Hoja de Referencia del Examen · Referencia Rápida

Alabama Sitework Contractor

Alabama  ·  PSI Services Contractor

Verificado, no estimado. Cada cifra a continuación proviene de la estructura oficial del examen que mantenemos: número de preguntas, puntaje de aprobación y ponderación de temas. Las preguntas de práctica están fundamentadas en la ley fuente con citas de estatutos. Omitimos cualquier cifra que no podamos verificar en lugar de adivinarla.
Total de preguntas
40
Puntaje de aprobación
70%
Tiempo del examen
120 min
Administrado por
PSI Services Contractor
Formato
Se permiten materiales de referencia

Porción Estatal de Alabama 40 preguntas

Estimación y Lectura de Planos 4 Q · 10%
Estimating direct costs: labor, equipment, and materialsBid preparation and submission proceduresOverhead calculation: direct and indirect job overheadMarkup: profit, contingency, and escalationMaterial quantity takeoff and subcontractor bidsBonding types: bid, performance, payment, and maintenance bondsPlan reading: symbols, scales, plan view, and profile viewSurveying concepts: elevations, grades, stations, and optical level use
Equipos y Técnicas 6 Q · 15%
Backhoe components and hydraulic system operationBackhoe digging cycle and production rate calculationWheeled backhoe operation and positioning techniquesTrack excavator operation and cycle timesHard digging techniques and working around crosslinesShoring systems and trench safetyTrenchless construction methodsEquipment productivity factors including operator ability and job efficiencyBackhoe digging cycle and control techniquesCalculating backhoe production rates and cycle timesWheeled backhoe vs. track excavator selection and operationExcavating around crosslines and underground utilities +3 más
Compactación 10 Q · 25%
Proctor test methods (Standard T-99 and Modified T-180) and applicationsOptimum moisture content and its effect on compaction densityNuclear density gauge operation and testing proceduresCompaction methods: puddling vs. weight and vibrationLift thickness and layer-by-layer backfill compaction proceduresCompaction equipment types and productivity calculationsDifficult-to-compact soil conditions and corrective measuresSoil testing costs and factors affecting testing frequencySoil structure and the role of air voids in compactionOptimum moisture content and its effect on compactionStandard Proctor test (T-99) procedures and applicationsModified Proctor test (T-180) procedures and applications +2 más
Tipos de Suelo 10 Q · 25%
OSHA soil classification system: Stable Rock, Type A, Type B, and Type C definitionsUnconfined compressive strength thresholds for soil type classificationCharacteristics of cohesive vs. granular soilsVisual tests for soil classification in excavationsManual tests for soil classification: plasticity, dry strength, thumb penetration, drying testConditions that disqualify soil from Type A classificationLayered soil systems and classification by weakest layerReclassification of soil when site conditions changeSoil structure and particle composition (rock particles, air voids, water)Well-graded vs. poorly-graded soil and grain particle size variationCohesive vs. non-cohesive soil behavior and compaction requirementsSoil types and their optimum moisture content differences +4 más
Trabajos Especializados (Voladura, Apuntalamiento) 6 Q · 15%
Cave-in protective systems: sloping, benching, and shielding methodsShoring system types and components (timber, aluminum hydraulic, trench shields)Soil classification for excavation safety (Type A, B, C, stable rock)Blaster qualifications and general blasting safety provisionsExplosives storage, transportation, and handling requirementsFiring procedures, misfires, and post-blast inspectionExcavation hazard controls: water accumulation, hazardous atmospheres, and adjacent structuresCompetent person duties and daily inspection requirements for excavations
Seguridad 4 Q · 10%
Excavation cave-in protection systems (sloping, benching, shoring, and shields)Soil classification (Type A, B, C, and stable rock) and testing methodsCompetent person roles and daily inspection requirements for excavationsAccess and egress requirements for trench excavationsHazardous atmosphere testing and emergency rescue equipment in excavationsUnderground utility location and surface encumbrance requirementsProtection from water accumulation, falling loads, and loose rock in excavationsGeneral employer safety responsibilities, accident prevention programs, and employee training

Distinciones Clave

Excavadora sobre orugas (Trackhoe)vsRetroexcavadora sobre ruedas

Una excavadora de orugas gira 360 grados y puede llenar la cuchara de un solo golpe, mientras que una retroexcavadora sobre ruedas solo gira 180 grados y, por lo general, recoge la tierra con la cuchara tirando de ella hacia el operario.

Pipe and Excavation Contracting, Page 165
Excavadora sobre orugas – Tiempo de ciclovsRetroexcavadora sobre ruedas – Tiempo de ciclo

Una pequeña excavadora sobre orugas de ¾ de yarda tiene un ciclo de excavación efectivo mínimo de 15 segundos (las máquinas más grandes pueden llegar a los 30-40 segundos), mientras que una retroexcavadora sobre ruedas tiene un ciclo efectivo mínimo de unos 10 segundos.

Pipe and Excavation Contracting, Page 168
Garantía de cumplimientovsGarantía de pago

Una fianza de cumplimiento garantiza la finalización de los trabajos contratados, mientras que una fianza de pago garantiza que se abonarán todas las facturas correspondientes a mano de obra, maquinaria y materiales, y que se liquidarán todos los gravámenes.

Pipe and Excavation Contracting, Page 47
Fianza de licitaciónvsFianza de mantenimiento

Una fianza de licitación garantiza que el licitador formalizará el contrato y presentará las fianzas tras la adjudicación (sanción: el importe menor entre el importe total de la fianza y la diferencia con respecto a la oferta del siguiente licitador), mientras que una fianza de mantenimiento ofrece garantía frente a defectos de mano de obra y materiales durante un año tras la recepción de la obra, sin prima adicional.

Pages 45–46, 'Bid Bonds' section
Prueba estándar de Proctor (T-99)vsEnsayo de Proctor modificado (T-180)

El ensayo Proctor estándar utiliza 12 400 ft-lb de energía de compactación y está indicado para losas de construcción, aceras y zanjas de servicios públicos bajo zonas con césped, mientras que el ensayo Proctor modificado utiliza 56 250 ft-lb y es necesario para aplicaciones con cargas más elevadas, como autopistas federales, pistas de aeropuertos y centrales nucleares.

Pipe and Excavation Contracting, Page 183
Vista en plantavsVer perfil

Una vista en planta es una vista aérea que muestra la distribución del área de trabajo, mientras que una vista en perfil es una vista en corte horizontal a lo largo de la alineación que revela las cotas, las pendientes y las profundidades.

Page 105, Chapter 3 introduction, plan view/profile view definitions
Complemento por escaladavsPartida para imprevistos

La provisión por aumento de costes cubre los incrementos previstos en los costes de mano de obra, materiales y equipamiento entre la presentación de la oferta y la finalización del proyecto, mientras que la provisión para imprevistos cubre las condiciones del subsuelo inciertas o desconocidas y los problemas inesperados.

Pipe and Excavation Contracting, Page 27
Bulldozer (trayecto corto)vsCargadora y camión (larga distancia)

Las excavadoras son las más adecuadas para distancias cortas de «corte y relleno» en una obra de nivelación, mientras que las palas cargadoras y los camiones se utilizan para el transporte a larga distancia; las motoniveladoras autocargables cubren las distancias intermedias.

Pipe and Excavation Contracting, Pages 270-271
Suelo demasiado seco (por debajo del nivel óptimo de humedad)vsSuelo demasiado húmedo (por encima del nivel óptimo de humedad)

El suelo con un contenido de humedad inferior al óptimo carece de la lubricación necesaria para que las partículas se deslicen entre sí, lo que provoca fallos de compactación debido a una densidad insuficiente; por su parte, el suelo con un contenido de humedad superior al óptimo hace que las partículas floten, lo que provoca que el suelo se «bombee» y se vuelva inestable bajo la maquinaria de compactación.

Pipe and Excavation Contracting, Pages 182-184
Protección contra caídas en los bordes de excavaciones a cielo abiertovsProtección contra caídas en pozos, fosas y pozos de minas

La protección contra caídas en el borde de una excavación abierta (de 6 pies de profundidad o más) solo es obligatoria cuando la excavación no es fácilmente visible; sin embargo, los pozos, fosas y pozos verticales de igual profundidad deben contar con barandillas, vallas, barricadas o cubiertas, independientemente de su visibilidad.

29 CFR 1926, Subpart M, §1926.501(b)(7)
Carga inicial (oferta desequilibrada)vsOferta equilibrada

La estrategia de «front-end loading» concentra el margen de beneficio en los artículos programados para las primeras fases con el fin de mejorar el flujo de caja inicial, pero conlleva el riesgo de que se reduzcan los márgenes de beneficio si el propietario recorta las cantidades de esos artículos con margen inflado; una oferta equilibrada distribuye el margen de beneficio de forma homogénea entre todos los artículos.

Pipe and Excavation Contracting, Pages 36-37
Decantación (sedimentación del agua)vsCompactación mecánica

La compactación por pisado por sí sola permite alcanzar como máximo alrededor del 80 % de la densidad de Proctor; para superar el 80 % de densidad, es necesario recurrir a la compactación mecánica, y la combinación de ambos métodos requiere esperar a que el suelo se seque hasta alcanzar un contenido de humedad casi óptimo antes de aplicar la fuerza mecánica.

Pipe and Excavation Contracting, Page 187

Términos Clave

Profundidad de excavación en suelos expansivos (IBC, artículo 1808.6.3) 2021 International Building Code, Section 1808.6.3
De conformidad con el artículo 1808.6.3 del IBC, cuando se retire suelo expansivo en lugar de diseñar cimientos que se adapten a él, la retirada deberá realizarse hasta una profundidad suficiente para garantizar un contenido de humedad constante en el suelo restante, y el relleno colocado no deberá contener suelos expansivos.
Protección contra caídas: pozos, fosas y pozos de minas (29 CFR §1926.501(b)(7)) 29 CFR 1926, Subpart M, §1926.501(b)(7)
De conformidad con el artículo 29 CFR 1926.501(b)(7)(ii), todo trabajador que se encuentre en el borde de un pozo, foso, galería o excavación similar de 6 pies o más de profundidad debe estar protegido mediante sistemas de barandillas, vallas, barricadas o cubiertas, independientemente de que la abertura sea fácilmente visible.
Plan de actuación de emergencia: umbral de comunicación oral (29 CFR §1926.35(e)(3)) 29 CFR §1926.35(e)(3)
De conformidad con el artículo 29 CFR §1926.35(e)(3), las empresas con 10 empleados o menos pueden comunicar su plan de actuación en caso de emergencia de forma oral y no están obligadas a disponer de un plan por escrito.
Cota del fondo de la caja de zanja (respecto a la tubería) Pipe and Excavation Contracting, Page 174
La parte inferior de una caja de zanja debe quedar entre 2 y 3 pies por encima de la tubería; si queda demasiado baja, se corre el riesgo de alterar el lecho al retirar la caja, mientras que si queda a más de 5 pies por encima de la tubería, la zanja deja de ser segura.
Perforación direccional Pipe and Excavation Contracting, Pages 176-177
Un método de construcción sin zanja que permite excavar túneles de hasta 2.200 pies para tuberías de entre 16 y 36 pulgadas de diámetro, lo que lo hace adecuado para cruces de cursos de agua en los que no es viable la excavación a cielo abierto.
Número de estación Pipe and Excavation Contracting, Page 111
El número de una estación topográfica representa la distancia horizontal desde el punto de partida en múltiplos de 100 pies; los dígitos situados a la izquierda del signo más indican las centenas de pies y los dígitos a la derecha indican los pies adicionales (por ejemplo, Sta 2+50 = 250 pies desde el origen).
Medidor de densidad nuclear: lectura artificialmente elevada Pipe and Excavation Contracting, Page 186
Un medidor de densidad nuclear puede indicar una lectura de densidad artificialmente elevada si la sonda se coloca sobre un objeto subterráneo muy denso, como una roca o un cantosón, ya que se reflejan hacia el instrumento rayos gamma adicionales.
Garantía de pago Pipe and Excavation Contracting, Page 47
Una fianza que garantiza que un contratista pagará todas las facturas correspondientes a la mano de obra, el equipo y los materiales utilizados en un proyecto, y que liberará cualquier gravamen registrado sobre la propiedad del propietario.
Fianza de mantenimiento Pipe and Excavation Contracting, Page 47
Una fianza que cubre los defectos de mano de obra y materiales durante un año a partir de la finalización y aceptación del proyecto; no se cobra ninguna prima adicional cuando la garantía se limita a este periodo estándar de un año.
Complemento por escalada Pipe and Excavation Contracting, Page 27
Un margen de coste de licitación que se añade para cubrir los aumentos previstos en los precios de la mano de obra, los materiales y el equipo entre el momento de la presentación de la oferta y el momento en que se completan las obras y se abona el importe correspondiente.
Capa de compactación Pipe and Excavation Contracting, Page 191
Una sola capa de material de relleno extendido y compactado antes de añadir la siguiente capa; el espesor de la capa puede oscilar entre tan solo 6 pulgadas, en el caso de materiales difíciles sujetos a especificaciones estrictas, y varios pies, en el caso de materiales fácilmente compactables.
Partida para imprevistos Pipe and Excavation Contracting, Page 273
Importe que se añade a una oferta para cubrir posibles problemas derivados de condiciones inciertas del subsuelo cuando no se facilitan registros de perforación u otros datos del subsuelo, y para amortiguar los costes de inactividad del equipo.
Carga inicial (oferta desequilibrada) Pipe and Excavation Contracting, Pages 36-37
Técnica de licitación en la que un contratista concentra el margen de beneficio en las partidas previstas en las primeras fases del proyecto para mejorar el flujo de caja inicial, asumiendo el riesgo de que el beneficio global se vea reducido si el promotor reduce posteriormente las cantidades de dichas partidas con margen inflado.
Compactación excesiva Pipe and Excavation Contracting, Page 189
Condición en la que la vibración prolongada de una compactadora (por ejemplo, una placa vibratoria acoplada a una azada que se mantiene demasiado tiempo en un mismo punto) hace que las partículas del suelo se separen entre sí, lo que reduce la densidad en lugar de aumentarla.

Fórmulas que Debes Saber

Volumen de lecho de tuberías (CY)Longitud de la zanja (pies) × Anchura de la zanja (pies) × Profundidad del lecho (pies) ÷ 27
Superficie del tejido filtrante (SY)(Longitud del tramo de tubería (pies) × Ancho del revestimiento de tela (pies)) ÷ 9
Campo obligatorio: Densidad de compactación (pcf)Densidad máxima en seco obtenida en laboratorio (pcf) × Porcentaje de compactación especificado (decimal)
Ciclos de excavación de la retroexcavadora por serieVolumen de tierra del conjunto (CY) ÷ Tierra movida por ciclo (CY)
Volumen de un prisma con rejilla de secciones transversales (CF)Media de las profundidades de las cuatro esquinas (pies) × Área de la base del prisma (pies cuadrados)
Distancia de la estación al punto de origen (pies)(Cifra de las centenas × 100) + cifra del resto [p. ej., Sta 2+50 = 250 pies]
Rodillo de pie de oveja: producción ideal (CCY/h)(Ancho del rodillo (pies) × Velocidad (millas por hora) × Espesor de la capa compactada (pulgadas) × 16,3) ÷ Número de pasadas
Rendimiento corregido del rodillo/compactadorRendimiento ideal × Factor de eficiencia del trabajo × Factor de capacidad del operario
Sanción por incumplimiento de la fianza de licitaciónEl menor de los siguientes importes: el importe total de la fianza de licitación O (la segunda oferta más baja − la oferta más baja)