摘要:在建筑业高能耗、高污染发展模式与“双碳”目标矛盾凸显的背景下,绿色施工理念下建筑工程质量管理面临技术应用碎片化、评价体系系统性不足等问题。文章用层次分析法与模糊综合评价法建立量化模型,以期为建筑业绿色化转型提供参考,对推动质量提升与环境可持续性动态平衡具有重要意义。
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随着全球工业化进程的加速,建筑业在推动经济增长的同时,也因高能耗、高污染、高排放的发展模式引发资源环境危机。我国作为全球最大的建筑市场,2025年建筑业总产值已占国民经济总量的重要比重,但施工过程中能源利用率不足40%、建筑垃圾年排放量超20亿吨等问题凸显,传统管理模式与“双碳”目标的矛盾日益尖锐。在此背景下,绿色施工理念作为实现建筑业可持续发展的核心路径,通过整合资源节约、环境保护与质量管理,成为行业转型的必然选择。因此,进行绿色施工理念下建筑工程质量管理创新路径与评价模型构建研究具有十分重要的现实意义。
1、绿色施工理念下建筑工程质量管理创新路径
1.1管理理念创新
在绿色施工理念下推进建筑工程质量管理创新,需将绿色施工目标与质量管理体系深度融合,在质量策划、控制、改进各环节嵌入资源节约与环境保护要求,通过制定系统性管理框架明确绿色质量标准与实施流程,使绿色理念成为质量管理决策的核心考量因素。同时构建多层级培训体系,针对管理层开展绿色管理战略与标准规范培训,提升其统筹绿色目标与质量目标的能力;对施工人员进行操作层面的绿色施工技术交底与质量责任教育,通过案例解析与实操演练强化其绿色质量意识,形成从决策层到执行层全员参与的绿色质量文化,以理念革新驱动管理行为变革,为质量管理创新奠定思想基础[1]。
1.2技术应用创新
在推广绿色施工技术层面,需聚焦节能施工技术的系统性应用,通过优化围护结构热工性能、采用高效节能设备等方式降低施工阶段能源消耗,同时建立绿色建材准入机制,从材料采购源头把控有害物质含量与资源消耗指标,结合建筑废弃物预处理工艺与再生材料应用技术,构建贯穿材料全生命周期的质量管控链条。在引入信息化管理技术方面,依托建筑信息模型(BuildingInformationModeling,BIM)构建涵盖绿色施工要求的三维质量信息模型,通过物联网传感器实时采集施工环境参数与工序质量数据,借助大数据分析技术对质量风险进行预判预警,形成基于数据驱动的施工过程动态监控体系,实现质量问题的精准溯源与整改闭环管理,提升质量管理的精细化水平与决策科学性。
1.3材料管理创新
在建立绿色建材采购与评估体系方面,需构建覆盖材料生产、运输、使用全链条的环境性能评估标准,依据国家绿色建材认证体系与低碳产品目录,建立供应商动态管理名录,通过技术参数审核与现场实地考察相结合的方式,筛选出符合节能环保要求的建材供应商,形成从源头把控材料绿色属性的质量管控机制。在施工材料精细化管理层面,通过工程预算与施工进度的精准匹配制定材料使用计划,运用BIM技术进行材料用量模拟与损耗分析,在施工现场设置智能仓储系统实现材料出入库动态监控,同时建立废弃物分类回收制度,对可再利用材料进行分拣、清洗及性能检测,结合再生建材应用技术标准,将符合质量要求的回收材料重新纳入施工流程,构建资源循环利用的材料管理闭环,以系统化管理手段提升材料利用效率与质量保障水平[2]。
1.4施工过程管理创新
在优化施工组织设计环节,需借助BIM对施工流程进行三维动态模拟,通过施工顺序的科学规划与进度计划的精准匹配,减少机械设备空转损耗与材料二次搬运,同时依据施工现场环境条件合理划分施工区域,降低不同工序交叉作业对周边生态的叠加影响。在施工工序质量控制方面,构建覆盖自检、互检、专检的全过程质量管控网络,通过制定绿色施工工序操作指南明确质量验收标准,运用物联网传感器实时采集混凝土浇筑温度、钢筋焊接参数等关键数据,建立质量偏差预警机制,对不符合绿色施工要求的工序及时介入整改,形成闭环管理流程。在施工现场环境管理层面,实施扬尘分级管控方案,对裸露土方采用生态覆盖材料,在渣土运输通道设置自动喷淋降尘系统;选用低噪声施工设备并合理安排高噪声作业时段,通过声屏障与减振基座降低噪声传播;建立施工废水分类收集处理系统,对泥浆水、养护废水进行沉淀净化后循环利用,同步设置雨水收集设施用于场地降尘与绿化灌溉,通过多维度管理措施实现施工过程环境影响最小化与质量管控精细化的协同提升[3]。
2、绿色施工理念下建筑工程质量管理评价模型构建策略
2.1评价指标体系构建
2.1.1能源与资源利用
在构建能源与资源利用评价指标时,需基于全生命周期视角,建立涵盖能源消耗、资源利用效率及循环模式的量化体系。能源消耗指标聚焦施工机械与临时设施的电能、燃油单位用量,结合可再生能源与清洁能源替代比例,评估能源结构优化程度;水资源利用效率指标通过施工用水重复利用率、节水器具安装率及非传统水源利用占比,衡量水资源节约与循环水平;材料节约与循环利用指标则从绿色建材应用比例、就地取材率、主要材料损耗率及建筑垃圾回收再利用率等维度,分析材料全流程管理成效,各指标通过具体数值阈值与计算方法形成层级化评价框架,精准反映施工过程中能源资源集约化利用水平与绿色质量管控效能。
2.1.2环境负荷
在构建环境负荷评价指标时,需从污染物产生、传播、处理全链条建立多维度量化体系。大气污染控制指标以扬尘浓度监测值、裸露土地覆盖率、施工机械废气排放达标率为核心,结合降尘设备安装密度评估扬尘与废气管控成效;水污染控制指标通过施工废水沉淀处理率、生活污水纳管率、循环水利用量占比,分析污水排放合规性与资源循环水平;噪声污染控制指标依据施工场界噪声分贝值、低噪声设备使用比例、夜间高噪声作业时长占比,评估噪声扰民风险与防控措施有效性;建筑垃圾处理指标从单位建筑面积垃圾产生量、减量化技术应用率、可再生材料回收利用率等维度,衡量废弃物源头控制与资源化利用水平,各指标通过动态监测数据与标准阈值的对比分析,系统反映施工活动对环境的综合影响程度及绿色质量管控的环境绩效[4]。
2.1.3绿色施工管理
在构建绿色施工管理评价指标时,需以管理体系的系统性与执行效能为核心,建立涵盖策划、实施、保障全流程的评估框架。绿色施工方案制定与实施指标聚焦方案中绿色目标分解的科学性、责任体系的明确性及动态调整机制的有效性,通过施工组织设计中绿色技术措施的可操作性评估管理策划水平;施工人员安全与健康管理指标以安全防护设施配备率、职业健康档案完整率、防尘防毒防辐射措施落实度为重点,结合应急救援体系完善性分析管理实施成效;施工场地周边环境协调与保护指标从地下管网勘探覆盖率、古树名木保护方案完整性、社区环境影响沟通机制健全性等维度,评估施工活动与周边生态及社会环境的相容性;绿色施工知识培训与技术创新指标通过培训计划完成率、新技术应用台账完整性、绿色施工专利或工法数量,衡量管理团队的能力提升与创新驱动水平,各指标通过管理文件审核与现场实施效果验证相结合的方式,综合反映绿色施工管理的制度化、规范化程度。
2.2评价方法选择
在评价方法选择上,层次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP)通过构建包含目标层、准则层、指标层的层次结构模型,运用九级标度法对各指标重要性进行两两比较形成判断矩阵,借助几何平均法计算指标权重向量,通过一致性检验确保权重分配的合理性,实现对能源与资源利用、环境负荷、绿色施工管理等准则层及下属指标层权重的科学界定。模糊综合评价法则针对评价指标的模糊性特征,将定性指标通过专家评分转化为模糊隶属度,构建指标层模糊关系矩阵,结合层次分析法确定的权重向量进行模糊合成运算,形成从因素层到指标层再到目标层的多级评价模型,最终将评价结果映射至优秀、良好、合格、不合格四级标准,通过分值量化实现对建筑工程绿色施工质量管理水平的综合评判,使定性分析与定量计算在统一框架下协同作用[5]。
2.3评价模型建立与应用
在评价模型建立环节,首先基于层次分析法构建包含目标层(绿色施工质量管理水平)、准则层(能源与资源利用、环境负荷、绿色施工管理)、指标层(各细分评价指标)的三级层次结构,通过九级标度法构建判断矩阵并计算指标权重,形成权重向量集合;继而运用模糊综合评价法,将各指标原始数据通过隶属函数转换为模糊矩阵,结合权重向量进行多层级模糊合成运算,得到目标层综合评价向量,最终通过等级分值映射实现量化评判。
3、结语
综上所述,通过管理理念革新、绿色技术应用、材料精细化管理及施工过程优化,形成覆盖全流程的质量管理创新体系,并借助层次分析法与模糊综合评价法的结合,建立包含能源资源利用、环境负荷、管理效能的三级评价模型,有助于识别质量管理薄弱环节并提供优化路径。未来研究可聚焦物联网监测技术与评价模型的实时联动,进一步优化指标权重分配机制,推动绿色施工质量管理向智能化、标准化方向发展,为建筑业低碳转型提供更具普适性的理论与方法支撑。
参考文献:
[1]斯庭尉.基于精益建设视角的绿色建筑工程施工质量管理方法[J].中国建筑金属结构,2025,24(09):169-171.
[2]李琦.精益建设下的绿色建筑工程施工质量管理模式分析[J].产品可靠性报告,2025(03):87-88.
[3]张薇.绿色节能建筑施工技术质量管理研究[J].城市建设理论研究(电子版),2025(08):130-132.
[4]王芳蕊.绿色建筑施工风险管理及安全质量评价研究[J].散装水泥,2023(05):53-55.
[5]马之刚.构建建筑工程绿色施工质量评价体系策略[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(18):141-142.
文章来源:隋春燕.绿色施工理念下建筑工程质量管理创新路径与评价模型构建[J].中国品牌与防伪,2025,(07):194-196.
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期刊名称:中国建筑金属结构
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主办单位:中国建筑金属结构协会
出版地方:北京
专业分类:建筑
国际刊号:1671-3362
国内刊号:11-4723/TU
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创刊时间:2001年
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