<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:prism="http://prismstandard.org/namespaces/basic/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
  <channel rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/">
    <title>智能建筑与工程机械</title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/</link>
    <description>Intelligent Building and Construction Machinery</description>
    <dc:creator>znjzygcjx@163.com</dc:creator>
    <dc:publisher>znjzygcjx@163.com</dc:publisher>
    <dc:language>en</dc:language>
	<prism:rightsAgent>znjzygcjx@163.com</prism:rightsAgent>
    <prism:issn>2096-6903</prism:issn>
    <items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/c69b93bc-53ae-4530-b3db-cf4c212fa278"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/e63962b3-eed3-4805-892f-975f3fa4face"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/44eafb93-fe56-4fa6-99f4-31ce73cc9e8e"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d1d7b790-5d9f-40cb-b321-801ff866b370"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/82d97c61-b85f-49ba-9043-3649a212b14c"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/aa179052-0dfc-4051-91b3-a14d8407d3ce"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/9ca0ee4b-a66e-4f7f-bb6f-83e4c4577673"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/cb6c3c58-b113-4fce-940f-e0bcd9be7228"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/25fcf7ee-906c-4095-ab41-3c40a24a47a7"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/43989d60-1bb6-4380-ae20-8ee99f91bc45"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/745c1f4a-f302-4a88-a2b2-75bf43aa8680"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/f3f73a53-8825-41ef-aed6-6d16220746db"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/54948e2d-fcab-47e7-9e4f-01d19baf08b2"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d16024b7-6682-490f-99a0-ca7fe0f6f703"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/4c6cd42b-12ae-489b-b6e0-9bb0e314e22f"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/3bf7aca7-4a04-405d-ad87-5830fb574384"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/ddf08e12-a498-4327-8c8b-ebf828db1cd9"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d38e8352-cb7d-4b09-96d6-d27706375c57"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/cdce823b-8980-439a-8ec2-f0c50f70509a"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/e8016929-ebac-4a53-9705-51f5a981976e"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b2a0b8d2-4ae1-41a4-8065-ba8f1ee0a35b"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/1e4fb076-a0e8-4847-954e-f665278bfaf3"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d2bbeb3f-d09c-4aa7-bd94-8826d709ed91"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/70fce522-7bc7-4c28-9627-3f26fd3b1454"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/abce951f-a6f2-4b3d-8369-fc5e0f88b54b"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/033b5f3a-7adb-46ef-aba6-effff89c8531"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/3123b909-1180-42b1-a9b5-6a6d351f171f"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b180647a-18ee-4b55-a9f9-a372af098ed1"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/5b71cf5d-01b8-42b2-972e-03c81547b6c8"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/ac5b3419-448a-4743-856d-e021499e6ed5"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/825ccc99-1e57-4f11-99f7-bea16ef0b66f"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/666da325-2696-46ce-a8ac-1e185d78cd60"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/929e342f-8ff5-4257-bd8b-f3b76e26c1ff"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/50553d9a-c569-45c6-830b-00f550f500f4"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/4878cb94-b6dc-4be7-abf8-718d8d4411b2"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b3a338a6-5e71-4cd2-872f-f85be12f12ac"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/991c9637-788a-4e81-bbb1-957b7c9551a0"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/7d038e42-2dcb-463e-b3e1-249326da1770"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/105dd99d-0283-4fe2-abcf-a492e5b76345"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b18ad0c4-7170-4e40-a681-f1a059322174"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/5c1b1e40-299f-4dd3-8bc6-7a1a6ab58e45"/><rdf:li rdf:resource="http://www.znjzygcjx.com/article/id/67869509-61fd-4112-bf39-8eb1ade15e92"/>		</rdf:Seq>
    </items>
  </channel>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/c69b93bc-53ae-4530-b3db-cf4c212fa278?pageType=en">
    <title><![CDATA[“箱型框架+柱”型装配式地铁车站在城市轨道交通中的应用]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/c69b93bc-53ae-4530-b3db-cf4c212fa278</link>    <description>
		<![CDATA[王 俊 &lt;p&gt;摘  要 ：传统的现浇地铁车站施工模式普遍存在作业环境差、劳动力密集、工期漫长、安全风险高及环境影响大等缺 点，无法适应新时代城市建设的需要。基于此，总结预制装配式技术的标准化设计、工厂化生产、模块化预制、装配化 施工等核心优势，深入研究新型结构体系在设计理念、制造到施工全过程的创新方法。在验证其技术可行性、经济合理 性与环境友好性后进行应用，从而推动轨道交通产业升级，以期为装配式地铁车站在城市轨道交通中的推广提供实证案 例与数据支撑。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 1-3.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[王 俊 &lt;p&gt;摘  要 ：传统的现浇地铁车站施工模式普遍存在作业环境差、劳动力密集、工期漫长、安全风险高及环境影响大等缺 点，无法适应新时代城市建设的需要。基于此，总结预制装配式技术的标准化设计、工厂化生产、模块化预制、装配化 施工等核心优势，深入研究新型结构体系在设计理念、制造到施工全过程的创新方法。在验证其技术可行性、经济合理 性与环境友好性后进行应用，从而推动轨道交通产业升级，以期为装配式地铁车站在城市轨道交通中的推广提供实证案 例与数据支撑。 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 1-3.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[“箱型框架+柱”型装配式地铁车站在城市轨道交通中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王 俊]]></dc:creator>
    <dc:date>2026-01-28</dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 1-3.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate>2026-01-28</prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/c69b93bc-53ae-4530-b3db-cf4c212fa278</prism:url>	<prism:startingPage>1</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/e63962b3-eed3-4805-892f-975f3fa4face?pageType=en">
    <title><![CDATA[拖拽法平移采光顶钢梁技术]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/e63962b3-eed3-4805-892f-975f3fa4face</link>    <description>
		<![CDATA[谢 枫 &lt;p&gt;详细阐述了拖拽法平移采光顶钢梁技术在宁波甬江实验室4# 楼高层建筑项目中的应用。面对27 m 长的人字形钢梁，在高层建筑屋顶无法采用起重设备吊装的情况下，项目创新采用分段吊装、利用边立柱作为支撑拼装而后拖拽平移的方法，成功实现钢梁到位。方案通过增加临时轨道梁、设置防倾覆措施确保施工安全与效率，自制设备性价比高，实操性强，对类似高层钢结构施工提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 4-6.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[谢 枫 &lt;p&gt;详细阐述了拖拽法平移采光顶钢梁技术在宁波甬江实验室4# 楼高层建筑项目中的应用。面对27 m 长的人字形钢梁，在高层建筑屋顶无法采用起重设备吊装的情况下，项目创新采用分段吊装、利用边立柱作为支撑拼装而后拖拽平移的方法，成功实现钢梁到位。方案通过增加临时轨道梁、设置防倾覆措施确保施工安全与效率，自制设备性价比高，实操性强，对类似高层钢结构施工提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 4-6.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[拖拽法平移采光顶钢梁技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[谢 枫]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 4-6.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/e63962b3-eed3-4805-892f-975f3fa4face</prism:url>	<prism:startingPage>4</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/44eafb93-fe56-4fa6-99f4-31ce73cc9e8e?pageType=en">
    <title><![CDATA[架桥机拆除多孔跨铁桥梁上部结构施工技术—以北湖大桥维修加固工程为例]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/44eafb93-fe56-4fa6-99f4-31ce73cc9e8e</link>    <description>
		<![CDATA[刘古月 &lt;p&gt;以北湖大桥维修加固工程为依托，通过对长春市北湖大桥既有桥梁上部结构拆除施工技术的研究，对采用架桥 机拆除多孔跨铁桥梁施工过程中的施工技术、关键控制点、安全重点进行系统性的分析、总结，希望对同类工程的施工 提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 7-9.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[刘古月 &lt;p&gt;以北湖大桥维修加固工程为依托，通过对长春市北湖大桥既有桥梁上部结构拆除施工技术的研究，对采用架桥 机拆除多孔跨铁桥梁施工过程中的施工技术、关键控制点、安全重点进行系统性的分析、总结，希望对同类工程的施工 提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 7-9.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[架桥机拆除多孔跨铁桥梁上部结构施工技术—以北湖大桥维修加固工程为例]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘古月]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 7-9.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/44eafb93-fe56-4fa6-99f4-31ce73cc9e8e</prism:url>	<prism:startingPage>7</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d1d7b790-5d9f-40cb-b321-801ff866b370?pageType=en">
    <title><![CDATA[地铁车站侧墙防水施工质量问题及应对措施]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d1d7b790-5d9f-40cb-b321-801ff866b370</link>    <description>
		<![CDATA[王 领 &lt;p&gt;针对侧墙基层处理不达标、防水材料搭接节点失效、穿墙管构造缺陷、施工缝与变形缝处理不当等常见质量问 题，需采用专项技术应对措施，从基层专项处理、搭接节点强化、穿墙管构造优化、施工缝与变形缝分级处理、保护层 防护等方面提升施工质量，提出分层基层处理、专项搭接强化、穿墙管构造优化、施工缝与变形缝分级处理等技术应对 措施。严格把控防水材料选型与存储、施工环境参数、关键部位检测、工序衔接等技术要点，确保各环节施工质量符合 要求。明确防水材料选型存储、施工环境管控、关键部位检测、工序衔接等技术要点，为地下工程防水施工质量管控提 供有效参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 10-12.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[王 领 &lt;p&gt;针对侧墙基层处理不达标、防水材料搭接节点失效、穿墙管构造缺陷、施工缝与变形缝处理不当等常见质量问 题，需采用专项技术应对措施，从基层专项处理、搭接节点强化、穿墙管构造优化、施工缝与变形缝分级处理、保护层 防护等方面提升施工质量，提出分层基层处理、专项搭接强化、穿墙管构造优化、施工缝与变形缝分级处理等技术应对 措施。严格把控防水材料选型与存储、施工环境参数、关键部位检测、工序衔接等技术要点，确保各环节施工质量符合 要求。明确防水材料选型存储、施工环境管控、关键部位检测、工序衔接等技术要点，为地下工程防水施工质量管控提 供有效参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 10-12.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[地铁车站侧墙防水施工质量问题及应对措施]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王 领]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 10-12.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d1d7b790-5d9f-40cb-b321-801ff866b370</prism:url>	<prism:startingPage>10</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/82d97c61-b85f-49ba-9043-3649a212b14c?pageType=en">
    <title><![CDATA[地铁车站明挖法关键施工技术及风险控制]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/82d97c61-b85f-49ba-9043-3649a212b14c</link>    <description>
		<![CDATA[董晨军 &lt;p&gt;以太原某地铁车站为例，阐述了围护桩选型、冠梁施工及土方开挖与钢支撑交替施工的关键技术。针对基坑深 20 m、周边环境复杂的特点，建立了“监测 - 反馈 - 限值 - 处置”闭环预警体系，通过严格执行“先撑后挖”原则并 实施自动化监测，有效降低了坑壁失稳、支撑屈曲和渗漏涌水等核心风险。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 13-15.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[董晨军 &lt;p&gt;以太原某地铁车站为例，阐述了围护桩选型、冠梁施工及土方开挖与钢支撑交替施工的关键技术。针对基坑深 20 m、周边环境复杂的特点，建立了“监测 - 反馈 - 限值 - 处置”闭环预警体系，通过严格执行“先撑后挖”原则并 实施自动化监测，有效降低了坑壁失稳、支撑屈曲和渗漏涌水等核心风险。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 13-15.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[地铁车站明挖法关键施工技术及风险控制]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[董晨军]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 13-15.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/82d97c61-b85f-49ba-9043-3649a212b14c</prism:url>	<prism:startingPage>13</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/aa179052-0dfc-4051-91b3-a14d8407d3ce?pageType=en">
    <title><![CDATA[市政道路施工中的软基处理技术应用分析]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/aa179052-0dfc-4051-91b3-a14d8407d3ce</link>    <description>
		<![CDATA[李跃飞 &lt;p&gt;软基处理作为道路施工中常见情况，为了确保路堤的稳定性，满足软土路基沉降要求，需要对软土路基实行特 殊处理。软基处理应保留充分的时间间隔，当软基达到沉降稳定后才可填土施工，为此软基处理需要尽早实施。本文首 先分析了软基的特点，而后探讨市政道路施工中的软基处理问题，最后提出市政道路施工中的软基处理技术，旨在解决 软基难题，将道路工程中的软土地基质量提升。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 16-18.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李跃飞 &lt;p&gt;软基处理作为道路施工中常见情况，为了确保路堤的稳定性，满足软土路基沉降要求，需要对软土路基实行特 殊处理。软基处理应保留充分的时间间隔，当软基达到沉降稳定后才可填土施工，为此软基处理需要尽早实施。本文首 先分析了软基的特点，而后探讨市政道路施工中的软基处理问题，最后提出市政道路施工中的软基处理技术，旨在解决 软基难题，将道路工程中的软土地基质量提升。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 16-18.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[市政道路施工中的软基处理技术应用分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李跃飞]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 16-18.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/aa179052-0dfc-4051-91b3-a14d8407d3ce</prism:url>	<prism:startingPage>16</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/9ca0ee4b-a66e-4f7f-bb6f-83e4c4577673?pageType=en">
    <title><![CDATA[高大模板工程施工关键技术]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/9ca0ee4b-a66e-4f7f-bb6f-83e4c4577673</link>    <description>
		<![CDATA[何 锋 &lt;p&gt;从高大模板工程概述入手，结合具体的施工案例，系统梳理高大模板工程施工的关键技术，梳理施工准备、模 板设计与选型、支撑体系设计与施工、放线测量、混凝土浇筑技术等环节的施工规范和技术要求，保证施工的质量和安 全，加强施工过程中的检查和验收工作，及时找出并解决存在的问题，保证高大模板工程的施工质量达到设计要求和规 范标准。 &lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 19-21.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[何 锋 &lt;p&gt;从高大模板工程概述入手，结合具体的施工案例，系统梳理高大模板工程施工的关键技术，梳理施工准备、模 板设计与选型、支撑体系设计与施工、放线测量、混凝土浇筑技术等环节的施工规范和技术要求，保证施工的质量和安 全，加强施工过程中的检查和验收工作，及时找出并解决存在的问题，保证高大模板工程的施工质量达到设计要求和规 范标准。 &lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 19-21.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[高大模板工程施工关键技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[何 锋]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 19-21.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/9ca0ee4b-a66e-4f7f-bb6f-83e4c4577673</prism:url>	<prism:startingPage>19</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/cb6c3c58-b113-4fce-940f-e0bcd9be7228?pageType=en">
    <title><![CDATA[改性沥青混合料在高等级公路抗车辙施工中的技术应用]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/cb6c3c58-b113-4fce-940f-e0bcd9be7228</link>    <description>
		<![CDATA[李德鑫 &lt;p&gt;以某省境内 G3011 高速公路改扩建项目为案例，深入分析 SBS 改性沥青混合料在路面抗车辙施工的应用价值， 从材料性能优化、配合比设计、施工工艺控制角度出发，结合现场的检测数据验证应用效果。结果显示，采取科学合理 的材料以及精细化施工控制措施，SBS 改性沥青混合料能够提高道路工程抗车辙能力，为同类型工程项目施工提供参考 依据。 &lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 22-24.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李德鑫 &lt;p&gt;以某省境内 G3011 高速公路改扩建项目为案例，深入分析 SBS 改性沥青混合料在路面抗车辙施工的应用价值， 从材料性能优化、配合比设计、施工工艺控制角度出发，结合现场的检测数据验证应用效果。结果显示，采取科学合理 的材料以及精细化施工控制措施，SBS 改性沥青混合料能够提高道路工程抗车辙能力，为同类型工程项目施工提供参考 依据。 &lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 22-24.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[改性沥青混合料在高等级公路抗车辙施工中的技术应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李德鑫]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 22-24.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/cb6c3c58-b113-4fce-940f-e0bcd9be7228</prism:url>	<prism:startingPage>22</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/25fcf7ee-906c-4095-ab41-3c40a24a47a7?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程施工中混凝土浇筑质量控制要点研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/25fcf7ee-906c-4095-ab41-3c40a24a47a7</link>    <description>
		<![CDATA[屠晓明 &lt;p&gt;混凝土浇筑质量直接决定建筑工程结构安全性、耐久性及使用功能，是建筑施工质量控制重点工序。以建筑工 程混凝土浇筑全流程为研究主线，从浇筑前期准备、浇筑过程实施、浇筑后养护 3 个关键阶段，分析了混凝土浇筑质量 控制要点。研究表明，在建筑工程施工中通过合理控制原材料性能参数、规范混凝土浇筑工艺、强化混凝土养护具体时 间，能够提升混凝土浇筑工程整体质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 25-27.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[屠晓明 &lt;p&gt;混凝土浇筑质量直接决定建筑工程结构安全性、耐久性及使用功能，是建筑施工质量控制重点工序。以建筑工 程混凝土浇筑全流程为研究主线，从浇筑前期准备、浇筑过程实施、浇筑后养护 3 个关键阶段，分析了混凝土浇筑质量 控制要点。研究表明，在建筑工程施工中通过合理控制原材料性能参数、规范混凝土浇筑工艺、强化混凝土养护具体时 间，能够提升混凝土浇筑工程整体质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 25-27.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[建筑工程施工中混凝土浇筑质量控制要点研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[屠晓明]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 25-27.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/25fcf7ee-906c-4095-ab41-3c40a24a47a7</prism:url>	<prism:startingPage>25</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/43989d60-1bb6-4380-ae20-8ee99f91bc45?pageType=en">
    <title><![CDATA[大跨度型钢混凝土连接体施工技术]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/43989d60-1bb6-4380-ae20-8ee99f91bc45</link>    <description>
		<![CDATA[肖卓伦,  王晓龙 &lt;p&gt;对建筑中大跨度型钢混凝土连接体的施工进行分析，梳理总结型钢安装定位、钢筋绑扎顺序、混凝土分层浇筑 方法、节点区钢筋穿插与锚固等关键工序的技术要点及实施难点。为了满足大跨度型钢混凝土连接体工程实践的要求， 提出一套施工可行、结构安全的技术实施途径。通过对案例工程项目实施过程的分析，总结施工中的经验教训，以期为 以后类似工程项目提供一些参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 28-30.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[肖卓伦,  王晓龙 &lt;p&gt;对建筑中大跨度型钢混凝土连接体的施工进行分析，梳理总结型钢安装定位、钢筋绑扎顺序、混凝土分层浇筑 方法、节点区钢筋穿插与锚固等关键工序的技术要点及实施难点。为了满足大跨度型钢混凝土连接体工程实践的要求， 提出一套施工可行、结构安全的技术实施途径。通过对案例工程项目实施过程的分析，总结施工中的经验教训，以期为 以后类似工程项目提供一些参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 28-30.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[大跨度型钢混凝土连接体施工技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[肖卓伦,  王晓龙]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 28-30.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/43989d60-1bb6-4380-ae20-8ee99f91bc45</prism:url>	<prism:startingPage>28</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/745c1f4a-f302-4a88-a2b2-75bf43aa8680?pageType=en">
    <title><![CDATA[道路桥梁工程旋挖钻孔灌注桩施工技术]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/745c1f4a-f302-4a88-a2b2-75bf43aa8680</link>    <description>
		<![CDATA[徐唱唱 &lt;p&gt;在详细介绍旋挖钻孔灌注桩特点及优势的基础上，结合旋挖钻孔灌注桩施工实际，深入剖析护筒埋设、钻孔成 孔等环节的施工工艺和关键控制要点。结果表明，严格遵循技术规范和质量控制措施，可以有效避免塌孔、断桩等常见 质量缺陷，确保桩身完整性与承载力满足要求，为道路桥梁工程提供坚实可靠的基础支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 31-33.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[徐唱唱 &lt;p&gt;在详细介绍旋挖钻孔灌注桩特点及优势的基础上，结合旋挖钻孔灌注桩施工实际，深入剖析护筒埋设、钻孔成 孔等环节的施工工艺和关键控制要点。结果表明，严格遵循技术规范和质量控制措施，可以有效避免塌孔、断桩等常见 质量缺陷，确保桩身完整性与承载力满足要求，为道路桥梁工程提供坚实可靠的基础支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 31-33.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[道路桥梁工程旋挖钻孔灌注桩施工技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐唱唱]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 31-33.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/745c1f4a-f302-4a88-a2b2-75bf43aa8680</prism:url>	<prism:startingPage>31</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/f3f73a53-8825-41ef-aed6-6d16220746db?pageType=en">
    <title><![CDATA[小半径曲线地铁隧道盾构法施工技术]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/f3f73a53-8825-41ef-aed6-6d16220746db</link>    <description>
		<![CDATA[张华剑 &lt;p&gt;随着城市地铁网络日益复杂，小半径曲线隧道（曲线半径≤ 350 m）成为线路规划中不可避免的工程难题。盾 构法因其安全高效的特点被广泛应用，但在小半径曲线段施工中面临姿态控制难、管片拼装精度低、地层扰动大等挑 战，盾构沿小半径曲线隧道掘进，是地铁施工中的主要难点。以长春市地铁 6 号线西站 - 祝家屯站区间工程为案例，总 结了小半径曲线地铁隧道盾构法施工技术，通过对工程难点的综合控制，在实际工程中取得了良好的施工效果，可供相 关工程参考借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 34-36.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张华剑 &lt;p&gt;随着城市地铁网络日益复杂，小半径曲线隧道（曲线半径≤ 350 m）成为线路规划中不可避免的工程难题。盾 构法因其安全高效的特点被广泛应用，但在小半径曲线段施工中面临姿态控制难、管片拼装精度低、地层扰动大等挑 战，盾构沿小半径曲线隧道掘进，是地铁施工中的主要难点。以长春市地铁 6 号线西站 - 祝家屯站区间工程为案例，总 结了小半径曲线地铁隧道盾构法施工技术，通过对工程难点的综合控制，在实际工程中取得了良好的施工效果，可供相 关工程参考借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 34-36.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[小半径曲线地铁隧道盾构法施工技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张华剑]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 34-36.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/f3f73a53-8825-41ef-aed6-6d16220746db</prism:url>	<prism:startingPage>34</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/54948e2d-fcab-47e7-9e4f-01d19baf08b2?pageType=en">
    <title><![CDATA[铁路既有线邻近顶进施工干扰控制与行车安全协同防控研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/54948e2d-fcab-47e7-9e4f-01d19baf08b2</link>    <description>
		<![CDATA[张金龙 &lt;p&gt;深入剖析施工环境、施工过程、管理与组织 3 大类关键干扰因素的作用机理，并提出施工前预控、施工中动态 控制及施工后效果评估优化的全流程干扰控制措施，构建涵盖多方协同管理、立体化安全防护、应急管理与风险响应的 行车安全协同防控机制，从而降低施工干扰风险和保障行车安全，提升铁路既有线邻近工程建设质量，为施工安全防控 提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 37-39.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张金龙 &lt;p&gt;深入剖析施工环境、施工过程、管理与组织 3 大类关键干扰因素的作用机理，并提出施工前预控、施工中动态 控制及施工后效果评估优化的全流程干扰控制措施，构建涵盖多方协同管理、立体化安全防护、应急管理与风险响应的 行车安全协同防控机制，从而降低施工干扰风险和保障行车安全，提升铁路既有线邻近工程建设质量，为施工安全防控 提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 37-39.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[铁路既有线邻近顶进施工干扰控制与行车安全协同防控研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张金龙]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 37-39.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/54948e2d-fcab-47e7-9e4f-01d19baf08b2</prism:url>	<prism:startingPage>37</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d16024b7-6682-490f-99a0-ca7fe0f6f703?pageType=en">
    <title><![CDATA[一种吊具的开发与设计方案研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d16024b7-6682-490f-99a0-ca7fe0f6f703</link>    <description>
		<![CDATA[荣皓宇 &lt;p&gt;结合实例设计了一种用于工程机械起吊的吊具，总结吊具开发设计原则及相关要点，其中包括安全性、适用 性、经济性、可靠性等原则，设计中要明确目标，按照基本原则做好结构选型和综合计算，计算分析下才可完成设计， 提升设计质量，确保吊具应用的实践性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 40-42.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[荣皓宇 &lt;p&gt;结合实例设计了一种用于工程机械起吊的吊具，总结吊具开发设计原则及相关要点，其中包括安全性、适用 性、经济性、可靠性等原则，设计中要明确目标，按照基本原则做好结构选型和综合计算，计算分析下才可完成设计， 提升设计质量，确保吊具应用的实践性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 40-42.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[一种吊具的开发与设计方案研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[荣皓宇]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 40-42.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d16024b7-6682-490f-99a0-ca7fe0f6f703</prism:url>	<prism:startingPage>40</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/4c6cd42b-12ae-489b-b6e0-9bb0e314e22f?pageType=en">
    <title><![CDATA[旋挖钻机施工沉渣快速清除工艺优化分析]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/4c6cd42b-12ae-489b-b6e0-9bb0e314e22f</link>    <description>
		<![CDATA[张庆稳 &lt;p&gt;结合工程实践，围绕旋挖钻机施工沉渣快速清除工艺优化展开分析，对比传统清孔工艺不足，重点研究新型清 孔器的技术原理与应用效果。通过底部弧形刮板扰动沉渣、螺旋叶片输送、泥浆分离筒过滤，可将沉渣厚度控制在 5 cm 以内，较传统工艺降本率达 66.4%，且清孔后 30 min 内即可开展混凝土灌注，有效实现沉渣快速清除与施工效率提升， 为旋挖钻机沉渣处理提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 43-45.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张庆稳 &lt;p&gt;结合工程实践，围绕旋挖钻机施工沉渣快速清除工艺优化展开分析，对比传统清孔工艺不足，重点研究新型清 孔器的技术原理与应用效果。通过底部弧形刮板扰动沉渣、螺旋叶片输送、泥浆分离筒过滤，可将沉渣厚度控制在 5 cm 以内，较传统工艺降本率达 66.4%，且清孔后 30 min 内即可开展混凝土灌注，有效实现沉渣快速清除与施工效率提升， 为旋挖钻机沉渣处理提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 43-45.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[旋挖钻机施工沉渣快速清除工艺优化分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张庆稳]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 43-45.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/4c6cd42b-12ae-489b-b6e0-9bb0e314e22f</prism:url>	<prism:startingPage>43</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/3bf7aca7-4a04-405d-ad87-5830fb574384?pageType=en">
    <title><![CDATA[EPC模式下固定总价合同的造价风险管控机制探析]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/3bf7aca7-4a04-405d-ad87-5830fb574384</link>    <description>
		<![CDATA[南文秀 &lt;p&gt;系统梳理政策法规要求与实践痛点，界定 EPC 模式与固定总价合同的核心特征及计价规则，结合 EPC 固定总 价合同的计价特点，分析建设单位造价风险的形成机理，从前期技术准备、合同条款设计、专业力量引入、过程动态管 控等方面构建多维度管控机制，丰富 EPC 模式造价管理的理论体系，为建设单位的造价风险管控提供实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 46-48.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[南文秀 &lt;p&gt;系统梳理政策法规要求与实践痛点，界定 EPC 模式与固定总价合同的核心特征及计价规则，结合 EPC 固定总 价合同的计价特点，分析建设单位造价风险的形成机理，从前期技术准备、合同条款设计、专业力量引入、过程动态管 控等方面构建多维度管控机制，丰富 EPC 模式造价管理的理论体系，为建设单位的造价风险管控提供实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 46-48.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[EPC模式下固定总价合同的造价风险管控机制探析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[南文秀]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 46-48.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/3bf7aca7-4a04-405d-ad87-5830fb574384</prism:url>	<prism:startingPage>46</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/ddf08e12-a498-4327-8c8b-ebf828db1cd9?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程全阶段投资控制与成本动态调整路径研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/ddf08e12-a498-4327-8c8b-ebf828db1cd9</link>    <description>
		<![CDATA[冯越杨 &lt;p&gt;梳理投资控制与成本动态调整的理论基础，剖析预算编制偏差大、动态跟踪缺失等现存问题。结合实际案例探 讨提升估算精度、构建动态体系等优化路径。在理论上完善全周期成本管理体系，在实践上为建筑企业降低投资风险、 提升项目盈利水平提供可行方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 49-51.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[冯越杨 &lt;p&gt;梳理投资控制与成本动态调整的理论基础，剖析预算编制偏差大、动态跟踪缺失等现存问题。结合实际案例探 讨提升估算精度、构建动态体系等优化路径。在理论上完善全周期成本管理体系，在实践上为建筑企业降低投资风险、 提升项目盈利水平提供可行方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 49-51.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[建筑工程全阶段投资控制与成本动态调整路径研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[冯越杨]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 49-51.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/ddf08e12-a498-4327-8c8b-ebf828db1cd9</prism:url>	<prism:startingPage>49</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d38e8352-cb7d-4b09-96d6-d27706375c57?pageType=en">
    <title><![CDATA[土建施工建设中关键工序技术质量控制分析]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d38e8352-cb7d-4b09-96d6-d27706375c57</link>    <description>
		<![CDATA[高 超 &lt;p&gt;为了保障土建施工建设中关键工序技术满足项目建设标准，结合某安置房项目，系统剖析技术质量控制的核心 内容与核心特点，构建“事前预防 - 事中管控 - 事后验收”的全链条管控体系，详细阐述标准化制度搭建、动态监测实 施、分级验收落实等具体措施，结合建筑行业智能化、绿色化发展趋势，展望技术质量控制的未来方向。结果表明，这 些措施可有效提升项目施工质量水平，保障工程结构安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 52-54.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[高 超 &lt;p&gt;为了保障土建施工建设中关键工序技术满足项目建设标准，结合某安置房项目，系统剖析技术质量控制的核心 内容与核心特点，构建“事前预防 - 事中管控 - 事后验收”的全链条管控体系，详细阐述标准化制度搭建、动态监测实 施、分级验收落实等具体措施，结合建筑行业智能化、绿色化发展趋势，展望技术质量控制的未来方向。结果表明，这 些措施可有效提升项目施工质量水平，保障工程结构安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 52-54.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[土建施工建设中关键工序技术质量控制分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[高 超]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 52-54.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d38e8352-cb7d-4b09-96d6-d27706375c57</prism:url>	<prism:startingPage>52</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/cdce823b-8980-439a-8ec2-f0c50f70509a?pageType=en">
    <title><![CDATA[工程投标报价编制水平提高策略研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/cdce823b-8980-439a-8ec2-f0c50f70509a</link>    <description>
		<![CDATA[陈 杨 &lt;p&gt;为提高工程投标报价编制水平，明确投标报价编制要点，如招标文件研究、工程量核算、材料与设备价格确 定、定额套用以及其他费用计算等，论述优化工程投标报价编制的策略，如建立标准化工作流程、灵活选用报价技巧、 运用信息化工具以及复合型人才培养等，以供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 55-57.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[陈 杨 &lt;p&gt;为提高工程投标报价编制水平，明确投标报价编制要点，如招标文件研究、工程量核算、材料与设备价格确 定、定额套用以及其他费用计算等，论述优化工程投标报价编制的策略，如建立标准化工作流程、灵活选用报价技巧、 运用信息化工具以及复合型人才培养等，以供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 55-57.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[工程投标报价编制水平提高策略研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[陈 杨]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 55-57.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/cdce823b-8980-439a-8ec2-f0c50f70509a</prism:url>	<prism:startingPage>55</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/e8016929-ebac-4a53-9705-51f5a981976e?pageType=en">
    <title><![CDATA[施工项目中机械设备精细化维修和管理研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/e8016929-ebac-4a53-9705-51f5a981976e</link>    <description>
		<![CDATA[徐田武 &lt;p&gt;梳理工程中常见的设备故障、设备管理情况，提出了一种基于人工智能维修监测预警方法和实际机械系统维修 策略，将二者结合起来不仅能够以各类技术规范为参照设立机械设备维修阈值，及时发现设备老化、故障情况，还能让 管理人员在整个施工过程中及时对机械故障进行维修，做到为施工现场管理赋能增效。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 58-60.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[徐田武 &lt;p&gt;梳理工程中常见的设备故障、设备管理情况，提出了一种基于人工智能维修监测预警方法和实际机械系统维修 策略，将二者结合起来不仅能够以各类技术规范为参照设立机械设备维修阈值，及时发现设备老化、故障情况，还能让 管理人员在整个施工过程中及时对机械故障进行维修，做到为施工现场管理赋能增效。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 58-60.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[施工项目中机械设备精细化维修和管理研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐田武]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 58-60.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/e8016929-ebac-4a53-9705-51f5a981976e</prism:url>	<prism:startingPage>58</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b2a0b8d2-4ae1-41a4-8065-ba8f1ee0a35b?pageType=en">
    <title><![CDATA[公路路基施工中特殊地质条件对造价的影响及优化对策]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b2a0b8d2-4ae1-41a4-8065-ba8f1ee0a35b</link>    <description>
		<![CDATA[马立昌 &lt;p&gt;聚焦软土、湿陷性黄土、膨胀土与岩溶地层等典型地质类型，系统分析其工程特性及造成的技术与经济问题。 采用技术分类法、成本估算模型与典型案例比对手段，梳理地质处理措施与造价变化的关联特征。研究结果表明，精准 勘察、合理选择加固工艺以及推广信息化施工手段，有助于在保证施工质量与安全的前提下控制成本。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 61-63.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[马立昌 &lt;p&gt;聚焦软土、湿陷性黄土、膨胀土与岩溶地层等典型地质类型，系统分析其工程特性及造成的技术与经济问题。 采用技术分类法、成本估算模型与典型案例比对手段，梳理地质处理措施与造价变化的关联特征。研究结果表明，精准 勘察、合理选择加固工艺以及推广信息化施工手段，有助于在保证施工质量与安全的前提下控制成本。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 61-63.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[公路路基施工中特殊地质条件对造价的影响及优化对策]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[马立昌]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 61-63.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b2a0b8d2-4ae1-41a4-8065-ba8f1ee0a35b</prism:url>	<prism:startingPage>61</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/1e4fb076-a0e8-4847-954e-f665278bfaf3?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于 BIM 技术的建筑工程造价管理优化研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/1e4fb076-a0e8-4847-954e-f665278bfaf3</link>    <description>
		<![CDATA[李 爽 &lt;p&gt;以中直安惠职工住宅工程建设项目为例，深入探讨 BIM 技术在建筑工程造价管理中的优化应用。通过分析 BIM 技术在造价估算、控制和审核等环节的具体应用，提出基于 BIM 技术的造价管理优化策略，包括信息集成与协同 管理、成本预测与风险控制以及造价精细化管理，旨在为建筑工程造价管理提供科学、高效的解决方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 64-66.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李 爽 &lt;p&gt;以中直安惠职工住宅工程建设项目为例，深入探讨 BIM 技术在建筑工程造价管理中的优化应用。通过分析 BIM 技术在造价估算、控制和审核等环节的具体应用，提出基于 BIM 技术的造价管理优化策略，包括信息集成与协同 管理、成本预测与风险控制以及造价精细化管理，旨在为建筑工程造价管理提供科学、高效的解决方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 64-66.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于 BIM 技术的建筑工程造价管理优化研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 爽]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 64-66.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/1e4fb076-a0e8-4847-954e-f665278bfaf3</prism:url>	<prism:startingPage>64</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/d2bbeb3f-d09c-4aa7-bd94-8826d709ed91?pageType=en">
    <title><![CDATA[市政工程水泥混凝土道路改造施工技术及管理]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d2bbeb3f-d09c-4aa7-bd94-8826d709ed91</link>    <description>
		<![CDATA[鲁 凯 &lt;p&gt;分析市政水泥混凝土路面损坏的原因，研究荷载作用、环境因素、设计与施工缺陷等要素对市政水泥混凝土路 面损坏的具体影响。总结市政工程中水泥混凝土道路改造技术，包括施工前准备、旧路面处理技术、基层处理与施工、 水泥混凝土面层施工、附属设施施工等具体措施，并从质量管理、安全管理、进度管理、成本管理 4 方面阐述市政工程 中水泥混凝土道路改造的施工管理具体工作内容，以期提升工程施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 66-69.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[鲁 凯 &lt;p&gt;分析市政水泥混凝土路面损坏的原因，研究荷载作用、环境因素、设计与施工缺陷等要素对市政水泥混凝土路 面损坏的具体影响。总结市政工程中水泥混凝土道路改造技术，包括施工前准备、旧路面处理技术、基层处理与施工、 水泥混凝土面层施工、附属设施施工等具体措施，并从质量管理、安全管理、进度管理、成本管理 4 方面阐述市政工程 中水泥混凝土道路改造的施工管理具体工作内容，以期提升工程施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 66-69.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[市政工程水泥混凝土道路改造施工技术及管理]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[鲁 凯]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 66-69.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/d2bbeb3f-d09c-4aa7-bd94-8826d709ed91</prism:url>	<prism:startingPage>66</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/70fce522-7bc7-4c28-9627-3f26fd3b1454?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于BIM 技术的施工现场智慧工地建设指导体系构建]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/70fce522-7bc7-4c28-9627-3f26fd3b1454</link>    <description>
		<![CDATA[张 利 &lt;p&gt;BIM 为了构建适用于施工现场的智慧工地建设指导体系，基于 BIM 技术的多源数据集成方法，提出由技术支 撑层、系统功能层和应用执行层构成的总体框架，并结合进度、质量、安全、成本及资源五大核心模块进行系统化设 计。以某大型公共建筑工程为例，对设计、施工与运维全过程开展验证。结果表明，该体系能够实现进度偏差控制在 ±5% 以内，材料浪费率降低至 3% 左右，安全隐患闭合率提升至 96% 以上，质量追踪完整度达到 100%。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 70-72.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张 利 &lt;p&gt;BIM 为了构建适用于施工现场的智慧工地建设指导体系，基于 BIM 技术的多源数据集成方法，提出由技术支 撑层、系统功能层和应用执行层构成的总体框架，并结合进度、质量、安全、成本及资源五大核心模块进行系统化设 计。以某大型公共建筑工程为例，对设计、施工与运维全过程开展验证。结果表明，该体系能够实现进度偏差控制在 ±5% 以内，材料浪费率降低至 3% 左右，安全隐患闭合率提升至 96% 以上，质量追踪完整度达到 100%。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 70-72.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于BIM 技术的施工现场智慧工地建设指导体系构建]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张 利]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 70-72.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/70fce522-7bc7-4c28-9627-3f26fd3b1454</prism:url>	<prism:startingPage>70</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/abce951f-a6f2-4b3d-8369-fc5e0f88b54b?pageType=en">
    <title><![CDATA[房建工程分包管理全流程成本偏差成因与纠偏对策]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/abce951f-a6f2-4b3d-8369-fc5e0f88b54b</link>    <description>
		<![CDATA[李 磊 &lt;p&gt;以某高层住宅项目为研究对象，结合工程特点，系统剖析分包管理全流程成本偏差成因，如合同条款模糊、分 包商筛选失当、计量签证不规范、专业界面协调低效及动态监控缺位等。针对此，提出合同精细化管理、分包商准入评价机制、过程计量闭环管控、多专业协同优化及全过程成本预警系统等纠偏对策，通过全周期管理逻辑与制度技术双驱动，强化总承包方统筹执行力，为同类工程提供可复制的成本管控范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 73-75.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李 磊 &lt;p&gt;以某高层住宅项目为研究对象，结合工程特点，系统剖析分包管理全流程成本偏差成因，如合同条款模糊、分 包商筛选失当、计量签证不规范、专业界面协调低效及动态监控缺位等。针对此，提出合同精细化管理、分包商准入评价机制、过程计量闭环管控、多专业协同优化及全过程成本预警系统等纠偏对策，通过全周期管理逻辑与制度技术双驱动，强化总承包方统筹执行力，为同类工程提供可复制的成本管控范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 73-75.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[房建工程分包管理全流程成本偏差成因与纠偏对策]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 磊]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 73-75.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/abce951f-a6f2-4b3d-8369-fc5e0f88b54b</prism:url>	<prism:startingPage>73</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/033b5f3a-7adb-46ef-aba6-effff89c8531?pageType=en">
    <title><![CDATA[智能化工地在路桥隧道工程中的物资设备安全管理研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/033b5f3a-7adb-46ef-aba6-effff89c8531</link>    <description>
		<![CDATA[石 东 &lt;p&gt;以路桥隧道工程物资设备安全管理为研究核心，先剖析当前物资设备安全管理的现状与现存问题，系统梳理智 能化工地核心技术体系，分析其与路桥隧道工程的适配性及应用可行性，详细阐述智能技术在物资与设备安全管理中的 具体应用。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 76-78.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[石 东 &lt;p&gt;以路桥隧道工程物资设备安全管理为研究核心，先剖析当前物资设备安全管理的现状与现存问题，系统梳理智 能化工地核心技术体系，分析其与路桥隧道工程的适配性及应用可行性，详细阐述智能技术在物资与设备安全管理中的 具体应用。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 76-78.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[智能化工地在路桥隧道工程中的物资设备安全管理研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[石 东]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 76-78.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/033b5f3a-7adb-46ef-aba6-effff89c8531</prism:url>	<prism:startingPage>76</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/3123b909-1180-42b1-a9b5-6a6d351f171f?pageType=en">
    <title><![CDATA[地铁给排水施工中存在的问题及其防治措施]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/3123b909-1180-42b1-a9b5-6a6d351f171f</link>    <description>
		<![CDATA[姚 琎, 刘宸岩 &lt;p&gt;为提高地铁工程的施工水平，技术人员应综合各方面因素，科学确定给排水施工方案。基于此，从地铁给排水 系统的设计原则着手，着重分析了地铁给排水施工中存在的问题及其处理措施，以期为同类型项目提供参考与借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 79-81.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[姚 琎, 刘宸岩 &lt;p&gt;为提高地铁工程的施工水平，技术人员应综合各方面因素，科学确定给排水施工方案。基于此，从地铁给排水 系统的设计原则着手，着重分析了地铁给排水施工中存在的问题及其处理措施，以期为同类型项目提供参考与借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 79-81.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[地铁给排水施工中存在的问题及其防治措施]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[姚 琎, 刘宸岩]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 79-81.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/3123b909-1180-42b1-a9b5-6a6d351f171f</prism:url>	<prism:startingPage>79</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b180647a-18ee-4b55-a9f9-a372af098ed1?pageType=en">
    <title><![CDATA[BIM 技术在建筑工程施工管理中的应用]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b180647a-18ee-4b55-a9f9-a372af098ed1</link>    <description>
		<![CDATA[于江华 &lt;p&gt;随着建筑工程规模日益扩大与复杂化，传统施工管理模式在信息协同、进度控制与风险应对等方面正面临严峻 挑战。建筑信息模型（BIM）技术作为集成化数字工具，凭借其可视化、参数化与信息集成特性，为提升施工管理效率 提供了新的技术路径。基于此，探讨 BIM 技术在建筑工程施工管理中的具体应用方式与实践效果，重点分析 BIM 在施 工准备、过程控制与竣工验收等关键环节所发挥的作用，识别其在碰撞检测、进度模拟、资源协同等方面的技术优势， 并结合典型案例验证其实际成效。通过系统总结 BIM 技术对工程质量、安全、成本与进度的综合提升作用，以期为施 工企业优化管理模式、推进数字化转型提供参考，有效减少设计变更频次，提升现场作业协调性，并对工程质量与安全 管理产生积极影响。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 82-84.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[于江华 &lt;p&gt;随着建筑工程规模日益扩大与复杂化，传统施工管理模式在信息协同、进度控制与风险应对等方面正面临严峻 挑战。建筑信息模型（BIM）技术作为集成化数字工具，凭借其可视化、参数化与信息集成特性，为提升施工管理效率 提供了新的技术路径。基于此，探讨 BIM 技术在建筑工程施工管理中的具体应用方式与实践效果，重点分析 BIM 在施 工准备、过程控制与竣工验收等关键环节所发挥的作用，识别其在碰撞检测、进度模拟、资源协同等方面的技术优势， 并结合典型案例验证其实际成效。通过系统总结 BIM 技术对工程质量、安全、成本与进度的综合提升作用，以期为施 工企业优化管理模式、推进数字化转型提供参考，有效减少设计变更频次，提升现场作业协调性，并对工程质量与安全 管理产生积极影响。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 82-84.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[BIM 技术在建筑工程施工管理中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[于江华]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 82-84.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b180647a-18ee-4b55-a9f9-a372af098ed1</prism:url>	<prism:startingPage>82</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/5b71cf5d-01b8-42b2-972e-03c81547b6c8?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于CIM平台的桥梁检测数据集成处理与综合评估研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/5b71cf5d-01b8-42b2-972e-03c81547b6c8</link>    <description>
		<![CDATA[李 静, 年立辉, 郭红军, 胡易成 &lt;p&gt;以某 783.84 m 长的跨铁路桥梁为案例，系统研究了基于 CIM 平台的桥梁检测数据处理与综合评估方法。通过 剖析该桥梁多源异构的检测数据，构建了集数据集成、技术状况评估、承载能力评定与风险评估于一体的模型体系，实 现了桥梁状态的综合诊断与可视化预警。研究表明，CIM 平台可以有效解决了传统数据管理分散化、碎片化的问题，有 效融合桥梁基础属性、外观检测、无损检测及荷载试验数据，实现了数据的统一管理、深度分析、桥梁状态的精准诊断 与动态可视化预警。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 85-87.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李 静, 年立辉, 郭红军, 胡易成 &lt;p&gt;以某 783.84 m 长的跨铁路桥梁为案例，系统研究了基于 CIM 平台的桥梁检测数据处理与综合评估方法。通过 剖析该桥梁多源异构的检测数据，构建了集数据集成、技术状况评估、承载能力评定与风险评估于一体的模型体系，实 现了桥梁状态的综合诊断与可视化预警。研究表明，CIM 平台可以有效解决了传统数据管理分散化、碎片化的问题，有 效融合桥梁基础属性、外观检测、无损检测及荷载试验数据，实现了数据的统一管理、深度分析、桥梁状态的精准诊断 与动态可视化预警。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 85-87.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于CIM平台的桥梁检测数据集成处理与综合评估研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 静, 年立辉, 郭红军, 胡易成]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 85-87.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/5b71cf5d-01b8-42b2-972e-03c81547b6c8</prism:url>	<prism:startingPage>85</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/ac5b3419-448a-4743-856d-e021499e6ed5?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于GNSS-RTK的输电线路塔位地形图快速测绘及误差控制研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/ac5b3419-448a-4743-856d-e021499e6ed5</link>    <description>
		<![CDATA[刘海峰 &lt;p&gt;在电网建设向智能化、高效化发展的背景下，输电线路工程对地形图测绘的精度与效率提出了更高要求。以西 南地区某特高压输电线路工程为依托，系统研究 GNSS-RTK 技术在高精度地形测绘中的应用，重点构建多维度误差控制 体系，包括多路径效应抑制、电离层延迟改正、操作规范化管理等，使平面位置中误差和高程中误差控制满足输电线路 塔位地形图的精度要求。实践证明，该技术方案可提高作业效率 3～5 倍。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 88-90.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[刘海峰 &lt;p&gt;在电网建设向智能化、高效化发展的背景下，输电线路工程对地形图测绘的精度与效率提出了更高要求。以西 南地区某特高压输电线路工程为依托，系统研究 GNSS-RTK 技术在高精度地形测绘中的应用，重点构建多维度误差控制 体系，包括多路径效应抑制、电离层延迟改正、操作规范化管理等，使平面位置中误差和高程中误差控制满足输电线路 塔位地形图的精度要求。实践证明，该技术方案可提高作业效率 3～5 倍。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 88-90.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于GNSS-RTK的输电线路塔位地形图快速测绘及误差控制研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘海峰]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 88-90.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/ac5b3419-448a-4743-856d-e021499e6ed5</prism:url>	<prism:startingPage>88</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/825ccc99-1e57-4f11-99f7-bea16ef0b66f?pageType=en">
    <title><![CDATA[地质雷达隧道衬砌检测问题验证及处置]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/825ccc99-1e57-4f11-99f7-bea16ef0b66f</link>    <description>
		<![CDATA[王 豪 &lt;p&gt;探讨地质雷达在高铁隧道衬砌检测中常见问题的典型图像特征，分析影响地质雷达检测的主客观因素准确性的 关键因素，如隧道衬砌介质、隧道设计参数、隧道施工干扰、隧道里程标不精确、检测过程中干扰、检测数据主观分析 经验性。深入论述采用更换不同仪器比对及不同人员换手检测法、钻孔取芯结合内窥镜探孔法、敲击检测法、超声波检 测等多种方法对地质雷达检测异常图像进行现场验证的必要性与具体方法。针对验证后的不同类型缺陷问题，提出了处 置措施。强调地质雷达在隧道衬砌“检测 - 验证 - 处置”这一流程中的重要性，为提升衬砌工程质量评价的可靠性与处 置措施的有效性提供系统性的参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 91-94.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[王 豪 &lt;p&gt;探讨地质雷达在高铁隧道衬砌检测中常见问题的典型图像特征，分析影响地质雷达检测的主客观因素准确性的 关键因素，如隧道衬砌介质、隧道设计参数、隧道施工干扰、隧道里程标不精确、检测过程中干扰、检测数据主观分析 经验性。深入论述采用更换不同仪器比对及不同人员换手检测法、钻孔取芯结合内窥镜探孔法、敲击检测法、超声波检 测等多种方法对地质雷达检测异常图像进行现场验证的必要性与具体方法。针对验证后的不同类型缺陷问题，提出了处 置措施。强调地质雷达在隧道衬砌“检测 - 验证 - 处置”这一流程中的重要性，为提升衬砌工程质量评价的可靠性与处 置措施的有效性提供系统性的参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 91-94.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[地质雷达隧道衬砌检测问题验证及处置]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王 豪]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 91-94.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/825ccc99-1e57-4f11-99f7-bea16ef0b66f</prism:url>	<prism:startingPage>91</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/666da325-2696-46ce-a8ac-1e185d78cd60?pageType=en">
    <title><![CDATA[新建隧道下穿诱发既有隧道变形的半解析位移解]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/666da325-2696-46ce-a8ac-1e185d78cd60</link>    <description>
		<![CDATA[周伟平 &lt;p&gt;利用基于叠加原理的修正 Loganathan-Poulos 公式，建立了新隧道下穿既有隧道施工变形的半解析位移解。选 取杭州地铁 9 号线二期下穿一期既有隧道工程案例进行研究。结果表明，新旧隧道夹角的减小会增大既有隧道沉降槽宽度。该半解析位移解结果与实测数据吻合较好，为研究下穿新构筑物引起的既有隧道和地层变形提供了一种新的预测方法。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 95-97.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[周伟平 &lt;p&gt;利用基于叠加原理的修正 Loganathan-Poulos 公式，建立了新隧道下穿既有隧道施工变形的半解析位移解。选 取杭州地铁 9 号线二期下穿一期既有隧道工程案例进行研究。结果表明，新旧隧道夹角的减小会增大既有隧道沉降槽宽度。该半解析位移解结果与实测数据吻合较好，为研究下穿新构筑物引起的既有隧道和地层变形提供了一种新的预测方法。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 95-97.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[新建隧道下穿诱发既有隧道变形的半解析位移解]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[周伟平]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 95-97.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/666da325-2696-46ce-a8ac-1e185d78cd60</prism:url>	<prism:startingPage>95</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/929e342f-8ff5-4257-bd8b-f3b76e26c1ff?pageType=en">
    <title><![CDATA[绿色建筑施工过程中的节能减排技术与实施路径]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/929e342f-8ff5-4257-bd8b-f3b76e26c1ff</link>    <description>
		<![CDATA[刘亚梅 &lt;p&gt;以绿色建筑施工过程为研究对象，通过分析施工过程能耗分布特征与主要碳排放源，系统梳理低碳建材选用、设备节能改造等 5 大节能减排关键技术，并构建各技术对应的实施路径。研究表明，该技术与路径可有效降低施工阶段能耗与碳排放，为绿色建筑施工实践提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 98-100.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[刘亚梅 &lt;p&gt;以绿色建筑施工过程为研究对象，通过分析施工过程能耗分布特征与主要碳排放源，系统梳理低碳建材选用、设备节能改造等 5 大节能减排关键技术，并构建各技术对应的实施路径。研究表明，该技术与路径可有效降低施工阶段能耗与碳排放，为绿色建筑施工实践提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 98-100.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[绿色建筑施工过程中的节能减排技术与实施路径]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘亚梅]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 98-100.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/929e342f-8ff5-4257-bd8b-f3b76e26c1ff</prism:url>	<prism:startingPage>98</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/50553d9a-c569-45c6-830b-00f550f500f4?pageType=en">
    <title><![CDATA[装配式铝合金综合支吊架在数据中心机房中的应用分析]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/50553d9a-c569-45c6-830b-00f550f500f4</link>    <description>
		<![CDATA[董 丽, 张 翀 &lt;p&gt;传统综合支吊架主要以碳素钢为原材料，但碳素钢本身具有自重较大、现场运输安装不方便，抗腐蚀性能一般 等方面的劣势。考虑铝合金材料具有自重较轻、抗腐蚀性能优良、现场施工方便、易于回收等优点，提出了一种新型装 配式铝合金综合支吊架，并从力学性能、安装工艺等方面进行了分析。结果表明 ：和传统碳素钢综合支吊架相比，装配 式铝合金综合支吊架的承载能力更高、工艺更为环保、施工效率更高。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 101-103.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[董 丽, 张 翀 &lt;p&gt;传统综合支吊架主要以碳素钢为原材料，但碳素钢本身具有自重较大、现场运输安装不方便，抗腐蚀性能一般 等方面的劣势。考虑铝合金材料具有自重较轻、抗腐蚀性能优良、现场施工方便、易于回收等优点，提出了一种新型装 配式铝合金综合支吊架，并从力学性能、安装工艺等方面进行了分析。结果表明 ：和传统碳素钢综合支吊架相比，装配 式铝合金综合支吊架的承载能力更高、工艺更为环保、施工效率更高。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 101-103.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[装配式铝合金综合支吊架在数据中心机房中的应用分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[董 丽, 张 翀]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 101-103.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/50553d9a-c569-45c6-830b-00f550f500f4</prism:url>	<prism:startingPage>101</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/4878cb94-b6dc-4be7-abf8-718d8d4411b2?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于碳纤维布加固的混凝土梁受弯性能提升技术]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/4878cb94-b6dc-4be7-abf8-718d8d4411b2</link>    <description>
		<![CDATA[侯枫琳, 赵兰兰, 管玉皓, 符冠楠 &lt;p&gt;针对混凝土梁在长期荷载与环境作用下承载性能退化的问题，开展碳纤维布加固混凝土梁受弯性能提升的系统性研究。结果表明，CFRP 粘贴在受拉区可显著提高梁的极限承载力与延性，优化裂缝分布并改善破坏模式。进一步探讨纤维布层数与铺设方式的敏感性影响，提出基于加固效率与施工经济性的设计优化建议。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 104-106.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[侯枫琳, 赵兰兰, 管玉皓, 符冠楠 &lt;p&gt;针对混凝土梁在长期荷载与环境作用下承载性能退化的问题，开展碳纤维布加固混凝土梁受弯性能提升的系统性研究。结果表明，CFRP 粘贴在受拉区可显著提高梁的极限承载力与延性，优化裂缝分布并改善破坏模式。进一步探讨纤维布层数与铺设方式的敏感性影响，提出基于加固效率与施工经济性的设计优化建议。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 104-106.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于碳纤维布加固的混凝土梁受弯性能提升技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[侯枫琳, 赵兰兰, 管玉皓, 符冠楠]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 104-106.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/4878cb94-b6dc-4be7-abf8-718d8d4411b2</prism:url>	<prism:startingPage>104</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b3a338a6-5e71-4cd2-872f-f85be12f12ac?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于光纤传感器系统平台的抗震支吊架智能监测系统]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b3a338a6-5e71-4cd2-872f-f85be12f12ac</link>    <description>
		<![CDATA[张剑雄, 刘永平 &lt;p&gt;针对抗震支吊架监测多停留在理论实验阶段、现有装置安装难且成本高的问题，创新性引入分布式光纤传感技 术，设计了抗震支吊架智能监测系统。该系统含传感感知、数据传输、数据分析处理及监控预警 4 大子系统，依托光纤 布里渊散射特性，兼具精度高、抗干扰、体积小优势，对抗震支吊架在正常与地震两种状态下的关键指标进行监测。并在厦门市翔安污水处理厂四期工程中，成功进行监测试验，验证了系统有效性、便捷性与经济性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 107-109.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张剑雄, 刘永平 &lt;p&gt;针对抗震支吊架监测多停留在理论实验阶段、现有装置安装难且成本高的问题，创新性引入分布式光纤传感技 术，设计了抗震支吊架智能监测系统。该系统含传感感知、数据传输、数据分析处理及监控预警 4 大子系统，依托光纤 布里渊散射特性，兼具精度高、抗干扰、体积小优势，对抗震支吊架在正常与地震两种状态下的关键指标进行监测。并在厦门市翔安污水处理厂四期工程中，成功进行监测试验，验证了系统有效性、便捷性与经济性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 107-109.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于光纤传感器系统平台的抗震支吊架智能监测系统]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张剑雄, 刘永平]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 107-109.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b3a338a6-5e71-4cd2-872f-f85be12f12ac</prism:url>	<prism:startingPage>107</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/991c9637-788a-4e81-bbb1-957b7c9551a0?pageType=en">
    <title><![CDATA[地铁站点与周边市政道路衔接优化设计及交通疏解策略研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/991c9637-788a-4e81-bbb1-957b7c9551a0</link>    <description>
		<![CDATA[赵 江, 师万峰 &lt;p&gt;以地铁站与周边市政道路衔接为研究对象，从出入口和道路衔接不通畅、交通拥堵、行人过街设施缺乏等方 面，对衔接改善设计方案及交通疏导方法进行论述。从出入口与道路衔接、公交接驳、行人过街设施 3 个方面提出衔接 优化设计方案，提升乘客出行便捷性与安全性。针对施工期和运营期的特点，提出分阶段的交通组织、公交接驳优化、 智能交通系统应用等方案，改善站点附近交通拥堵状况，提升公共交通运行速度。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 110-112.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[赵 江, 师万峰 &lt;p&gt;以地铁站与周边市政道路衔接为研究对象，从出入口和道路衔接不通畅、交通拥堵、行人过街设施缺乏等方 面，对衔接改善设计方案及交通疏导方法进行论述。从出入口与道路衔接、公交接驳、行人过街设施 3 个方面提出衔接 优化设计方案，提升乘客出行便捷性与安全性。针对施工期和运营期的特点，提出分阶段的交通组织、公交接驳优化、 智能交通系统应用等方案，改善站点附近交通拥堵状况，提升公共交通运行速度。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 110-112.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[地铁站点与周边市政道路衔接优化设计及交通疏解策略研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[赵 江, 师万峰]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 110-112.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/991c9637-788a-4e81-bbb1-957b7c9551a0</prism:url>	<prism:startingPage>110</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/7d038e42-2dcb-463e-b3e1-249326da1770?pageType=en">
    <title><![CDATA[电气工程中的防雷接地系统施工技术研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/7d038e42-2dcb-463e-b3e1-249326da1770</link>    <description>
		<![CDATA[郑启超 &lt;p&gt;研究建筑电气工程中的防雷接地系统施工技术，有助于提高建筑电气工程中的防雷接地系统施工的质量，保障 建筑电气工程中电力设备的安全。分析建筑防雷接地系统主要组成，详细介绍每个系统组成部件的具体功能。分析建筑 电气工程中的防雷接地系统施工准备、接地引下线施工、接闪器安装、总等电位连接、接地装置安装等施工要点。以贵 州融创九宸府一期项目为例，分析建筑电气工程中的防雷接地系统应用流程及应用效果。案例分析结果表明 ：应用该系 统后，建筑四周测量点的电阻值均在行业标准内，有效分流雷击电流，保障建筑电气工程中电力设备安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 113-115.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[郑启超 &lt;p&gt;研究建筑电气工程中的防雷接地系统施工技术，有助于提高建筑电气工程中的防雷接地系统施工的质量，保障 建筑电气工程中电力设备的安全。分析建筑防雷接地系统主要组成，详细介绍每个系统组成部件的具体功能。分析建筑 电气工程中的防雷接地系统施工准备、接地引下线施工、接闪器安装、总等电位连接、接地装置安装等施工要点。以贵 州融创九宸府一期项目为例，分析建筑电气工程中的防雷接地系统应用流程及应用效果。案例分析结果表明 ：应用该系 统后，建筑四周测量点的电阻值均在行业标准内，有效分流雷击电流，保障建筑电气工程中电力设备安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 113-115.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[电气工程中的防雷接地系统施工技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[郑启超]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 113-115.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/7d038e42-2dcb-463e-b3e1-249326da1770</prism:url>	<prism:startingPage>113</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/105dd99d-0283-4fe2-abcf-a492e5b76345?pageType=en">
    <title><![CDATA[城市更新视角下老旧小区改造的适老化与适幼化设计策略]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/105dd99d-0283-4fe2-abcf-a492e5b76345</link>    <description>
		<![CDATA[孔祥英 &lt;p&gt;从推进城市更新的角度，针对老旧小区改造提出民生优先、空间整合、安全韧性与省级统筹的基本原则。采用 整合利用闲置空间、打造复合型空间活动场景、完善安全保障体系、建立过程服务体系等措施，通过多元化路径为小区 改造提供资金支撑，以期提高老旧小区的宜居性与舒适性，满足适老化与适幼化的使用需求。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 116-118.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[孔祥英 &lt;p&gt;从推进城市更新的角度，针对老旧小区改造提出民生优先、空间整合、安全韧性与省级统筹的基本原则。采用 整合利用闲置空间、打造复合型空间活动场景、完善安全保障体系、建立过程服务体系等措施，通过多元化路径为小区 改造提供资金支撑，以期提高老旧小区的宜居性与舒适性，满足适老化与适幼化的使用需求。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 116-118.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[城市更新视角下老旧小区改造的适老化与适幼化设计策略]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[孔祥英]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 116-118.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/105dd99d-0283-4fe2-abcf-a492e5b76345</prism:url>	<prism:startingPage>116</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/b18ad0c4-7170-4e40-a681-f1a059322174?pageType=en">
    <title><![CDATA[BIM模型碰撞检查在建筑工程施工阶段的应用研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b18ad0c4-7170-4e40-a681-f1a059322174</link>    <description>
		<![CDATA[边天宇 &lt;p&gt;为解决建筑工程施工中多专业设计冲突导致的返工、浪费与工期延误等问题，以中交未来科创城项目为例，对 BIM 碰撞检查技术的应用展开研究。通过建立多专业集成模型、实施碰撞检测与管线综合优化，在施工过程中实现了对 机电与土建专业间冲突的精准识别与协同处理。从而成功消除逾万处碰撞点，显著减少返工损失与工期延误，有效提升 了工程品质与协同效率。验证了 BIM 碰撞检查在推动施工管理智能化、实现精益建造方面的技术价值，为类似大型工 程项目提供了参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 119-121.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[边天宇 &lt;p&gt;为解决建筑工程施工中多专业设计冲突导致的返工、浪费与工期延误等问题，以中交未来科创城项目为例，对 BIM 碰撞检查技术的应用展开研究。通过建立多专业集成模型、实施碰撞检测与管线综合优化，在施工过程中实现了对 机电与土建专业间冲突的精准识别与协同处理。从而成功消除逾万处碰撞点，显著减少返工损失与工期延误，有效提升 了工程品质与协同效率。验证了 BIM 碰撞检查在推动施工管理智能化、实现精益建造方面的技术价值，为类似大型工 程项目提供了参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 119-121.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[BIM模型碰撞检查在建筑工程施工阶段的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[边天宇]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 119-121.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/b18ad0c4-7170-4e40-a681-f1a059322174</prism:url>	<prism:startingPage>119</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/5c1b1e40-299f-4dd3-8bc6-7a1a6ab58e45?pageType=en">
    <title><![CDATA[市域快线接触网智能建造运维一体化应用技术研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/5c1b1e40-299f-4dd3-8bc6-7a1a6ab58e45</link>    <description>
		<![CDATA[刘佳盼 &lt;p&gt;针对市域快线接触网立柱传统建造模式存在的效率低、精度差、安全隐患多、运维检修效率低等问题，从接触网施工、运行及维护出发，系统研究了智能建造技术在接触网立柱施工中的应用。通过 BIM 技术驱动的设计优化、智 能测量与定位技术、自动化预制与装配式施工、智能机器人运维与健康监测等创新手段，构建了涵盖设计、预制、施工、运维全生命周期的智能建造体系。该技术体系有效提升了立柱施工精度与效率，降低了运维成本，为市域快线建设 提供了智能化解决方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 122-125.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[刘佳盼 &lt;p&gt;针对市域快线接触网立柱传统建造模式存在的效率低、精度差、安全隐患多、运维检修效率低等问题，从接触网施工、运行及维护出发，系统研究了智能建造技术在接触网立柱施工中的应用。通过 BIM 技术驱动的设计优化、智 能测量与定位技术、自动化预制与装配式施工、智能机器人运维与健康监测等创新手段，构建了涵盖设计、预制、施工、运维全生命周期的智能建造体系。该技术体系有效提升了立柱施工精度与效率，降低了运维成本，为市域快线建设 提供了智能化解决方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 122-125.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[市域快线接触网智能建造运维一体化应用技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘佳盼]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 122-125.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/5c1b1e40-299f-4dd3-8bc6-7a1a6ab58e45</prism:url>	<prism:startingPage>122</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="http://www.znjzygcjx.com/article/id/67869509-61fd-4112-bf39-8eb1ade15e92?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于虚拟现实技术的建筑设计方法研究]]></title>
    <link>http://www.znjzygcjx.com/article/id/67869509-61fd-4112-bf39-8eb1ade15e92</link>    <description>
		<![CDATA[谢卫徐 &lt;p&gt;探索一种基于虚拟现实技术的建筑设计新方法，以提升用户沉浸体验与交互效率。采用 3D 建模与 MediaPipe 动作捕捉技术相结合的方式，构建无需穿戴硬件设备，仅依赖电脑摄像头即可实现人体姿态识别的交互式虚拟现实系 统。通过自然动作控制虚拟角色在建筑场景中漫游，系统可实时反馈图像与交互信息，增强沉浸感与趣味性。实验结果 表明，该方法具备良好的画面流畅性和交互准确性，能有效适应建筑场景的复杂性。以期为建筑设计提供低成本、高效 率、可沉浸交互的新路径。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 126-128.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[谢卫徐 &lt;p&gt;探索一种基于虚拟现实技术的建筑设计新方法，以提升用户沉浸体验与交互效率。采用 3D 建模与 MediaPipe 动作捕捉技术相结合的方式，构建无需穿戴硬件设备，仅依赖电脑摄像头即可实现人体姿态识别的交互式虚拟现实系 统。通过自然动作控制虚拟角色在建筑场景中漫游，系统可实时反馈图像与交互信息，增强沉浸感与趣味性。实验结果 表明，该方法具备良好的画面流畅性和交互准确性，能有效适应建筑场景的复杂性。以期为建筑设计提供低成本、高效 率、可沉浸交互的新路径。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 126-128.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[基于虚拟现实技术的建筑设计方法研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[谢卫徐]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
    <dc:rights>Personal use only, all commercial or other reuse prohibited</dc:rights>
    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(1): 126-128.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>1</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>http://www.znjzygcjx.com/article/id/67869509-61fd-4112-bf39-8eb1ade15e92</prism:url>	<prism:startingPage>126</prism:startingPage>
  </item>
  </rdf:RDF>
