 《建筑基坑支护技术规程》
C. 《建筑基坑工程监测技术规范》
D. 《建筑施工高处作业安全技术规范》
第47题
A. 《建筑施工土石方工程安全技术规范》
B. 《建筑基坑支护技术规程》
C. 《建筑基坑工程监测技术规范》
D. 《建筑施工高处作业安全技术规范》
第48题
A. 《建筑施工土石方工程安全技术规范》
B. 《建筑基坑支护技术规程》
C. 《建筑基坑工程监测技术规范》
D. 《建筑施工高处作业安全技术规范》
第49题
A. 《建筑施工土石方工程安全技术规范》
B. 《建筑基坑支护技术规程》
C. 《建筑基坑工程监测技术规范》
D. 《建筑施工高处作业安全技术规范》
第50题
A. 《建筑施工土石方工程安全技术规范》
B. 《建筑基坑支护技术规程》
C. 《建筑基坑工程监测技术规范》
D. 《建筑施工高处作业安全技术规范》
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