“十三五”期間,中國工程項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模不斷增加,工程技術(shù)難度大幅提升,加之復(fù)雜多變的施工環(huán)境,工程質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的控制難度不斷加大,使得質(zhì)量監(jiān)管任務(wù)艱巨而繁重,責(zé)任尤為重大。[1]而作為“政府監(jiān)督、法人管理、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”四級(jí)質(zhì)保體系[2]的最高層,政府質(zhì)監(jiān)部門既是質(zhì)量監(jiān)管意識(shí)的“推廣者”,又是監(jiān)督管理工作的“執(zhí)行者”[3],可謂責(zé)無旁貸。政府工程質(zhì)監(jiān)部門開展質(zhì)量監(jiān)管工作的主要形式為隨機(jī)抽測,但隨著對工程建設(shè)質(zhì)量要求的不斷提高,傳統(tǒng)“抽檢”質(zhì)量管理模式問題日益凸顯,主要表現(xiàn)在:一方面,傳統(tǒng)“抽檢”模式覆蓋面不夠充分,無法實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理在時(shí)間與空間上的全覆蓋;另一方面,以抽檢質(zhì)量推斷檢驗(yàn)批質(zhì)量,一旦監(jiān)管人員責(zé)任心不強(qiáng),質(zhì)量管理工作極易陷入以偏概全的困境。
隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的快速發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新科技在工程建設(shè)質(zhì)量管理領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用為傳統(tǒng)質(zhì)監(jiān)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而,目前工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化仍屬于實(shí)踐探索先行,對于究竟如何實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的理論研究較為缺乏。工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的“智能化”理念為政府質(zhì)監(jiān)部門提供了新的質(zhì)量監(jiān)管思路,由此,將探討信息化時(shí)代的工程建設(shè)究竟如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理智能化。
近20年來,國外眾多學(xué)者將信息化技術(shù)引進(jìn)到工程施工監(jiān)控技術(shù)中。1997年,文獻(xiàn)[4]提出一種應(yīng)用于道路施工檢測與路面養(yǎng)護(hù)的檢測系統(tǒng),其由多臺(tái)分布式移動(dòng)遙控裝置控制,通過個(gè)人計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)顯示路面狀況,并且應(yīng)用觸控技術(shù),可十分便捷地通過手指觸控選擇檢測路徑,從而指揮移動(dòng)遙控裝置檢測路面損壞情況。1998年,克里希納穆爾蒂(Bharath K. Krishnamurthy)等[5]利用GPS的實(shí)時(shí)定位功能以及VB編程語言的圖形用戶界面,開發(fā)研制了針對瀝青路面施工的AutoPave系統(tǒng)。該系統(tǒng)根據(jù)施工過程中所輸入的有關(guān)路面設(shè)計(jì)、瀝青混合料、碾壓機(jī)械的參數(shù)及施工天氣等信息,計(jì)算出最優(yōu)碾壓遍數(shù)及最佳碾壓工藝,并且實(shí)時(shí)監(jiān)控碾壓遍數(shù)與運(yùn)行軌跡,實(shí)現(xiàn)全過程監(jiān)控。佩雷(Francois Peyret)[6]提出將計(jì)算機(jī)集成技術(shù)應(yīng)用于公路路面工程建設(shè)中,引入新型監(jiān)測控制裝置,通過計(jì)算機(jī)協(xié)助施工;并且在設(shè)計(jì)部門與施工現(xiàn)場之間建立數(shù)字化連接,對施工項(xiàng)目的管理與控制意義重大。戈帕拉克里希南(Kasthurirangan Goalakrishnan)等[7]提出利用計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)以及建模和計(jì)算技術(shù)研究熱拌瀝青拌和料的內(nèi)部結(jié)構(gòu),并對瀝青拌和料的空隙分布及內(nèi)部微觀特征進(jìn)行量化,實(shí)現(xiàn)了對路面工程質(zhì)量的鑒定檢測。貝艾尼(Fares Beainy)等[8]提出一種借助溫度與加速度傳感器采集數(shù)據(jù)信息,并利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的智能瀝青路面壓實(shí)度分析儀(IACA),可實(shí)現(xiàn)對瀝青路面壓實(shí)施工的質(zhì)量控制。在鐵路建設(shè)領(lǐng)域,韓國鐵道施設(shè)公團(tuán)建設(shè)了韓國鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMS),其中項(xiàng)目質(zhì)量與安全管理子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了安全管理的項(xiàng)目級(jí)管理。通過系統(tǒng)安全管理計(jì)劃自動(dòng)編排,銳減工作量,使監(jiān)督人員能夠把更多的精力投入監(jiān)督施工現(xiàn)場;建立了施工安全度評(píng)價(jià)體系,客觀地計(jì)算項(xiàng)目的安全度,減少人為主觀判斷,提高了監(jiān)督的質(zhì)量和效率;通過數(shù)據(jù)交換平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享,降低了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)工作量,提高了同有關(guān)單位的溝通效率。有效地控制了施工安全隱患,減少了工程安全事故[9]。
礦漿中生成Fe3O4粒子吸附在礦物表面,從而增強(qiáng)礦物表面的磁性,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)磁化目的。Fe3O4生成反應(yīng)可為:
國內(nèi)針對工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的研究主要集中于兩個(gè)方面。一方面,各級(jí)政府工程質(zhì)量監(jiān)管部門利用信息化技術(shù),設(shè)計(jì)開發(fā)相應(yīng)系統(tǒng),進(jìn)而提升自身工作效率。作為工程建設(shè)質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié),政府監(jiān)管不僅具有強(qiáng)制性、執(zhí)法性、全面性、宏觀性[10]等特征,還通過全方位、多層級(jí)的監(jiān)管助力工程建設(shè)質(zhì)量的提升。為促進(jìn)質(zhì)量監(jiān)管模式的轉(zhuǎn)型升級(jí),浙江省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局于2013年在全國率先提出“智慧質(zhì)監(jiān)”理念,力圖通過應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)于高速公路建設(shè)質(zhì)量管理領(lǐng)域,有效提升省內(nèi)質(zhì)監(jiān)工作效率。在此基礎(chǔ)上,上海、江蘇、深圳等省市紛紛參考“智慧質(zhì)監(jiān)”理念,以地方實(shí)際情況為基礎(chǔ),展開頗具地方特色的嘗試與探索。與此同時(shí),工程建設(shè)各參建主體及相關(guān)學(xué)者紛紛設(shè)計(jì)并開發(fā)了具備實(shí)時(shí)監(jiān)控功能的信息化系統(tǒng)并投入工程建設(shè)質(zhì)量管理實(shí)踐。另一方面,國內(nèi)學(xué)者研究如何利用信息化技術(shù)開發(fā)自動(dòng)化儀器及信息系統(tǒng)以輔助施工作業(yè)。例如,在瀝青路面施工時(shí)通過紅外熱像儀對施工全過程中瀝青混合料溫度進(jìn)行有效監(jiān)測,對溫度離析狀況、保溫狀況、碾壓工藝進(jìn)行評(píng)價(jià)[11]。通過安裝在壓路機(jī)指定部位的傳感器實(shí)時(shí)采集碾壓過程中的關(guān)鍵參數(shù),再經(jīng)由GSM通信終端將其發(fā)送至企業(yè)集控中心以解決路面施工質(zhì)量遠(yuǎn)程動(dòng)態(tài)管理問題[12]?;?G無線網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)自動(dòng)采集程序,對瀝青混和料拌和站、原材料加工場等關(guān)鍵設(shè)備的主要參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)連續(xù)采集與實(shí)時(shí)傳輸,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和質(zhì)量管理[13]。又如在鐵路建設(shè)領(lǐng)域,北京交通大學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研發(fā)了精伊霍鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng),它利用網(wǎng)絡(luò)建立起一個(gè)監(jiān)理可以與建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工單位各方進(jìn)行信息交流和管理的平臺(tái),同時(shí)也可以根據(jù)監(jiān)理的業(yè)務(wù)成績對監(jiān)理單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)[14]。在實(shí)際工程中,我國京張高鐵開展雙塊式預(yù)制軌枕智能制造,實(shí)現(xiàn)雙塊式軌枕精準(zhǔn)布料、自動(dòng)碼垛、桁架鋼筋及箍筋自動(dòng)安裝、軌枕智能裂紋檢測與標(biāo)識(shí)及AGV無人叉車等全自動(dòng)、智能化操作;鄭濟(jì)、京雄高鐵建設(shè)過程中推進(jìn)智能梁場建設(shè),實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量全過程可追溯;鄭萬高鐵湖北段建立隧道施工管理系統(tǒng)、施工信息采集系統(tǒng)、施工安全管理系統(tǒng)以及施工動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)等,對隧道施工進(jìn)行信息化管理,同時(shí)積極探索和研究隧道結(jié)構(gòu)智能化設(shè)計(jì)、隧道開挖及支護(hù)智能化施工等技術(shù)[15-16]。
目前國內(nèi)的工程質(zhì)量管理尚未著力于智能化平臺(tái)的體系建設(shè),既缺乏頂層設(shè)計(jì),又缺少與政府主管部門強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管的制度建設(shè)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。就現(xiàn)存的個(gè)別智能化平臺(tái)而言,也面臨重重困難,包括:不同程度上存在“信息孤島”問題,無法實(shí)現(xiàn)有效聯(lián)動(dòng);相關(guān)質(zhì)量監(jiān)管鏈條缺失,較難實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量形成及檢測的全過程無縫閉合監(jiān)管;管理平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不統(tǒng)一,監(jiān)管體系完整度不夠等問題。在當(dāng)前工程建設(shè)質(zhì)量控制逐步由“事后檢查”向“全程監(jiān)管”及“重在預(yù)控”轉(zhuǎn)移的形勢下,變革傳統(tǒng)質(zhì)量管理模式勢在必行,利用大數(shù)據(jù)構(gòu)建質(zhì)量管理智能化平臺(tái)成為解決問題的關(guān)鍵所在。
質(zhì)量管理智能化是指質(zhì)量管理部門在現(xiàn)代信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于工程建設(shè)質(zhì)量管理領(lǐng)域的背景下進(jìn)行集成創(chuàng)新,通過確定統(tǒng)一規(guī)范的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),制定行之有效的管理辦法并搭建可拓性強(qiáng)的智能化平臺(tái),提升質(zhì)量管理部門的工作效率,促進(jìn)質(zhì)量管理模式的變革,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的智能化。工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化頂層設(shè)計(jì)是質(zhì)量管理智能化從理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的橋梁,在“以數(shù)據(jù)說話、憑數(shù)據(jù)決策、靠數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的思路指導(dǎo)下,自上而下地對如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理智能化進(jìn)行總體構(gòu)想。
頂層設(shè)計(jì)須得遵循四項(xiàng)設(shè)計(jì)原則。一是業(yè)務(wù)覆蓋完整性,需充分考慮政府質(zhì)監(jiān)部門的業(yè)務(wù)范圍,通過梳理其主要業(yè)務(wù)種類,辨識(shí)關(guān)鍵業(yè)務(wù),并選用科學(xué)合理的方法確定優(yōu)先等級(jí),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程再造,便于提升政府監(jiān)管工程質(zhì)量的效率。二是技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一性,即在業(yè)務(wù)規(guī)劃清楚的前提下,應(yīng)當(dāng)對技術(shù)架構(gòu)盡可能做詳盡的描述并確定,以便加強(qiáng)技術(shù)架構(gòu)的統(tǒng)一性,如此可確保工程建設(shè)施工質(zhì)量智能化監(jiān)控系統(tǒng)在接入質(zhì)量管理智能化平臺(tái)時(shí)遵循統(tǒng)一的技術(shù)架構(gòu),有利于各系統(tǒng)的有效接入。三是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性,主要包含兩層含義,其一是指各數(shù)據(jù)在進(jìn)行信息編碼時(shí)需遵循一致性,即確定數(shù)據(jù)本身的標(biāo)準(zhǔn);其二是指梳理對工程建設(shè)質(zhì)量及安全影響較大的關(guān)鍵數(shù)據(jù),即建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。四是系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可拓性,指所搭建的質(zhì)量管理智能化平臺(tái)可以依據(jù)具體的工程項(xiàng)目施工質(zhì)量智能化監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展應(yīng)用水平和工程建設(shè)質(zhì)量管理的實(shí)際需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)接入。
為此,本研究以當(dāng)前開發(fā)應(yīng)用較為成熟的工程建設(shè)施工智能化監(jiān)控系統(tǒng)為基礎(chǔ),在充分借鑒各級(jí)政府質(zhì)監(jiān)部門實(shí)踐“智慧質(zhì)監(jiān)”經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行集成創(chuàng)新,首先構(gòu)造以“一平臺(tái)、多系統(tǒng)、無縫隙、全方位”(圖1)為核心架構(gòu),針對性強(qiáng)、專業(yè)性高、實(shí)用性好的工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化頂層設(shè)計(jì)。
圖1 頂層設(shè)計(jì)核心架構(gòu)
其中“一平臺(tái)”即指工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái),此平臺(tái)主要由政府質(zhì)監(jiān)部門牽頭搭建并行使管理職責(zé),項(xiàng)目建設(shè)各參與方(業(yè)主單位、施工單位、監(jiān)理單位等)則是質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的使用主體;“多系統(tǒng)”即指工程建設(shè)實(shí)踐中開發(fā)較成熟、應(yīng)用較廣泛的各智能監(jiān)控系統(tǒng),可依據(jù)工程建設(shè)實(shí)際需要及各系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用情況,實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)與工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的動(dòng)態(tài)對接;“無縫隙”即指對工程建設(shè)質(zhì)量實(shí)行全過程閉合管理,通過制定工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)錄用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)對工程質(zhì)量由生產(chǎn)、運(yùn)輸、施工、構(gòu)件質(zhì)量形成至檢測等各個(gè)環(huán)節(jié)的持續(xù)管理和工程質(zhì)量形成過程的可追溯功能;“全方位”即指制定與時(shí)俱進(jìn)、專業(yè)高效、權(quán)責(zé)分明且完整度高、針對性強(qiáng)的相關(guān)管理辦法,有效確保工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化發(fā)揮實(shí)效。
作為龐大的系統(tǒng)性工程,工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化所涉及的參與主體眾多,各方訴求各異;建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜,涵蓋方方面面。因此,在頂層設(shè)計(jì)過程中需充分考慮多方因素,以積極推進(jìn)集約建設(shè)和業(yè)務(wù)協(xié)同為重要著力點(diǎn)[17],既要做好頂層設(shè)計(jì),總體把控,覆蓋全面,又要分清主次,突出重點(diǎn),分清層級(jí),逐步推進(jìn)[18]。為此,本研究主要從業(yè)務(wù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)和安全架構(gòu)等5個(gè)方面進(jìn)行總體架構(gòu)的設(shè)計(jì)。
其中,業(yè)務(wù)架構(gòu)(圖2)旨在貫徹業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。業(yè)務(wù)架構(gòu)是以描述各個(gè)業(yè)務(wù)之間交互關(guān)系為主的結(jié)構(gòu),其以質(zhì)量管理智能化的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為頂點(diǎn),以工程建設(shè)質(zhì)量管理與建設(shè)安全管理的主要業(yè)務(wù)為主線,以用戶管理、文件管理、數(shù)據(jù)管理等輔助業(yè)務(wù)為支撐,通過人流、物流、資金流、信息流實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)線之間的互動(dòng),避免各自為政、緩解信息孤島問題的基本業(yè)務(wù)運(yùn)作模式。
圖2 業(yè)務(wù)架構(gòu)
數(shù)據(jù)架構(gòu)(圖3)旨在建立信息模型。數(shù)據(jù)架構(gòu)通過將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式向質(zhì)量管理智能化的信息模型轉(zhuǎn)變,建立面向政府質(zhì)監(jiān)部門、建設(shè)單位,監(jiān)理單位以及施工單位等對象,考慮橋梁主體工程平臺(tái)、路基工程平臺(tái)、特種設(shè)備平臺(tái)等各應(yīng)用平臺(tái)具體因素的數(shù)據(jù)模型,定義并統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源的有效共享與交換以及系統(tǒng)集成,進(jìn)而改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、提升業(yè)務(wù)支撐能力。
圖3 數(shù)據(jù)架構(gòu)
應(yīng)用架構(gòu)(圖4)旨在實(shí)現(xiàn)信息流動(dòng)。應(yīng)用架構(gòu)以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分布、流向?yàn)榛A(chǔ),分析其所呈現(xiàn)的業(yè)務(wù)之間集成關(guān)系,從而實(shí)現(xiàn)信息的無縫接入與自動(dòng)化流動(dòng),替代傳統(tǒng)信息交換方式,提高工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的運(yùn)行效率,降低投入成本,動(dòng)態(tài)靈活地支持業(yè)務(wù)活動(dòng)。
圖4 應(yīng)用架構(gòu)
技術(shù)架構(gòu)(圖5)旨在保障應(yīng)用執(zhí)行。技術(shù)架構(gòu)是實(shí)現(xiàn)應(yīng)用架構(gòu)的技術(shù)基礎(chǔ)與前提條件,通過綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和新一代地理信息系統(tǒng)(GIS)等基礎(chǔ)技術(shù),提高數(shù)據(jù)的采集、傳輸、分析、挖掘等能力,支撐應(yīng)用架構(gòu)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖5 技術(shù)架構(gòu)
安全架構(gòu)(圖6)則是為了保證系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、運(yùn)行安全等而進(jìn)行的有關(guān)質(zhì)量管理智能化安全方面的設(shè)計(jì)。
圖6 安全架構(gòu)
基于上述對工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化業(yè)務(wù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)及安全架構(gòu)的闡述,研究構(gòu)建的工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化頂層設(shè)計(jì)總體架構(gòu)如圖7所示。工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化頂層設(shè)計(jì)有效統(tǒng)籌了工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和信息化發(fā)展規(guī)劃,以數(shù)據(jù)為中心,有助于實(shí)現(xiàn)信息資源的集成與共享,有助于打破工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管過程中的“信息孤島”,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,解決信息集成難題。此外,通過對工程質(zhì)量政府監(jiān)督管理部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行梳理、整合和業(yè)務(wù)流程再造,實(shí)現(xiàn)了重復(fù)業(yè)務(wù)功能和交叉功能的整合,如此可有效改善當(dāng)前各工程質(zhì)量政府監(jiān)督管理部門不同程度的業(yè)務(wù)系統(tǒng)碎片化問題。
中小型水庫的除險(xiǎn)加固工程意義十分重大,在維護(hù)好水庫安全的前提下,不能帶來新的水土流失和環(huán)境的破壞,因此在水庫除險(xiǎn)加固工程中必須對水土保持和環(huán)境保護(hù)工作給予足夠的重視。中小型水庫由于其自身距離村民生活較近,更應(yīng)該重視水土保持和環(huán)境保護(hù)工作。本文以烏龍磯水庫除險(xiǎn)加固工程的設(shè)計(jì)為例,說明了除險(xiǎn)加固工程中出現(xiàn)的常見水保和環(huán)保問題,提出了水土保持和環(huán)境保護(hù)工程的設(shè)計(jì)原則和基本措施,可為此類設(shè)計(jì)提供一定的參考和借鑒。
圖7 總體架構(gòu)
以數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為抓手、以管理辦法為助推器、以智能化平臺(tái)為實(shí)施載體的實(shí)踐路徑,是實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的方法與手段。
稱取3份的30%HNO3改性活性炭和3份無改性活性炭0.08g于12個(gè)250mL具塞錐形瓶內(nèi),分別倒入150mL 10.0mg·L-1的DBP溶液,分成2組分別將2 組具塞錐形瓶置于 30、35、40℃的 3 種 150r·min-1氣浴恒溫振蕩器中振蕩3h。不同溫度下DBP的去除率見圖3。
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主要發(fā)揮抓手作用,即通過制定統(tǒng)一、規(guī)范的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),在提升數(shù)據(jù)采集效率的同時(shí)確保數(shù)據(jù)在智能化平臺(tái)內(nèi)的有效利用[19];此外,通過閉合數(shù)據(jù)鏈條實(shí)現(xiàn)質(zhì)量形成鏈條的閉合,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量的全過程無縫閉合監(jiān)管,由此提升質(zhì)量監(jiān)管效力;與此同時(shí),對所采集數(shù)據(jù)的永久存儲(chǔ),既可實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量及安全的可追溯功能,又有助于實(shí)現(xiàn)對施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的震懾作用。管理辦法是實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的助推器,即通過制定針對性強(qiáng)、實(shí)用性好的管理辦法,對數(shù)據(jù)如何采集、使用,工程建設(shè)各參建主體如何利用智能化平臺(tái)踐行質(zhì)量管理智能化等進(jìn)行相關(guān)規(guī)定,有效確保實(shí)際效用。質(zhì)量管理智能化平臺(tái)則是推行智能化的重要載體,通過搭建開口性強(qiáng)、可拓性好的工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái),為實(shí)施質(zhì)量管理智能化提供良好的載體,便于質(zhì)量管理智能化落地實(shí)施。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法及智能化平臺(tái)與工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的關(guān)系參見圖8。
圖8 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、智能化平臺(tái)與質(zhì)量管理智能化的關(guān)系示意
在進(jìn)行工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化頂層設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)主要從工程質(zhì)量管理和建設(shè)安全管理兩個(gè)方面著手。[20]
以橋梁主體工程質(zhì)量管理智能化平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為例,本研究所指橋梁主體工程是指包含橋梁基礎(chǔ)、墩臺(tái)、梁段等在內(nèi)的混凝土工程,因此橋梁主體工程質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主要是指混凝土由原材料配比、混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)至構(gòu)件質(zhì)量形成全過程的相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。在制定橋梁主體工程質(zhì)量管理智能化平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持“自動(dòng)采集、實(shí)時(shí)上傳、質(zhì)量形成鏈條閉合”的原則,并確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和規(guī)范性??紤]到預(yù)應(yīng)力T梁預(yù)制施工的復(fù)雜性和全面性,本研究以其為例梳理鐵路橋梁主體工程質(zhì)量管理智能化平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。從原材料進(jìn)廠至預(yù)應(yīng)力T梁預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量形成,主要可分為混凝土的生產(chǎn)、運(yùn)輸、現(xiàn)場澆筑與養(yǎng)護(hù)等4個(gè)階段。為此,研究通過分別對混凝土的生產(chǎn)過程和現(xiàn)場澆筑過程進(jìn)行分析,梳理得出對鐵路橋梁主體工程質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上,依據(jù)當(dāng)前開發(fā)應(yīng)用較為成熟的各橋梁主體工程施工智能化監(jiān)控系統(tǒng),結(jié)合上述數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的目的、技術(shù)目標(biāo)和制定原則,選定從拌和站基礎(chǔ)數(shù)據(jù),拌和站生產(chǎn)數(shù)據(jù),試驗(yàn)機(jī)混凝土數(shù)據(jù),預(yù)應(yīng)力張拉數(shù)據(jù),孔道壓漿數(shù)據(jù)等5個(gè)方面制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
另外,還可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際學(xué)習(xí)情況,購置一些農(nóng)民需求量較大的科學(xué)技術(shù)以及國家農(nóng)業(yè)政策書籍,幫助農(nóng)民及時(shí)了解最先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和國家對于農(nóng)業(yè)的最新扶持政策,從而促進(jìn)農(nóng)民及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和經(jīng)營方式,更好的為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù),提高農(nóng)民科技教育中心管理工作質(zhì)量。
鉀肥市場挺價(jià)心態(tài)持續(xù),市場供應(yīng)量較少,價(jià)格將維持堅(jiān)挺。硫酸鉀煙草招標(biāo)需求仍待釋放,后期將對市場需求及價(jià)格起到一定利好,價(jià)格將維持堅(jiān)挺,并伴有上行可能。
作為實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的重要助推器,管理辦法的作用主要在于通過行政手段頒布關(guān)于質(zhì)量管理智能化平臺(tái)使用、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的相關(guān)規(guī)定,以此促進(jìn)質(zhì)量管理智能化的實(shí)施。管理辦法一般由行業(yè)主管部門頒布實(shí)施,具有強(qiáng)制性,對確保質(zhì)量管理智能化落于實(shí)處有較大的意義。具體而言,科學(xué)、合理的管理辦法應(yīng)當(dāng)具備“三明”功能,即:明確主客體、明晰責(zé)權(quán)利、明細(xì)規(guī)程。
首先需明確使用主客體。就工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化而言,被使用客體主要包括工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)、工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、鐵路橋梁主體工程等。上述各客體的使用主體主要有政府質(zhì)監(jiān)部門、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位等,各使用主體的權(quán)限各不相同。其中,政府質(zhì)監(jiān)部門主要使用質(zhì)量管理智能化平臺(tái),通過查看施工過程中的實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)及由智能化平臺(tái)分析得出的相關(guān)結(jié)果,有針對性地開展質(zhì)量監(jiān)管工作,便于提升質(zhì)量監(jiān)督管理部門的工作效率。此外,因質(zhì)量管理智能化平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)與施工質(zhì)量及安全息息相關(guān)的所有關(guān)鍵數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、實(shí)時(shí)上傳及永久存儲(chǔ)等功能,從而有助于實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量及安全的可追溯功能,對工程建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位形成震懾效應(yīng),有利于質(zhì)量監(jiān)督部門減少自身工作量。與此同時(shí),因制定的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是閉合的數(shù)據(jù)鏈條,由此有利于指導(dǎo)工程運(yùn)營期的維修養(yǎng)護(hù)工作。工程建設(shè)單位及監(jiān)理單位也是質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的使用主體,通過將此平臺(tái)應(yīng)用到項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)踐之中,有利于提升二者的工作效率。施工單位則是各監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)的使用主體,施工單位可自行選用安裝何種類型的監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng),但各系統(tǒng)需滿足上述“施工監(jiān)測數(shù)據(jù)及設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、實(shí)時(shí)上傳”的基本要求,還需遵照工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)要求,將所有數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸至智能化平臺(tái)中永久存儲(chǔ)。
其次是明晰責(zé)權(quán)利,即通過明晰各使用主體的使用權(quán)限、所擔(dān)責(zé)任及所獲利益,形成責(zé)權(quán)利分明的應(yīng)用體系,便于工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的有序推進(jìn)[21]。
最后是明細(xì)規(guī)程,即對工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的使用流程(圖9)及保障質(zhì)量管理智能化實(shí)際應(yīng)用效果的有關(guān)措施進(jìn)行規(guī)定。就工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)的應(yīng)用而言,首先項(xiàng)目建設(shè)單位錄用項(xiàng)目信息至智能化平臺(tái);其次施工單位依據(jù)管理辦法的有關(guān)規(guī)定安裝監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)并將其與智能化平臺(tái)的數(shù)據(jù)接口進(jìn)行銜接,便于數(shù)據(jù)的傳輸;最后,施工單位利用各監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù),分析有無超限,能否滿足施工質(zhì)量及安全的要求,如若滿足則報(bào)請監(jiān)理單位審核,如若不滿足則自行整改;監(jiān)理單位依據(jù)施工單位報(bào)請的數(shù)據(jù)開展審核工作,如若通過則報(bào)送建設(shè)單位審定,否則責(zé)令施工單位整改;建設(shè)單位依據(jù)監(jiān)理單位報(bào)送的數(shù)據(jù)開展審定工作,如若不通過則責(zé)令監(jiān)理單位及施工單位進(jìn)行整改。此過程中的所有數(shù)據(jù)記錄(施工監(jiān)測數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、施工單位自檢數(shù)據(jù)及記錄、監(jiān)理單位審核數(shù)據(jù)及記錄、建設(shè)單位審定數(shù)據(jù)及記錄)均自動(dòng)傳輸至工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái),政府質(zhì)監(jiān)部門通過查看數(shù)據(jù)記錄,指導(dǎo)其頗具針對性地開展質(zhì)監(jiān)工作。
圖9 工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化平臺(tái)使用流程
智能化平臺(tái)是工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化的實(shí)施載體,主要體現(xiàn)在:遵照數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)上傳的所有數(shù)據(jù)均在此平臺(tái)永久存儲(chǔ),政府質(zhì)監(jiān)部門可在此平臺(tái)查看所有數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)記錄,便于針對性地開展質(zhì)監(jiān)工作。
整個(gè)平臺(tái)的使用流程的核心就是用數(shù)據(jù)說話。新項(xiàng)目開工,建設(shè)單位將項(xiàng)目信息錄入平臺(tái),施工單位按要求安裝監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng),項(xiàng)目方可開始施工。每一工序開工后,智能化監(jiān)管平臺(tái)同步加以全方位監(jiān)控。首先,判斷上傳至系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn),如果是,則進(jìn)入下一施工環(huán)節(jié);如果否,則進(jìn)一步判斷是否是一般質(zhì)量問題和缺陷;如果是,則確定是哪一項(xiàng)目哪一標(biāo)段出現(xiàn)問題,施工企業(yè)是哪一家,責(zé)令該企業(yè)限期整改;如果否,則進(jìn)一步判斷是否是不合格工程;如果是,則責(zé)令限期返修;如果否,則可以確定存在違法的質(zhì)量行為,那么要依法予以糾正、責(zé)令限期整改;如果不限期整改或整改后仍存在問題,則必須責(zé)令停業(yè),并做出相應(yīng)懲罰,降低企業(yè)信用等級(jí),將企業(yè)列入失信黑名單,進(jìn)而影響企業(yè)后續(xù)招投標(biāo)活動(dòng),以此來倒逼企業(yè)提升施工質(zhì)量。另外,平臺(tái)的反復(fù)查詢功能,使得可追溯事故責(zé)任方,對各方形成震懾效應(yīng)。
除公共課和理論性很強(qiáng)的基礎(chǔ)課外,其他課程都是校企雙方共同授課,校內(nèi)教師講授基本理論,企業(yè)老師講授專業(yè)技能。以草坪養(yǎng)護(hù)方向的核心課程《高爾夫球場草坪建植與養(yǎng)護(hù)》為例,本門課程理論部分由校內(nèi)教師講授,實(shí)踐部分在企業(yè)完成,學(xué)生學(xué)到的不是單一的操作技能,而是整個(gè)草坪建植養(yǎng)護(hù)的綜合技能,經(jīng)過一個(gè)周期的學(xué)習(xí),真正做到了理論和實(shí)踐相結(jié)合,在掌握了高爾夫球場草坪草養(yǎng)護(hù)要點(diǎn)的基礎(chǔ)上,理解了草坪草生長規(guī)律,掌握了各項(xiàng)操作技能,為今后從事各類草坪養(yǎng)護(hù)奠定了基礎(chǔ)。
工程建設(shè)施工期的質(zhì)量控制,是決定項(xiàng)目建設(shè)成敗的重中之重,必須建立行之有效的質(zhì)量監(jiān)管體系。隨著中國工程建設(shè)規(guī)模的巨型化趨勢越來越明顯,工程建設(shè)面臨施工環(huán)境復(fù)雜、技術(shù)難度大、質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)高等諸多挑戰(zhàn),質(zhì)量控制難度大幅提升,傳統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)管模式已力所不逮,探索質(zhì)監(jiān)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)勢在必行。運(yùn)用大數(shù)據(jù),基于“智慧質(zhì)監(jiān)”的原型設(shè)計(jì),強(qiáng)調(diào)整體關(guān)聯(lián)性和實(shí)際可操作性,以“數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、實(shí)時(shí)上傳、建筑材料與實(shí)際構(gòu)件一一對應(yīng)”為核心目標(biāo)的工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化研究,致力于達(dá)到3個(gè)目的:一是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理在時(shí)間與空間上的全覆蓋,大大提升工程建設(shè)質(zhì)量。二是將工程質(zhì)量與建筑企業(yè)信用掛鉤,倒逼企業(yè)完善施工質(zhì)量管理。三是努力搭建開放性好的通用化平臺(tái),避免平臺(tái)重復(fù)開發(fā)造成的浪費(fèi),拓寬平臺(tái)的運(yùn)用領(lǐng)域。工程建設(shè)質(zhì)量管理智能化所涉及的主體眾多,學(xué)科門類復(fù)雜,做好頂層設(shè)計(jì)是重要前提,同時(shí)要強(qiáng)化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的抓手作用、管理辦法的助推器作用及智能化平臺(tái)的實(shí)施載體作用,注重此三者的協(xié)同配合。在新形勢下,工程質(zhì)量政府監(jiān)督管理部門通過創(chuàng)新質(zhì)量監(jiān)督管理模式,既可以緩解監(jiān)管困境所帶來的壓力,滿足中國工程建設(shè)的發(fā)展趨勢,同時(shí)也能提高質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)管效率及監(jiān)管質(zhì)量,為推動(dòng)中國工程建設(shè)工程的發(fā)展提供有效保障。
小偷又接連刺了她幾刀,刀刀見血。她倒下了,小偷奪門而逃。他傻了一般,站在那兒一動(dòng)不動(dòng)。老半天,他才好像突然清醒了。他跑過去抱起她,搖晃著她的身子喊,我不是人,為什么替我擋刀??!
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