袁建華,王磊,米垣蒙
(中國建設第二工程局有限公司,北京 100160)
裝配式建筑工程以高效節能、綠色環保等優良特征形成了更具節約效果的建筑工程模式。在實際施工過程當中,由于需要對裝配式建筑的預制件進行加工、運輸以及現場組裝等,各環節影響因素較多,工程質量很容易受到影響。而在新時期全面控制建筑工程施工質量成為關鍵話題,因此,需要及時控制裝配式建筑項目施工過程當中的相關影響因素,從而全面提高工程質量。
為了能夠更好地研究當前裝配式建筑項目施工過程中對施工質量造成影響的因素,需要全面分析我國以往裝配式建筑施工中的影響因素,結合有關工程資料記錄以及文獻記載,獲取影響裝配式建筑施工質量的具體指標,如表1所示[1]。

表1 裝配式建筑質量影響因素指標
裝配式建筑工程施工過程當中的質量影響因素多集中于某一階段,因此,分析各個影響因素所造成的實際影響時,需要結合不同階段進行分步分析,從而制訂有效解決措施。
在全面分析裝配式建筑工程施工質量影響因素的過程中,需要反復測量某一分析對象,并結合不同成果,綜合分析其可信度,從而確定真正影響建筑工程施工質量的相關因素。只有通過全面檢測相關影響指標系數,才能確定綜合指標的可信度。集中調查各項指標發現,其信度條件獲得的平均計算系數高于0.8 時該指標數據具有較高的可信度。
實施效度分析則是為了精準測定各個不同影響指標對施工質量的影響程度。如若經過計算獲得的效度指標相對較高,則能夠證明應用的影響指標測量數據接近實際工程建設數據,因此,應用SPSS 軟件和Bartlett 計算,P 值(最小值概率)為0,KMO(檢驗統計量)值為0.919,證明相關數據效度符合工程實際指標,具有較高的相關性,能夠明確裝配式建筑工程施工質量受到影響的具體因素。具體計算結果如表2 與表3 所示。

表2 K M O 計算結果

表3 K M O 與Ba rt l ett 計算
結構方程作為多元統計建筑工程所涉及的相關數據常見應用辦法,通常情況下包括因素與路徑兩種不同的方式分析,能夠測定各項影響指標數據之間的潛在變量關系,以及干擾誤差等,從而對自變量進行分析,獲得可能產生的因變量影響指標。AMOS 借助于可視化方程模塊,構建出瀏覽模型以及SEM 圖,能夠對適應結構方程模型下的指標進行修正,從而輸出最為精準真實的影響因素分析模型,借助于這樣的分析方式,能夠精準構建更加清晰直觀的裝配式建筑施工質量影響因素評價體系。
結構方程模型分為兩種不同分析方式,包括探索型和驗證型。一般情況下,應用驗證型結構方程模型全面分析施工質量影響因素。首先,需要全面分析單指標測量數據,隨后,構建多指標測量模型進行分析,一階段以CFA 構成模型分析,隨后開展二階段CFA 分析。測量模型公式為:

在式(1)中明確定義了顯性變量X 以及隱性變量ξ 之間的關系,以及顯性變量Y 同潛變量η 之間的關系結構。其中,δ 為X顯性變量的殘差;ε 為Y 顯性變量的殘差;Λy、Λx 為回歸系數。
而構建的結構模型公式則為:

在式(2)中主要是明確潛變量η 以及觀察變量ξ 之間的關系。B 為系數矩陣;Γ 為觀察變量以及潛變量之間所產生的系數矩陣;ζ 為結構方程基礎模型殘差[2]。通過結構方程模型中的擬合指標進行綜合計算分析,從而獲取主要的施工質量影響因素。
3.2.1 一階C F A 分析
通過全面分析結構方程模型中的影響因素指標參數,發現施工準備階段以及施工管理階段中的影響因素指標相關性為0.688,則證明了施工準備階段的影響因素將會對施工管理階段的施工質量造成影響,包括施工圖、施工方案以及預制構件尺寸等,都需要加強控制,才能有效提高施工管理階段質量控制效果。并且施工管理階段以及施工竣工階段中的施工質量影響因素指標相關性為0.614,則同樣證明兩個不同環節之間影響因素具有直接關系,因此,需要對施工管理階段當中的人員技術水平、吊裝施工等環節進行控制管理,才能有效提高竣工階段質量控制效果。
3.2.2 二階C F A 分析
通過對CFA 一階段分析中的結果進行驗證可知,其中3個不同施工階段中的影響因素潛在變量相關性高于0.5,結合這樣的相關性指標效果進行二階段CFA 分析,從而進一步驗證施工中各項質量影響因素控制可信度,獲得收斂效度AVE以及組合信度C2均大于0.6,則證明在結構方程模型下,能夠精準獲取施工質量控制影響因素。
3.2.3 指標權重
進一步借助公式計算施工質量影響因素對整體工程質量的影響權重,具體公式為:

式中,Pi為在裝配式建筑工程施工中所有對施工質量產生影響的因素指標權重系數;ti為詳細的路徑指標系數;n 為裝配式建筑工程中的不同施工階段。
綜合相關施工參數進行計算所得,在裝配式建筑施工過程中,對整體工程質量造成影響的不同階段按照權重系數排列,從小到大逐漸遞增,依次為施工竣工階段、施工準備階段以及施工管理階段。因此,結合這樣的結果不難發現,施工管理作為最為關鍵的施工質量控制環節,需要全面加強其中各項影響因素的控制效果,從而保障施工順利完成,并獲得良好施工質量。
對施工準備階段實施必要控制,首先,需要結合BIM 云平臺調取施工所有數據信息,促使監理單位以及施工方等能夠全面按照BIM 結構指數深化預制件質量管理效果,由監理單位逐項審查關鍵施工環節材料參數,驗證合格后,允許施工建設。為了保障各項施工參數精準無誤,需要應用到BIM 三維可視轉換技術,由傳統二維施工圖轉向三維施工圖構建效果,全程監督施工設備應用,做好各項預制件安裝定位處理,促使施工材料源頭可追溯,保障質量。控制裝配式建筑結構預制件標準化設計,向工廠提供預制參數時,結合數字化設備以及BIM+RFID 技術模型,對當前裝配式建筑結構信息數據進行實時交互,便于與工廠協調設計參數,保障各個預制構件規格、質量等均符合工程設計需求,并抽樣檢測預制完成的構件材料。
在施工管理階段實施控制,對整體施工質量起關鍵性控制作用的是技術人員的素質水平,因此,需要相關施工單位注重施工人員技術水平以及綜合素質,招聘經驗豐富的專業施工人員[3]。在施工中應用BIM 計算模型,模擬裝配式建筑結構吊裝環節,從而精準掌握干系統與濕系統兩種不同施工工序下的吊裝需求,精準控制施工質量影響因素。并且裝配式施工中,由于需要連接預制構件,要注重施工中的錨固安裝,應用套筒連續裝置連接預制柱,避免應用低強度混凝土而影響預制梁連接剪力墻結構質量,應用砂漿合理連接預制構件縫隙,并對整體施工過程進行全過程監督,保留影像資料,及時跟蹤施工質量問題。
施工竣工驗收階段是控制施工質量的最后環節,需要嚴格檢測諸如施工中的預埋管線接口以及預制件成品接縫等細節,清理現場相關設備。做好施工環節的批量檢驗,隨后實施細化分項質量驗收,從整體建筑外觀到內部結構細節精準對比各項施工參數,以電子數據庫形式及時記錄質量問題,并制訂相應解決方案。同時,結合BIM 驗收標準,通過RFID 二維碼掃描精準驗證施工質量效果,搭建建筑運維系統,借助RFID 定位質量問題并導入解決措施,從而為建筑工程提供精準驗收數據。
裝配式建筑工程在實際施工中容易受到各種不定因素影響,從而對施工質量造成影響,需要通過構建結構方程模型全面分析施工過程中關鍵性的質量影響因素指標,從而建立精準控制措施,有效提升裝配式建筑的施工質量,促進建筑工程轉型發展。