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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[大跨距桥式综合支吊架在城市轨道交通场段内的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/b20f3783-d423-4132-8f1e-afa02d8f2a79</link>    <description>
		<![CDATA[田凯军 &lt;p&gt;针对城市轨道交通车辆段检修库、运用库“大跨距、高空间、管线密集”的核心特征，传统综合支吊架存在顶 生根困难、施工效率低下等突出问题。以宁波下应南车辆段机电安装工程为依托，引入大跨距桥式综合支吊架技术，系 统阐述其核心构造、技术特点、设计原理及标准化施工工艺，从力学性能、施工工效、成本控制等多维度开展应用分析。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 1-3.]]>
	</description>
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		<![CDATA[田凯军 &lt;p&gt;针对城市轨道交通车辆段检修库、运用库“大跨距、高空间、管线密集”的核心特征，传统综合支吊架存在顶 生根困难、施工效率低下等突出问题。以宁波下应南车辆段机电安装工程为依托，引入大跨距桥式综合支吊架技术，系 统阐述其核心构造、技术特点、设计原理及标准化施工工艺，从力学性能、施工工效、成本控制等多维度开展应用分析。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 1-3.]]>
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    <dc:title><![CDATA[大跨距桥式综合支吊架在城市轨道交通场段内的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[田凯军]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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/40ec1ad0-4110-48b2-8e4d-4c1252877822?pageType=en">
    <title><![CDATA[矮塔斜拉桥索塔施工技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/40ec1ad0-4110-48b2-8e4d-4c1252877822</link>    <description>
		<![CDATA[徐 月 &lt;p&gt;矮塔斜拉桥属于现代桥梁工程中的重要桥型，其索塔施工技术会直接影响桥梁整体质量。详细阐述基础施工、 混凝土浇筑、预应力施工及与主梁连接等关键技术要点，结合实际工程实践情况，深入探讨施工质量控制措施、安全技 术保障和技术创新优化方法。实践证明，采用科学施工工艺以及严格质量控制体系，能有效保证索塔施工质量并为同类 工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 4-6.]]>
	</description>
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		<![CDATA[徐 月 &lt;p&gt;矮塔斜拉桥属于现代桥梁工程中的重要桥型，其索塔施工技术会直接影响桥梁整体质量。详细阐述基础施工、 混凝土浇筑、预应力施工及与主梁连接等关键技术要点，结合实际工程实践情况，深入探讨施工质量控制措施、安全技 术保障和技术创新优化方法。实践证明，采用科学施工工艺以及严格质量控制体系，能有效保证索塔施工质量并为同类 工程提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 4-6.]]>
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    <dc:title><![CDATA[矮塔斜拉桥索塔施工技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐 月]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 4-6.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/14140761-6e68-4655-9cf0-2a8c620b1a45?pageType=en">
    <title><![CDATA[预制节段梁模板系统设计及研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/14140761-6e68-4655-9cf0-2a8c620b1a45</link>    <description>
		<![CDATA[余 帆 &lt;p&gt;依托张靖皋长江大桥项目，开展预制节段梁模板系统的优化设计与研究。通过 ANSYS 建立三维有限元模型对 该系统架体结构进行应力与变形分析。工程应用显示，该模板系统操作便捷、安全可靠，所成型的节段梁表面光亮无错 台，有效提升了施工质量与效率，为同类桥梁预制节段梁模板设备的设计提供了参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 7-10.]]>
	</description>
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		<![CDATA[余 帆 &lt;p&gt;依托张靖皋长江大桥项目，开展预制节段梁模板系统的优化设计与研究。通过 ANSYS 建立三维有限元模型对 该系统架体结构进行应力与变形分析。工程应用显示，该模板系统操作便捷、安全可靠，所成型的节段梁表面光亮无错 台，有效提升了施工质量与效率，为同类桥梁预制节段梁模板设备的设计提供了参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 7-10.]]>
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    <dc:title><![CDATA[预制节段梁模板系统设计及研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[余 帆]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 7-10.</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/64eec270-3d9d-4f20-98c5-bfc0d60ab79f?pageType=en">
    <title><![CDATA[环氧沥青及黏结层在高速公路路面施工中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/64eec270-3d9d-4f20-98c5-bfc0d60ab79f</link>    <description>
		<![CDATA[刘 坤 &lt;p&gt;以京雄高速公路（北京段）主线收费站路面施工实例为依托，结合工程实际工况，系统分析环氧树脂防水粘层 与环氧沥青混凝土的核心技术特性。重点阐述施工全流程关键控制要点，涵盖施工环境与基面预处理、环氧树脂防水粘 层涂布及养生、环氧沥青混合料生产与运输、摊铺碾压、接缝处理及后期养生等关键工艺细节，明确施工人员配置标准 及主要机械设备选型要求，同步制定针对性的质量管控、安全保障及环保管控措施。工程实践验证，该施工技术可有效 解决收费站重载交通、复杂施工环境引发的路面易破损难题，显著缩短施工周期、提升施工效率，同时大幅增强路面结 构强度、耐久性及防滑防水性能，降低后期维修养护成本，延长路面使用年限，为同类工程施工提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 11-14.]]>
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		<![CDATA[刘 坤 &lt;p&gt;以京雄高速公路（北京段）主线收费站路面施工实例为依托，结合工程实际工况，系统分析环氧树脂防水粘层 与环氧沥青混凝土的核心技术特性。重点阐述施工全流程关键控制要点，涵盖施工环境与基面预处理、环氧树脂防水粘 层涂布及养生、环氧沥青混合料生产与运输、摊铺碾压、接缝处理及后期养生等关键工艺细节，明确施工人员配置标准 及主要机械设备选型要求，同步制定针对性的质量管控、安全保障及环保管控措施。工程实践验证，该施工技术可有效 解决收费站重载交通、复杂施工环境引发的路面易破损难题，显著缩短施工周期、提升施工效率，同时大幅增强路面结 构强度、耐久性及防滑防水性能，降低后期维修养护成本，延长路面使用年限，为同类工程施工提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 11-14.]]>
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    <dc:title><![CDATA[环氧沥青及黏结层在高速公路路面施工中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘 坤]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 11-14.</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/ecff50d7-8aad-4521-af94-7c44563ffaf3?pageType=en">
    <title><![CDATA[大跨径桥梁悬臂浇筑施工线形控制精度提升策略研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ecff50d7-8aad-4521-af94-7c44563ffaf3</link>    <description>
		<![CDATA[汪珍珍 &lt;p&gt;基于线形控制核心需求，系统分析模板安装、混凝土施工、预应力张拉等关键影响因素，提出模板系统精度控 制与刚度强化、混凝土施工质量控制、张拉参数动态调整等技术策略，通过多环节协同控制提升线形精度，以期降低节 段施工偏差，确保成桥线形符合设计要求，为同类工程提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 15-17.]]>
	</description>
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		<![CDATA[汪珍珍 &lt;p&gt;基于线形控制核心需求，系统分析模板安装、混凝土施工、预应力张拉等关键影响因素，提出模板系统精度控 制与刚度强化、混凝土施工质量控制、张拉参数动态调整等技术策略，通过多环节协同控制提升线形精度，以期降低节 段施工偏差，确保成桥线形符合设计要求，为同类工程提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 15-17.]]>
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    <dc:title><![CDATA[大跨径桥梁悬臂浇筑施工线形控制精度提升策略研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[汪珍珍]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 15-17.</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/84a30b49-cf9d-4d07-a39e-2c04067ffab0?pageType=en">
    <title><![CDATA[底部钢框架中上部门刚结构高度敏感性分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/84a30b49-cf9d-4d07-a39e-2c04067ffab0</link>    <description>
		<![CDATA[高 照 &lt;p&gt;以某底部钢框架 - 上部门刚结构厂房为研究对象，通过对比不同高度下底钢框 - 上门刚结构的力学性能指标， 研究底钢框 - 上门刚结构的高度敏感性。将底钢框 - 上门刚结构与普通门刚结构进行对比，结合结构动力特性探究此类 结构产生鞭梢效应的主要影响因素。研究结果表明，控制上部门刚层高能有效降低结构的扭转效应，在地震作用起控制 作用的高烈度区，要注意调整底部钢框架和上门刚的自振频率，使两者自振频率远离，避免发生鞭梢效应。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 18-20.]]>
	</description>
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		<![CDATA[高 照 &lt;p&gt;以某底部钢框架 - 上部门刚结构厂房为研究对象，通过对比不同高度下底钢框 - 上门刚结构的力学性能指标， 研究底钢框 - 上门刚结构的高度敏感性。将底钢框 - 上门刚结构与普通门刚结构进行对比，结合结构动力特性探究此类 结构产生鞭梢效应的主要影响因素。研究结果表明，控制上部门刚层高能有效降低结构的扭转效应，在地震作用起控制 作用的高烈度区，要注意调整底部钢框架和上门刚的自振频率，使两者自振频率远离，避免发生鞭梢效应。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 18-20.]]>
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    <dc:title><![CDATA[底部钢框架中上部门刚结构高度敏感性分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[高 照]]></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(3): 18-20.</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>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/c12fcb9d-3a0e-4d35-bb84-c38cd3cb37e7?pageType=en">
    <title><![CDATA[超浅埋大跨先隧后扩叠合初支拱盖法地铁隧道设计关键技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c12fcb9d-3a0e-4d35-bb84-c38cd3cb37e7</link>    <description>
		<![CDATA[王 江 &lt;p&gt;以广州地铁某区间配线段工程为依托，通过工法比选确定了拱盖法施工方案。采用 midas GTS NX 软件建立了 地层 - 结构模型、荷载 - 结构模型，开展双层叠合初支多导洞拱盖法数值计算分析，优化支护参数、开挖工序及拆撑方 案，并提出了多导洞非对称开挖、双层初支联合支护、二层初支换拱拆撑等创新技术，并通过工程实践验证了设计方案 合理性。结果表明 ：该设计方案有效控制了地表沉降及结构变形，各项实测数据均满足规范要求，数值模拟结果与实测 数据偏差不超过 10%。研究明确了叠合初支刚度匹配关系及荷载分配原则，解决了协同受力不均等难题，为同类超浅埋 大跨地铁隧道设计提供了有益参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 21-23.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[王 江 &lt;p&gt;以广州地铁某区间配线段工程为依托，通过工法比选确定了拱盖法施工方案。采用 midas GTS NX 软件建立了 地层 - 结构模型、荷载 - 结构模型，开展双层叠合初支多导洞拱盖法数值计算分析，优化支护参数、开挖工序及拆撑方 案，并提出了多导洞非对称开挖、双层初支联合支护、二层初支换拱拆撑等创新技术，并通过工程实践验证了设计方案 合理性。结果表明 ：该设计方案有效控制了地表沉降及结构变形，各项实测数据均满足规范要求，数值模拟结果与实测 数据偏差不超过 10%。研究明确了叠合初支刚度匹配关系及荷载分配原则，解决了协同受力不均等难题，为同类超浅埋 大跨地铁隧道设计提供了有益参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 21-23.]]>
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    <dc:title><![CDATA[超浅埋大跨先隧后扩叠合初支拱盖法地铁隧道设计关键技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王 江]]></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(3): 21-23.</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>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/123620e4-4b85-4e4d-b4bd-e420db9fe262?pageType=en">
    <title><![CDATA[双线并行地铁车站深大基坑降排水安全技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/123620e4-4b85-4e4d-b4bd-e420db9fe262</link>    <description>
		<![CDATA[刘景文 &lt;p&gt;以厦门地铁 3/4 号线机场西站及前后明挖区间的深大基坑工程为例，依托台风“杜苏芮”应急处置案例开展复 盘分析，针对性优化排水方案、完善应急保障措施，并引入数字孪生监测系统提升基坑降排水管控智能化水平。实践应 用表明，优化后的降排水方案可将地下水位稳定控制在设计要求范围内，既能满足日常施工排水需求，也可应对暴雨极 端天气排水要求，有效规避流砂、基坑涌水、积水失稳等工程风险，保障了深大基坑施工全过程安全，为同类滨海吹填 场地深大基坑降排水工程提供了实践参考与技术支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 24-26.]]>
	</description>
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		<![CDATA[刘景文 &lt;p&gt;以厦门地铁 3/4 号线机场西站及前后明挖区间的深大基坑工程为例，依托台风“杜苏芮”应急处置案例开展复 盘分析，针对性优化排水方案、完善应急保障措施，并引入数字孪生监测系统提升基坑降排水管控智能化水平。实践应 用表明，优化后的降排水方案可将地下水位稳定控制在设计要求范围内，既能满足日常施工排水需求，也可应对暴雨极 端天气排水要求，有效规避流砂、基坑涌水、积水失稳等工程风险，保障了深大基坑施工全过程安全，为同类滨海吹填 场地深大基坑降排水工程提供了实践参考与技术支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 24-26.]]>
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    <dc:title><![CDATA[双线并行地铁车站深大基坑降排水安全技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘景文]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 24-26.</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/0e2e0872-c11d-4306-a32a-507711a40460?pageType=en">
    <title><![CDATA[XT300 桁架梁在现浇梁的应用要点]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0e2e0872-c11d-4306-a32a-507711a40460</link>    <description>
		<![CDATA[郭建光 &lt;p&gt;在软土地区、水上施工、跨越障碍物等特殊条件下，为了减少支撑架数量、降低地基处理对土壤的污染，在大 跨径施工时，传统工艺一般采用小跨径贝雷梁或双层加强型贝雷梁，但这类型支架其存在沉降不确定、挠度大、用钢 量大且安拆繁琐等问题。基于此，以雄商高铁站前十三标支架现浇梁为例，详细介绍 XT300 型桁架梁相关的施工技术， 详细梳理 XT300 桁架梁的使用过程，论述 XT300 型桁架梁在工程施工过程中的优势与不足，进而提出改进措施，为后 续现浇梁施工提供借鉴依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 27-29.]]>
	</description>
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		<![CDATA[郭建光 &lt;p&gt;在软土地区、水上施工、跨越障碍物等特殊条件下，为了减少支撑架数量、降低地基处理对土壤的污染，在大 跨径施工时，传统工艺一般采用小跨径贝雷梁或双层加强型贝雷梁，但这类型支架其存在沉降不确定、挠度大、用钢 量大且安拆繁琐等问题。基于此，以雄商高铁站前十三标支架现浇梁为例，详细介绍 XT300 型桁架梁相关的施工技术， 详细梳理 XT300 桁架梁的使用过程，论述 XT300 型桁架梁在工程施工过程中的优势与不足，进而提出改进措施，为后 续现浇梁施工提供借鉴依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 27-29.]]>
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    <dc:title><![CDATA[XT300 桁架梁在现浇梁的应用要点]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[郭建光]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 27-29.</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/bcdebdfb-6e13-47a6-9082-81c0167c9bbd?pageType=en">
    <title><![CDATA[邻近运营地铁顶管施工安全防护与应急处置]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/bcdebdfb-6e13-47a6-9082-81c0167c9bbd</link>    <description>
		<![CDATA[李 彪 &lt;p&gt;结合福州滨海快线福州火车站换乘通道矩形顶管工程实例，从施工前期准备、施工过程安全防护、应急处置措 施等方面，深入探讨邻近运营地铁顶管施工的安全管控要点。使用 MJS 工法加固、土压平衡顶进、自动化监测等技术， 实现运营地铁 1 号线最大变形量 2.2 mm，地表沉降在允许范围内，施工安全和运营安全得到了保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 30-32.]]>
	</description>
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		<![CDATA[李 彪 &lt;p&gt;结合福州滨海快线福州火车站换乘通道矩形顶管工程实例，从施工前期准备、施工过程安全防护、应急处置措 施等方面，深入探讨邻近运营地铁顶管施工的安全管控要点。使用 MJS 工法加固、土压平衡顶进、自动化监测等技术， 实现运营地铁 1 号线最大变形量 2.2 mm，地表沉降在允许范围内，施工安全和运营安全得到了保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 30-32.]]>
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    <dc:title><![CDATA[邻近运营地铁顶管施工安全防护与应急处置]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 彪]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 30-32.</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/e0a05322-2b32-4ec4-b05e-e555603bbf15?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程混凝土振捣密实施工技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/e0a05322-2b32-4ec4-b05e-e555603bbf15</link>    <description>
		<![CDATA[陈德海 &lt;p&gt;以某项目工程为例，解析了超高层核心筒、大体积底板及清水饰面混凝土施工难点。针对钢筋密集区振捣盲 区多、大体积混凝土水化热难控及异形构件成型要求高等相关问题，结合实际工况要求提出了基于优化振捣作业组织、 构建“浇筑—振捣—抹面”流水化工序及制定特殊部位的专项工程方案。通过借助小直径插入式与附着式振捣器协同 技术，实现钢筋插入角度、间距及时间控制目标多方面的精细化控制。施工质量评估环节，借助外观检查、回弹法与 超声波联合检测及钻芯取样验证等多项测试技术开展检测。研究表明，该技术策略在全面消除蜂窝、孔洞基础上，增 加了混凝土内部密实均匀性，使得整体结构强度达标率为 100%，清水混凝土表面气泡直径大于 5 mm 的数量控制在 10 个 /m2 以内，观感质量优异，切实强化了建筑工程结构的安全性和观感质量，能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(3): 33-35.]]>
	</description>
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		<![CDATA[陈德海 &lt;p&gt;以某项目工程为例，解析了超高层核心筒、大体积底板及清水饰面混凝土施工难点。针对钢筋密集区振捣盲 区多、大体积混凝土水化热难控及异形构件成型要求高等相关问题，结合实际工况要求提出了基于优化振捣作业组织、 构建“浇筑—振捣—抹面”流水化工序及制定特殊部位的专项工程方案。通过借助小直径插入式与附着式振捣器协同 技术，实现钢筋插入角度、间距及时间控制目标多方面的精细化控制。施工质量评估环节，借助外观检查、回弹法与 超声波联合检测及钻芯取样验证等多项测试技术开展检测。研究表明，该技术策略在全面消除蜂窝、孔洞基础上，增 加了混凝土内部密实均匀性，使得整体结构强度达标率为 100%，清水混凝土表面气泡直径大于 5 mm 的数量控制在 10 个 /m2 以内，观感质量优异，切实强化了建筑工程结构的安全性和观感质量，能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(3): 33-35.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑工程混凝土振捣密实施工技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[陈德海]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 33-35.</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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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/a0e8c8c6-7f35-46b3-b043-3d6163c7064b?pageType=en">
    <title><![CDATA[供热管网工程大管径长距离顶管施工技术要点]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/a0e8c8c6-7f35-46b3-b043-3d6163c7064b</link>    <description>
		<![CDATA[王志强 &lt;p&gt;以某供热管网工程中 DN800 大管径、总长 5.1 km 的顶管施工任务为研究对象，针对管线沿线范围内存在居民 房屋与高压线等障碍物，不能直接开槽埋管的问题，采取多方案比选的方法，对比开槽直埋、半地沟施工以及顶管非开 挖施工的各方面差异，明确顶管非开挖施工具有的优势与适用性。在设备选型方面，以土质适应性、施工条件、施工安 全性以及经济性为基本原则，对不同泥水平衡顶管机，最终采用结构更加简单、性能更为可靠的面板式普通泥水平衡顶 管机。此外还提出包含轴线测控、同步注浆与洞口止水等在内的施工控制措施。研究表明 ：对于地面障碍物较多、开挖 场地受限严重和地下水资源较为丰富的工况下，采用顶管施工技术可显著减少对周围环境及居民日常生活的影响，确保 工程顺利和安全实施。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 36-38.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[王志强 &lt;p&gt;以某供热管网工程中 DN800 大管径、总长 5.1 km 的顶管施工任务为研究对象，针对管线沿线范围内存在居民 房屋与高压线等障碍物，不能直接开槽埋管的问题，采取多方案比选的方法，对比开槽直埋、半地沟施工以及顶管非开 挖施工的各方面差异，明确顶管非开挖施工具有的优势与适用性。在设备选型方面，以土质适应性、施工条件、施工安 全性以及经济性为基本原则，对不同泥水平衡顶管机，最终采用结构更加简单、性能更为可靠的面板式普通泥水平衡顶 管机。此外还提出包含轴线测控、同步注浆与洞口止水等在内的施工控制措施。研究表明 ：对于地面障碍物较多、开挖 场地受限严重和地下水资源较为丰富的工况下，采用顶管施工技术可显著减少对周围环境及居民日常生活的影响，确保 工程顺利和安全实施。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 36-38.]]>
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    <dc:title><![CDATA[供热管网工程大管径长距离顶管施工技术要点]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王志强]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 36-38.</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/fc41efea-d66f-42c6-9271-acf6a07ed63f?pageType=en">
    <title><![CDATA[公路隧道施工技术探讨]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/fc41efea-d66f-42c6-9271-acf6a07ed63f</link>    <description>
		<![CDATA[周 磊 &lt;p&gt;为应对公路桥梁隧道施工风险与质量问题，采取理论总结与案例分析方式，重点介绍了公路桥梁隧道施工的技 术要点。基于某公路桥梁隧道工程的实际情况，基于该项目的隧道施工前期需强化软弱围岩的压力分析，考虑隧道埋 深，探究项目现场的超前支护施工、台阶法开挖、锚喷支护等核心工序。重点聚焦这些工序的施工技术要点，强调在施 工期间需加强细节把关，以提升施工作业的规范性，形成稳固且耐用的隧道结构和支护体系。通过强化技术交底、构建 质量控制体系、加大施工监测力度等，推行全周期、动态化管理，保证施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 39-41.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[周 磊 &lt;p&gt;为应对公路桥梁隧道施工风险与质量问题，采取理论总结与案例分析方式，重点介绍了公路桥梁隧道施工的技 术要点。基于某公路桥梁隧道工程的实际情况，基于该项目的隧道施工前期需强化软弱围岩的压力分析，考虑隧道埋 深，探究项目现场的超前支护施工、台阶法开挖、锚喷支护等核心工序。重点聚焦这些工序的施工技术要点，强调在施 工期间需加强细节把关，以提升施工作业的规范性，形成稳固且耐用的隧道结构和支护体系。通过强化技术交底、构建 质量控制体系、加大施工监测力度等，推行全周期、动态化管理，保证施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 39-41.]]>
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    <dc:title><![CDATA[公路隧道施工技术探讨]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[周 磊]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 39-41.</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>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/5d8d72e1-a8ac-4aeb-9f29-8444a9d0c6da?pageType=en">
    <title><![CDATA[山区高墩空心薄壁墩辊模施工技术及质量控制研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/5d8d72e1-a8ac-4aeb-9f29-8444a9d0c6da</link>    <description>
		<![CDATA[张海峰 &lt;p&gt;结合安旌高速路基 02 标段浣溪河特大桥等工程，辊模施工技术的应用展开研究，对施工工艺优化、施工过程 中设备的配置、控制要点、安全保障措施等方面展开分析，提出了相关技术方案与质量管控策略，为山区类似高墩结构 施工提供参考依据，保障施工质量和安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 42-44.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张海峰 &lt;p&gt;结合安旌高速路基 02 标段浣溪河特大桥等工程，辊模施工技术的应用展开研究，对施工工艺优化、施工过程 中设备的配置、控制要点、安全保障措施等方面展开分析，提出了相关技术方案与质量管控策略，为山区类似高墩结构 施工提供参考依据，保障施工质量和安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 42-44.]]>
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    <dc:title><![CDATA[山区高墩空心薄壁墩辊模施工技术及质量控制研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张海峰]]></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(3): 42-44.</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>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>https://www.znjzygcjx.com/article/id/5d8d72e1-a8ac-4aeb-9f29-8444a9d0c6da</prism:url>	<prism:startingPage>42</prism:startingPage>
  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/a0c1931d-686c-40eb-9733-d00c470d1fa4?pageType=en">
    <title><![CDATA[横梁牛腿支架法施工技术在荆州李埠长江公铁大桥中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/a0c1931d-686c-40eb-9733-d00c470d1fa4</link>    <description>
		<![CDATA[刘宇飞 &lt;p&gt;针对大跨度公铁两用桥主塔中横梁高空施工的技术难题，以荆州李埠长江公铁大桥为工程依托，明确采用牛腿支 架法（桁架与贝雷梁组合支架）作为中横梁施工的支撑体系。运用有限元分析软件建立整体结构计算模型，按容许应力法 对施工全过程进行多工况受力分析，系统评估支架及关键构件的强度、刚度与稳定性。研究结果表明 ：主桁架等主要受力 构件的应力及变形均满足规范限值，牛腿结构及其与塔柱连接部位的局部承压、抗剪性能以及混凝土主拉应力均处于安全 范围内。结合施工实践，总结了钢绞线预埋张拉、主桁架片吊装就位及临时稳定等关键环节的工艺控制措施。研究结论验 证了牛腿支架法在大跨度桥梁主塔横梁施工中的安全性与可行性，可为同类高空大尺寸横梁施工提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 45-47.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[刘宇飞 &lt;p&gt;针对大跨度公铁两用桥主塔中横梁高空施工的技术难题，以荆州李埠长江公铁大桥为工程依托，明确采用牛腿支 架法（桁架与贝雷梁组合支架）作为中横梁施工的支撑体系。运用有限元分析软件建立整体结构计算模型，按容许应力法 对施工全过程进行多工况受力分析，系统评估支架及关键构件的强度、刚度与稳定性。研究结果表明 ：主桁架等主要受力 构件的应力及变形均满足规范限值，牛腿结构及其与塔柱连接部位的局部承压、抗剪性能以及混凝土主拉应力均处于安全 范围内。结合施工实践，总结了钢绞线预埋张拉、主桁架片吊装就位及临时稳定等关键环节的工艺控制措施。研究结论验 证了牛腿支架法在大跨度桥梁主塔横梁施工中的安全性与可行性，可为同类高空大尺寸横梁施工提供技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 45-47.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[横梁牛腿支架法施工技术在荆州李埠长江公铁大桥中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘宇飞]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 45-47.</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>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/8d0b2c9a-e054-413d-8716-bafdbfc61ed9?pageType=en">
    <title><![CDATA[大吨位起重机在铁路旧桥拆除中的吊装方案设计与设备实操要点]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/8d0b2c9a-e054-413d-8716-bafdbfc61ed9</link>    <description>
		<![CDATA[成 鑫 &lt;p&gt;通过对跨铁路营业线旧桥大吨位起重机拆除施工过程中关键问题的分析，从吊装方案设计和设备管理保安全方 面进行论述，提出了保证吊装作业安全的专项方案及设备管控措施，达到了保证施工效率和作业全过程安全的效果，解 决了长期困扰跨营业线铁路旧桥大吨位吊车拆除过程中的一些难题，保证施工顺利进行。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 48-50.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[成 鑫 &lt;p&gt;通过对跨铁路营业线旧桥大吨位起重机拆除施工过程中关键问题的分析，从吊装方案设计和设备管理保安全方 面进行论述，提出了保证吊装作业安全的专项方案及设备管控措施，达到了保证施工效率和作业全过程安全的效果，解 决了长期困扰跨营业线铁路旧桥大吨位吊车拆除过程中的一些难题，保证施工顺利进行。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 48-50.]]>
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    <dc:title><![CDATA[大吨位起重机在铁路旧桥拆除中的吊装方案设计与设备实操要点]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[成 鑫]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 48-50.</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/7b28cbce-c87b-42d7-9244-280052b987ce?pageType=en">
    <title><![CDATA[山地工况下混凝土浇筑施工技术分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7b28cbce-c87b-42d7-9244-280052b987ce</link>    <description>
		<![CDATA[张彦平 &lt;p&gt;山地地形起伏大、作业空间受限，混凝土浇筑易出现离析、输送不畅、成型质量不稳定等问题。基于此，围绕 山地工况结合装载机改良料斗浇筑模式，开展混凝土原材料、配合比、输送及浇筑工艺研究。通过优化设备选型、防离 析控制与倾斜地形保障技术，构建纯技术层面的山地混凝土浇筑体系，从而提升混凝土输送与浇筑连续性，改善拌合物 匀质性与结构密实度，为山地工程混凝土施工提供可靠技术支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 51-53.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张彦平 &lt;p&gt;山地地形起伏大、作业空间受限，混凝土浇筑易出现离析、输送不畅、成型质量不稳定等问题。基于此，围绕 山地工况结合装载机改良料斗浇筑模式，开展混凝土原材料、配合比、输送及浇筑工艺研究。通过优化设备选型、防离 析控制与倾斜地形保障技术，构建纯技术层面的山地混凝土浇筑体系，从而提升混凝土输送与浇筑连续性，改善拌合物 匀质性与结构密实度，为山地工程混凝土施工提供可靠技术支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 51-53.]]>
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    <dc:title><![CDATA[山地工况下混凝土浇筑施工技术分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张彦平]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 51-53.</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/b471c6b1-ea69-4b08-a4ed-cdf07092ab5e?pageType=en">
    <title><![CDATA[大跨度钢箱梁架桥机吊装与横移一体化施工技术研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/b471c6b1-ea69-4b08-a4ed-cdf07092ab5e</link>    <description>
		<![CDATA[吕杰元, 冯佳杰, 陈贤俊, 叶 庆 &lt;p&gt;以新燕尾山隧道工程施工二标段主线 2 号桥第 10 联为例，结合周边结构施工资源，选择钢箱梁纵向分块、架 桥机吊装、千斤顶横移的一体化钢箱梁架设施工技术。针对性优化设备选型，配套完成结构承载力复核、支架优化计 算，建立全过程测量监控体系，精准把控各环节施工质量，从而有效解决复杂场地、受限条件下大跨度钢箱梁的精准安 装难题，保障施工顺利推进。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 54-56.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[吕杰元, 冯佳杰, 陈贤俊, 叶 庆 &lt;p&gt;以新燕尾山隧道工程施工二标段主线 2 号桥第 10 联为例，结合周边结构施工资源，选择钢箱梁纵向分块、架 桥机吊装、千斤顶横移的一体化钢箱梁架设施工技术。针对性优化设备选型，配套完成结构承载力复核、支架优化计 算，建立全过程测量监控体系，精准把控各环节施工质量，从而有效解决复杂场地、受限条件下大跨度钢箱梁的精准安 装难题，保障施工顺利推进。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 54-56.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[大跨度钢箱梁架桥机吊装与横移一体化施工技术研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[吕杰元, 冯佳杰, 陈贤俊, 叶 庆]]></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(3): 54-56.</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/0fc7bde6-0fda-45c4-ad8f-5fabf3fa795d?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于液压驱动的坐底式沉积物连续取样技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0fc7bde6-0fda-45c4-ad8f-5fabf3fa795d</link>    <description>
		<![CDATA[李若飞, 陈 正 &lt;p&gt;针对海洋工程勘察中传统钻探效率不足、振动取样深度受限及重力取样扰动剧烈等痛点，研发液压驱动坐底式 浅地层连续取样系统。该系统采用摩擦轮液压贯入机构实现取样管稳定连续下贯，结合静压与高频振动复合模式，大幅 提升砂层等高阻地层穿透能力。集成姿态、水深、贯入深度及液压参数的多源传感监测体系，实现全过程精准调控。在 菲律宾帕赛吹填项目中，单日完成 7 ~ 8 孔作业，效率较传统钻探提升 7 倍以上，有效满足大面积、紧工期砂源调查需 求，并为未来融合静力触探（CPT）技术奠定了架构基础。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 57-59.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李若飞, 陈 正 &lt;p&gt;针对海洋工程勘察中传统钻探效率不足、振动取样深度受限及重力取样扰动剧烈等痛点，研发液压驱动坐底式 浅地层连续取样系统。该系统采用摩擦轮液压贯入机构实现取样管稳定连续下贯，结合静压与高频振动复合模式，大幅 提升砂层等高阻地层穿透能力。集成姿态、水深、贯入深度及液压参数的多源传感监测体系，实现全过程精准调控。在 菲律宾帕赛吹填项目中，单日完成 7 ~ 8 孔作业，效率较传统钻探提升 7 倍以上，有效满足大面积、紧工期砂源调查需 求，并为未来融合静力触探（CPT）技术奠定了架构基础。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 57-59.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于液压驱动的坐底式沉积物连续取样技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李若飞, 陈 正]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 57-59.</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/3c959070-cb36-43cc-bf13-980c45d39703?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程造价全过程动态管控技术路径与实施要点]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/3c959070-cb36-43cc-bf13-980c45d39703</link>    <description>
		<![CDATA[黄 健, 兰姗姗 &lt;p&gt;针对造价管控过程中存在成本管理不规范、设计管控薄弱、施工细节缺失等问题，从决策、招投标、设计、施 工、竣工 5 个关键阶段，系统探讨了全过程动态管控的技术路径与实施要点，深入分析建筑工程造价全过程动态管控的 原则、存在的问题及技术路径与实施要点。通过在决策阶段强化科学论证、招投标阶段规范流程、设计阶段落实限额管 控、施工阶段加强动态监控、竣工阶段严格审核等技术路径与实施要点的落实，有效完善管控体系，提升管控的科学性 和有效性。持续优化管控机制，提升管理人员专业素养，推动全过程动态管控理念的深度渗透，构建科学完善的管控体 系，实现工程造价的有效控制，推动建筑企业可持续发展。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 60-62.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[黄 健, 兰姗姗 &lt;p&gt;针对造价管控过程中存在成本管理不规范、设计管控薄弱、施工细节缺失等问题，从决策、招投标、设计、施 工、竣工 5 个关键阶段，系统探讨了全过程动态管控的技术路径与实施要点，深入分析建筑工程造价全过程动态管控的 原则、存在的问题及技术路径与实施要点。通过在决策阶段强化科学论证、招投标阶段规范流程、设计阶段落实限额管 控、施工阶段加强动态监控、竣工阶段严格审核等技术路径与实施要点的落实，有效完善管控体系，提升管控的科学性 和有效性。持续优化管控机制，提升管理人员专业素养，推动全过程动态管控理念的深度渗透，构建科学完善的管控体 系，实现工程造价的有效控制，推动建筑企业可持续发展。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 60-62.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑工程造价全过程动态管控技术路径与实施要点]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[黄 健, 兰姗姗]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 60-62.</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/bd84eee6-8652-413d-aa41-4c613a48cfcf?pageType=en">
    <title><![CDATA[水利工程混凝土浇筑施工优化探究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/bd84eee6-8652-413d-aa41-4c613a48cfcf</link>    <description>
		<![CDATA[李 斌 &lt;p&gt;以水利工程混凝土浇筑施工的特点为主线，对目前施工过程中的普遍问题进行深入剖析，并提出具体的改进措 施，用具体的工程实例检验改进措施的可行性和有效性，为水利工程混凝土浇筑施工的质量控制提供理论支持，促进水 利工程施工行业的规范化发展。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 63-65.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李 斌 &lt;p&gt;以水利工程混凝土浇筑施工的特点为主线，对目前施工过程中的普遍问题进行深入剖析，并提出具体的改进措 施，用具体的工程实例检验改进措施的可行性和有效性，为水利工程混凝土浇筑施工的质量控制提供理论支持，促进水 利工程施工行业的规范化发展。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 63-65.]]>
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    <dc:title><![CDATA[水利工程混凝土浇筑施工优化探究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 斌]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 63-65.</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/7d876382-1d45-4799-92be-c3432db00696?pageType=en">
    <title><![CDATA[市政工程施工现场安全管理优化策略]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7d876382-1d45-4799-92be-c3432db00696</link>    <description>
		<![CDATA[于景来 &lt;p&gt;以某城市道路改扩建市政工程为研究对象，通过分析该项目建设安全管理中的典型问题，系统探讨加强施工现 场安全管理的核心要点。结果表明，实施针对性管理措施后，项目安全事故率降至 0，隐患整改率提升至 100%，人员安 全意识与管理效率显著提高。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 66-68.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[于景来 &lt;p&gt;以某城市道路改扩建市政工程为研究对象，通过分析该项目建设安全管理中的典型问题，系统探讨加强施工现 场安全管理的核心要点。结果表明，实施针对性管理措施后，项目安全事故率降至 0，隐患整改率提升至 100%，人员安 全意识与管理效率显著提高。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 66-68.]]>
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    <dc:title><![CDATA[市政工程施工现场安全管理优化策略]]></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(3): 66-68.</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>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/5e33f4c3-4860-41f8-b73e-8279748a8a16?pageType=en">
    <title><![CDATA[星级酒店项目施工成本控制难点与优化路径]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/5e33f4c3-4860-41f8-b73e-8279748a8a16</link>    <description>
		<![CDATA[徐星亮 &lt;p&gt;为解决星级酒店项目施工成本失控问题，以某四星级酒店项目为研究样本，采用案例研究法、数据分析法剖析 费用控制难点。结合项目成本管理实践，提出构建专业协同体系、建立风险预判机制、优化全流程管控、深化技术赋能 应用及强化二次经营统筹的优化路径。研究成果可为同类项目成本管控提供实践借鉴，助力提升建筑企业精细化管理水 平与盈利能力。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 69-71.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[徐星亮 &lt;p&gt;为解决星级酒店项目施工成本失控问题，以某四星级酒店项目为研究样本，采用案例研究法、数据分析法剖析 费用控制难点。结合项目成本管理实践，提出构建专业协同体系、建立风险预判机制、优化全流程管控、深化技术赋能 应用及强化二次经营统筹的优化路径。研究成果可为同类项目成本管控提供实践借鉴，助力提升建筑企业精细化管理水 平与盈利能力。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 69-71.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[星级酒店项目施工成本控制难点与优化路径]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐星亮]]></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(3): 69-71.</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/bd793f3a-394d-4937-b47f-de710ab93a25?pageType=en">
    <title><![CDATA[花篮式悬挑脚手架施工中的技术难点及解决方案]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/bd793f3a-394d-4937-b47f-de710ab93a25</link>    <description>
		<![CDATA[闫 亮, 任夏超, 李朗聆, 邹 杨 &lt;p&gt;以工程案列为背景从花篮式悬挑脚手架的结构设计、悬挑承载力、施工环境等方面深入探讨技术难点，并提出 了相关的解决方案。结果显示，通过优化设计，合理选择悬挑臂长度、吊杆数量及吊杆角度等参数，能显著提升脚手架 的稳定性，保证施工安全。对施工环境进行周详的考虑，可避免因外部因素对施工的影响。从而解决花篮式悬挑脚手架 施工中的技术难题，并保证施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 72-74.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[闫 亮, 任夏超, 李朗聆, 邹 杨 &lt;p&gt;以工程案列为背景从花篮式悬挑脚手架的结构设计、悬挑承载力、施工环境等方面深入探讨技术难点，并提出 了相关的解决方案。结果显示，通过优化设计，合理选择悬挑臂长度、吊杆数量及吊杆角度等参数，能显著提升脚手架 的稳定性，保证施工安全。对施工环境进行周详的考虑，可避免因外部因素对施工的影响。从而解决花篮式悬挑脚手架 施工中的技术难题，并保证施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 72-74.]]>
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    <dc:title><![CDATA[花篮式悬挑脚手架施工中的技术难点及解决方案]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[闫 亮, 任夏超, 李朗聆, 邹 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(3): 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/6287a3be-535e-429e-b403-767d9fb3caa5?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程造价的动态管理与控制]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/6287a3be-535e-429e-b403-767d9fb3caa5</link>    <description>
		<![CDATA[陈江南 &lt;p&gt;以动态管理为框架，总结分析工程造价动态管理主要特点，运用文献资料研究、案例分析等方法，梳理造价动 态管理难点，从多个维度出发，探索针对性提升策略，为建筑工程领域优化造价管控模式，提升项目综合效益提供理论 参考与实践指引。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 75-77.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[陈江南 &lt;p&gt;以动态管理为框架，总结分析工程造价动态管理主要特点，运用文献资料研究、案例分析等方法，梳理造价动 态管理难点，从多个维度出发，探索针对性提升策略，为建筑工程领域优化造价管控模式，提升项目综合效益提供理论 参考与实践指引。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 75-77.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑工程造价的动态管理与控制]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[陈江南]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/82f48e1b-c593-48b9-b569-837ac5b00d92?pageType=en">
    <title><![CDATA[公路养护工程质量验收标准与精细化管控措施]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/82f48e1b-c593-48b9-b569-837ac5b00d92</link>    <description>
		<![CDATA[侯钦海 &lt;p&gt;以公路养护工程管理办法为政策导向，根据沥青路面、水泥混凝土路面、桥隧附属设施养护的特点，系统建立 分层分类的质量验收标准体系，包含验收指标、检测方法和合格阈值。从前期准备、施工过程、验收评价、后期运维全 流程出发，提出针对性的精细化管控措施，加入智能检测、数字管控等技术手段，为提高公路养护工程质量、推动养护 行业规范化发展提供理论和实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 78-80.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[侯钦海 &lt;p&gt;以公路养护工程管理办法为政策导向，根据沥青路面、水泥混凝土路面、桥隧附属设施养护的特点，系统建立 分层分类的质量验收标准体系，包含验收指标、检测方法和合格阈值。从前期准备、施工过程、验收评价、后期运维全 流程出发，提出针对性的精细化管控措施，加入智能检测、数字管控等技术手段，为提高公路养护工程质量、推动养护 行业规范化发展提供理论和实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 78-80.]]>
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    <dc:title><![CDATA[公路养护工程质量验收标准与精细化管控措施]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[侯钦海]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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/66dd44b0-019f-404f-91f9-2698d82ed5a3?pageType=en">
    <title><![CDATA[市政路桥工程施工进度与资源配置动态优化方法研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/66dd44b0-019f-404f-91f9-2698d82ed5a3</link>    <description>
		<![CDATA[唐 琦 &lt;p&gt;市政路桥工程存在露天作业多、协调难度大、环境干扰强等问题，传统静态管理模式难以应对动态变化的施工 环境。基于系统性思维与数字化技术，构建计划编制、过程监控、动态优化、保障落地的全周期方法体系，凭借 WBS 分解、关键线路优化、BIM 可视化监控等技术手段，实现人力、机械、材料等资源与施工进度的动态适配。案例表明， 该方法可缩短工期 15% 以上，降低资源闲置率 20%，为市政路桥项目的管理提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 81-83.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[唐 琦 &lt;p&gt;市政路桥工程存在露天作业多、协调难度大、环境干扰强等问题，传统静态管理模式难以应对动态变化的施工 环境。基于系统性思维与数字化技术，构建计划编制、过程监控、动态优化、保障落地的全周期方法体系，凭借 WBS 分解、关键线路优化、BIM 可视化监控等技术手段，实现人力、机械、材料等资源与施工进度的动态适配。案例表明， 该方法可缩短工期 15% 以上，降低资源闲置率 20%，为市政路桥项目的管理提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 81-83.]]>
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    <dc:title><![CDATA[市政路桥工程施工进度与资源配置动态优化方法研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[唐 琦]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/1292c507-81eb-4d07-9d73-5dd0887f32c3?pageType=en">
    <title><![CDATA[新型锚杆支护技术联合智能监测系统在深部矿建工程中的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/1292c507-81eb-4d07-9d73-5dd0887f32c3</link>    <description>
		<![CDATA[潘 锋 &lt;p&gt;传统锚杆支护技术存在承载能力差、适应性差的缺点，常因监测手段落后造成支护效果不能实时评价。新型锚 杆支护技术依靠材料更新和结构改善，明显提高了支护强度和耐久性，智能监测系统可以对围岩变形、应力分布实施及 时感知并发出预警。两者联合使用创建起“支护－监测－反馈－改良”的闭环管理体系，可保证工程的安全稳定，提高 支护效率和经济效益，推进矿建工程智能化方向发展。从融合应用的重要意义出发，分析当前存在的主要问题，给出具 体的应用策略，为深部矿建工程的安全高效建设提供支持。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 84-86.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[潘 锋 &lt;p&gt;传统锚杆支护技术存在承载能力差、适应性差的缺点，常因监测手段落后造成支护效果不能实时评价。新型锚 杆支护技术依靠材料更新和结构改善，明显提高了支护强度和耐久性，智能监测系统可以对围岩变形、应力分布实施及 时感知并发出预警。两者联合使用创建起“支护－监测－反馈－改良”的闭环管理体系，可保证工程的安全稳定，提高 支护效率和经济效益，推进矿建工程智能化方向发展。从融合应用的重要意义出发，分析当前存在的主要问题，给出具 体的应用策略，为深部矿建工程的安全高效建设提供支持。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 84-86.]]>
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    <dc:title><![CDATA[新型锚杆支护技术联合智能监测系统在深部矿建工程中的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[潘 锋]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/0b31b668-baf0-46e1-ac9b-9ce6fb38e35a?pageType=en">
    <title><![CDATA[绿色施工理念融入路桥工程施工工艺优化的实践探索]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0b31b668-baf0-46e1-ac9b-9ce6fb38e35a</link>    <description>
		<![CDATA[曾春渝 &lt;p&gt;以绿色施工理念融入路桥工程施工工艺优化为研究对象，深入分析绿色施工理念与路桥工程的适配性特征、当 前施工工艺现状及绿色转型核心痛点，并在此基础上提出“污染防控—资源循环—垃圾处置—保障支撑－数字化绿色管 控”五位一体的工艺优化实践路径，旨在破解路桥工程施工中的生态扰动、资源浪费等难题，推进工程建设实现生态效 益、经济效益与社会效益的协同统一，为路桥行业绿色可持续发展提供实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 87-89.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[曾春渝 &lt;p&gt;以绿色施工理念融入路桥工程施工工艺优化为研究对象，深入分析绿色施工理念与路桥工程的适配性特征、当 前施工工艺现状及绿色转型核心痛点，并在此基础上提出“污染防控—资源循环—垃圾处置—保障支撑－数字化绿色管 控”五位一体的工艺优化实践路径，旨在破解路桥工程施工中的生态扰动、资源浪费等难题，推进工程建设实现生态效 益、经济效益与社会效益的协同统一，为路桥行业绿色可持续发展提供实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 87-89.]]>
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    <dc:title><![CDATA[绿色施工理念融入路桥工程施工工艺优化的实践探索]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[曾春渝]]></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(3): 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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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/53101ba8-f5a5-4a34-95ae-33ada8e01291?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于有限元仿真的地铁车站厚板结构体系纵梁考虑受拉翼缘协同作用的研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/53101ba8-f5a5-4a34-95ae-33ada8e01291</link>    <description>
		<![CDATA[张 强 &lt;p&gt;针对现行规范未涵盖受拉翼缘抗弯功能的问题，依托厦门地铁某线路工程，采用 ABAQUS 建立三维有限元模 型，对比 3 类配筋方案，通过分析结构变形响应、承载性能、裂缝演化及钢筋应变分布，量化评估受拉翼缘有效贡献。 研究表明，在厚板结构体系下合理利用受拉区翼缘可优化钢筋布置，提升施工可行性与经济性，维持结构整体性能，为 完善设计理论与程实践提供科学依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 90-93.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张 强 &lt;p&gt;针对现行规范未涵盖受拉翼缘抗弯功能的问题，依托厦门地铁某线路工程，采用 ABAQUS 建立三维有限元模 型，对比 3 类配筋方案，通过分析结构变形响应、承载性能、裂缝演化及钢筋应变分布，量化评估受拉翼缘有效贡献。 研究表明，在厚板结构体系下合理利用受拉区翼缘可优化钢筋布置，提升施工可行性与经济性，维持结构整体性能，为 完善设计理论与程实践提供科学依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 90-93.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于有限元仿真的地铁车站厚板结构体系纵梁考虑受拉翼缘协同作用的研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张 强]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 90-93.</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/f062cefc-d7ca-4d9f-bd88-c872d7046a1e?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于无人机巡查的水利堤防设施病害智慧识别研究与应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f062cefc-d7ca-4d9f-bd88-c872d7046a1e</link>    <description>
		<![CDATA[赵佩铭, 鲍毅铭, 吴梦超 &lt;p&gt;为提升堤防设施巡查管理质效，开展水利堤防智能巡查技术研究。采用无人机智能巡查替代传统人工巡查模式， 融合 AI 图像智能识别技术与数据驱动分析方法，实现堤防病害的高效识别、精准判定与智能分析，依托智慧管理平台完 成巡查数据及病害信息可视化展示。从而有效弥补人工巡查的管理缺陷，大幅提升堤防设施病害巡查的时效性与精准度， 全面优化堤防巡查工作效能，为水利堤防安全运维提供智能化技术支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 94-96.]]>
	</description>
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		<![CDATA[赵佩铭, 鲍毅铭, 吴梦超 &lt;p&gt;为提升堤防设施巡查管理质效，开展水利堤防智能巡查技术研究。采用无人机智能巡查替代传统人工巡查模式， 融合 AI 图像智能识别技术与数据驱动分析方法，实现堤防病害的高效识别、精准判定与智能分析，依托智慧管理平台完 成巡查数据及病害信息可视化展示。从而有效弥补人工巡查的管理缺陷，大幅提升堤防设施病害巡查的时效性与精准度， 全面优化堤防巡查工作效能，为水利堤防安全运维提供智能化技术支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 94-96.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于无人机巡查的水利堤防设施病害智慧识别研究与应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[赵佩铭, 鲍毅铭, 吴梦超]]></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(3): 94-96.</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/dabad647-fe70-4596-928c-8e5cd0b6c33d?pageType=en">
    <title><![CDATA[长里程连续钢箱梁的制造尺寸精度与线形控制]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/dabad647-fe70-4596-928c-8e5cd0b6c33d</link>    <description>
		<![CDATA[高 原, 刘俊青, 陈 正, 向仁珑 &lt;p&gt;以广深改扩建项目太平 - 五点梅钢箱梁为依托，分析其制造特点及制造过程，对其大截面、长距离、多节段 的结构特点及制造过程中易出现误差累积、线形难以控制等难题，系统开展了制造尺寸精度与线形控制技术研究。利用 CAD 和 BIM 技术结合的方式准确建立整体模型和零件模型，提前避免干涉。板单元制造时候要精准下料，组装前后利 用工装和先进设备确保板单元的尺寸准确性。基于块体拼装和整跨钢箱梁拼装是尺寸精度和线形控制最直接的两步，从 地基基础、胎架线形、拼装顺序、焊接顺序、测量及配切等进行全面把控。通过在精准建模、板单元制造、块体拼装以 及整跨钢箱梁拼装等重要项点进行严格控制，实现成桥制造尺寸和线形的控制。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 97-100.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[高 原, 刘俊青, 陈 正, 向仁珑 &lt;p&gt;以广深改扩建项目太平 - 五点梅钢箱梁为依托，分析其制造特点及制造过程，对其大截面、长距离、多节段 的结构特点及制造过程中易出现误差累积、线形难以控制等难题，系统开展了制造尺寸精度与线形控制技术研究。利用 CAD 和 BIM 技术结合的方式准确建立整体模型和零件模型，提前避免干涉。板单元制造时候要精准下料，组装前后利 用工装和先进设备确保板单元的尺寸准确性。基于块体拼装和整跨钢箱梁拼装是尺寸精度和线形控制最直接的两步，从 地基基础、胎架线形、拼装顺序、焊接顺序、测量及配切等进行全面把控。通过在精准建模、板单元制造、块体拼装以 及整跨钢箱梁拼装等重要项点进行严格控制，实现成桥制造尺寸和线形的控制。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 97-100.]]>
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    <dc:title><![CDATA[长里程连续钢箱梁的制造尺寸精度与线形控制]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[高 原, 刘俊青, 陈 正, 向仁珑]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 97-100.</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/c6577107-297d-4954-b354-9666224d87a4?pageType=en">
    <title><![CDATA[高速公路隧道绿色养护技术应用与实践]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c6577107-297d-4954-b354-9666224d87a4</link>    <description>
		<![CDATA[倪军鹏 &lt;p&gt;从材料革新、智能管控、低碳运营 3 方面入手，结合张家塬隧道工程实践，对稀土蓄能发光涂料、水性纳米硅 负离子涂料等绿色材料，智能通风照明控制系统、“风光储”一体化供电系统等的应用进行研究，揭示绿色养护技术在 节能降碳、提质增效方面的重要价值，为高速公路隧道养护绿色转型提供技术参考和实践范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 101-103.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[倪军鹏 &lt;p&gt;从材料革新、智能管控、低碳运营 3 方面入手，结合张家塬隧道工程实践，对稀土蓄能发光涂料、水性纳米硅 负离子涂料等绿色材料，智能通风照明控制系统、“风光储”一体化供电系统等的应用进行研究，揭示绿色养护技术在 节能降碳、提质增效方面的重要价值，为高速公路隧道养护绿色转型提供技术参考和实践范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 101-103.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[高速公路隧道绿色养护技术应用与实践]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[倪军鹏]]></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(3): 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>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c6577107-297d-4954-b354-9666224d87a4</prism:url>	<prism:startingPage>101</prism:startingPage>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/70fa54ae-fac7-49fc-8711-6fb1c679587f?pageType=en">
    <title><![CDATA[热固复合聚苯乙烯外墙装饰复合板施工技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/70fa54ae-fac7-49fc-8711-6fb1c679587f</link>    <description>
		<![CDATA[虞 健 &lt;p&gt;结合施工实践，系统分析了 TEPS 复合板的施工技术要点，阐述了材料性能要求，强调其热固性改性后的防火 特性与力学稳定性。详细介绍了基层处理、排版放线、粘结剂配制、板材粘贴与机械锚固等关键工序，提出“满粘法 + 锚栓辅助”的双重固定工艺。针对接缝处理、阴阳角节点及门窗洞口等细部施工提出施工要点，探讨了施工中的质量控 制标准与常见问题防治方法。研究表明，规范化的施工流程与精细化节点处理是确保 TEPS 复合板耐久性及装饰效果的 核心。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 104-106.]]>
	</description>
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		<![CDATA[虞 健 &lt;p&gt;结合施工实践，系统分析了 TEPS 复合板的施工技术要点，阐述了材料性能要求，强调其热固性改性后的防火 特性与力学稳定性。详细介绍了基层处理、排版放线、粘结剂配制、板材粘贴与机械锚固等关键工序，提出“满粘法 + 锚栓辅助”的双重固定工艺。针对接缝处理、阴阳角节点及门窗洞口等细部施工提出施工要点，探讨了施工中的质量控 制标准与常见问题防治方法。研究表明，规范化的施工流程与精细化节点处理是确保 TEPS 复合板耐久性及装饰效果的 核心。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 104-106.]]>
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    <dc:title><![CDATA[热固复合聚苯乙烯外墙装饰复合板施工技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[虞 健]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/7b11e2f6-bc5b-41ad-a0e5-8b3183939a79?pageType=en">
    <title><![CDATA[应用互联网技术助力“评定分离”阳光透明的实践分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7b11e2f6-bc5b-41ad-a0e5-8b3183939a79</link>    <description>
		<![CDATA[杨 洁 &lt;p&gt;分析了“评定分离”制度执行中存在的风险，提出了应用“大数据 + 区块链”等互联网新技术建立招投标交易 系统的新思路。应用互联网技术通过流程线上固化、数据透明可溯、智能风险预警，探讨从机制层面切断权力寻租链条， 将招标风险防控嵌入评标、定标、监管全环节。通过互联网技术应用，将评定分离的招标风险防控从被动应对转为主动 预防，从人工监督转为“技术 + 人工”双重监管最终实现流程透明、决策科学、责任清晰、风险可控的制度落地目标。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 107-109.]]>
	</description>
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		<![CDATA[杨 洁 &lt;p&gt;分析了“评定分离”制度执行中存在的风险，提出了应用“大数据 + 区块链”等互联网新技术建立招投标交易 系统的新思路。应用互联网技术通过流程线上固化、数据透明可溯、智能风险预警，探讨从机制层面切断权力寻租链条， 将招标风险防控嵌入评标、定标、监管全环节。通过互联网技术应用，将评定分离的招标风险防控从被动应对转为主动 预防，从人工监督转为“技术 + 人工”双重监管最终实现流程透明、决策科学、责任清晰、风险可控的制度落地目标。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 107-109.]]>
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    <dc:title><![CDATA[应用互联网技术助力“评定分离”阳光透明的实践分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[杨 洁]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/c77c3101-94a6-4139-9284-de6848e74f28?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程中石材幕墙干挂施工技术优化研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c77c3101-94a6-4139-9284-de6848e74f28</link>    <description>
		<![CDATA[骆素珍 &lt;p&gt;以典型工程为实例，对干挂施工过程中的主要工序和共性问题进行了系统地分析，并从锚固方式、连接方式、 安全性能和施工细节控制等角度，探索出一条适用的新型干挂施工工艺路线，以期提高建筑幕墙施工质量，保证建筑安 全，美化城市形象。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 110-112.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[骆素珍 &lt;p&gt;以典型工程为实例，对干挂施工过程中的主要工序和共性问题进行了系统地分析，并从锚固方式、连接方式、 安全性能和施工细节控制等角度，探索出一条适用的新型干挂施工工艺路线，以期提高建筑幕墙施工质量，保证建筑安 全，美化城市形象。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 110-112.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑工程中石材幕墙干挂施工技术优化研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[骆素珍]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/c4670c33-d37b-48dc-9106-b22897ee475d?pageType=en">
    <title><![CDATA[数字孪生视角下BIM在老旧小区适老化改造中的应用与实践]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c4670c33-d37b-48dc-9106-b22897ee475d</link>    <description>
		<![CDATA[冯树庆 &lt;p&gt;基于数字孪生（Digital Twin, DT）理念，构建了“BIM+IoT+DT”的多维协同架构。通过引入广州市“康怡 苑”老旧小区适老化改造的实证案例，详细论述了从前期逆向建模（Scan-to-BIM）与适老性能寻优、中期 4D 虚拟建 造与管线碰撞检测，后期设备预测性维护与健康无感监测的全生命周期解决方案。实证数据表明，该技术架构使总工期 周期缩短约 15%，管线返工率下降逾 20%，并显著降低了全生命周期综合运维成本。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 113-116.]]>
	</description>
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		<![CDATA[冯树庆 &lt;p&gt;基于数字孪生（Digital Twin, DT）理念，构建了“BIM+IoT+DT”的多维协同架构。通过引入广州市“康怡 苑”老旧小区适老化改造的实证案例，详细论述了从前期逆向建模（Scan-to-BIM）与适老性能寻优、中期 4D 虚拟建 造与管线碰撞检测，后期设备预测性维护与健康无感监测的全生命周期解决方案。实证数据表明，该技术架构使总工期 周期缩短约 15%，管线返工率下降逾 20%，并显著降低了全生命周期综合运维成本。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 113-116.]]>
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    <dc:title><![CDATA[数字孪生视角下BIM在老旧小区适老化改造中的应用与实践]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[冯树庆]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 113-116.</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/386645e0-406e-442e-94ca-28bfa0551be2?pageType=en">
    <title><![CDATA[以患者体验为导向的医院建筑空间布局与流线设计研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/386645e0-406e-442e-94ca-28bfa0551be2</link>    <description>
		<![CDATA[程保芹 &lt;p&gt;梳理医院在功能分区、交通流线与人性化环境方面的常见问题，提出以患者为中心的优化策略。以医疗流程为 导向优化科室组团与邻接关系，通过优化就医流程与导视、无障碍与分流组织，减少等待与绕行。以医疗流程为导向进 行科室组团与紧密衔接，避免动线交叉、缩短诊疗路径。以自然采光景观、舒适声光色与私密社交空间等营造安全、温 暖的医疗氛围，增强患者信任感与满意度。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 117-119.]]>
	</description>
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		<![CDATA[程保芹 &lt;p&gt;梳理医院在功能分区、交通流线与人性化环境方面的常见问题，提出以患者为中心的优化策略。以医疗流程为 导向优化科室组团与邻接关系，通过优化就医流程与导视、无障碍与分流组织，减少等待与绕行。以医疗流程为导向进 行科室组团与紧密衔接，避免动线交叉、缩短诊疗路径。以自然采光景观、舒适声光色与私密社交空间等营造安全、温 暖的医疗氛围，增强患者信任感与满意度。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 117-119.]]>
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    <dc:title><![CDATA[以患者体验为导向的医院建筑空间布局与流线设计研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[程保芹]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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/7780b9e0-75bd-4bda-86d6-2b143d75576d?pageType=en">
    <title><![CDATA[生态建筑设计在房屋建筑设计中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7780b9e0-75bd-4bda-86d6-2b143d75576d</link>    <description>
		<![CDATA[廖 巍 &lt;p&gt;明确生态建筑设计的基本概念，阐述其多种价值，比如保证舒适度、改善内部气候、推动资源良性循环等。系 统地介绍了生态建筑设计的核心准则，考虑到不同地区独特的地理气候条件，从构建节能型能源系统、应用自然通风与 采光技术、选用本地环保建材３个维度分析了生态设计策略的实际操作方法。结合不同地区的实际情况，给房屋建筑生 态化设计方面提供可以实际操作的参考依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 120-122.]]>
	</description>
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		<![CDATA[廖 巍 &lt;p&gt;明确生态建筑设计的基本概念，阐述其多种价值，比如保证舒适度、改善内部气候、推动资源良性循环等。系 统地介绍了生态建筑设计的核心准则，考虑到不同地区独特的地理气候条件，从构建节能型能源系统、应用自然通风与 采光技术、选用本地环保建材３个维度分析了生态设计策略的实际操作方法。结合不同地区的实际情况，给房屋建筑生 态化设计方面提供可以实际操作的参考依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 120-122.]]>
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    <dc:title><![CDATA[生态建筑设计在房屋建筑设计中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[廖 巍]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 120-122.</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/9b8f0e19-29eb-4d4e-a827-c1ecced1856e?pageType=en">
    <title><![CDATA[预制叠合板施工中盘扣式钢管支撑体系的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/9b8f0e19-29eb-4d4e-a827-c1ecced1856e</link>    <description>
		<![CDATA[强飞阳 &lt;p&gt;以衡水市高铁南站片区安置房一期（西区）项目为背景，深入探究盘扣式钢管支撑体系在 60 mm 厚叠合板施 工中的设计参数、构造节点与关键控制举措。针对支撑精度、多点受力均衡、复杂荷载组合及地下室顶板堆载受限等难 题，经专家论证与方案优化，构建专项应对机制。该体系承载性能优异、施工适应性强，显著提质增效并保障了结构安 全，为同类工程提供了可复制的技术范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 123-125.]]>
	</description>
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		<![CDATA[强飞阳 &lt;p&gt;以衡水市高铁南站片区安置房一期（西区）项目为背景，深入探究盘扣式钢管支撑体系在 60 mm 厚叠合板施 工中的设计参数、构造节点与关键控制举措。针对支撑精度、多点受力均衡、复杂荷载组合及地下室顶板堆载受限等难 题，经专家论证与方案优化，构建专项应对机制。该体系承载性能优异、施工适应性强，显著提质增效并保障了结构安 全，为同类工程提供了可复制的技术范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 123-125.]]>
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    <dc:title><![CDATA[预制叠合板施工中盘扣式钢管支撑体系的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[强飞阳]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 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/66db49f1-b042-4503-a16b-f72bc1c0ae51?pageType=en">
    <title><![CDATA[医疗建筑的设计要点与提升策略研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/66db49f1-b042-4503-a16b-f72bc1c0ae51</link>    <description>
		<![CDATA[田 军, 刘喜琴 &lt;p&gt;围绕医疗建筑设计中的核心问题，系统梳理了当前医疗建筑的基本设计原则，并针对高复杂性医疗需求提出了 空间功能优化、流线分区、流程弹性等方面的设计策略。提出提升医疗空间灵活性与应急适应性的优化路径，分析江苏 某门诊楼改造项目的实践情况，验证医疗建筑设计策略在现实中的应用成效，为其他医疗建筑的设计提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 126-128.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[田 军, 刘喜琴 &lt;p&gt;围绕医疗建筑设计中的核心问题，系统梳理了当前医疗建筑的基本设计原则，并针对高复杂性医疗需求提出了 空间功能优化、流线分区、流程弹性等方面的设计策略。提出提升医疗空间灵活性与应急适应性的优化路径，分析江苏 某门诊楼改造项目的实践情况，验证医疗建筑设计策略在现实中的应用成效，为其他医疗建筑的设计提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(3): 126-128.]]>
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    <dc:title><![CDATA[医疗建筑的设计要点与提升策略研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[田 军, 刘喜琴]]></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(3): 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>3</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
	<prism:url>https://www.znjzygcjx.com/article/id/66db49f1-b042-4503-a16b-f72bc1c0ae51</prism:url>	<prism:startingPage>126</prism:startingPage>
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