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    <title>智能建筑与工程机械</title>
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    <description>Intelligent Building and Construction Machinery</description>
    <dc:creator>znjzygcjx@163.com</dc:creator>
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    <title><![CDATA[复杂造型高层建筑屋面构架层关键施工技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/68567ee5-1162-4cfc-b1c8-826b937a313b</link>    <description>
		<![CDATA[刘 骞 &lt;p&gt;以某安置房小区复杂造型高层建筑屋面构架层施工为研究对象，通过方案比选与专家咨询确定施工方案。结合专业软件计算验算，设计 6.5 m 和 9.9 m 两种悬挑支撑体系，详细制定预埋件安装、工字钢架设等关键工序施工方法， 并完成悬挑主梁的各项力学验算。梳理适配该工程的构架层悬挑支撑体系设计方案与全套关键施工工艺，以期为同类房 建工程构架层施工提供技术参考，解决构架层大跨度、大悬挑构件施工的技术难题。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 1-3.]]>
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		<![CDATA[刘 骞 &lt;p&gt;以某安置房小区复杂造型高层建筑屋面构架层施工为研究对象，通过方案比选与专家咨询确定施工方案。结合专业软件计算验算，设计 6.5 m 和 9.9 m 两种悬挑支撑体系，详细制定预埋件安装、工字钢架设等关键工序施工方法， 并完成悬挑主梁的各项力学验算。梳理适配该工程的构架层悬挑支撑体系设计方案与全套关键施工工艺，以期为同类房 建工程构架层施工提供技术参考，解决构架层大跨度、大悬挑构件施工的技术难题。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 1-3.]]>
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    <dc:title><![CDATA[复杂造型高层建筑屋面构架层关键施工技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘 骞]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 1-3.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/0de835bc-8599-4d52-9bad-8643ddcbb6ff?pageType=en">
    <title><![CDATA[复杂条件下大跨径特大桥设计关键技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0de835bc-8599-4d52-9bad-8643ddcbb6ff</link>    <description>
		<![CDATA[朱许豪, 郭斌强 &lt;p&gt;以杭绍甬高速曹娥江特大桥为案例，针对复杂建设条件下大跨径特大桥设计的关键技术，结合建设条件系统阐 述了桥型方案比选、结构设计及施工方法等核心技术。通过多种桥型的综合比选 , 最终采用 (50.6+78+188+78+50.6) m 波形钢腹板连续刚构方案。在结构设计方面，通过合理桥跨布置减小钢 - 混结合面剪力，顶板采用 Twin-PBL 连接件、 底板采用外包式连接，确保了结合面的可靠性 ；预应力体系采用体内体外混合配束，有效提升了抗剪承载力。施工方法 采用异步挂篮浇筑法 , 将工作面扩展至 3 个，显著缩短工期。在隔板、内衬等关键部位采用微膨胀聚丙烯腈纤维混凝土， 并设置橡胶圈避免施工期裂缝 , 有效改善了桥梁耐久性。工程实践表明，该设计方案结构合理、施工高效、耐久性好， 为复杂条件下大跨径桥梁建设提供了技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 4-6.]]>
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		<![CDATA[朱许豪, 郭斌强 &lt;p&gt;以杭绍甬高速曹娥江特大桥为案例，针对复杂建设条件下大跨径特大桥设计的关键技术，结合建设条件系统阐 述了桥型方案比选、结构设计及施工方法等核心技术。通过多种桥型的综合比选 , 最终采用 (50.6+78+188+78+50.6) m 波形钢腹板连续刚构方案。在结构设计方面，通过合理桥跨布置减小钢 - 混结合面剪力，顶板采用 Twin-PBL 连接件、 底板采用外包式连接，确保了结合面的可靠性 ；预应力体系采用体内体外混合配束，有效提升了抗剪承载力。施工方法 采用异步挂篮浇筑法 , 将工作面扩展至 3 个，显著缩短工期。在隔板、内衬等关键部位采用微膨胀聚丙烯腈纤维混凝土， 并设置橡胶圈避免施工期裂缝 , 有效改善了桥梁耐久性。工程实践表明，该设计方案结构合理、施工高效、耐久性好， 为复杂条件下大跨径桥梁建设提供了技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 4-6.]]>
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    <dc:title><![CDATA[复杂条件下大跨径特大桥设计关键技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[朱许豪, 郭斌强]]></dc:creator>
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    <dc:type>article</dc:type>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/954aa84b-6188-4d93-a77b-01f996156708?pageType=en">
    <title><![CDATA[桥梁支架现浇梁施工中模板体系变形控制及混凝土裂缝防治技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/954aa84b-6188-4d93-a77b-01f996156708</link>    <description>
		<![CDATA[时培强 &lt;p&gt;为有效控制桥梁模板结构的变形与开裂，强化施工管理，系统开展桥梁支架现浇梁施工中模板体系变形控制及 混凝土裂缝防治技术研究。采用 Q345 型钢管构建桥梁支架现浇梁施工中的盘扣式模板支撑体系 ；通过实施结构动态监 测，实现模板体系变形精准控制。设计 C50 强度等级混凝土，结合工程实际需求开展现浇施工配合比优化设计 ；通过混 凝土内外温差监测与梯度控制，进行混凝土的裂缝防治。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 7-9.]]>
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		<![CDATA[时培强 &lt;p&gt;为有效控制桥梁模板结构的变形与开裂，强化施工管理，系统开展桥梁支架现浇梁施工中模板体系变形控制及 混凝土裂缝防治技术研究。采用 Q345 型钢管构建桥梁支架现浇梁施工中的盘扣式模板支撑体系 ；通过实施结构动态监 测，实现模板体系变形精准控制。设计 C50 强度等级混凝土，结合工程实际需求开展现浇施工配合比优化设计 ；通过混 凝土内外温差监测与梯度控制，进行混凝土的裂缝防治。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 7-9.]]>
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    <dc:title><![CDATA[桥梁支架现浇梁施工中模板体系变形控制及混凝土裂缝防治技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[时培强]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 7-9.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/39496dd9-6d09-432d-8474-c25b66cbecb0?pageType=en">
    <title><![CDATA[地铁盾构下穿敏感框架桥结构施工参数优化与风险控制关键技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/39496dd9-6d09-432d-8474-c25b66cbecb0</link>    <description>
		<![CDATA[马大兴 &lt;p&gt;以沈阳地铁三号线下穿沈山线铁路框构桥施工为研究实例，深入探究盾构法下穿敏感框架桥结构关键施工技术 与参数优化策略。针对三级风险源施工中地面沉降控制、桥桩下方土体稳定等核心难题，系统梳理了下穿前准备、施工 方法优化、监控量测实施及专项控制措施等全流程技术体系。该技术体系经工程实践验证可行，可为同类工程项目投标 报价、施工组织设计及风险防控提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 10-12.]]>
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		<![CDATA[马大兴 &lt;p&gt;以沈阳地铁三号线下穿沈山线铁路框构桥施工为研究实例，深入探究盾构法下穿敏感框架桥结构关键施工技术 与参数优化策略。针对三级风险源施工中地面沉降控制、桥桩下方土体稳定等核心难题，系统梳理了下穿前准备、施工 方法优化、监控量测实施及专项控制措施等全流程技术体系。该技术体系经工程实践验证可行，可为同类工程项目投标 报价、施工组织设计及风险防控提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 10-12.]]>
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    <dc:title><![CDATA[地铁盾构下穿敏感框架桥结构施工参数优化与风险控制关键技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[马大兴]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 10-12.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/54c3caa0-2530-44c8-8b63-751466be7d1c?pageType=en">
    <title><![CDATA[转体桥梁滑道系统安装精度对转体稳定性的影响研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/54c3caa0-2530-44c8-8b63-751466be7d1c</link>    <description>
		<![CDATA[宋俊助 &lt;p&gt;转体桥梁滑道系统是转体施工的核心承载结构，其安装精度直接决定转体稳定性。针对滑道面平整度偏差、骨 架定位偏移等精度问题，提出一套涵盖精准定位、平整铺设、接触面处理、动态监测及构件加固的施工优化方法。以转 体质量 9500 t，转体角度 45°的黄泥沟特大桥为例，应用后滑道安装精度显著提升，牵引力波动幅度由优化前的 ±22kN 降至 ±5 kN 以内，梁体就位偏差由 18 mm 降至 4 mm，实现了毫米级精准就位，验证了方法的有效性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 13-15.]]>
	</description>
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		<![CDATA[宋俊助 &lt;p&gt;转体桥梁滑道系统是转体施工的核心承载结构，其安装精度直接决定转体稳定性。针对滑道面平整度偏差、骨 架定位偏移等精度问题，提出一套涵盖精准定位、平整铺设、接触面处理、动态监测及构件加固的施工优化方法。以转 体质量 9500 t，转体角度 45°的黄泥沟特大桥为例，应用后滑道安装精度显著提升，牵引力波动幅度由优化前的 ±22kN 降至 ±5 kN 以内，梁体就位偏差由 18 mm 降至 4 mm，实现了毫米级精准就位，验证了方法的有效性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 13-15.]]>
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    <dc:title><![CDATA[转体桥梁滑道系统安装精度对转体稳定性的影响研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[宋俊助]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 13-15.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/c1743045-3800-4564-b2fa-a47de1376e52?pageType=en">
    <title><![CDATA[高速铁路硬岩无仰拱隧道中心水沟“零”超耗施工技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c1743045-3800-4564-b2fa-a47de1376e52</link>    <description>
		<![CDATA[张 飞 &lt;p&gt;基于现有工装设备和开挖工艺，提出独创的机械“切割 + 破碎”的硬岩无仰拱隧道中心水沟开挖方法，按设计 要求精准开挖中心水沟几何尺寸，提高开挖效率，实现硬岩无仰拱隧道中心水沟“零”超耗施工。投入移动式中心水沟 模板台车，实现了中心水沟快速施工，为高速铁路硬岩中心水沟快速、绿色施工提供宝贵经验。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 16-18.]]>
	</description>
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		<![CDATA[张 飞 &lt;p&gt;基于现有工装设备和开挖工艺，提出独创的机械“切割 + 破碎”的硬岩无仰拱隧道中心水沟开挖方法，按设计 要求精准开挖中心水沟几何尺寸，提高开挖效率，实现硬岩无仰拱隧道中心水沟“零”超耗施工。投入移动式中心水沟 模板台车，实现了中心水沟快速施工，为高速铁路硬岩中心水沟快速、绿色施工提供宝贵经验。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 16-18.]]>
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    <dc:title><![CDATA[高速铁路硬岩无仰拱隧道中心水沟“零”超耗施工技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张 飞]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 16-18.</dc:source>
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    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/a1966abd-9845-47da-aa67-c0c5eeaa51d6?pageType=en">
    <title><![CDATA[跨高速公路混凝土连续梁施工温控措施对裂缝风险的影响研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/a1966abd-9845-47da-aa67-c0c5eeaa51d6</link>    <description>
		<![CDATA[韩 亮 &lt;p&gt;跨高速混凝土连续梁施工遭遇复杂地质与环境条件，温度应力易致裂缝风险，从而威胁结构安全性。围绕原材 料优化、配合比设计、施工过程控制及养护强化搭建全流程温控技术体系，多环节协同控制温度应力。实践表明，该体系有效防控裂缝萌生，保障跨高速混凝土连续梁结构完整性与长期稳定性，为同类工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 19-21.]]>
	</description>
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		<![CDATA[韩 亮 &lt;p&gt;跨高速混凝土连续梁施工遭遇复杂地质与环境条件，温度应力易致裂缝风险，从而威胁结构安全性。围绕原材 料优化、配合比设计、施工过程控制及养护强化搭建全流程温控技术体系，多环节协同控制温度应力。实践表明，该体系有效防控裂缝萌生，保障跨高速混凝土连续梁结构完整性与长期稳定性，为同类工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 19-21.]]>
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    <dc:title><![CDATA[跨高速公路混凝土连续梁施工温控措施对裂缝风险的影响研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[韩 亮]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/27dfc092-61b4-40e8-b0db-6566ab2e6324?pageType=en">
    <title><![CDATA[混凝土模卡砌块预制墙在新建学校建筑中的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/27dfc092-61b4-40e8-b0db-6566ab2e6324</link>    <description>
		<![CDATA[何 威 &lt;p&gt;以虹口区 161 街坊新建学校项目为例，针对混凝土模卡砌块预制墙在应用中面临的单构件质量大吊装难、全 过程防开裂及成型质量要求高、与主体结构衔接质量控制复杂等难题，探究混凝土模卡砌块预制墙专项施工技术与优化 措施。在吊装施工方面，通过选用匹配塔机与专用钢扁担吊具，结合激光测量与可调斜撑微调工艺，解决重构件精准就 位问题。在质量控制方面，构建从工厂生产、直立堆放、表面拉毛处理到现场管线精准开槽修补的防裂方案。在节点连 接方面，创新采用预埋接驳器连接、转角企口防水及构造柱同步浇筑工艺，有效规避渗漏与结构失稳风险。工程实践表 明，混凝土模卡砌块预制墙技术运用能够提升建筑外围护结构的热工性能及整体性，以期为同类工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 22-24.]]>
	</description>
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		<![CDATA[何 威 &lt;p&gt;以虹口区 161 街坊新建学校项目为例，针对混凝土模卡砌块预制墙在应用中面临的单构件质量大吊装难、全 过程防开裂及成型质量要求高、与主体结构衔接质量控制复杂等难题，探究混凝土模卡砌块预制墙专项施工技术与优化 措施。在吊装施工方面，通过选用匹配塔机与专用钢扁担吊具，结合激光测量与可调斜撑微调工艺，解决重构件精准就 位问题。在质量控制方面，构建从工厂生产、直立堆放、表面拉毛处理到现场管线精准开槽修补的防裂方案。在节点连 接方面，创新采用预埋接驳器连接、转角企口防水及构造柱同步浇筑工艺，有效规避渗漏与结构失稳风险。工程实践表 明，混凝土模卡砌块预制墙技术运用能够提升建筑外围护结构的热工性能及整体性，以期为同类工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 22-24.]]>
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    <dc:title><![CDATA[混凝土模卡砌块预制墙在新建学校建筑中的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[何 威]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 22-24.</dc:source>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/ef467e87-f8a1-4a51-b2ce-7cdc8c6d805c?pageType=en">
    <title><![CDATA[预留井套分类封堵板法降水井封堵技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ef467e87-f8a1-4a51-b2ce-7cdc8c6d805c</link>    <description>
		<![CDATA[黄孝玉辰 &lt;p&gt;长江三角洲等沿江漫滩区域地下水位高、回升速度快、动水压力大，深基坑降水井封堵作业面临严峻挑战。传 统封井工艺难以满足工程质量与安全要求。通过预埋双重止水井套、按降水流量分类封堵、优化施工流程等创新措施， 有效解决了高水位区域降水井封堵的渗漏难题。结合工程实例验证，该工法封井成功率达 100%，在确保施工质量与安 全的同时，显著降低了工程成本，压缩了施工工期，具有较好的经济效益与社会效益，可为类似工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 25-27.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[黄孝玉辰 &lt;p&gt;长江三角洲等沿江漫滩区域地下水位高、回升速度快、动水压力大，深基坑降水井封堵作业面临严峻挑战。传 统封井工艺难以满足工程质量与安全要求。通过预埋双重止水井套、按降水流量分类封堵、优化施工流程等创新措施， 有效解决了高水位区域降水井封堵的渗漏难题。结合工程实例验证，该工法封井成功率达 100%，在确保施工质量与安 全的同时，显著降低了工程成本，压缩了施工工期，具有较好的经济效益与社会效益，可为类似工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 25-27.]]>
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    <dc:title><![CDATA[预留井套分类封堵板法降水井封堵技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[黄孝玉辰]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/73bae0ec-ac5e-47f3-991f-44a6fb4a378a?pageType=en">
    <title><![CDATA[悬臂式挡土墙偏移成因分析与纠偏加固技术综合研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/73bae0ec-ac5e-47f3-991f-44a6fb4a378a</link>    <description>
		<![CDATA[李 鹏 &lt;p&gt;受设计、施工、环境及使用荷载等多因素影响，挡土墙常出现前倾、后仰、平移及扭转等偏移病害，严重时可 能引发失稳破坏。基于此，系统探讨悬臂式挡土墙的偏移成因，并重点研究与对比分析各类纠偏加固技术的原理、适用 条件、施工要点及优缺点。对悬臂式挡土墙的常见偏移类型与内在机理进行剖析，从“治本”与“治标”相结合的角 度，详细论述包括地基加固、卸荷减载、预应力锚固、微型桩加固、顶撑（拉）纠偏及综合治理等在内的关键技术。通 过工程决策逻辑的梳理，提出一套基于病害诊断、技术经济比选与风险控制的纠偏方案选择方法论，结合典型工程病害 特征与技术适配性分析，进一步明确不同偏移类型的最优技术组合模式，以期为同类工程的病害治理提供更具针对性的 理论参考与实践指导。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 28-30.]]>
	</description>
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		<![CDATA[李 鹏 &lt;p&gt;受设计、施工、环境及使用荷载等多因素影响，挡土墙常出现前倾、后仰、平移及扭转等偏移病害，严重时可 能引发失稳破坏。基于此，系统探讨悬臂式挡土墙的偏移成因，并重点研究与对比分析各类纠偏加固技术的原理、适用 条件、施工要点及优缺点。对悬臂式挡土墙的常见偏移类型与内在机理进行剖析，从“治本”与“治标”相结合的角 度，详细论述包括地基加固、卸荷减载、预应力锚固、微型桩加固、顶撑（拉）纠偏及综合治理等在内的关键技术。通 过工程决策逻辑的梳理，提出一套基于病害诊断、技术经济比选与风险控制的纠偏方案选择方法论，结合典型工程病害 特征与技术适配性分析，进一步明确不同偏移类型的最优技术组合模式，以期为同类工程的病害治理提供更具针对性的 理论参考与实践指导。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 28-30.]]>
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    <dc:title><![CDATA[悬臂式挡土墙偏移成因分析与纠偏加固技术综合研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 鹏]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 28-30.</dc:source>
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    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/e5ca79cf-e07d-4f1b-a437-b390a21f8427?pageType=en">
    <title><![CDATA[土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/e5ca79cf-e07d-4f1b-a437-b390a21f8427</link>    <description>
		<![CDATA[王嘉博 &lt;p&gt;以某大型商业综合体项目为例，针对其地下室大体积混凝土结构施工全过程开展系统性分析，着重探讨从原材 料优选、配合比设计到混凝土浇筑、振捣、运输和养护等关键工艺环节的技术要点与质量控制措施。结合现代施工管理 理念，对施工过程中温度监控、裂缝防治、施工缝与后浇带处理等核心控制点进行深入阐述，通过综合运用精细化施工 技术和科学化管理手段，提升大体积混凝土结构整体性、密实性和抗裂性能，从而为同类工程施工实践提供有参考价值 的技术路径和管理经验。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 31-33.]]>
	</description>
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		<![CDATA[王嘉博 &lt;p&gt;以某大型商业综合体项目为例，针对其地下室大体积混凝土结构施工全过程开展系统性分析，着重探讨从原材 料优选、配合比设计到混凝土浇筑、振捣、运输和养护等关键工艺环节的技术要点与质量控制措施。结合现代施工管理 理念，对施工过程中温度监控、裂缝防治、施工缝与后浇带处理等核心控制点进行深入阐述，通过综合运用精细化施工 技术和科学化管理手段，提升大体积混凝土结构整体性、密实性和抗裂性能，从而为同类工程施工实践提供有参考价值 的技术路径和管理经验。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 31-33.]]>
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    <dc:title><![CDATA[土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王嘉博]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/96a17f22-4f1b-4221-8e3c-d1c60fbb185e?pageType=en">
    <title><![CDATA[跨高速公路大跨径钢梁桥安装临时支墩设计与分段吊装施工技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/96a17f22-4f1b-4221-8e3c-d1c60fbb185e</link>    <description>
		<![CDATA[徐道瑞 &lt;p&gt;针对跨高速公路大跨径钢梁桥安装的施工难点，开展了系统性的施工技术研究。聚焦于临时支墩结构体系的 优化设计、基于结构力学与交通导改的分段吊装时序规划，以及全过程安全质量控制体系的建立。通过有限元软件 MIDAS 对临时支墩进行仿真分析，确保了其承载力与稳定性。通过精细化分段与吊装工况模拟，解决了跨线作业的难 题 ；通过焊接变形控制与测量监控，保障了成桥线形与内力状态符合设计要求。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 34-36.]]>
	</description>
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		<![CDATA[徐道瑞 &lt;p&gt;针对跨高速公路大跨径钢梁桥安装的施工难点，开展了系统性的施工技术研究。聚焦于临时支墩结构体系的 优化设计、基于结构力学与交通导改的分段吊装时序规划，以及全过程安全质量控制体系的建立。通过有限元软件 MIDAS 对临时支墩进行仿真分析，确保了其承载力与稳定性。通过精细化分段与吊装工况模拟，解决了跨线作业的难 题 ；通过焊接变形控制与测量监控，保障了成桥线形与内力状态符合设计要求。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 34-36.]]>
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    <dc:title><![CDATA[跨高速公路大跨径钢梁桥安装临时支墩设计与分段吊装施工技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐道瑞]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 34-36.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/1da93c4a-39c9-4682-976a-242b285850ec?pageType=en">
    <title><![CDATA[严寒地区铁路涵洞抗冻胀施工与耐久性安全控制研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/1da93c4a-39c9-4682-976a-242b285850ec</link>    <description>
		<![CDATA[杨凤龙 &lt;p&gt;在严寒地区，冻融循环作用长期侵蚀铁路涵洞结构，易引发冻胀开裂、涵身变形等病害，显著降低结构耐久性 与服役安全性，直接威胁铁路运输的畅通与稳定，成为寒区铁路工程建设与运维的核心痛点。基于此，为保障严寒地区 铁路涵洞长期服役性能，聚焦涵洞冻胀破坏与耐久性衰减核心问题，系统开展相关机理剖析、影响因素识别及控制技术 体系构建研究。厘清严寒地区铁路涵洞冻胀与耐久性劣化的核心症结，为抗冻胀施工提供技术参考，并进一步提升涵洞 结构抗冻胀能力与耐久性水平，从而保障寒区铁路工程建设质量、降低运维成本、延长结构使用寿命。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 37-39.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[杨凤龙 &lt;p&gt;在严寒地区，冻融循环作用长期侵蚀铁路涵洞结构，易引发冻胀开裂、涵身变形等病害，显著降低结构耐久性 与服役安全性，直接威胁铁路运输的畅通与稳定，成为寒区铁路工程建设与运维的核心痛点。基于此，为保障严寒地区 铁路涵洞长期服役性能，聚焦涵洞冻胀破坏与耐久性衰减核心问题，系统开展相关机理剖析、影响因素识别及控制技术 体系构建研究。厘清严寒地区铁路涵洞冻胀与耐久性劣化的核心症结，为抗冻胀施工提供技术参考，并进一步提升涵洞 结构抗冻胀能力与耐久性水平，从而保障寒区铁路工程建设质量、降低运维成本、延长结构使用寿命。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 37-39.]]>
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    <dc:title><![CDATA[严寒地区铁路涵洞抗冻胀施工与耐久性安全控制研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[杨凤龙]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 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>
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  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/48e50a21-252a-49c9-b577-b477e3e86e91?pageType=en">
    <title><![CDATA[钢管混凝土支架拐角型底角套管变形破坏与优化分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/48e50a21-252a-49c9-b577-b477e3e86e91</link>    <description>
		<![CDATA[张洪伟, 吕顺章, 吴京山, 曹飞扬, 吴学岩, 邱卫华 &lt;p&gt;为解决钢管混凝土支架底角变形破坏难题，以新东翼皮带巷和主斜井为工程背景，对钢管混凝土支架拐角型底 角套管进行优化，将普通型底角套管依次优化为背部强化型套管、整体铸钢型套管、双侧强化型套管，得出底角套管更 优方案。分析了不同底角套管在工程应用中的变形破坏特征及原因，得到底角破坏主要是由于拐角应力集中所致，表现 为套管焊缝或端口开裂。采用有限元软件对不同底角套管进行模拟分析，模拟结果表明 ：双侧强化型套管可有效解决拐 角应力集中导致的开裂问题，防止底角套管发生破坏。将双侧强化型套管应用于主斜井，支架和底角套管使用期间无明 显变形，巷道支护效果良好。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 40-43.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张洪伟, 吕顺章, 吴京山, 曹飞扬, 吴学岩, 邱卫华 &lt;p&gt;为解决钢管混凝土支架底角变形破坏难题，以新东翼皮带巷和主斜井为工程背景，对钢管混凝土支架拐角型底 角套管进行优化，将普通型底角套管依次优化为背部强化型套管、整体铸钢型套管、双侧强化型套管，得出底角套管更 优方案。分析了不同底角套管在工程应用中的变形破坏特征及原因，得到底角破坏主要是由于拐角应力集中所致，表现 为套管焊缝或端口开裂。采用有限元软件对不同底角套管进行模拟分析，模拟结果表明 ：双侧强化型套管可有效解决拐 角应力集中导致的开裂问题，防止底角套管发生破坏。将双侧强化型套管应用于主斜井，支架和底角套管使用期间无明 显变形，巷道支护效果良好。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 40-43.]]>
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    <dc:title><![CDATA[钢管混凝土支架拐角型底角套管变形破坏与优化分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张洪伟, 吕顺章, 吴京山, 曹飞扬, 吴学岩, 邱卫华]]></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(2): 40-43.</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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/34e83910-6d3a-4948-8815-233b33784699?pageType=en">
    <title><![CDATA[螺杆桩信息化在铁路路基中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/34e83910-6d3a-4948-8815-233b33784699</link>    <description>
		<![CDATA[孙亚辉 &lt;p&gt;螺杆桩难以在施工完成后进行全部检测，为保证施工质量对整个施工过程参数进行实时采集，在螺杆桩机加装 了信息化施工系统，对桩基施工过程中钻孔深度、桩身垂直度、持力层电流值、提钻速度等关键施工参数进行全过程实 时监测与采集。在施工过程中，通过自动预警与智能反馈系统，将实时数据与设计标准、工艺规程进行比对，及时预警 偏位、电流异常等问题，并支持远程指令调整，实现实时闭环控制。施工完成后，自动生成数据库，实现质量可追溯。 该系统的应用，为精细化过程控制最大程度减少了人为因素干扰，保障了成桩质量的均一性与可靠性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 44-46.]]>
	</description>
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		<![CDATA[孙亚辉 &lt;p&gt;螺杆桩难以在施工完成后进行全部检测，为保证施工质量对整个施工过程参数进行实时采集，在螺杆桩机加装 了信息化施工系统，对桩基施工过程中钻孔深度、桩身垂直度、持力层电流值、提钻速度等关键施工参数进行全过程实 时监测与采集。在施工过程中，通过自动预警与智能反馈系统，将实时数据与设计标准、工艺规程进行比对，及时预警 偏位、电流异常等问题，并支持远程指令调整，实现实时闭环控制。施工完成后，自动生成数据库，实现质量可追溯。 该系统的应用，为精细化过程控制最大程度减少了人为因素干扰，保障了成桩质量的均一性与可靠性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 44-46.]]>
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    <dc:title><![CDATA[螺杆桩信息化在铁路路基中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[孙亚辉]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 44-46.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/38aa22c3-437b-43bd-af34-8be3d6850d82?pageType=en">
    <title><![CDATA[长臂架湿喷机在矿山高陡边坡防护中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/38aa22c3-437b-43bd-af34-8be3d6850d82</link>    <description>
		<![CDATA[朱帅帅, 任丁洋 &lt;p&gt;长臂架湿喷机设备可以对松散、不稳定的边坡进行喷射混凝土防护，其以粉尘少、回弹率低、喷射效率高、质 量稳定可靠、使用范围广以及施工安全风险小的诸多优点，在矿山高陡边坡防护中得到广泛应用。以露天矿山开采边坡 湿喷混凝土支护为例，论述长臂架湿喷机混凝土喷射的作用机理、原材料选取、施工技术特点及施工工艺，使长臂架混 凝土湿喷技术能在高陡边坡防护中得到进一步的推广使用。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 47-49.]]>
	</description>
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		<![CDATA[朱帅帅, 任丁洋 &lt;p&gt;长臂架湿喷机设备可以对松散、不稳定的边坡进行喷射混凝土防护，其以粉尘少、回弹率低、喷射效率高、质 量稳定可靠、使用范围广以及施工安全风险小的诸多优点，在矿山高陡边坡防护中得到广泛应用。以露天矿山开采边坡 湿喷混凝土支护为例，论述长臂架湿喷机混凝土喷射的作用机理、原材料选取、施工技术特点及施工工艺，使长臂架混 凝土湿喷技术能在高陡边坡防护中得到进一步的推广使用。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 47-49.]]>
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    <dc:title><![CDATA[长臂架湿喷机在矿山高陡边坡防护中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[朱帅帅, 任丁洋]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 47-49.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/f2e79c17-0b3f-4928-95dc-39eb63e5166e?pageType=en">
    <title><![CDATA[山区微风化岩石小型液压成孔装备设计与试验]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f2e79c17-0b3f-4928-95dc-39eb63e5166e</link>    <description>
		<![CDATA[吕艳凤 &lt;p&gt;山区微风化岩石成孔作业受场地、交通限制，需小型化、便携性装备，但现有小型装备存在动力不足、钻具 磨损快、排渣困难、运输适配性差等问题。通过设计集成式液压动力系统（变量柱塞泵匹配摆线马达）、优化钻具结构 （42CrMo 合金钢材质 + 120° 锥角 + 30°切削刃角 + 150 mm 螺旋叶片间距）、构建液压控制回路（主回路 + 辅助回路  + 安全保护回路），并结合模块化拆分设计（单模块最大质量≤ 1.46 t）、负压辅助排渣系统及 2 t 级索道运输适配性优 化，开展实验室与现场试验优化，解决了相关问题。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 50-52.]]>
	</description>
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		<![CDATA[吕艳凤 &lt;p&gt;山区微风化岩石成孔作业受场地、交通限制，需小型化、便携性装备，但现有小型装备存在动力不足、钻具 磨损快、排渣困难、运输适配性差等问题。通过设计集成式液压动力系统（变量柱塞泵匹配摆线马达）、优化钻具结构 （42CrMo 合金钢材质 + 120° 锥角 + 30°切削刃角 + 150 mm 螺旋叶片间距）、构建液压控制回路（主回路 + 辅助回路  + 安全保护回路），并结合模块化拆分设计（单模块最大质量≤ 1.46 t）、负压辅助排渣系统及 2 t 级索道运输适配性优 化，开展实验室与现场试验优化，解决了相关问题。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 50-52.]]>
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    <dc:title><![CDATA[山区微风化岩石小型液压成孔装备设计与试验]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[吕艳凤]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 50-52.</dc:source>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/076395ec-8b0f-43c7-bf3d-816b63717f8c?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于液压同步控制设备的42号道岔横移就位施工工法研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/076395ec-8b0f-43c7-bf3d-816b63717f8c</link>    <description>
		<![CDATA[董博文 &lt;p&gt;结合 42 号道岔施工的情况，针对性地研制出 42 号道岔横移液压同步走行系统，并重点研究液压同步控制设备 进行 42 号道岔横移就位的施工工法，总结该施工工法的具体内容，包括特点、适用范围、工艺原理、工艺流程、操作 要点等，充分展示出此工法在具体实施中具有的重要优势。详细介绍材料与设备、质量控制、安全措施、环保节能措施 和经济效益，结合具体工程案例了解该工法具有的有效性与可行性，从而为其他相关工程提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 53-55.]]>
	</description>
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		<![CDATA[董博文 &lt;p&gt;结合 42 号道岔施工的情况，针对性地研制出 42 号道岔横移液压同步走行系统，并重点研究液压同步控制设备 进行 42 号道岔横移就位的施工工法，总结该施工工法的具体内容，包括特点、适用范围、工艺原理、工艺流程、操作 要点等，充分展示出此工法在具体实施中具有的重要优势。详细介绍材料与设备、质量控制、安全措施、环保节能措施 和经济效益，结合具体工程案例了解该工法具有的有效性与可行性，从而为其他相关工程提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 53-55.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于液压同步控制设备的42号道岔横移就位施工工法研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[董博文]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 53-55.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/9a2f9aba-3578-47f4-bf2c-edc7f2085d17?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑机械化在复杂地质条件下公路工程中的应用研究    ]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/9a2f9aba-3578-47f4-bf2c-edc7f2085d17</link>    <description>
		<![CDATA[庞飞 &lt;p&gt;机械化施工可以提升施工过程的可控性与稳定性，但也面临着装备适配性不足、作业参数优化困难及设备协同 效率不高等问题。基于此，重点探讨了建筑机械化在不同地层环境中的适应机制与优化路径。分析了机械化施工的特点 及其在非均质地层中的主要技术难点，并从地质信息建模、多机协同调度以及智能感知控制 3 方面提出针对性的解决策 略，旨在通过机械化装备的智能化与施工体系的系统化，实现复杂地质环境下施工效率、质量与安全性的协同提升。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 56-58.]]>
	</description>
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		<![CDATA[庞飞 &lt;p&gt;机械化施工可以提升施工过程的可控性与稳定性，但也面临着装备适配性不足、作业参数优化困难及设备协同 效率不高等问题。基于此，重点探讨了建筑机械化在不同地层环境中的适应机制与优化路径。分析了机械化施工的特点 及其在非均质地层中的主要技术难点，并从地质信息建模、多机协同调度以及智能感知控制 3 方面提出针对性的解决策 略，旨在通过机械化装备的智能化与施工体系的系统化，实现复杂地质环境下施工效率、质量与安全性的协同提升。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 56-58.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑机械化在复杂地质条件下公路工程中的应用研究    ]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[庞飞]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 56-58.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/7f816b32-7a48-469a-be59-213710090add?pageType=en">
    <title><![CDATA[装配式车站预制构件高精度成型与质量控制技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7f816b32-7a48-469a-be59-213710090add</link>    <description>
		<![CDATA[宋祥瑞 &lt;p&gt;针对地铁装配式车站大尺度、异形、多预埋件预制构件在生产中普遍存在的钢筋定位精度低、混凝土表观缺陷 多、尺寸误差控制难等共性技术难题，以长春市轨道交通 7 号线工程为依托，开展系统性攻关。通过研发“分型定制、 模块组合”的模块化自适应钢筋胎具与标准化绑扎工艺，保证了钢筋骨架转运过程中稳定性。创新提出“静态预养 - 梯 度升温 - 分段恒温 - 缓慢降温”的智能化梯度蒸汽养护模型，有效抑制了裂缝产生。构建了融合三维激光扫描智能验收 与区块链质量追溯的数字化精度控制系统。应用结果表明，该体系使构件关键尺寸合格率提升至 99.5% 以上，裂缝发生 率低于 0.5%，形成了“数字化设计 - 过程可调 - 实时监测 - 闭环反馈”的全流程质量控制范式，为类似工程提供了可 复制、可推广的精细化与智能化制造解决方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 59-62.]]>
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		<![CDATA[宋祥瑞 &lt;p&gt;针对地铁装配式车站大尺度、异形、多预埋件预制构件在生产中普遍存在的钢筋定位精度低、混凝土表观缺陷 多、尺寸误差控制难等共性技术难题，以长春市轨道交通 7 号线工程为依托，开展系统性攻关。通过研发“分型定制、 模块组合”的模块化自适应钢筋胎具与标准化绑扎工艺，保证了钢筋骨架转运过程中稳定性。创新提出“静态预养 - 梯 度升温 - 分段恒温 - 缓慢降温”的智能化梯度蒸汽养护模型，有效抑制了裂缝产生。构建了融合三维激光扫描智能验收 与区块链质量追溯的数字化精度控制系统。应用结果表明，该体系使构件关键尺寸合格率提升至 99.5% 以上，裂缝发生 率低于 0.5%，形成了“数字化设计 - 过程可调 - 实时监测 - 闭环反馈”的全流程质量控制范式，为类似工程提供了可 复制、可推广的精细化与智能化制造解决方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 59-62.]]>
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    <dc:title><![CDATA[装配式车站预制构件高精度成型与质量控制技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[宋祥瑞]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 59-62.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/4401713c-2566-4a86-905a-da68b82c6dcf?pageType=en">
    <title><![CDATA[精细化管理在公路工程施工管理中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/4401713c-2566-4a86-905a-da68b82c6dcf</link>    <description>
		<![CDATA[余治平 &lt;p&gt;依托吉尔吉斯斯坦公路工程施工环节多、涉及面广、技术要求高的特点，聚焦其公路建设的现实需求与发展痛 点，从施工准备、过程管控、人员管理、成本管控、档案管理 5 个维度，探讨精细化管理的具体实施路径，为公路工程 施工企业优化管理模式、提升管理水平、推动工程高质量建设提供理论参考与实践借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 63-65.]]>
	</description>
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		<![CDATA[余治平 &lt;p&gt;依托吉尔吉斯斯坦公路工程施工环节多、涉及面广、技术要求高的特点，聚焦其公路建设的现实需求与发展痛 点，从施工准备、过程管控、人员管理、成本管控、档案管理 5 个维度，探讨精细化管理的具体实施路径，为公路工程 施工企业优化管理模式、提升管理水平、推动工程高质量建设提供理论参考与实践借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 63-65.]]>
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    <dc:title><![CDATA[精细化管理在公路工程施工管理中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[余治平]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 63-65.</dc:source>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad193f43-40d6-44be-9781-21b9c21f28c1?pageType=en">
    <title><![CDATA[智能建造技术对装配式建筑全生命周期的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad193f43-40d6-44be-9781-21b9c21f28c1</link>    <description>
		<![CDATA[于 硕 &lt;p&gt;以装配式建筑全生命周期结合智能建造模式为研究对象，系统阐述低碳绿色环保为核心的装配式建设以及 BIM 信息化建模等内容，提出以勘察设计、生产运输施工及 AI 运维的智能建造集成协同工作群。研究表明，智能建造平台 下装配式建筑的工期可缩短约 30%，施工现场垃圾可减少 50% ～ 70%，最终降低建设成本 10% ～ 20%。智能建造技术将 融入装配式建筑从设计到使用维保的各个时期，对装配式建筑的绿色智能化、数字集成化发展具有重大推动作用。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 66-68.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[于 硕 &lt;p&gt;以装配式建筑全生命周期结合智能建造模式为研究对象，系统阐述低碳绿色环保为核心的装配式建设以及 BIM 信息化建模等内容，提出以勘察设计、生产运输施工及 AI 运维的智能建造集成协同工作群。研究表明，智能建造平台 下装配式建筑的工期可缩短约 30%，施工现场垃圾可减少 50% ～ 70%，最终降低建设成本 10% ～ 20%。智能建造技术将 融入装配式建筑从设计到使用维保的各个时期，对装配式建筑的绿色智能化、数字集成化发展具有重大推动作用。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 66-68.]]>
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    <dc:title><![CDATA[智能建造技术对装配式建筑全生命周期的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[于 硕]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 66-68.</dc:source>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/f54ad24d-b17c-4131-9ec0-70ee2b0bfa36?pageType=en">
    <title><![CDATA[道路软土路基施工技术难点及控制方法]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f54ad24d-b17c-4131-9ec0-70ee2b0bfa36</link>    <description>
		<![CDATA[魏 霞, 李天阳 &lt;p&gt;结合某国道改扩建工程软土路基段的实际施工工况，针对施工中存在的承载力、沉降、冬季施工及组织等关键 问题，通过针对性技术优化与管控措施，探究软土路基施工质量控制的有效路径，明确不同问题的适配解决方案，为同 类软土路基工程施工提供可以实际落地的实践参考，保障道路施工质量与通行安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 69-71.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[魏 霞, 李天阳 &lt;p&gt;结合某国道改扩建工程软土路基段的实际施工工况，针对施工中存在的承载力、沉降、冬季施工及组织等关键 问题，通过针对性技术优化与管控措施，探究软土路基施工质量控制的有效路径，明确不同问题的适配解决方案，为同 类软土路基工程施工提供可以实际落地的实践参考，保障道路施工质量与通行安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 69-71.]]>
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    <dc:title><![CDATA[道路软土路基施工技术难点及控制方法]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[魏 霞, 李天阳]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 69-71.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f54ad24d-b17c-4131-9ec0-70ee2b0bfa36</prism:url>	<prism:startingPage>69</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/96a46286-0d09-4cb6-9216-2e92413cbe2f?pageType=en">
    <title><![CDATA[数字孪生技术介入建筑设计全流程的范式与临界点研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/96a46286-0d09-4cb6-9216-2e92413cbe2f</link>    <description>
		<![CDATA[左 霆 &lt;p&gt;结合数字孪生成熟度谱系已有基础和框架，分析其在设计、施工以及运维流程上产生的核心范式及跃级效益。 从技术综合应用、经济模型、组织体系能力、标准制度 4 个维度来剖析规模化使用的临界值和技术瓶颈。从场景驱动、 产业生态的角度出发，提出分层推进、生态共建、与人工智能深度融合的策略与展望，为行业的数字化转型提供理论深 度和实践路径的参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 72-74.]]>
	</description>
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		<![CDATA[左 霆 &lt;p&gt;结合数字孪生成熟度谱系已有基础和框架，分析其在设计、施工以及运维流程上产生的核心范式及跃级效益。 从技术综合应用、经济模型、组织体系能力、标准制度 4 个维度来剖析规模化使用的临界值和技术瓶颈。从场景驱动、 产业生态的角度出发，提出分层推进、生态共建、与人工智能深度融合的策略与展望，为行业的数字化转型提供理论深 度和实践路径的参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 72-74.]]>
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    <dc:title><![CDATA[数字孪生技术介入建筑设计全流程的范式与临界点研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[左 霆]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 72-74.</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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/0d0614dc-5ad2-407b-8b75-6cc8c31cbe9e?pageType=en">
    <title><![CDATA[水利工程水闸泵站施工技术及质量管理探究    ]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0d0614dc-5ad2-407b-8b75-6cc8c31cbe9e</link>    <description>
		<![CDATA[田国文 &lt;p&gt;水利工程体系中水闸泵站是重要的控制建筑物结构，其承担防洪排涝、水资源调配、农业灌溉等多重功能，其 施工质量直接关系到工程效益，运行安全性。基于此，以某水利工程项目为例，重点分析了水利工程水闸泵站施工技 术，如深基坑支护、大体积混凝土浇筑、金属结构安装等，探究全面质量管理（TQM）质量管理技术手段，通过总结 项目成功经验，旨在为同类水利工程的施工技术与质量管理提供有益的参考和借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 75-77.]]>
	</description>
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		<![CDATA[田国文 &lt;p&gt;水利工程体系中水闸泵站是重要的控制建筑物结构，其承担防洪排涝、水资源调配、农业灌溉等多重功能，其 施工质量直接关系到工程效益，运行安全性。基于此，以某水利工程项目为例，重点分析了水利工程水闸泵站施工技 术，如深基坑支护、大体积混凝土浇筑、金属结构安装等，探究全面质量管理（TQM）质量管理技术手段，通过总结 项目成功经验，旨在为同类水利工程的施工技术与质量管理提供有益的参考和借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 75-77.]]>
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    <dc:title><![CDATA[水利工程水闸泵站施工技术及质量管理探究    ]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[田国文]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 75-77.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/ceef6967-9e83-4d6f-9334-a8be2b41aa08?pageType=en">
    <title><![CDATA[BIM 技术在复杂建筑结构施工中的应用与价值分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ceef6967-9e83-4d6f-9334-a8be2b41aa08</link>    <description>
		<![CDATA[王 滨 &lt;p&gt;依托复杂建筑结构的工程特征，探讨 BIM 在构造表达、协同管理与施工组织中的关键作用，重点关注参数化 建模、多专业协同与过程仿真在高难度施工条件下形成的技术链条。伴随构件形态多样化、节点密集化与工序关联度提 高，传统表达方式常常难以支撑高精度施工需求。BIM 通过精准几何表达、信息贯通与动态校核，让施工阶段的协调性、 一致性与风险识别能力获得系统增强，并在多源信息共享机制下构建完整的数字化施工逻辑，呈现出显著的效率、质量 与风险控制价值。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 78-80.]]>
	</description>
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		<![CDATA[王 滨 &lt;p&gt;依托复杂建筑结构的工程特征，探讨 BIM 在构造表达、协同管理与施工组织中的关键作用，重点关注参数化 建模、多专业协同与过程仿真在高难度施工条件下形成的技术链条。伴随构件形态多样化、节点密集化与工序关联度提 高，传统表达方式常常难以支撑高精度施工需求。BIM 通过精准几何表达、信息贯通与动态校核，让施工阶段的协调性、 一致性与风险识别能力获得系统增强，并在多源信息共享机制下构建完整的数字化施工逻辑，呈现出显著的效率、质量 与风险控制价值。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 78-80.]]>
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    <dc:title><![CDATA[BIM 技术在复杂建筑结构施工中的应用与价值分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王 滨]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 78-80.</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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad2c5207-e743-4cf6-94ea-e1e71b11a67e?pageType=en">
    <title><![CDATA[於地坝在多泥沙河流域的泥沙调控与效益评估]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad2c5207-e743-4cf6-94ea-e1e71b11a67e</link>    <description>
		<![CDATA[陈 磊, 王 鹏 &lt;p&gt;从泥沙调控、效益评估及典型应用案例 3 方面展开探讨，分析於地坝在泥沙管理中的实际应用效果。通过对泥 沙调控机制的研究及综合效益的评估，为多泥沙河流域的生态保护和可持续发展提供理论依据和实践指导。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 81-83.]]>
	</description>
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		<![CDATA[陈 磊, 王 鹏 &lt;p&gt;从泥沙调控、效益评估及典型应用案例 3 方面展开探讨，分析於地坝在泥沙管理中的实际应用效果。通过对泥 沙调控机制的研究及综合效益的评估，为多泥沙河流域的生态保护和可持续发展提供理论依据和实践指导。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 81-83.]]>
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    <dc:title><![CDATA[於地坝在多泥沙河流域的泥沙调控与效益评估]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[陈 磊, 王 鹏]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 81-83.</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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/29cc9a25-aaeb-453e-b13a-b5c828cdb758?pageType=en">
    <title><![CDATA[地铁机电工程暖通空调吊顶内管线施工技术分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/29cc9a25-aaeb-453e-b13a-b5c828cdb758</link>    <description>
		<![CDATA[董荣波 &lt;p&gt;以某地铁车站机电安装项目为案例，针对地铁 HVAC 吊顶内管线施工空间狭小、多专业交叉的问题，开展施 工技术与技术要点研究。采用 BIM 技术进行管线排布优化与施工模拟，通过碰撞检测消除 126 处碰撞点。按照计算参 数制作安装支吊架，控制支吊架间距与拧紧扭矩 ；采用机械咬口与氩弧焊结合的方式加工安装风管与水管，风管漏风率 检测结果为 1.2%，水管压力试验无泄漏。从标高、密封、成品保护、误差四个维度实施控制，确保管线安装标高偏差 ≤ 5 mm，密封处理符合防火隔烟要求，成品无损坏，安装误差在允许范围，可为同类工程提供实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 84-86.]]>
	</description>
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		<![CDATA[董荣波 &lt;p&gt;以某地铁车站机电安装项目为案例，针对地铁 HVAC 吊顶内管线施工空间狭小、多专业交叉的问题，开展施 工技术与技术要点研究。采用 BIM 技术进行管线排布优化与施工模拟，通过碰撞检测消除 126 处碰撞点。按照计算参 数制作安装支吊架，控制支吊架间距与拧紧扭矩 ；采用机械咬口与氩弧焊结合的方式加工安装风管与水管，风管漏风率 检测结果为 1.2%，水管压力试验无泄漏。从标高、密封、成品保护、误差四个维度实施控制，确保管线安装标高偏差 ≤ 5 mm，密封处理符合防火隔烟要求，成品无损坏，安装误差在允许范围，可为同类工程提供实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 84-86.]]>
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    <dc:title><![CDATA[地铁机电工程暖通空调吊顶内管线施工技术分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[董荣波]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 84-86.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/033791be-9741-4ca3-be29-5665e27db25c?pageType=en">
    <title><![CDATA[工程建设项目全过程造价控制工作规范措施研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/033791be-9741-4ca3-be29-5665e27db25c</link>    <description>
		<![CDATA[李文印 &lt;p&gt;阐述全过程工程造价控制工作的规范措施，剖析当前工程造价控制工作存在的问题，提出明确参建单位职责， 强化各司其职 ；科学确定造价咨询服务费，保障服务质量。加大政府审计监督力度，以提升监督效能。加强行业监管投 入，优化行业生态等解决措施。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 87-89.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李文印 &lt;p&gt;阐述全过程工程造价控制工作的规范措施，剖析当前工程造价控制工作存在的问题，提出明确参建单位职责， 强化各司其职 ；科学确定造价咨询服务费，保障服务质量。加大政府审计监督力度，以提升监督效能。加强行业监管投 入，优化行业生态等解决措施。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 87-89.]]>
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    <dc:title><![CDATA[工程建设项目全过程造价控制工作规范措施研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李文印]]></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(2): 87-89.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/251d4b2a-fdfc-4d76-b087-9e12016eb610?pageType=en">
    <title><![CDATA[预应力碳纤维板在既有桥梁加固中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/251d4b2a-fdfc-4d76-b087-9e12016eb610</link>    <description>
		<![CDATA[刘利东 &lt;p&gt;以甬莞－莞佛高速公路改扩建工程为案例，针对既有桥梁加固的难题，系统阐述预应力碳纤维板在既有桥梁加 固中的应用研究。常规加固技术如混凝土增厚、钢板粘贴等工艺，虽然具备一定的技术可行性，但存在施工期长、自重 增大、抗腐蚀性能不足等技术瓶颈。预应力碳纤维板技术凭借质量轻、强度大、耐腐蚀等显著优势，通过专业化张拉设 备对碳纤维板施加预定应力，有效抵消了使用荷载产生的应变效应，显著提高了结构的整体刚度，通过工程实践，证实 该加固技术在提升桥梁承载能力和延长使用年限方面具有显著优势，在桥梁加固领域展现出应用潜力。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 90-92.]]>
	</description>
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		<![CDATA[刘利东 &lt;p&gt;以甬莞－莞佛高速公路改扩建工程为案例，针对既有桥梁加固的难题，系统阐述预应力碳纤维板在既有桥梁加 固中的应用研究。常规加固技术如混凝土增厚、钢板粘贴等工艺，虽然具备一定的技术可行性，但存在施工期长、自重 增大、抗腐蚀性能不足等技术瓶颈。预应力碳纤维板技术凭借质量轻、强度大、耐腐蚀等显著优势，通过专业化张拉设 备对碳纤维板施加预定应力，有效抵消了使用荷载产生的应变效应，显著提高了结构的整体刚度，通过工程实践，证实 该加固技术在提升桥梁承载能力和延长使用年限方面具有显著优势，在桥梁加固领域展现出应用潜力。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 90-92.]]>
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    <dc:title><![CDATA[预应力碳纤维板在既有桥梁加固中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘利东]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 90-92.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/482c5521-82b3-4066-aa6d-e8445e76d59a?pageType=en">
    <title><![CDATA[土木工程管理施工过程中的质量控制策略研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/482c5521-82b3-4066-aa6d-e8445e76d59a</link>    <description>
		<![CDATA[张丰沛, 田 磊 &lt;p&gt;探讨了土木工程施工过程质量控制策略，具体分析了人为、材料设备、技术工艺、环境管理等核心影响因素， 揭示施工前期准备不足、过程管控流于形式、保障体系不完善等现存问题及成因，并且提出了强化前期全流程管控、细 化过程动态管控、健全保障体系等优化路径，形成覆盖全周期的质量控制闭环。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 93-95.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张丰沛, 田 磊 &lt;p&gt;探讨了土木工程施工过程质量控制策略，具体分析了人为、材料设备、技术工艺、环境管理等核心影响因素， 揭示施工前期准备不足、过程管控流于形式、保障体系不完善等现存问题及成因，并且提出了强化前期全流程管控、细 化过程动态管控、健全保障体系等优化路径，形成覆盖全周期的质量控制闭环。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 93-95.]]>
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    <dc:title><![CDATA[土木工程管理施工过程中的质量控制策略研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张丰沛, 田 磊]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 93-95.</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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/8f27625f-f575-46c5-94c6-724a200f2718?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程造价预算审核工作要点分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/8f27625f-f575-46c5-94c6-724a200f2718</link>    <description>
		<![CDATA[曾爱平 &lt;p&gt;针对建筑工程造价预算审核中普遍存在的虚增造价、高套定额等问题，以审前准备、审核实施以及成果把控 3 个阶段作为主线，运用规范梳理和案例归纳相结合的方法，对各环节工作要点展开系统分析。研究结果显示，工程量偏 差、定额错套以及政策性差错是导致预算失真的主要成因，通过核查资料完整性、严格执行计量规则、落实三级复核机 制及引入信息化手段，能够有效提升审核准确性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 96-98.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[曾爱平 &lt;p&gt;针对建筑工程造价预算审核中普遍存在的虚增造价、高套定额等问题，以审前准备、审核实施以及成果把控 3 个阶段作为主线，运用规范梳理和案例归纳相结合的方法，对各环节工作要点展开系统分析。研究结果显示，工程量偏 差、定额错套以及政策性差错是导致预算失真的主要成因，通过核查资料完整性、严格执行计量规则、落实三级复核机 制及引入信息化手段，能够有效提升审核准确性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 96-98.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[建筑工程造价预算审核工作要点分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[曾爱平]]></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(2): 96-98.</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>2</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/5f74e45f-d898-43fe-9c3d-9fb06a1897eb?pageType=en">
    <title><![CDATA[装配式混凝土强度评价方法研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/5f74e45f-d898-43fe-9c3d-9fb06a1897eb</link>    <description>
		<![CDATA[乔安震 &lt;p&gt;对装配式混凝土构件的成型特点以及节点受力机理进行系统分析，并对比研究了常规非破损和微破损检测技术 在预制构件上的误差传递规律。针对套筒灌浆料、叠合面及现浇接缝等核心隐蔽部位，探讨了专项强度评价的物理检测 手段。通过多源检测数据之间的联系和融合来创建出符合装配式结构特点的实体强度综合评价体系，从而提高装配式建 筑的质量监管效率。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 99-101.]]>
	</description>
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		<![CDATA[乔安震 &lt;p&gt;对装配式混凝土构件的成型特点以及节点受力机理进行系统分析，并对比研究了常规非破损和微破损检测技术 在预制构件上的误差传递规律。针对套筒灌浆料、叠合面及现浇接缝等核心隐蔽部位，探讨了专项强度评价的物理检测 手段。通过多源检测数据之间的联系和融合来创建出符合装配式结构特点的实体强度综合评价体系，从而提高装配式建 筑的质量监管效率。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 99-101.]]>
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    <dc:title><![CDATA[装配式混凝土强度评价方法研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[乔安震]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 99-101.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/3fab4d5b-4481-4010-baf5-6036672c55f4?pageType=en">
    <title><![CDATA[房建施工现场机械设备安全管理现状及改进措施]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/3fab4d5b-4481-4010-baf5-6036672c55f4</link>    <description>
		<![CDATA[于景来 &lt;p&gt;结合某在建房建工程项目建设中机械设备安全管理特点及现状问题，提出针对性改进措施。结果表明，通过严 格落实针对性机械设备安全管理措施，项目整体施工效率提升显著，极大地保障了项目整体效益，以期为同类型工程项 目安全管理提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 102-104.]]>
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		<![CDATA[于景来 &lt;p&gt;结合某在建房建工程项目建设中机械设备安全管理特点及现状问题，提出针对性改进措施。结果表明，通过严 格落实针对性机械设备安全管理措施，项目整体施工效率提升显著，极大地保障了项目整体效益，以期为同类型工程项 目安全管理提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 102-104.]]>
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    <dc:title><![CDATA[房建施工现场机械设备安全管理现状及改进措施]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[于景来]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 102-104.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/08884695-f9cc-45fa-a3ca-c599e1c4288e?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑材料检测技术在建筑工程检测中的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/08884695-f9cc-45fa-a3ca-c599e1c4288e</link>    <description>
		<![CDATA[李 聪 &lt;p&gt;整理总结建筑材料检测技术在建筑施工过程中进行检测时的具体应用，阐述传统检测技术与智能检测技术的优 缺点，分析两种技术的区别和特点，探讨智能检测技术在检测过程中的作用，并对现代标准化检测体系进行总结和归 纳。现代检测技术通过融合智能化技术和标准化流程，显著提升了建筑材料检测的精确度，为未来建筑的建造、改建等 方面提供可靠保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 105-107.]]>
	</description>
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		<![CDATA[李 聪 &lt;p&gt;整理总结建筑材料检测技术在建筑施工过程中进行检测时的具体应用，阐述传统检测技术与智能检测技术的优 缺点，分析两种技术的区别和特点，探讨智能检测技术在检测过程中的作用，并对现代标准化检测体系进行总结和归 纳。现代检测技术通过融合智能化技术和标准化流程，显著提升了建筑材料检测的精确度，为未来建筑的建造、改建等 方面提供可靠保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 105-107.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑材料检测技术在建筑工程检测中的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 聪]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 105-107.</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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/6779c371-7931-48e2-8386-ef42f5a2f109?pageType=en">
    <title><![CDATA[幕墙工程施工中的质量缺陷现场检测研究]]></title>
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		<![CDATA[许 伟 &lt;p&gt;针对幕墙工程施工质量缺陷潜藏性强、传统检测成效不佳的难题，创建系统的现场检测技术体系并探究其与现 代工程管理的融合模式。借助技术原理剖析与工程实践探究，明晰典型缺陷缘由，解析光弹扫描等关键技术的原理，构 建量化检测指标。通过多技术集成与 BIM、智慧工地系统的融合能够达成缺陷的闭环管控，为幕墙施工质量精细化管控 给予技术支持。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 108-110.]]>
	</description>
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		<![CDATA[许 伟 &lt;p&gt;针对幕墙工程施工质量缺陷潜藏性强、传统检测成效不佳的难题，创建系统的现场检测技术体系并探究其与现 代工程管理的融合模式。借助技术原理剖析与工程实践探究，明晰典型缺陷缘由，解析光弹扫描等关键技术的原理，构 建量化检测指标。通过多技术集成与 BIM、智慧工地系统的融合能够达成缺陷的闭环管控，为幕墙施工质量精细化管控 给予技术支持。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 108-110.]]>
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    <dc:title><![CDATA[幕墙工程施工中的质量缺陷现场检测研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[许 伟]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 108-110.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/41176031-7819-445e-b8e3-55b106cdc1eb?pageType=en">
    <title><![CDATA[新型乳化沥青冷再生技术在道路基层施工中的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/41176031-7819-445e-b8e3-55b106cdc1eb</link>    <description>
		<![CDATA[姜宝春 &lt;p&gt;选择某省 S203 省道改扩建工程作为案例，深入分析新型乳化沥青冷再生技术在道路基层中的应用策略，从旧 料性能分析、配合比设计、施工工艺控制、性能检测等方面展开，结合试验数据和现场检测结果验证其应用价值。研究 结果显示，采用科学合理的旧料筛分利用和精细化施工控制措施，能够保证新型乳化沥青冷再生技术在道路基层施工中 具备较高应用价值，以期为今后同类型工程施工提供经验。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 111-113.]]>
	</description>
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		<![CDATA[姜宝春 &lt;p&gt;选择某省 S203 省道改扩建工程作为案例，深入分析新型乳化沥青冷再生技术在道路基层中的应用策略，从旧 料性能分析、配合比设计、施工工艺控制、性能检测等方面展开，结合试验数据和现场检测结果验证其应用价值。研究 结果显示，采用科学合理的旧料筛分利用和精细化施工控制措施，能够保证新型乳化沥青冷再生技术在道路基层施工中 具备较高应用价值，以期为今后同类型工程施工提供经验。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 111-113.]]>
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    <dc:title><![CDATA[新型乳化沥青冷再生技术在道路基层施工中的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[姜宝春]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 111-113.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/0727d05c-11e4-48a3-bcd3-c60a95661ece?pageType=en">
    <title><![CDATA[智算中心间接蒸发冷却系统的节能效果分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0727d05c-11e4-48a3-bcd3-c60a95661ece</link>    <description>
		<![CDATA[郑宁涛 &lt;p&gt;为了解决智算中心能耗偏高的问题，更加高效节能的间接蒸发冷却技术逐渐开始在智算中心推广应用。分析了 间接蒸发冷却技术的主要原理，介绍了系统的基本组成，然后阐述了该冷却系统的几种运行模式、技术优势与应用价 值。通过具体的案例和数据分析了间接蒸发冷却技术在节能方面的应用效果。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 114-116.]]>
	</description>
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		<![CDATA[郑宁涛 &lt;p&gt;为了解决智算中心能耗偏高的问题，更加高效节能的间接蒸发冷却技术逐渐开始在智算中心推广应用。分析了 间接蒸发冷却技术的主要原理，介绍了系统的基本组成，然后阐述了该冷却系统的几种运行模式、技术优势与应用价 值。通过具体的案例和数据分析了间接蒸发冷却技术在节能方面的应用效果。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 114-116.]]>
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    <dc:title><![CDATA[智算中心间接蒸发冷却系统的节能效果分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[郑宁涛]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 114-116.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad87f393-814e-40f2-8f38-0ff8df99803f?pageType=en">
    <title><![CDATA[城市规划导向下的建筑设计策略与实践]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad87f393-814e-40f2-8f38-0ff8df99803f</link>    <description>
		<![CDATA[张瑜婷 &lt;p&gt;基于城市规划维度展开研究，立足建筑设计实践层面，全面剖析二者的深层关联与互动机制，重点探讨在城市 规划整体框架下，构建科学且高效的建筑设计策略体系的具体方法，确保建筑单体设计与城市环境、功能布局的协同适 配，研究如何通过优化建筑设计实践路径深化建筑与城市的有机融合，最终实现空间品质提升与特色城市风貌塑造的双 重目标。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 117-119.]]>
	</description>
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		<![CDATA[张瑜婷 &lt;p&gt;基于城市规划维度展开研究，立足建筑设计实践层面，全面剖析二者的深层关联与互动机制，重点探讨在城市 规划整体框架下，构建科学且高效的建筑设计策略体系的具体方法，确保建筑单体设计与城市环境、功能布局的协同适 配，研究如何通过优化建筑设计实践路径深化建筑与城市的有机融合，最终实现空间品质提升与特色城市风貌塑造的双 重目标。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 117-119.]]>
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    <dc:title><![CDATA[城市规划导向下的建筑设计策略与实践]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张瑜婷]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 117-119.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/4f2402e0-27d6-43ff-ab44-a6afe53ecd52?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑电气智能化系统联动控制技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/4f2402e0-27d6-43ff-ab44-a6afe53ecd52</link>    <description>
		<![CDATA[张 敏 &lt;p&gt;聚焦建筑电气智能化系统联动控制技术，从节能减碳、安全性能提升及使用体验优化 3 个维度，系统阐释其应 用价值，并提出系统性、可靠性、兼容性 3 大核心控制原则，为技术落地提供理论指引。结合供配电、照明、空调及消 防等应用场景，深入剖析联动控制的实现路径，以期为智慧建筑的高效建设与运营提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 120-122.]]>
	</description>
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		<![CDATA[张 敏 &lt;p&gt;聚焦建筑电气智能化系统联动控制技术，从节能减碳、安全性能提升及使用体验优化 3 个维度，系统阐释其应 用价值，并提出系统性、可靠性、兼容性 3 大核心控制原则，为技术落地提供理论指引。结合供配电、照明、空调及消 防等应用场景，深入剖析联动控制的实现路径，以期为智慧建筑的高效建设与运营提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 120-122.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑电气智能化系统联动控制技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张 敏]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 120-122.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/12413d47-9978-47b8-96ba-a8efd012fabc?pageType=en">
    <title><![CDATA[“好房子”背景下基于建筑群体智能的低碳运维策略研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/12413d47-9978-47b8-96ba-a8efd012fabc</link>    <description>
		<![CDATA[卢丹阳 &lt;p&gt;聚焦“好房子”的内涵与特征，系统阐释“好房子”对建筑群体智能运维的新要求，梳理多源数据融合、能耗 预测调度、数字孪生建模及云边协同控制等核心技术支撑，并提出涵盖智能平台搭建、能源梯级利用、全生命周期管理 与用户行为引导的策略框架，为高密度建成环境下的低碳运行提供可操作的技术路径。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 123-125.]]>
	</description>
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		<![CDATA[卢丹阳 &lt;p&gt;聚焦“好房子”的内涵与特征，系统阐释“好房子”对建筑群体智能运维的新要求，梳理多源数据融合、能耗 预测调度、数字孪生建模及云边协同控制等核心技术支撑，并提出涵盖智能平台搭建、能源梯级利用、全生命周期管理 与用户行为引导的策略框架，为高密度建成环境下的低碳运行提供可操作的技术路径。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 123-125.]]>
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    <dc:title><![CDATA[“好房子”背景下基于建筑群体智能的低碳运维策略研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[卢丹阳]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 123-125.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad282e54-e311-4880-a180-f77e2f11a142?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑防火设计中的常见误区与防范对策研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ad282e54-e311-4880-a180-f77e2f11a142</link>    <description>
		<![CDATA[孔祥英 &lt;p&gt;聚焦医院建筑防火设计实践中的突出问题，系统梳理设计环节存在的常见误区，深入剖析误区形成的根源，结 合行业设计规范与实践经验，针对性提出科学可行的防范对策，旨在纠正设计偏差、规范设计行为，提升建筑防火设计 质量，为建筑工程防火安全筑牢基础，为行业防火设计工作提供参考与借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 126-128.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[孔祥英 &lt;p&gt;聚焦医院建筑防火设计实践中的突出问题，系统梳理设计环节存在的常见误区，深入剖析误区形成的根源，结 合行业设计规范与实践经验，针对性提出科学可行的防范对策，旨在纠正设计偏差、规范设计行为，提升建筑防火设计 质量，为建筑工程防火安全筑牢基础，为行业防火设计工作提供参考与借鉴。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 126-128.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑防火设计中的常见误区与防范对策研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[孔祥英]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(2): 126-128.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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