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滑坡工程治理施工组织设计

 

兰成渝输油管道K656滑坡治理工程

 

 

四川九一五建设工程公司

二O一二年九月

 

兰成渝输油管道K656滑坡治理工程

施工组织设计

 

编制人:

审核人:

批准人:

 

四川九一五建设工程公司

二0一二年九月

一、编制依据

1、设计资料

(1)地矿眉山工程勘察院《兰成渝输油管道K656滑坡治理工程设计报告》2012.9版。

(2)现场踏勘采集的资料。

2、国家现行的有关规定、规范等

根据施工图设计文件和招标文件要求,本工程项目的材料、设备、施工须达到下列工程建设标准、规范的要求。

(1)《工程测量规范》(GB50026-93);

(2)《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001);

(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);

(4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94—94);

(5)《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2002);

(6)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002);

(7)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);

(8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

(9)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);

(10)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001);

(11)国家颁布的其他《工程施工及验收规范》、《建筑安装质量检验评定标准》、《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》及其它相应规范。

3、以往类似工程施工的有关资料

(1)四川九一五建设工程公司《广元市朝天区东溪河乡芦家沟滑坡防治工程施工》相关资料2004.4—7;

(2)四川九一五建设工程公司《重庆市三峡库区长江二桥滑坡防治工程施工》相关资料2003.9~2004.5;

(3)四川九一五建设工程公司《忠武输气管道野水沟滑坡治理工程》相关资料2006.4~2006.5;

(4)四川九一五建设工程公司《忠武输气管道张家沟危岩(群)治理工程施工》相关资料2006.4~2006.7;

(5)四川九一五建设工程公司《康定二道桥滑坡整治工程施工》相关资料2006.8~2006.12。

(6)四川九一五建设工程公司《兰成渝输油管道K0462+600危岩应急治理工程》相关资料2009.10~2009.12。

(7)四川九一五建设工程公司《兰成渝输油管道K0593+800滑坡治理工程》相关资料2011.6~2011.11。

二、施工组织设计主要内容

(一)工程概况

1、工点概况

地理位置为东经105°15'19"、北纬32°08'12"。

绵广高速公路由滑坡东侧通过,滑坡距高速公路约150m,距广元市青川县竹园镇金子山高速路出口约9km,距江油市二郎庙镇约20km,距江油县城约65km,其中从金子山下高速至黑沟哑约7km为水泥路面,宽4m;从黑沟哑到滑坡所在地约2km为碎石公路,宽约4m。

道路蜿蜒曲折,为碎石路面,通行能力受天气影响较大,整体交通条件较为方便。

由于2012年7月22-24日连日暴雨,斜坡土体发生滑动。

严重威胁兰成渝输油管道的安全运营。

2、工程地质条件

2.1、气象

境内气候属北亚热带湿润季风型,具有气候温和,四季分明,雨量充沛,夏热冬暖等特点。

年平均气温16℃,多年平均降水量1055.5mm,相对湿度80%,无霜期271天,具有春早、夏长、秋短、冬温,四季分明,雨热同季的特点。

但西北山地受地势和地面高度渐升的影响,气候有明显的垂直变化而使其具有生物资源的多样性。

根据江油市气象局1957年至2005年观测资料统计:

江油市境多年平均气温16℃,最高年均气温16.4℃(1979年),最低年均气温15.2℃(1976年),极端最高气温36.7℃(1969年8月3日),极端最低气温-6.8℃(1975年12月15日);多年平均降水量为1055.5mm,时空分配不均匀。

时间上表现为年际间变化大,年内降雨时间和降雨量集中,年降水量最大为1824.5mm(1961年),最小为599.4mm(1969年),大小相差3倍,每年降雨集中在6~9月,其降雨量达788.2mm,占全年降雨量的74.8%,月平均降雨量最多为259.4mm(7月),最少为5.0mm(12月),相差近52倍;空间上表现为年均降水量从前龙门山区向四川盆地区递减,东北部敬元至六合和西侧北城等地年均降雨量最大,达到1200mm以上,东南侧东兴至方水一带年均降水量最小,在900mm以下,中部大部分地区年均降水量在1000~1200mm之间。

市境内降雨具有年降雨丰沛、降雨时间和降雨量集中、短时强降水量和连续强多日降雨量大等特点。

根据气象统计资料,境内50年一遇的最大年降雨量为1824.5mm(1961年),20年一遇的最大年降水量为1312.7mm(1990年),10年一遇的最大年降水量为1230.9mm(1998年),最大一日降雨量为274.8mm(1961年6月26日),最大1小时降雨量为69.6mm(1983年8月10日)。

地温季节变化趋势同气温,冬低夏高,平均17.5℃。

气温较地温差1.1℃;1957年~1983年间,年平均降水量1143.2mm,最多年1804.5mm(1961年),最少年599.4mm(1969年)。

全县多年平均日照数1355.6小时,最多年1577.6小时(1969年),最少年976.6小时(1957年),日照随地面高度升高而减少。

主要气象资料见表2-1。

表2-1兰成渝输油管道K656滑坡主要气象资料统计表

地区名

气温(℃)

日照(小时)

降水(mm)

地温(℃)

平均

极端

最高

极端

最低

平均

最高

最低

平均

最大降雨量

最小降雨量

年平均

地气温差

江油市

16

36.7

-6.8

1355.6

1577.6

976.6

1143.2

1804.5

599.4

17.5

1.1

2.2、水文

勘查区属嘉陵江水系,无大型河流途经该区,仅滑坡前缘有宽4~6m的溪沟通过该区,属山区型河流,主要受大气降水补给。

勘查期溪沟水深约0.4m,调查最高洪水深1.7m,平均纵坡降150‰,溪沟下切、侧蚀强烈,使得滑坡前缘形成高2.5~4m的基岩陡坎。

2.3区域地质环境2.3.1地形地貌

勘查区地貌属侵蚀构造低山间的沟谷斜坡,沟谷断面呈不对称“V”型,两岸山体以基岩为骨架,表覆残坡积或重力堆积的松散土层,斜坡坡度角一般为20~45°,局部为60-80°的陡崖,坡面整体呈直线型,局部呈阶梯状,坡体临空条件好,为域内崩塌、滑坡、不稳定斜坡等不良地质作用的发育提供了有利地形条件;山梁呈平缓脊状,走向近东北南西向,岭面高程约1250m,沟谷谷地高程约700m,相对高差约550m。

该区斜坡较为高陡,表覆松散土体较薄,受地层岩性影响,坡体中上部多发育有崩塌,坡脚受重力堆积等作用,松散土层常形成宽5~8m,高3~5m高的小台地,受降雨、地形条件、坡脚侵蚀等因素的影响易发生小规模滑塌现象。

滑坡区植被茂盛,山脊及其山坡多以乔木为主,谷内零散分布有耕地,勘查区植被覆盖率70%—90%。

2.3.2地层岩性

根据工程地质测绘和勘探揭露,勘查区主要分布有第四系全新统残坡积层(Q4edl)、滑坡堆积层(Q4del)、冲洪积层(Q4al+pl)及侏罗系中统沙溪庙组(J2s)泥岩。

第四系堆积层广泛分布于沟谷及两岸斜坡地带,沙溪庙组泥岩在滑坡后缘、前缘陡坎处有出露,现由新至老描述如下:

(1)第四系全新统滑坡堆积层(Q4del)

主要分布于滑坡体上,岩性为含碎石的粉质粘土,棕黄色、黄灰色,稍湿,可塑~硬塑状;碎石含量较少,粒径一般2~6cm不等,偶见直径15~30cm的块碎石,其成分主要为灰色,砂岩,呈棱角状、次棱角状;厚度不均,变化较大。

(2)第四系全新统残坡积层(Q4edl)

普遍分布于斜坡体上相对较缓地段,岩性为含碎石粉质黏土,棕黄色、黄紫色,稍湿,可塑状,表层0.5m较松散,且含少量植物根系,据调查及勘探揭露厚度0.3~3.0m不等;陡坡或陡坎部厚度较小,一般0.3m~0.5m。

(3)第四系全新统冲洪积层(Q4edl)

主要分布于溪沟两侧台地,岩性为块碎石土,灰黑色,松散,稍湿,块碎石含量一般为60%左右,其间有粉质黏土充填,表层含少量植物根系,为冲洪积层。

(4)侏罗系中统沙溪庙组(J2s)

岩性为棕红色、砖红色泥岩及砂岩互层,以泥岩为主,砂岩多呈薄层状出露。

多为细粒结构,薄—中厚层状构造,岩层总体产状141°∠34°。

泥岩风化严重,全风化层厚一般1m~2m,已基本接近粘性土的工程地质性质,强风化层构造裂隙、风化裂隙十分发育,厚度2~5m。

由于泥岩及砂岩风化差异较大,常形成0.5~1m的凹腔(照片3.2-1)。

2.3.3地质构造及地震

⑴地质构造

江油市位于扬子准地台西北部边缘四川台坳与龙门山—大巴山台缘褶断带的结合部位。

勘查区地质构造处于龙门山褶断带与绵阳帚状构造的结合部位,深受龙门山坳陷、川北台陷,以及绵阳帚状构造和梓潼向斜向西收敛的影响,形成了比较复杂的地质构造。

龙门山褶断带褶皱和断裂十分发育,尤以北东向构造最为发育。

褶皱一般呈多字形排列,岩层倾向北西,倾角一般在50°以上。

绵阳帚状构造江油县地段发育的部分属规模短小的次一级构造,向西收敛,向东散开,构造线自北而南渐由北东向过渡到北东东向,特别是因龙门山褶断带影响,地势相对坳陷,褶皱轴线多为北东45°左右,倾角一般20~50°。

勘查区所在位置地质构造较简单,区域稳定性好,为天景山复背斜南东翼东侧,呈单斜构造,岩层倾角一般在35°左右。

⑵地震

区内地震活动较弱,历史上5级以上地震记录为2次,均在前龙门山区,主要受江油断裂影响,该断裂属于一条弱活动性断裂,外围区域的西北部平武—松潘及西部北川—安县地震带发生的中强地震对区内构成较大影响。

据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),本区地震抗震设计分组为第二组,抗震设防烈度为7度区,设计基本地震加速度值为0.15g,区域地壳属基本稳定区。

2.3.4水文地质条件

据勘查,该滑坡前部及中部可见地下水出露,勘查期间正值雨后,斜坡岩土滑动后在滑体前部剪出口一带有地下水溢出。

根据地下水含水介质特征,勘察区地下水类型可分为两类:

松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙水。

(1)松散岩类孔隙水

赋存于第四系全新统残坡积层(Q4edl)中,主要分布在勘察区斜坡地段和沟谷地带,两者均接受大气降水入渗补给,沿松散堆积层孔隙或松散堆积层与基岩接触面向就近沟谷径流,于地势低洼处排泄,地下水水位不稳定。

地下水补给、径流、排泄距离短,具有就地补给、就近排泄的特点。

斜坡前、后部均可见此类水出露。

(2)碎屑岩类裂隙水

主要赋存于侏罗系中沙溪庙庙组(J2s)泥岩、砂岩风化裂隙中,接受大气降水入渗和上覆松散岩类孔隙潜水渗流补给,水位、水量随季节变化明显,顺基岩裂隙和岩层面由高处向低处径流,于基岩露头或沟谷切割处排泄。

受上部山体地下水和大气降水的补给,夏季地下水位埋深较浅,冬季较深。

在暴雨后,斜坡地段的地下水活动较明显。

在上述两类地下水作用下,降低了土体结构面强度,增加了孔隙水和裂隙水压力,并最终导致坡体土拉裂成缝或地面下沉等现象发生,故地下水对斜坡土体的滑动影响较强烈。

2.3.5人类工程活动

勘查区及周边地区总体上人类工程活动较强烈,滑坡后缘修建兰成渝输油管道,管沟开挖在斜坡上弃土松散,致使降水及地表径流大量渗入,促使其滑坡的地质灾害发生。

此外为村民建房和耕种活动。

滑坡体上部及前部的人类工程活动主要为林地及农耕活动。

3、工程治理方案和措施

本次治理方案主要采取以下施工治理措施:

⑴抗滑桩、挡土板工程的布置

抗滑桩布设于滑坡前缘Ⅱ-Ⅱ横剖面,在Ⅰ-Ⅰ剖面两侧布置,防止滑坡的整体滑动危及输油管线的安全。

根据抗滑桩所处位置(设计桩长)的不同,考虑布设3种类型的抗滑桩,共5根。

各种类型抗滑桩的桩径、桩长参见抗滑桩立面工程布置图。

挡土板布置于桩与桩之间,承受主动土压力,挡土板长4.8m,宽0.5m,厚0.35m,挡土板的结构设计参见设计图。

⑵截排水沟工程

截排水沟工程布置于滑坡后缘,总长110.3m,对南侧坡体上方汇集的雨水进行拦截并排入西侧自然沟。

其中截水沟穿越机耕道段设置1段混凝土排水管,排水管长6m,排水管内径700mm,壁厚70mm。

(二)主要施工方案

1、施工组织

公司对该工程按“项目法”组织施工,实行项目管理,建立以项目经理为首的项目经理部,开展方针目标管理,对工程质量、进度、安全、文明施工、环保、成本管理等全面负责。

公司对项目经理部直接管理,并在人、财、物的管理上,赋予项目部相应的自主权和配备强有力的施工力量,以利于项目部开展管理工作的独立性和主动性(项目组织机构图)。

 

 

量测队

(治理工程测量)

工程队

(治理工程施工)

 

项目组织机构图

2、施工方法及要点

2.1抗滑桩

1、施工工艺流程:

①放线定位一②土方开挖一③测量控制一④混凝土护壁一⑤挖到设计标高一⑥基底验收一⑦安放钢筋笼一⑧浇注混凝土

2、钢筋、水泥应专门建库堆放,避免锈蚀和受潮;水泥宜使用强度为32.5MPa的普通硅酸盐水泥。

砂石料的杂质和有机质的含量应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》,现浇混凝土护壁,人工挖孔灌注施工。

3、抗滑桩施工采用人工挖孔,隔桩施工;施工工序为:

定位—分节挖孔—分节护壁(直至成孔)—钢筋制作及安装—浇注混凝土。

4、开挖前,桩位定位准确,在桩位外设置龙门桩,安装护壁模板时用桩心点校正模板位置,并由专人负责。

5、锁口顶面比场地高出500mm。

6、护壁搭接长度不少于30mm。

护壁混凝土当日施工完毕保证在24小时之后拆除。

发现异常现象,应采取补救措施。

7、孔内凿岩时采用湿法作业,孔内爆破须控制炸药用量,爆破时人员必须全部撤离,孔口应加盖;爆破后必须抽气、送风等方法将孔内废气排除后方可继续下孔作业。

8、挖孔桩关键部位施工主要是凿爆破施工。

凿岩施工采用井下爆破法,施工过程中须严格执行施工爆破中的各项规定,作业人员须持证上岗,爆破时严格掌握炸药用量,采取多炮眼、少药量松动爆破方式,一旦达到设计深度,立即通知监理、勘察、设计等相关部门进行验槽和确认,并做好记录,确保进入持力层深度符合设计要求。

9、每开挖一段应及时进行岩性编录,仔细核对潜在滑面(带)情况,进行综合分析,在潜在滑面处不得分节护壁,必要时加设内支撑,如其实际位置与设计有较大出入时,并将发现的异常及时向建设单位和设计人员汇报,通过设计变更处理,实际桩底高程应会同设计单位、监理单位、业主单位现场确定。

10、挖孔的渣土分散摊放于安全的平缓及低洼地带,不得破坏环境,诱发次生灾害;

11、桩身砼应通过导管下流,当高度超过3m时,应采用串筒,串筒末端离孔底高度不大于2.0m,并用插人式振捣器振实,保证桩身混凝土的密实性

12、钢筋笼的制作与安装可根据场地的实际情况按下列要求进行:

a、条件允许时,可孔外预制钢筋笼,或在孔外预制箍筋笼,在孔内吊放竖筋并安装;

b、竖筋的接头采用帮条焊或对焊;

c、竖筋的搭接不得设在土石分界和滑动面(带)处;

d、筋笼的制作与安装应按设计及规范要求进行。

2.2截排水沟

1、施工工序为:

放线—人工挖沟槽—浆砌片石明渠。

2、截排水沟施工根据设计要求并结合场地实际情况测放水沟位置。

3、采用人工结合机械开挖沟槽,需开挖至较稳定的岩土层中。

4、挖基时如发现与设计不符的松软弱地基,承载力不足时或坡度较陡的地段,应通过变更设计程序,采取措施后方可施工。

5、在岩体破碎或土质松软地段,宜分段集中施工

6、排水沟浆砌块石施工要求

(1)应采用坚石或次坚石,不得用风化石或软石。

石质坚固、结构紧密、色泽均匀、不易风化、无裂缝。

(2)片石:

最小边应不小于15cm,次边应大于1.5倍最小边,大边应大于1.5倍次边,并应尽量采用较大石块,卵形和薄片者不得使用。

(3)石料表面应清洁、无泥土、水锈。

(4)砂浆宜采用砂浆搅拌机搅拌,且拌和时间不得少于3分钟。

并不得采用人工拌和。

经拌和的砂浆应具有良好的和易性和流动性。

砂浆应随拌随用,中途不得加水改变稠度。

(5)砂浆的种类和标号应符合设计要求。

配合比应经过试验确定,并应经常根据集料含水量调整施工配合比,拌和机前必须挂黑板注明砂浆标号、理论配合比和施工配合比。

(6)砂浆所用砂宜选用中砂和粗砂。

砂的最大粒径,当砌筑片石时,不应超过5mm;当砌筑块石、料石、砼预制块时,不应超过2.5mm。

(7)砂浆所用水泥,其质量应符合技术规范的要求,为保证砂浆的质量,要求采用年产50万吨以上、回转窑生产厂家的水泥。

(8)拌和砂浆所用水应符合技术规范的有关要求,不得采用泥浆水、浅沟里的水和其它不符合要求的水。

7、截、排水沟应接入市政排水通道或自然排水体系中。

2.3施工便道、土方外运及施工抽水

该滑坡有机耕道通过,但道路较窄,且路面为粘土,需要在机耕道基础上进行扩建才可作为施工便道使用。

扩建的施工便道长120m,宽5m,平均厚度0.3m,全部采用手摆片石铺设0.2m,然后碎石铺设0.1m。

运料车辆可以直接到达抗滑桩的施工现场,不需要人工二次转运;但由于施工便道无法到达截排水沟的施工现场,截排水沟的材料需要进行二次转运,转运距离25m。

施工完成后,弃渣需外运至合适地点堆放,运距5km。

抗滑桩开挖施工过程中需进行抽水,由于抗滑桩需跳桩开挖,所以预计使用3台抽水机,抽水无间歇,抽水工期十天。

3施工机械设备

根据防治工程方案,施工用主要机械设备见表7-1。

表7-1主要施工机械及其数量表

机械设备名称

型号

容量或效率

单位

数量

风钻

手持式

3

凿岩机

气腿式

3

砼搅拌机

ZYJB

0.1m³

1

震捣器

HZ6X-50

2KW

1

卷扬机

2t

1

空压机

W2.6-5

2.6m³

1

电焊机

15KW

3

对焊机

150型

3

钢筋调直机

14KW

1

钢筋切断机

20KW

1

钢筋弯曲机

φ6—40

1

潜水泵

4BA-12

2int

3

鼓风机

轴流式

5.5KW

3

低压变压器

7.5KW

1

发电机

120KW

1

4、施工准备工作

施工点前缘有管线伴随路通过,交通方便。

施工点前部有较宽的空地,可作为施工用场地,放置机械设备及工人住地。

施工现场200m范围内有住户,施工用电可经相关部门及当地住户许可后直接接入使用或自备发电机发电;施工用水可直接取用滑坡前缘溪沟水或周围农户自来水,水电供应方便。

根据本标的工程量、工程特点和施工条件,结合我单位的实际情况,在保证工期、质量的前提下,项目部将积极完成各项准备工作计划,促进工程施工的顺利开展。

场地区内交通较为方便,有公路通至现场,外来物质都可直接运至现场,施工时进行必要的二次搬运即可。

机械修理也可设在区内。

发电机、混凝土搅拌机、锚杆钻机、空压机等机械设备可运至施工现场。

除专业性很强的锚杆工作外,其它尽量雇用当地民工或技术工,节约投资,在工作区内可盖简易的生活和办公用房。

在工作区内可盖简易的生活和办公用房。

按施工图设计要求,根据本次施工的工程特点所需的主要设备、材料如下:

主要设备:

主要设备为发电机、空压机、锚杆钻机、运输车、切割机、电(对)焊机、砼搅拌机、抽水泵等、全站仪、经纬仪、红外光电测距仪等;

主要材料:

水泥、细砂、碎石、米石、钢筋、木材。

5、施工总进度计划

本治理工程主要清除危岩体;抗滑桩开挖.锚杆锚固;钢筋混凝土;截排水沟等工程。

工程总工期为30天,即2012年9月10日—2011年10月10日,计划开、竣工日期和施工进度图详见附图。

根据治理工程施工的工程项目,结合施工期的气候特点,采取平行作业的施工方案,要做到有序、有力、有利、迅速、安全,合理安排施工。

各工序工期具体安排如下。

①开工前施工准备

预计时间为9月10日,历时3天。

②清除危岩体工程

危岩体上部的浮石、浮土清理工作,预计开工时间为9月14日,完工时间9月14日;

③抗滑桩工程及钢筋混凝土工程

预计开工时间为9月15日,完工时间9月25日,日历工期10天。

4.锚杆锚固工程

预计开工时间为9月27日,完工时间10月3日,日历工期6天。

⑤截排水沟及覆土工程

预计开工时间为9月26日,完工时间10月8日,日历工期12天。

⑥修整自检及竣工验收

预计修整自检及竣工验收时间为2天。

6、施工顺序及施工进度计划

根据工程特点,本治理工程关键工序是抗滑桩施工。

在采取安全防护措施后可平行进行施工。

施工前首先要建立施工安全监测网,为防灾预警和为施工设计积累数据资料。

各项工程每道工序的施工必须按照现行的国家或行业规程、规范及工程设计的要求操作,每道工序完工后须经工程建设单位、监理单位及施工单位的相关技术人员、责任人共同验收通过后才能开展下一道工序的工作。

防治工程计划2012年9月下旬开工,各工程单元可安排同时进行施工或交叉施工以及流水施工(具体见表7-2),以加快施工进度。

预计2012年10月底完成,总工期约1个月。

表7-2工程施工进度计划表

分项名称

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

测量定位

抗滑桩

截排水沟

工程监测

竣工验收

7、劳动力需求计划

本治理工程工序多、要求的工期短,所需劳动力较为集中,施工高峰期劳动力需求量为40人,正常施工期需劳动力人数35人,计划劳动力详见附表。

8、施工平面布置管理

本工程现场平面分办公生活区、施工作业区、材料库、材料加工场、砂浆搅拌站等几大部分,本着合理、经济、实用、少占地的原则进行布置,办公区与施工区分开设置。

施工现场布置管理措施:

(1)项目管理人员和技术人员提前进驻施工现场,与业主及有关单位取得联系,办理临时占地、材料租赁、水电等使用手续,修建临时道路,搭建临时房屋,安装各种设备,为正式开工作好各项准备。

(2)料库、料场加工、砂浆搅拌站由项目部统一设置,统一管理,保证工程队各种材料、半成品的供应。

(3)在项目经理部的临时驻地搭建临时设施,内设办公室、宿舍、食堂等设施,四周设围墙。

按照有关规定修建临时工程和临时设施,并符合环保要求。

(4)安装自备发电机,设置配电室,埋设临时电缆和供水管道,达到施工和生活用水用电要求。

(5)为确保安全,在施工区设置警戒线,指派专人管理、协调、指挥外来车辆、行人通过施工区。

9、主要技术组织措施

9.1质量保证体系

⑴质量方针。

质量为本,顾客至上,竭诚服务,业主满意。

⑵质量目标。

全面贯彻ISO9001-2000标准,确保质量管理上水平,保证工程质量上台阶,上档次。

提高质量管理和质量保证能力,坚持质量第一,以人为本,预防为主,一切以数据为准的原则,一次通过竣工验收,并保证工程质量优良。

⑶质量控制机构

公司建立完善的质量保证体系,质量

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