歐陽升
某建筑工程位于區域經濟較發達地區,其建設場地呈狹長狀分布,基坑深度為14m。在該建筑工程前期設計過程中,設定該工程樁錨體系基坑支護結構為支護樁+錨桿結構。由于周邊建筑分布較密集,導致整體施工環節錨桿打入深度不足,最終在實際施工階段出現了嚴重的基坑變形情況。本文對該建筑工程施工環節質量檢測方面的問題進行了簡單的分析,具體如下:
在上述建筑工程施工事故發生之后,相關建筑質量建設機構對該工程質量事故進行了鑒定分析,通過對該工程地質勘測、設計、施工階段的分析,確定該建設區域下層地質主要為淤泥層,由于新近沉積物土質較柔軟,再加上周邊建筑物的影響,導致整體施工錨桿設計深度與標準要求不符。同時在施工階段錨桿支護設置環節,相應工序間質量管理機構并沒有有效的溝通交流機制,從而導致相應工序建筑質量管理人員無法對上部工序資源配置情況有一個充分的了解,最終導致建筑施工質量檢測實際效力無法充分發揮。此外,由于我國現行建筑工程施工體系具有較大的隨意性,再加上建筑施工檢測管理模式的滯后性,導致整體質量檢測數據的公正性受到了較大的負面影響。
對于現階段建筑工程施工過程匯總出現的質量檢測問題,作為質量檢測機構人員,應充分認識自身職能,摒棄以往傳統落后的行業壟斷理念,加大企業先進、現代化管理模式的應用。在全面質量檢測理念的指導下,結合市場機制運行情況,對內部建設工程質量檢測工序進行合理劃分。一般在建筑工程施工項目質量檢測過程中,可將建筑施工質量檢測模塊劃分為可行性研究報告模塊、初步設計文件模塊、施工方案設計模塊、建設前期準備模塊、建設階段實施模塊、建設竣工核驗模塊等幾個環節。在初步建筑施工質量檢測體系基礎框架設定完畢后,可開展具體設計施工質量檢測方案規劃,從而為整體施工工程進行宏觀調控,保障整體質量檢測效力。
在現階段建筑工程質量檢測環節,整體管理效力不高對工程檢測數據準確率造成極大的影響[1]。因此在實際建筑工程質量檢測環節,相應建筑工程質量檢測機構應結合現階段工程建設情況,進行監管崗位的合理設置,并依據具體施工工序進行層次化質量檢測監控管理。結合相應法律法規,對實際工序開展環節進行逐步審查,避免質量檢測盲點對建筑工程質量檢測效率的影響。在這個基礎上,相應建筑工程施工項目行政主管人員也可綜合利用GPS定位、4G技術、視頻監控技術、IC卡識別技術等多種計算機網絡技術,實現工程數字化質量檢測管理,對各工序施工機構進行質量監督管控,保證整體工程建設效率。此外,工程質量檢測人員自身專業素質對整體檢測工程質量具有較大的影響,因此在實際建筑工程質量檢測管理環節,可將檢測人員培訓作為檢測管理的工作重點。在強制性質量檢測標準及質量檢測業務管理要求的指導下,相應建筑工程施工項目質量檢測機構可對內部人員進行系統培訓,結合專業考核模式,保證整體質量檢測人員專業檢測能力得到有效的提升。同時逐步完善內部人員培訓機制,為質量檢測人員質量檢測理念的更新優化提供依據。
完善的建筑質量檢測體系是整體建筑施工質量檢測工作順利開展的保障。①在建筑質量檢測取樣環節,相應質量檢測人員可根據國家規定的見證取樣、送檢要求,在相應區域位置進行現場取樣工作。并依照檢驗批的設定規范,進行檢驗樣品交接管理[2]。在具體取樣送檢環節,為了避免相應取樣或檢測人員違反相關規定,即不隨機取樣送檢或假試樣情況,相應質量檢測管理人員應加大對質量檢測樣品取樣時間、取樣區域的管控,全方位保障樣品管理的唯一性。在實際管理環節,相應質量檢測人員也可利用相關智能設備將取樣時間傳輸到統一的信息服務終端,并通過服務器管理終端GPS定位功能的應用,確定樣品取樣位置及取樣人員想象力,保證取樣時間的準確性。②在樣品試驗環節,相應質量檢測人員可依據《建設部工程質量管理辦法》的相關規定,將建筑工程質量檢測機構作為獨立的運營模塊,結合資質管理模式,保證工程質量檢測數據的準確性。同時在樣品檢測過程中也可利用智能設備對樣品檢測環節進行實時檢測,并在試驗樣品檢測數據獲得之后。利用計算機網絡技術進行時間-應力曲線圖的繪制,在保證整體數據信息真實性的同時,也可及時將整體工程質量檢測數據傳輸到統一的工程監管平臺處存檔備份。在存檔備份之后,可利用人臉識別驗證技術,進行數據關聯審查,便于保證整體工程質量檢測的完整性。
綜上所述,建筑工程質量檢測工作是建筑工程施工項目整體施工效益的根本保障。而建筑工程施工項目質量檢測報告及其內部數據也直接影響了工程設計施工質量。因此在實際建筑工程質量檢測環節,相應建筑工程主管機構應結合現階段工程建設需要,對內部建筑工程施工檢測程序進行科學規劃。并逐步完善建筑施工質量檢測體系及組織機制,為整體建筑工程施工建設行業的穩定發展提供保障。