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        智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制方法探討

        2025-04-07 00:00:00王彩霞
        智能建筑與工程機械 2025年2期

        摘 要:智能建筑電氣安裝工程的質(zhì)量控制乃是保障建筑智能化功能、安全性以及長期穩(wěn)定運行的關鍵所在。立足于工程特點與質(zhì)量控制難點,提出了具有針對性的策略。通過強化設計階段的質(zhì)量審查,得以確保方案的合理性與實施的可行性。引入全過程監(jiān)控管理,可實現(xiàn)施工環(huán)節(jié)的動態(tài)管控與實時優(yōu)化。借助精準測試的驗收方式,為工程質(zhì)量給予最終保障。對智能建筑電氣安裝工程的復雜性與挑戰(zhàn)展開綜合分析,并且結(jié)合新技術應用,構(gòu)建出了科學系統(tǒng)的質(zhì)量控制方法,為提升智能建筑的施工水平與使用安全性提供了重要參照,對智能建筑領域的高質(zhì)量發(fā)展起到助力作用。

        關鍵詞:智能建筑;電氣安裝;工程質(zhì)量控制

        中圖分類號:U41" " " " " " " " " " " " " " " " " 文獻標識碼:A" " " " " " " " " " " " " " nbsp; " " "文章編號:2096-6903(2025)02-0086-04

        0 引言

        伴隨建筑行業(yè)的迅猛發(fā)展,智能建筑逐步成為未來發(fā)展的主流趨向。智能建筑電氣安裝工程作為其核心技術保障部分,不但需要高水平的設計與施工能力,還需在整個工程周期中對質(zhì)量實施嚴格管控。然而,鑒于智能建筑電氣系統(tǒng)的復雜性以及技術要求的多樣化,傳統(tǒng)的質(zhì)量管理模式已難以完全契合實際需求,致使施工過程中頻繁出現(xiàn)質(zhì)量隱憂,諸如電氣系統(tǒng)運行故障、布線不規(guī)范之類的問題。本文旨在研究智能建筑電氣安裝施工中的應用現(xiàn)狀及其發(fā)展?jié)摿?,為提升施工技術和實現(xiàn)綠色建設提供參考。

        1 智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制的重要性

        1.1 提升系統(tǒng)運行穩(wěn)定性

        智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制關乎系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,直接左右著整個建筑的智能化水準。在電氣安裝工程里,每一根電纜的布局、每一個接線點的穩(wěn)固性均與系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)緊密相關。倘若出現(xiàn)質(zhì)量方面的問題,諸如接線松動抑或絕緣受損,不但會致使系統(tǒng)運行發(fā)生故障,還有可能誘發(fā)安全隱憂,例如短路或過載等。借由科學的質(zhì)量控制,可自根源處對施工操作予以規(guī)范,例如運用合格的材料、嚴格施行安裝流程以及展開多層次的測試與驗收等,以此保障所有電氣設備和線路的穩(wěn)定性。

        在智能建筑里的電氣系統(tǒng)往往涉及繁雜的弱電與強電的結(jié)合,像智能照明、監(jiān)控系統(tǒng)、中央空調(diào)等功能模塊需要協(xié)同運作,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,都可能引發(fā)全系統(tǒng)的癱瘓。穩(wěn)定性乃智能建筑之基石,若缺乏可靠的電氣安裝工程,則難以達成建筑的智能化功能,質(zhì)量控制的重要性于此凸顯至極。

        1.2 確保長期安全性

        電氣安裝工程質(zhì)量對智能建筑的長期安全性起著決定性作用。智能建筑電氣系統(tǒng)包含著諸多的電纜布線、接地保護以及電氣設備安裝等,這些環(huán)節(jié)施工質(zhì)量與建筑的使用安全緊密相連。比如,若布線時出現(xiàn)材料選用有誤或施工工藝不合規(guī)范,便可能致使電纜老化速率加快,提升發(fā)生電氣火災的概率。

        接地系統(tǒng)作為防范電氣事故的關鍵舉措,一旦接地電阻未達標準或是接地線安裝不穩(wěn)固,將會極大地削弱電氣設備的防雷與漏電保護功能。智能建筑的電氣系統(tǒng)運行周期較長,甚至可能超出數(shù)十年,務必要憑借高質(zhì)量的安裝工程來保障系統(tǒng)的長久安全。

        引入質(zhì)量控制體系能夠在施工階段發(fā)覺并預防潛在的危險,借由定期檢查與維護來延長系統(tǒng)的安全運行周期。在高層住宅、商業(yè)綜合體等情境中,這種長期的安全保障顯得尤為重要,因為所涉及的人員數(shù)量龐大、設備密集程度高,任何安全問題均會引發(fā)巨大的財產(chǎn)與人員損失。

        1.3 提升整體運行效率

        智能建筑內(nèi),電氣系統(tǒng)乃信息傳輸與設備供能之核心關鍵所在,其安裝質(zhì)量會直接作用于系統(tǒng)的響應速度以及能耗水平。像弱電系統(tǒng),其安裝精度對信號傳輸效率有著決定性意義,任何接頭的損耗抑或線路長度的無序增長,均會致使信號衰減增加,進而讓設備的控制效率降低。

        在強電系統(tǒng)里,線路的布設路徑、負載分配以及電氣設備的安裝方式等,皆會對電能傳輸效率和設備運行能耗產(chǎn)生影響。實際工程當中,質(zhì)量控制能夠?qū)崿F(xiàn)對線路設計的優(yōu)化,減少布線的冗余以及無效損耗,保證能源的高效利用。合理的質(zhì)量管控還能夠降低設備的維護成本與運行中斷時間,以此提升建筑整體的運營效率。這不單降低了長期運營成本,亦增強了建筑的綜合競爭力,體現(xiàn)出智能建筑的真正價值[1]。

        1.4 提高用戶體驗

        智能建筑電氣安裝工程的質(zhì)量控制對于提升用戶體驗而言,具有極為關鍵的作用。日常生活與工作之中,使用者對于智能建筑里的各種電氣設備有著頗高的依賴度。穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的電氣系統(tǒng)能夠給予用戶以舒適、便捷的體驗。

        像在智能辦公大樓內(nèi),高效且穩(wěn)定的照明系統(tǒng)能夠依據(jù)室內(nèi)光線以及人員活動狀況自動進行亮度調(diào)節(jié),這不但可為員工營造出舒適的視覺環(huán)境,提升工作效率,而且還能規(guī)避因光線過強或者過暗所導致的視覺疲勞。而一旦電氣安裝質(zhì)量欠佳,照明系統(tǒng)頻繁地出現(xiàn)閃爍、故障等情況,就會對員工的工作狀態(tài)形成嚴重干擾,進而致使工作效率降低。

        在智能住宅中,智能家電的正常運轉(zhuǎn)離不開可靠的電氣系統(tǒng)。電氣安裝的質(zhì)量控制如果能夠精準到位,那么就可以確保智能家居設備響應敏捷、運行穩(wěn)定。用戶通過手機APP即可輕松對家中的溫度、濕度、窗簾開合等予以控制,充分享受智能生活所帶來的便利性。倘若電氣系統(tǒng)存在問題,智能家電無法正常運轉(zhuǎn),用戶不但不能享受智能化生活的樂趣,還可能對智能建筑的功能產(chǎn)生懷疑與不滿。

        良好的電氣安裝工程質(zhì)量還能夠減少噪聲干擾。對一些對環(huán)境安靜程度有著較高要求的場所,像醫(yī)院、圖書館之類,穩(wěn)定的電氣系統(tǒng)能夠防止因設備運行而出現(xiàn)的異常噪聲,進而可為用戶營造出安靜且舒適的環(huán)境。由此可見,經(jīng)由嚴格的質(zhì)量控制來確保電氣安裝工程的質(zhì)量,實乃提升用戶體驗以及發(fā)揮智能建筑優(yōu)勢的關鍵所在。

        2 智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制的難點

        2.1 系統(tǒng)復雜性引發(fā)協(xié)調(diào)困難

        智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制存在難點,其中之一便是系統(tǒng)復雜性所帶來的協(xié)調(diào)難題。在智能建筑的電氣安裝工程中,由于系統(tǒng)的復雜性,致使各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)工作面臨較大困難。智能建筑涵蓋了諸多子系統(tǒng),像弱電系統(tǒng)、強電系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)以及與消防、安防、照明等系統(tǒng)的深度融合。這種多系統(tǒng)的協(xié)同運作,對安裝過程中實現(xiàn)無縫對接提出了要求。但在實際的操作過程中,因為不同子系統(tǒng)之間功能需求的不同以及技術標準的不統(tǒng)一,很容易使得設計與施工階段產(chǎn)生脫節(jié)的現(xiàn)象。倘若樓宇自控系統(tǒng)與強電系統(tǒng)的接口設計沒有充分考量數(shù)據(jù)傳輸與電能供應的兼容性,那么就有可能致使設備間通信延遲或者供電不穩(wěn)定,進而對系統(tǒng)的整體運行造成影響。

        在施工現(xiàn)場,多個工種同時進行作業(yè),也讓協(xié)調(diào)的難度增大。電氣工程與土建、給排水等專業(yè)常常會有交叉作業(yè)的情形,布線與設備安裝在空間上的沖突屬于常見問題。施工團隊需要在有限的時間和空間內(nèi),按照施工進度計劃合理安排各個環(huán)節(jié)的銜接,同時還要應對突發(fā)狀況和設計變更。如此的復雜性不但對工程管理者的組織能力是一種考驗,也要求施工人員擁有多專業(yè)協(xié)作的意識和技術基礎。因此,由系統(tǒng)復雜性所導致的協(xié)調(diào)難題是智能建筑電氣安裝質(zhì)量控制的核心挑戰(zhàn)之一。

        2.2 安裝過程中技術細節(jié)難把控

        智能建筑電氣系統(tǒng)在施工技術方面的精細化要求,相較傳統(tǒng)建筑要高得多,而安裝過程中技術細節(jié)的掌控則成為質(zhì)量管理的關鍵難點所在。智能建筑中的電氣安裝不但要實現(xiàn)線路的敷設以及設備的安裝,還務必要契合復雜的技術指標,像信號傳輸?shù)耐暾?、電磁干擾的防護以及電壓負載的精確分配等。這些指標對施工工藝的要求極為嚴苛,譬如在進行弱電線路的敷設時,必須對線路的彎曲半徑、與干擾源的間隔以及屏蔽處理的可靠性予以嚴格控制。一旦忽視了任何一項細節(jié),都有可能致使信號質(zhì)量降低或者系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。

        針對接地系統(tǒng)的施工,需要精確地測量接地電阻,以保障滿足設計規(guī)范。而接地線的焊接與連接方式也必須合乎標準,稍有差池就會造成防雷與漏電保護功能失效。盡管技術規(guī)范清晰明確,但是施工現(xiàn)場繁雜多變,時常需要依據(jù)實際狀況進行調(diào)節(jié),否則容易引發(fā)質(zhì)量隱患。智能建筑電氣工程的諸多新技術和設備,諸如光纖通信、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等,對施工人員的技能水平提出了更高的要求。不過,當前許多施工團隊的技術能力還未能完全契合項目需求,致使施工質(zhì)量難以達到預期標準。

        2.3 施工階段動態(tài)管理難

        對于智能建筑電氣安裝質(zhì)量控制而言,施工階段的動態(tài)管理乃是另一重大難點。在智能建筑項目里,電氣安裝工程會貫穿整個施工周期,自土建初期的布線至最終的系統(tǒng)調(diào)試,均需進行動態(tài)調(diào)整以及實時管控。但施工進程通常會遭逢諸多不確定因素的影響,像設計方案的臨時性調(diào)整、施工材料的到貨延緩以及現(xiàn)場環(huán)境的不可控因素等。動態(tài)管理需要施工方在保障整體進度之時,還得確保每一個環(huán)節(jié)的質(zhì)量不受影響。

        以布線工程作示例,智能建筑電纜的布設需和建筑結(jié)構(gòu)的施工進度緊密契合,然而在實際工程中卻時常出現(xiàn)土建進度滯后或者結(jié)構(gòu)變更的狀況,致使電氣工程只得反復調(diào)整布線方案,從而增添了施工的難度。動態(tài)管理也涵蓋了施工過程中對質(zhì)量問題的實時監(jiān)控與處置。

        鑒于電氣系統(tǒng)具有隱蔽性特點,部分質(zhì)量缺陷在施工完成后或許難以被察覺,諸如線路連接不穩(wěn)固或者線路穿墻隱蔽等,這就要求施工方在動態(tài)管理過程中引入更為先進的監(jiān)控手段,比如 BIM 技術或者實時檢測設備,以實現(xiàn)全程質(zhì)量跟蹤。然而,此類技術的應用仍舊存在成本較高、培訓不足等問題,進而使動態(tài)管理的落實難度進一步增大。智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制策略[2]。

        2.4 材料與設備質(zhì)量控制難

        在智能建筑電氣安裝工程中,材料與設備的質(zhì)量控制是確保整個系統(tǒng)穩(wěn)定運行的基礎,也是質(zhì)量管理中的一大挑戰(zhàn)。智能建筑所需的電氣材料與設備種類繁多,包括電纜、開關、插座、照明燈具、傳感器、控制器等,每一種材料與設備的質(zhì)量都直接關系到電氣系統(tǒng)的性能和安全性。

        材料與設備的選型需考慮項目的實際需求、技術規(guī)格以及成本預算,這要求采購人員具備深厚的專業(yè)知識與市場洞察力。然而,市場上電氣產(chǎn)品琳瑯滿目,質(zhì)量參差不齊,如何從中篩選出性價比高、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品,成為采購過程中的一大難題。

        材料與設備在運輸、儲存及安裝過程中,若處理不當,很可能導致質(zhì)量受損。例如,電纜在運輸過程中若受到過度擠壓或拉扯,可能會破壞其內(nèi)部結(jié)構(gòu),影響導電性能;設備在儲存時若環(huán)境濕度過高,可能導致金屬部件銹蝕,影響使用壽命。因此,加強材料與設備在流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量控制,確保其在安裝前保持最佳狀態(tài),是質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)。

        材料與設備的兼容性也是質(zhì)量控制中不可忽視的問題。智能建筑電氣系統(tǒng)涉及多個子系統(tǒng)與設備的集成,不同品牌、型號的設備之間可能存在通信協(xié)議不兼容、接口不匹配等問題。這就要求在選型時,必須充分考慮設備與系統(tǒng)的兼容性,避免因設備間的不協(xié)調(diào)而影響整個系統(tǒng)的正常運行。

        3 智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制策略

        3.1 強化設計階段質(zhì)量審查

        智能建筑電氣安裝工程的設計階段乃質(zhì)量控制之關鍵起始點,其質(zhì)量對施工階段的效率以及后期系統(tǒng)運行的可靠性起著直接決定作用。強化設計階段的質(zhì)量審查,乃是確保工程整體質(zhì)量的重要舉措。在實際工程里,設計階段往往存在諸如忽視系統(tǒng)兼容性、細節(jié)不夠精致等問題,而這些缺陷在施工中會導致諸多難以補救的隱患出現(xiàn)。

        為規(guī)避此類問題,有必要構(gòu)建一套嚴密的設計質(zhì)量審查機制。在審查進程中,需著重對電氣系統(tǒng)與其他建筑系統(tǒng)的接口設計予以評估,像強電與弱電的布線交互、設備安裝空間與結(jié)構(gòu)設計的契合程度等方面。審查的內(nèi)容不但要涵蓋技術規(guī)范的基本要求,還應當結(jié)合建筑的使用功能以及運營場景對設計方案進行模擬調(diào)試,以保證設計圖紙具備可實施性。

        在設計階段的質(zhì)量控制方面應引入多方協(xié)作的機制,例如組織設計方、施工方以及業(yè)主代表展開聯(lián)合審查,借由多視角的分析來發(fā)現(xiàn)潛在問題并及時對方案予以優(yōu)化。此種前置性的質(zhì)量把控,能夠極大程度地減少施工階段的設計變更,提高施工效率,為后續(xù)工程提供清晰且明確的執(zhí)行藍圖。設計階段的質(zhì)量審查還應充分利用現(xiàn)代信息技術,如BIM(建筑信息模型)技術,進行三維模擬和碰撞檢測,以直觀展現(xiàn)電氣系統(tǒng)與其他建筑構(gòu)件的空間關系,提前識別并解決可能的沖突點。通過BIM技術的輔助,不僅可以優(yōu)化設計方案,還能為施工階段的精細化管理提供有力支持,確保設計意圖在施工過程中的準確實現(xiàn)。

        因此,強化設計階段的質(zhì)量審查,是提升智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制水平的有效途徑,它要求參與各方密切合作,運用先進技術手段,共同構(gòu)建高質(zhì)量、高效率的電氣安裝工程項目[4]。

        3.2 引入全過程監(jiān)控管理

        達成全過程的質(zhì)量監(jiān)控乃是智能建筑電氣安裝工程的關鍵控制舉措。傳統(tǒng)施工質(zhì)量管理通常以階段性驗收居多,常常難以即刻察覺到施工進程中所產(chǎn)生的隱性問題,進而致使后期問題頻繁出現(xiàn)。而全過程監(jiān)控著重于從開工至竣工的動態(tài)監(jiān)管,借由實時記錄與數(shù)據(jù)分析來保證施工質(zhì)量始終處在可控制狀態(tài)。這一策略的施行需仰仗信息化工具與先進技術的支撐,諸如在施工現(xiàn)場引入物聯(lián)網(wǎng)設備以實時監(jiān)測布線質(zhì)量、接地電阻以及設備安裝情形等。在監(jiān)控過程中,關鍵環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)需及時上傳至云平臺,供工程管理人員與技術專家展開遠程監(jiān)控與分析,以確保施工問題可以在第一時間被發(fā)現(xiàn)并予以處置。

        全過程監(jiān)控也規(guī)定施工方針對施工人員的技術操作實施標準化管理,例如憑借現(xiàn)場巡檢記錄和技術交底日志來評判施工操作的規(guī)范性。融合數(shù)據(jù)分析和人工檢查的這種雙重管理模式,不但能夠提高質(zhì)量控制的精準度,還能夠切實減少因人為失誤所引發(fā)的質(zhì)量問題。如此持續(xù)性、全方位的管理方式為智能建筑電氣安裝工程的高質(zhì)量交付給予了堅實的保障。

        全過程監(jiān)控管理還強調(diào)對施工變更的有效控制。在智能建筑電氣安裝工程中,由于設計調(diào)整、現(xiàn)場條件變化或材料設備供應問題,施工變更在所難免。然而,隨意的變更往往會導致施工進度延誤、成本增加以及質(zhì)量風險。因此,全過程監(jiān)控管理要求建立嚴格的變更管理流程,對施工變更進行申請、審批、實施和驗證的全鏈條管理。每一次變更都需經(jīng)過詳細的技術評估和風險評估,確保變更后的方案更加優(yōu)化且不對整體工程質(zhì)量造成不利影響。變更記錄需詳細記錄并存檔,以便后期追溯和總結(jié)經(jīng)驗教訓。通過引入全過程監(jiān)控管理,智能建筑電氣安裝工程能夠?qū)崿F(xiàn)施工過程的透明化、規(guī)范化和精細化,確保每一個施工環(huán)節(jié)都符合設計要求和質(zhì)量標準。這不僅提升了工程質(zhì)量,還提高了施工效率,為項目的順利推進和成功交付奠定了堅實基礎。

        3.3 強調(diào)驗收階段的精準測試

        智能建筑電氣安裝工程驗收階段的質(zhì)量控制乃是最后一道防線,其重要性斷不可被忽視。在此階段,精準測試不單單是對施工成果的查驗,更是對整個系統(tǒng)運行狀況的綜合評估。要達成精準測試,驗收流程須從往昔的簡易檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)化測試,借由數(shù)據(jù)驅(qū)動來全方位驗證系統(tǒng)性能。諸如,在電纜敷設質(zhì)量驗收方面,可利用專業(yè)儀器對電纜的絕緣電阻和導通性能予以測試。設備安裝驗收需經(jīng)由負載測試來評定供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及能耗狀況。

        智能建筑的獨特性致使驗收階段務必針對信息傳輸系統(tǒng)以及自動化控制設備實施專項測試,以保障信號傳輸?shù)耐陚湫砸约霸O備的響應速度契合設計要求。驗收階段還應引入第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)展開獨立測試,以此保證驗收結(jié)果的客觀性與權威性。

        驗收完畢后,需構(gòu)建完備的工程質(zhì)量檔案,將測試數(shù)據(jù)、驗收記錄以及問題處理結(jié)果進行系統(tǒng)性歸檔,為建筑的運營維護提供關鍵參考。此種基于精準測試的驗收策略,不但提高了工程質(zhì)量的透明度,也為智能建筑的長期穩(wěn)定運行筑牢了堅實基礎。

        3.4 培養(yǎng)專業(yè)化施工團隊

        對于智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量控制而言,其核心在于施工團隊的專業(yè)能力。鑒于智能化系統(tǒng)所具有的復雜性以及高標準要求,傳統(tǒng)施工團隊的技術水平與管理能力通常難以全面勝任。因此,對專業(yè)化施工團隊進行培養(yǎng)乃是提升質(zhì)量控制成效的關鍵策略。施工人員需擁有多領域的綜合技能,涵蓋電氣安裝規(guī)范、系統(tǒng)調(diào)試方式以及新技術的應用能力等。比如,在施工進程中,弱電系統(tǒng)的布線必須嚴格遵循信號傳輸要求,而強電系統(tǒng)則要保證負載分配合理,這些方面皆對施工人員的專業(yè)能力提出了頗高要求。

        智能建筑中廣泛運用的物聯(lián)網(wǎng)設備以及自動化控制技術,也需要施工團隊及時掌握相關知識并加以靈活運用。專業(yè)化團隊的培養(yǎng)可通過定期實施技術培訓和資格認證得以實現(xiàn),諸如組織施工人員參加行業(yè)內(nèi)的最新技術研討會以及專業(yè)課程等。同時,施工團隊的管理者亦要強化自身項目管理能力,以保障團隊于復雜項目中能夠高效協(xié)作并執(zhí)行質(zhì)量標準。借由打造出高水平的專業(yè)化團隊,智能建筑電氣安裝工程的質(zhì)量控制可從根本上獲得提升,保證最終工程成果契合預期的智能化需求和安全性標準[5]。此外,還應鼓勵團隊成員持續(xù)學習,在日常工作中分享經(jīng)驗與技術心得,形成良好的學習氛圍。建立團隊內(nèi)部的考核機制,激勵成員不斷提升專業(yè)水平。通過塑造積極向上的團隊文化,增強團隊凝聚力,從而為智能建筑電氣安裝工程質(zhì)量提供堅實保障。

        4 結(jié)束語

        智能建筑電氣安裝工程的質(zhì)量控制乃是保障建筑智能化功能、安全性與效率的關鍵核心環(huán)節(jié)。設計階段強化質(zhì)量審查,可自源頭規(guī)避潛在隱患,保證方案具備可行性與完整性。引入全過程監(jiān)控管理,能夠達成施工階段的動態(tài)把控,進而及時發(fā)覺并處理問題。而在驗收階段展開精準測試,可為工程質(zhì)量給予最終的保障。如此系統(tǒng)化且多層次的質(zhì)量控制體系,不但可有效應對智能建筑電氣安裝工程的繁雜性,也為建筑的長期穩(wěn)定運行筑牢了堅實基礎。因此,應當結(jié)合新技術不斷優(yōu)化質(zhì)量管理方法,為智能建筑領域的發(fā)展提供更具高標準的保障體系。

        參考文獻

        [1] 劉君.建筑工程弱電智能化的電氣工程安裝質(zhì)量控制與管理研究[J].消費電子,2024(9):116-118.

        [2] 范曉龍.電氣自動化智能建筑設備安裝和質(zhì)量控制要點分析[J].建筑·建材·裝飾,2024(13):151-153.

        [3] 韓磊.建筑電氣安裝工程的質(zhì)量控制分析[J].智能建筑與工程機械,2023,5(9):68-70.

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