蘇麗君
(甘肅恒泰建筑安裝工程有限公司, 甘肅 蘭州 730030)
在當前建筑行業高速發展的趨勢下, 對房屋建筑工程施工質量的要求逐漸提高。 科學合理的施工質量控制方法能夠有效地提升房屋建筑工程的整體質量, 進而提升建筑企業的市場競爭力, 促進建筑行業的不斷發展[1]。 當前, 傳統的建筑工程施工質量控制方法在實際應用過程中, 具有較強的局限性, 且控制效率與控制效果存在不足[2]。 針對這一問題, 本文在傳統方法的基礎上, 作出了優化設計, 提出了一種全新的建筑工程施工質量控制方法, 為建造業實現產業化、 可持續化發展的目標作出貢獻。
本文設計的控制方法中, 先對建筑工程的實際建設情況與建設需求作出分析, 在此基礎上, 引入PDCA(P 代表plan 即計劃, D 代表do 即實施, C代表check 即檢查, A 代表act 即處理) 循環控制原理, 建立以房屋建筑工程施工質量控制為核心目標的PDCA 循環模型。 PDCA 循環控制法與傳統的控制方法存在一定的差異, 通過模型的循環運轉,能夠及時發現工程施工中存在的各項質量問題與不足, 并作出改進, 進而基于施工階段循環原理, 提升工程項目整體施工質量[3]。 本文建立的房屋建筑工程施工質量PDCA 循環控制模型, 見圖1。

圖1 施工質量PDCA 循環控制模型
由圖1 可知, 將房屋建筑工程劃分為了4 個不同的階段, 即施工質量控制計劃階段、 施工質量控制實施階段、 施工質量控制檢查階段與施工質量控制處理階段。
1) 施工質量控制計劃階段作為模型循環運轉的初始環節, 對保證施工質量控制效果具有較大影響。 此階段主要根據施工計劃, 明確施工質量控制的主要目標, 并從施工材料、 施工技術與施工組織3 個不同的層面, 制定質量保證工作計劃與具體的管理控制措施。
2) 制定完畢后, 進入施工質量控制實施階段。根據上述制定的計劃與措施, 開展房屋建筑工程施工作業技術活動。 結合工程施工的實際情況與特征, 對施工組織、 施工技術與施工物資材料進行落實, 形成完整的施工質量控制體系, 為質量控制計劃的順利執行提供保障[4]。
3) 進入施工質量控制檢查階段以后, 針對影響房屋建筑工程施工質量的主要因素, 分別對施工質量控制計劃的執行效果與實際施工條件作出檢查, 判斷施工質量是否符合相關的標準要求, 并找出潛在的問題。
4) 施工質量控制處理階段主要負責將檢查階段找出的問題進行處理, 避免問題重復出現, 針對部分解決不完善的問題, 將其留到下一次循環控制中, 再加以解決, 循環控制流程, 圖2 為房屋建筑工程施工質量上升示意圖。

圖2 房屋建筑工程施工質量上升示意圖
由圖2 可知, 通過PDCA 模型的循環運轉, 不斷解決施工中存在的問題, 每一次循環運轉完畢后, 工程施工質量都能夠呈現螺旋式上升趨勢。
本文建立的施工質量PDCA 循環控制模型的整體流程以及其運行方式, 為后續工程質量的全過程控制提供了基礎保障。
基于上述施工質量PDCA 循環控制模型建立完畢, 初步實現了工程施工質量管理控制的目標。 接下來, 為了改善傳統控制方法覆蓋性較差, 無法對各個施工環節進行有效控制管理的問題, 本文引入全過程控制方法。 以施工質量控制為核心目標, 對建筑工程施工質量的整體控制環節進行了劃分, 主要分為房屋施工質量事前控制、 房屋施工質量事中控制與房屋施工質量事后控制等3 個環節, 全方位實現工程施工質量控制目標。 一是房屋建筑工程施工質量事前控制。 根據房屋建筑工程的實際建設情況與需求, 成立施工質量管理控制部門, 對施工圖紙、 施工計劃與組織工程進行嚴格的會審與監理,從根本上避免工程施工質量問題的發生。 在此基礎上, 對上述PDCA 循環控制管理后的材料、 工藝與技術作出進一步檢查, 通過實驗核查的方法, 判斷其是否符合工程施工的相關規定, 保證工程使用的材料、 工藝與技術的質量以及可行性。 二是房屋建筑工程施工質量事中控制。 主要包括工程施工操作與工程施工技術兩個方面[5]。 首先是確定房屋建筑工程施工流程, 明確各個施工環節與工序; 其次,設置控制點, 重點控制難度與復雜度較高的施工工序與環節; 最后是采取項目分項工程施工質量控制的原理, 對各個完工后的分項工程進行專項質量檢查與評估。 三是房屋建筑工程施工質量事后控制。事后控制主要針對工程項目竣工階段。 通過核實工程項目的驗收條件, 防止工程出現質量隱患。 然后對工程各個施工階段進行實測實量。 按照表1 房屋建筑工程施工質量檢查維度與標準, 保證工程項目符合竣工交付標準。

表1 房屋建筑工程施工質量檢查維度與標準
根據表1, 對整體工程項目進行檢查。 若檢查后發現不符合工程質量要求的工序, 經專業人員與監理機構鑒定后, 進行二次加工與返修, 全面保證工程項目質量符合竣工交付標準, 最終實現房屋建筑工程施工質量多維度控制的目標。
綜上所述, 本文提出施工質量控制方法的整體設計流程, 在此基礎上, 為了進一步驗證本文提出方法的可行性以及其在房屋建筑工程中應用效果,進行如下實例分析。
選取某地區M 房屋建筑工程項目作為本次研究依托。 該工程項目為高層住宅小區項目, 處于A 條公路的北側位置, 整體建筑面積約為35.2 萬m2,工程容積率達到2.43。 工程所在區域地質條件良好, 符合施工需求。 由于該工程施工建設規模龐大, 施工環節較多, 傳統的質量控制方法在應用中存在一定的不足。 基于此, 將本文提出的方法應用到M 建筑工程中, 對工程施工質量進行有效控制,并驗證方法應用的有效性。 對影響該工程施工質量控制的因素進行分析, 并繪制了M 建筑工程施工質量控制影響因素魚骨圖, 見第62 頁圖3。

圖3 M 建筑工程施工質量控制影響因素魚骨圖
由圖3 可知, 在M 建筑工程施工質量控制中存在以上潛在的問題, 針對以上問題, 利用本文設計控制方法展開施工質量控制。
施工質量控制完畢后, 選取工程項目中的模板工程作為質量檢驗目標, 利用控制圖法, 對M 房屋建筑工程中的模板工程的質量特性值進行監測。 隨機抽取模板工程中6 組樣本, 分別標號為YB-#01、YB-#02、 YB-#03、 YB-#04、 YB-#05、 YB-#06。采用有限元分析軟件, 分別測定6 組樣本的質量特性數據, 以點的形式描在控制圖上的相應位置, 將各個點連接在一起, 得出能夠反映模板工程施工質量特性值波動變化的曲線。 若曲線在施工質量上控制界限與下控制界限內波動, 則表明模板工程施工質量處于控制狀態, 符合房屋建筑工程施工質量的相關要求; 若曲線在界限外波動, 則表明模板工程施工質量處于失控狀態, 存在質量問題。 圖4 為模板工程施工質量控制結果。

圖4 模板工程施工質量控制結果
由圖4 可知, 應用本文提出的施工質量控制方法后, M 房屋建筑工程項目中的模板工程, 其施工質量特性值波動曲線均在上控制界限與下控制界限內波動, 由此可見, 工程施工質量處于控制狀態,不存在異常情況, 符合房屋建筑工程施工質量相關要求, 可行性較高。
通過上述論述內容, 能夠得出以下結論: 一是根據圖4 的房屋建筑工程施工質量控制結果可知,利用上述本文提出的控制方法, 能夠有效地提升工程施工質量, 時刻保證工程施工質量處于控制狀態, 對促進建筑行業的可持續化發展具有重要意義。 二是本文采用PDCA 循環控制模型與全過程控制方法, 對房屋建筑工程施工質量進行了高效控制管理, 較傳統控制方法相比, 覆蓋范圍更加廣泛, 能夠實現對各個施工階段、 施工環節全面控制的目標。