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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[超高性能混凝土（UHPC）在市政桥梁快速加固工程中的应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/29a5798d-2239-4eeb-b38d-9d253684f193</link>    <description>
		<![CDATA[邓雪梅 &lt;p&gt;结合超高性能混凝土（UHPC）材料性能与市政桥梁快速加固场景，系统分析 UHPC 加固技术优势、适用病害 类型与核心施工工艺。依托沪嘉高速蕴藻浜桥、G213 茅庵河中桥等典型工程案例，验证 UHPC 在提升承载力、控制挠 度、延长寿命与快速施工方面的工程实效，指出当前应用中界面处理、配合比适配、数字化管控不足等问题。从材料优 化、工艺标准化、数字化赋能、全生命周期管控 4 方面提出优化对策，为 UHPC 在市政桥梁快速加固工程中的规模化、 高质量应用提供技术支撑与实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 1-3.]]>
	</description>
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		<![CDATA[邓雪梅 &lt;p&gt;结合超高性能混凝土（UHPC）材料性能与市政桥梁快速加固场景，系统分析 UHPC 加固技术优势、适用病害 类型与核心施工工艺。依托沪嘉高速蕴藻浜桥、G213 茅庵河中桥等典型工程案例，验证 UHPC 在提升承载力、控制挠 度、延长寿命与快速施工方面的工程实效，指出当前应用中界面处理、配合比适配、数字化管控不足等问题。从材料优 化、工艺标准化、数字化赋能、全生命周期管控 4 方面提出优化对策，为 UHPC 在市政桥梁快速加固工程中的规模化、 高质量应用提供技术支撑与实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 1-3.]]>
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    <dc:title><![CDATA[超高性能混凝土（UHPC）在市政桥梁快速加固工程中的应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[邓雪梅]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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/25923932-1c45-4a4c-858f-049873b6af10?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/25923932-1c45-4a4c-858f-049873b6af10</link>    <description>
		<![CDATA[徐 川 &lt;p&gt;以某项目为例，分析深基坑支护体系的选型原则与施工技术要点。采用“排桩 + 可回收锚索”“SMW 工法桩 + 放坡喷锚”“混凝土内支撑”等组合支护方案，阐述排桩、锚索、止水帷幕施工及土方分层开挖等关键工艺，结合监测 数据验证支护效果。研究表明，基于地质条件的差异化支护设计，配合信息化施工监测，能有效控制基坑变形（最大水 平位移 16.87 mm、最大沉降 18.96 mm），保障工程安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 4-6.]]>
	</description>
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		<![CDATA[徐 川 &lt;p&gt;以某项目为例，分析深基坑支护体系的选型原则与施工技术要点。采用“排桩 + 可回收锚索”“SMW 工法桩 + 放坡喷锚”“混凝土内支撑”等组合支护方案，阐述排桩、锚索、止水帷幕施工及土方分层开挖等关键工艺，结合监测 数据验证支护效果。研究表明，基于地质条件的差异化支护设计，配合信息化施工监测，能有效控制基坑变形（最大水 平位移 16.87 mm、最大沉降 18.96 mm），保障工程安全。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 4-6.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐 川]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 4-6.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/62626f07-2b1a-48be-a415-be703308bb4c?pageType=en">
    <title><![CDATA[桥墩位置偏移对盖梁的力学状态影响研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/62626f07-2b1a-48be-a415-be703308bb4c</link>    <description>
		<![CDATA[白茫茫 &lt;p&gt;以某互通大桥为案例，针对施工过程中因测量放线误差与桩基定位偏差引起的桥墩位置偏移问题，系统分 析盖梁加长、横隔梁刚度提升及结构受力安全性等关键处置措施的力学效应。工程中 13 号桥墩两墩柱分别向左偏移 0.315 m 和 0.255 m，导致盖梁有效支承长度不足，部分支座防震挡块无法正常安装。为解决该问题，采用盖梁悬臂端延 长 0.33 m、横隔梁厚度由 0.8 m 增至 1.2 m、截面配筋率提高 18% 的综合处置方案。基于 Midas Civil 软件建立精细化梁格 模型，对桥墩偏位后盖梁弯矩、剪力、支座反力及裂缝宽度等指标进行计算分析。结果表明 ：桥墩横向偏移后，盖梁悬 臂端最大弯矩增长 12.8%，最大剪力提高 14.2%，最大裂缝宽度为 0.047 mm，满足规范限值要求 ；横隔梁刚度提升后，悬 臂端支座反力降低 27%，横向荷载分配系数由 0.68 提高至 0.91，盖梁整体扭矩由 1 580 kN·m 降至 920 kN·m。该处置 方案可有效改善荷载横向分配，降低悬臂端受力集中程度，提升结构安全性与耐久性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 7-9.]]>
	</description>
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		<![CDATA[白茫茫 &lt;p&gt;以某互通大桥为案例，针对施工过程中因测量放线误差与桩基定位偏差引起的桥墩位置偏移问题，系统分 析盖梁加长、横隔梁刚度提升及结构受力安全性等关键处置措施的力学效应。工程中 13 号桥墩两墩柱分别向左偏移 0.315 m 和 0.255 m，导致盖梁有效支承长度不足，部分支座防震挡块无法正常安装。为解决该问题，采用盖梁悬臂端延 长 0.33 m、横隔梁厚度由 0.8 m 增至 1.2 m、截面配筋率提高 18% 的综合处置方案。基于 Midas Civil 软件建立精细化梁格 模型，对桥墩偏位后盖梁弯矩、剪力、支座反力及裂缝宽度等指标进行计算分析。结果表明 ：桥墩横向偏移后，盖梁悬 臂端最大弯矩增长 12.8%，最大剪力提高 14.2%，最大裂缝宽度为 0.047 mm，满足规范限值要求 ；横隔梁刚度提升后，悬 臂端支座反力降低 27%，横向荷载分配系数由 0.68 提高至 0.91，盖梁整体扭矩由 1 580 kN·m 降至 920 kN·m。该处置 方案可有效改善荷载横向分配，降低悬臂端受力集中程度，提升结构安全性与耐久性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 7-9.]]>
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    <dc:title><![CDATA[桥墩位置偏移对盖梁的力学状态影响研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[白茫茫]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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/a6540841-1392-437c-9801-89ddd4df57dc?pageType=en">
    <title><![CDATA[自带湿接缝底模装配式预制小箱梁施工工艺研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/a6540841-1392-437c-9801-89ddd4df57dc</link>    <description>
		<![CDATA[陈 灿 &lt;p&gt;针对传统预制小箱梁湿接缝施工易出现的错台、色差、漏浆及高空作业风险大等问题，以成彭高架入城段工程 为依托，探究自带湿接缝底模装配式预制小箱梁施工工艺的应用效果。通过分析钢筋绑扎、内模安装、外模调节、浇筑 成型、梁体安装、拼缝处理及湿接缝施工全流程，对比传统工艺的技术特性。研究表明 ：该工艺实现湿接缝底模与箱梁 一体化预制，有效消除外观缺陷，省去吊模工序，缩短现场工期，降低高空坠落与物体打击风险，减少施工对周边环境 及交通的影响。但存在预制安装精度要求高、拼缝易漏浆、需凿毛增加成本等缺陷。结论认为该工艺兼具安全、高效、 优质优势，需完善精度管控后推广，以期为同类市政桥梁工程提供可靠参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 10-12.]]>
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		<![CDATA[陈 灿 &lt;p&gt;针对传统预制小箱梁湿接缝施工易出现的错台、色差、漏浆及高空作业风险大等问题，以成彭高架入城段工程 为依托，探究自带湿接缝底模装配式预制小箱梁施工工艺的应用效果。通过分析钢筋绑扎、内模安装、外模调节、浇筑 成型、梁体安装、拼缝处理及湿接缝施工全流程，对比传统工艺的技术特性。研究表明 ：该工艺实现湿接缝底模与箱梁 一体化预制，有效消除外观缺陷，省去吊模工序，缩短现场工期，降低高空坠落与物体打击风险，减少施工对周边环境 及交通的影响。但存在预制安装精度要求高、拼缝易漏浆、需凿毛增加成本等缺陷。结论认为该工艺兼具安全、高效、 优质优势，需完善精度管控后推广，以期为同类市政桥梁工程提供可靠参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 10-12.]]>
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    <dc:title><![CDATA[自带湿接缝底模装配式预制小箱梁施工工艺研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[陈 灿]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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/bf6e7f91-5f4a-45fe-9ef5-616464dfae29?pageType=en">
    <title><![CDATA[装配式桁架楼承板支座连接节点工艺优化探究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/bf6e7f91-5f4a-45fe-9ef5-616464dfae29</link>    <description>
		<![CDATA[吴松华, 雷 鹏, 张 楠, 张 帅 &lt;p&gt;针对装配式桁架楼承板支座连接节点进行了优化设计，提出了“马鞍形”定位支座和内六角螺栓连接系统。通 过有限元分析，优化设计在承载力、变形控制和应力分布方面较传统系统具有明显优势，特别是在大跨度、高负载情况 下，优化系统提高了 15% 的最大承载力，减少了 12% 的最大挠度，并显著改善了应力分布均匀性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 13-15.]]>
	</description>
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		<![CDATA[吴松华, 雷 鹏, 张 楠, 张 帅 &lt;p&gt;针对装配式桁架楼承板支座连接节点进行了优化设计，提出了“马鞍形”定位支座和内六角螺栓连接系统。通 过有限元分析，优化设计在承载力、变形控制和应力分布方面较传统系统具有明显优势，特别是在大跨度、高负载情况 下，优化系统提高了 15% 的最大承载力，减少了 12% 的最大挠度，并显著改善了应力分布均匀性。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 13-15.]]>
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    <dc:title><![CDATA[装配式桁架楼承板支座连接节点工艺优化探究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[吴松华, 雷 鹏, 张 楠, 张 帅]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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/8bb907b7-a3ad-48c5-bc6a-26734dfe8161?pageType=en">
    <title><![CDATA[复合土钉墙支护在高层建筑深基坑施工中的技术应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/8bb907b7-a3ad-48c5-bc6a-26734dfe8161</link>    <description>
		<![CDATA[赵 强 &lt;p&gt;以某住宅高层建筑项目为案例，针对深基坑施工中所存在的土体松散、软土夹层以及边坡稳定性控制难等问题， 系统阐述了复合土钉墙支护技术的应用与研究。详细分析复合土钉墙支护的施工准备、各关键工序施工技术要点后，明 确了复合土钉墙支护施工中各环节工程验收与核查的流程以及相关巡查标准。在关键工序实施中，采用分层换填、微型 桩加固、高压注浆等工艺，提升土体稳定性与支护结构承载力。在验收核查阶段，通过系统性监测与数据分析，验证支 护结构的稳定性与安全性。案例中的研究结果表明采用复合土钉墙支护技术，有效控制了基坑边坡位移与沉降。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 16-18.]]>
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		<![CDATA[赵 强 &lt;p&gt;以某住宅高层建筑项目为案例，针对深基坑施工中所存在的土体松散、软土夹层以及边坡稳定性控制难等问题， 系统阐述了复合土钉墙支护技术的应用与研究。详细分析复合土钉墙支护的施工准备、各关键工序施工技术要点后，明 确了复合土钉墙支护施工中各环节工程验收与核查的流程以及相关巡查标准。在关键工序实施中，采用分层换填、微型 桩加固、高压注浆等工艺，提升土体稳定性与支护结构承载力。在验收核查阶段，通过系统性监测与数据分析，验证支 护结构的稳定性与安全性。案例中的研究结果表明采用复合土钉墙支护技术，有效控制了基坑边坡位移与沉降。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 16-18.]]>
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    <dc:title><![CDATA[复合土钉墙支护在高层建筑深基坑施工中的技术应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[赵 强]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 16-18.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/b1d8db01-b216-4b4f-8b04-2f28c91d492e?pageType=en">
    <title><![CDATA[基坑内型钢立柱拔除、回收的创新施工浅析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/b1d8db01-b216-4b4f-8b04-2f28c91d492e</link>    <description>
		<![CDATA[顾永福 &lt;p&gt;以奉贤新城养老院改扩建工程为研究对象，系统阐述基坑内基础底板面下型钢立柱拔除回收利用施工技术的创 新实践。针对原设计 H 型钢穿越基础底板时不考虑拔除回收，创新设置钢板套及止水板与型钢立柱拔除后的加固、封 闭，实现顺利拔除及加固无渗漏，从而解决了型钢立柱的回收利用实际难题，提升了项目的经济效益。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 19-22.]]>
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		<![CDATA[顾永福 &lt;p&gt;以奉贤新城养老院改扩建工程为研究对象，系统阐述基坑内基础底板面下型钢立柱拔除回收利用施工技术的创 新实践。针对原设计 H 型钢穿越基础底板时不考虑拔除回收，创新设置钢板套及止水板与型钢立柱拔除后的加固、封 闭，实现顺利拔除及加固无渗漏，从而解决了型钢立柱的回收利用实际难题，提升了项目的经济效益。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 19-22.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基坑内型钢立柱拔除、回收的创新施工浅析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[顾永福]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 19-22.</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/a0dd01d8-1098-4a03-9729-dbb12476f2ac?pageType=en">
    <title><![CDATA[肇明高速大规模预制梁施工养护关键技术]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/a0dd01d8-1098-4a03-9729-dbb12476f2ac</link>    <description>
		<![CDATA[刘 旭, 陈勇强, 肖元元, 陈 方 &lt;p&gt;以肇庆至高明高速公路大规模预制梁工程为依托，针对广东高温多雨环境下 C50 混凝土预制梁早期开裂风险高、 梁场分散导致施工养护工艺差异大及外观质量控制难度大的问题，开展预制梁施工养护关键技术研究。通过对同地域预 制梁施工养护案例进行调研，建立了适用于本工程的标准化施工养护体系。采用“1+6”智能喷淋养护工法，并配套土工 布覆盖养护措施。采用 MIDAS/FEA 建立 T 梁水化热有限元模型，结合实测温度数据验证温控效果。结果表明，有限元 计算温度变化趋势与实测结果基本一致，梁体拆模后未出现明显裂缝，内外温差控制在 20 ℃以内，外观质量良好。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 23-25.]]>
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		<![CDATA[刘 旭, 陈勇强, 肖元元, 陈 方 &lt;p&gt;以肇庆至高明高速公路大规模预制梁工程为依托，针对广东高温多雨环境下 C50 混凝土预制梁早期开裂风险高、 梁场分散导致施工养护工艺差异大及外观质量控制难度大的问题，开展预制梁施工养护关键技术研究。通过对同地域预 制梁施工养护案例进行调研，建立了适用于本工程的标准化施工养护体系。采用“1+6”智能喷淋养护工法，并配套土工 布覆盖养护措施。采用 MIDAS/FEA 建立 T 梁水化热有限元模型，结合实测温度数据验证温控效果。结果表明，有限元 计算温度变化趋势与实测结果基本一致，梁体拆模后未出现明显裂缝，内外温差控制在 20 ℃以内，外观质量良好。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 23-25.]]>
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    <dc:title><![CDATA[肇明高速大规模预制梁施工养护关键技术]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[刘 旭, 陈勇强, 肖元元, 陈 方]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 23-25.</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/ebe72e64-e3e3-4262-b5e0-cfbc886fe6f6?pageType=en">
    <title><![CDATA[废旧路面材料再生利用技术在养护工程中的落地路径]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ebe72e64-e3e3-4262-b5e0-cfbc886fe6f6</link>    <description>
		<![CDATA[侯钦海 &lt;p&gt;根据沥青和水泥混凝土两种主要的路面结构特点，按照经济性以及环境影响因素的要求，从技术适应性、政策 引导作用、产业链协同效应、质量控制体系和智能化建设等各方面进行全面的分析。总结当下废旧路面材料的运用存在 的旧料回收体系不健全、产品性能稳定性差、上下游衔接薄弱 3 大问题。对不同的场景采用科学合理的评价方法以及最 佳方案进行筛选，建立和完善法律规范体系、标准体系，并加强部门之间的沟通协调，提高整个生命周期的质量，加快 信息技术的深度融合以及创新发展，从而提高企业的整体运行效率。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 26-28.]]>
	</description>
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		<![CDATA[侯钦海 &lt;p&gt;根据沥青和水泥混凝土两种主要的路面结构特点，按照经济性以及环境影响因素的要求，从技术适应性、政策 引导作用、产业链协同效应、质量控制体系和智能化建设等各方面进行全面的分析。总结当下废旧路面材料的运用存在 的旧料回收体系不健全、产品性能稳定性差、上下游衔接薄弱 3 大问题。对不同的场景采用科学合理的评价方法以及最 佳方案进行筛选，建立和完善法律规范体系、标准体系，并加强部门之间的沟通协调，提高整个生命周期的质量，加快 信息技术的深度融合以及创新发展，从而提高企业的整体运行效率。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 26-28.]]>
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    <dc:title><![CDATA[废旧路面材料再生利用技术在养护工程中的落地路径]]></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(4): 26-28.</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/eb20516f-a6c4-4e41-8d57-b0a618706b2d?pageType=en">
    <title><![CDATA[深基坑施工技术在建筑工程中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/eb20516f-a6c4-4e41-8d57-b0a618706b2d</link>    <description>
		<![CDATA[杨建强 &lt;p&gt;聚焦深基坑施工作业，采取理论总结与案例分析方式，介绍了在深基坑工程施工中的土方开挖、支护技术类 型。基于某工程项目，详细指明了该项目深基坑施工的方案选择，重点阐述了深基坑环节土方开挖、边坡挂网喷锚、拉 森钢板桩施工的注意事项，说明该项目施工中深基坑作业的复杂性，必须在施工全过程加强技术管理与质量控制。研究 表明，严格的深基坑开挖、支护等管理工作有助于执行施工技术标准，减少质量和安全问题。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 29-31.]]>
	</description>
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		<![CDATA[杨建强 &lt;p&gt;聚焦深基坑施工作业，采取理论总结与案例分析方式，介绍了在深基坑工程施工中的土方开挖、支护技术类 型。基于某工程项目，详细指明了该项目深基坑施工的方案选择，重点阐述了深基坑环节土方开挖、边坡挂网喷锚、拉 森钢板桩施工的注意事项，说明该项目施工中深基坑作业的复杂性，必须在施工全过程加强技术管理与质量控制。研究 表明，严格的深基坑开挖、支护等管理工作有助于执行施工技术标准，减少质量和安全问题。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 29-31.]]>
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    <dc:title><![CDATA[深基坑施工技术在建筑工程中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[杨建强]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 29-31.</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/ce5208a8-cfcd-4d28-9a2f-4585fa1b419e?pageType=en">
    <title><![CDATA[土木工程施工防水防渗施工技术分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ce5208a8-cfcd-4d28-9a2f-4585fa1b419e</link>    <description>
		<![CDATA[童可强, 李鹏鹏 &lt;p&gt;结合土木工程施工项目，分析了施工环境、技术、人员及材料对防水防渗施工的影响，梳理了屋面、厨卫、地下 室等常见部位的渗漏现象，针对各部位提出对应的防水防渗施工技术要点。研究表明，通过科学把控影响因素、精准应用 施工技术、强化施工质量管控，能有效规避渗漏问题，提升土木工程整体施工质量，为工程长期安全使用提供保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 32-34.]]>
	</description>
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		<![CDATA[童可强, 李鹏鹏 &lt;p&gt;结合土木工程施工项目，分析了施工环境、技术、人员及材料对防水防渗施工的影响，梳理了屋面、厨卫、地下 室等常见部位的渗漏现象，针对各部位提出对应的防水防渗施工技术要点。研究表明，通过科学把控影响因素、精准应用 施工技术、强化施工质量管控，能有效规避渗漏问题，提升土木工程整体施工质量，为工程长期安全使用提供保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 32-34.]]>
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    <dc:title><![CDATA[土木工程施工防水防渗施工技术分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[童可强, 李鹏鹏]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 32-34.</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/396161fc-d05a-4a37-8d4d-0ee2676fec61?pageType=en">
    <title><![CDATA[高速公路填石路基施工中强夯技术的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/396161fc-d05a-4a37-8d4d-0ee2676fec61</link>    <description>
		<![CDATA[王 昀 &lt;p&gt;强夯技术作为一种高效的地基处理方法，通过高能冲击作用，有效提升填石路基的密实度与整体性。基于此， 阐述填石路基的工程特性，并深入分析强夯技术在其中的关键作用，包括增强密实度、提高承载力及促进工后沉降稳定 性。研究表明，合理应用强夯工艺参数，可优化路基性能，为高速公路的安全运营提供坚实基础。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 35-37.]]>
	</description>
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		<![CDATA[王 昀 &lt;p&gt;强夯技术作为一种高效的地基处理方法，通过高能冲击作用，有效提升填石路基的密实度与整体性。基于此， 阐述填石路基的工程特性，并深入分析强夯技术在其中的关键作用，包括增强密实度、提高承载力及促进工后沉降稳定 性。研究表明，合理应用强夯工艺参数，可优化路基性能，为高速公路的安全运营提供坚实基础。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 35-37.]]>
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    <dc:title><![CDATA[高速公路填石路基施工中强夯技术的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王 昀]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 35-37.</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/0c194b4c-3248-4130-bee1-5bc4ac17c34d?pageType=en">
    <title><![CDATA[冲击碾压技术在高速公路路基施工中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0c194b4c-3248-4130-bee1-5bc4ac17c34d</link>    <description>
		<![CDATA[李金志 &lt;p&gt;结合高速公路路基施工实践，系统研究冲击碾压技术在高速公路路基施工中的应用要点与质控策略。详细阐述 了在高速公路路基施工中应用冲击碾压施工技术的前期准备措施与实际应用方法，总结了冲击碾压施工的质检与控制策 略。以试验段测试确定的最佳碾压遍数、行驶速度及沉降控制标准为依据，严格执行填料选择、含水量调节及平整度控 制措施，并通过压实度检测、沉降量监测等手段实现全过程质量管控，充分发挥冲击碾压技术优势，进一步提升高速公 路路基施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 38-40.]]>
	</description>
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		<![CDATA[李金志 &lt;p&gt;结合高速公路路基施工实践，系统研究冲击碾压技术在高速公路路基施工中的应用要点与质控策略。详细阐述 了在高速公路路基施工中应用冲击碾压施工技术的前期准备措施与实际应用方法，总结了冲击碾压施工的质检与控制策 略。以试验段测试确定的最佳碾压遍数、行驶速度及沉降控制标准为依据，严格执行填料选择、含水量调节及平整度控 制措施，并通过压实度检测、沉降量监测等手段实现全过程质量管控，充分发挥冲击碾压技术优势，进一步提升高速公 路路基施工质量。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 38-40.]]>
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    <dc:title><![CDATA[冲击碾压技术在高速公路路基施工中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李金志]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 38-40.</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/f2253c40-7c33-400a-85a0-a5ef1cdd0d9a?pageType=en">
    <title><![CDATA[旋切式静力破除工艺在敏感区域混凝土支撑拆除中的创新应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f2253c40-7c33-400a-85a0-a5ef1cdd0d9a</link>    <description>
		<![CDATA[曹华阳 &lt;p&gt;针对校园敏感区域中传统混凝土支撑拆除方法易产生振动、噪声等干扰，以上海城建学院奉贤校区扩建工程为 例，探讨了旋切式静力破除工艺在基坑混凝土支撑拆除中的创新应用。该工艺基于金刚石串珠绳高速研磨原理，实现了 无振动、低噪声的精细化切割，并通过应力预释放、分段吊运等关键技术，有效保障了基坑稳定与周边环境安全，可为 类似工程提供重要的技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 41-43.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[曹华阳 &lt;p&gt;针对校园敏感区域中传统混凝土支撑拆除方法易产生振动、噪声等干扰，以上海城建学院奉贤校区扩建工程为 例，探讨了旋切式静力破除工艺在基坑混凝土支撑拆除中的创新应用。该工艺基于金刚石串珠绳高速研磨原理，实现了 无振动、低噪声的精细化切割，并通过应力预释放、分段吊运等关键技术，有效保障了基坑稳定与周边环境安全，可为 类似工程提供重要的技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 41-43.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[旋切式静力破除工艺在敏感区域混凝土支撑拆除中的创新应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[曹华阳]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 41-43.</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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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/b5cbd5a6-6c1b-4baa-ba92-fc0a8e6c046f?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于物联网的大型桥式起重机智能监控与故障预警系统]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/b5cbd5a6-6c1b-4baa-ba92-fc0a8e6c046f</link>    <description>
		<![CDATA[徐金明 &lt;p&gt;基于某大型工程实际需求，设计并实施物联网智能监控与故障预警系统。该系统整合多源传感信息，构建 “端 - 边 - 云”协同架构，融合数字孪生建模与智能诊断算法，实现设备全生命周期动态感知、健康评估及早期风险预 警，有效提升了设备可用性并减少非计划停机，为重型起重机械智能化运维提供可行技术路径。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 44-46.]]>
	</description>
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		<![CDATA[徐金明 &lt;p&gt;基于某大型工程实际需求，设计并实施物联网智能监控与故障预警系统。该系统整合多源传感信息，构建 “端 - 边 - 云”协同架构，融合数字孪生建模与智能诊断算法，实现设备全生命周期动态感知、健康评估及早期风险预 警，有效提升了设备可用性并减少非计划停机，为重型起重机械智能化运维提供可行技术路径。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 44-46.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于物联网的大型桥式起重机智能监控与故障预警系统]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[徐金明]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 44-46.</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>
    <prism:number>4</prism:number>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/1a39ca20-952e-4fbb-b4ad-27beab7fe470?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于全站仪与GNSS联合的建筑工程测量技术应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/1a39ca20-952e-4fbb-b4ad-27beab7fe470</link>    <description>
		<![CDATA[周 易, 陈 俊, 乔 姗 &lt;p&gt;为了提高复杂城市环境下高层建筑施工测量的精度与效率，以某高端住宅小区 17 层住宅楼工程为例，在介绍 GNSS 初始控制网布设、全站仪导线加密及加权最小二乘联合平差处理等关键技术基础上，提出“GNSS 建网 + 全站仪 精密控制 + 数据融合平差”的联合测量施工方案，得出控制网平面中误差 ±2.6 mm、高程中误差 ±2.3 mm，主体结构 整体垂直偏差 11 mm、轴线累计最大偏差 6.8 mm 的结果。结果表明，联合测量技术可在约 40% 遮挡环境下将点位误差 控制在 3 mm 以内，施工测量时间缩短约 30%，返工率降至 0.8%，实现精度与效率的协同提升。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 47-49.]]>
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		<![CDATA[周 易, 陈 俊, 乔 姗 &lt;p&gt;为了提高复杂城市环境下高层建筑施工测量的精度与效率，以某高端住宅小区 17 层住宅楼工程为例，在介绍 GNSS 初始控制网布设、全站仪导线加密及加权最小二乘联合平差处理等关键技术基础上，提出“GNSS 建网 + 全站仪 精密控制 + 数据融合平差”的联合测量施工方案，得出控制网平面中误差 ±2.6 mm、高程中误差 ±2.3 mm，主体结构 整体垂直偏差 11 mm、轴线累计最大偏差 6.8 mm 的结果。结果表明，联合测量技术可在约 40% 遮挡环境下将点位误差 控制在 3 mm 以内，施工测量时间缩短约 30%，返工率降至 0.8%，实现精度与效率的协同提升。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 47-49.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于全站仪与GNSS联合的建筑工程测量技术应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[周 易, 陈 俊, 乔 姗]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 47-49.</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/77f568db-1713-4ad2-9b64-d3688109c4a5?pageType=en">
    <title><![CDATA[液压爬模系统在高墩施工中的安全风险辨识与控制策略]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/77f568db-1713-4ad2-9b64-d3688109c4a5</link>    <description>
		<![CDATA[冯 博 &lt;p&gt;以某高速公路特大桥高墩工程为依托，系统识别施工全周期中模板失稳、液压装置失效、高处坠落、强风动力 失稳及吊装物体打击 5 类风险源，从受力体系优化、液压冗余设计、立体防坠防护、风荷载动态调控及吊装标准化等方 面构建多层次防控体系，经工程验证有效提升结构安全性与施工可控性，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(4): 50-52.]]>
	</description>
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		<![CDATA[冯 博 &lt;p&gt;以某高速公路特大桥高墩工程为依托，系统识别施工全周期中模板失稳、液压装置失效、高处坠落、强风动力 失稳及吊装物体打击 5 类风险源，从受力体系优化、液压冗余设计、立体防坠防护、风荷载动态调控及吊装标准化等方 面构建多层次防控体系，经工程验证有效提升结构安全性与施工可控性，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(4): 50-52.]]>
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    <dc:title><![CDATA[液压爬模系统在高墩施工中的安全风险辨识与控制策略]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[冯 博]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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/f39cf737-e886-4edf-8e47-54c0f629a7b4?pageType=en">
    <title><![CDATA[数字化转型下工程建设招投标全流程闭环管理模式研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f39cf737-e886-4edf-8e47-54c0f629a7b4</link>    <description>
		<![CDATA[王学坤 &lt;p&gt;以工程建设招投标全流程为研究对象，针对传统管理中招标公告、资格审查、开评标与合同备案各节点之间数 据割裂，监管滞后的固有缺陷，引入数字化技术构建全流程闭环管理模型。以公共资源交易平台为实验载体，采用流程 仿真与对比分析方法，对闭环模型在信息传递效率，异常行为识别精度与交易周期压缩幅度 3 个维度上的效能进行量化 测算。结果表明，闭环管理模式能够显著提升各节点数据协同能力，有效抑制围标串标等违规行为，使全流程监管的连 贯性与精准度得到明显改善。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 53-55.]]>
	</description>
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		<![CDATA[王学坤 &lt;p&gt;以工程建设招投标全流程为研究对象，针对传统管理中招标公告、资格审查、开评标与合同备案各节点之间数 据割裂，监管滞后的固有缺陷，引入数字化技术构建全流程闭环管理模型。以公共资源交易平台为实验载体，采用流程 仿真与对比分析方法，对闭环模型在信息传递效率，异常行为识别精度与交易周期压缩幅度 3 个维度上的效能进行量化 测算。结果表明，闭环管理模式能够显著提升各节点数据协同能力，有效抑制围标串标等违规行为，使全流程监管的连 贯性与精准度得到明显改善。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 53-55.]]>
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    <dc:title><![CDATA[数字化转型下工程建设招投标全流程闭环管理模式研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王学坤]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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/ade76802-981d-43c6-bf56-bb384ae8c83b?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于全费用角度的铁路工程混凝土拌和站布局设置研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/ade76802-981d-43c6-bf56-bb384ae8c83b</link>    <description>
		<![CDATA[杨琛之 &lt;p&gt;针对铁路工程混凝土拌和站在设计阶段与施工阶段费用口径不一致、缺乏全费用模型等问题，从全费用视角开 展混凝土拌和站布局研究，提出由大临费用、运输费用、小临费用构成的全费用体系，明确各分项设计指标，建立“全 费用—布局设置”计算模型，实现设计阶段混凝土拌和站费用的精细化拆解与量化。以某高铁 5 标为案例，验证了模型 的科学性与实用性。研究表明，该模型可为设计阶段提供可比对的量化费用数据，深化混凝土拌和站布局设计，推动铁 路工程建设管理从粗放型向精细化、科学化转型。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 56-58.]]>
	</description>
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		<![CDATA[杨琛之 &lt;p&gt;针对铁路工程混凝土拌和站在设计阶段与施工阶段费用口径不一致、缺乏全费用模型等问题，从全费用视角开 展混凝土拌和站布局研究，提出由大临费用、运输费用、小临费用构成的全费用体系，明确各分项设计指标，建立“全 费用—布局设置”计算模型，实现设计阶段混凝土拌和站费用的精细化拆解与量化。以某高铁 5 标为案例，验证了模型 的科学性与实用性。研究表明，该模型可为设计阶段提供可比对的量化费用数据，深化混凝土拌和站布局设计，推动铁 路工程建设管理从粗放型向精细化、科学化转型。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 56-58.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于全费用角度的铁路工程混凝土拌和站布局设置研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[杨琛之]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 56-58.</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/7308332f-8e2c-43e9-be3a-f69ec22fc25e?pageType=en">
    <title><![CDATA[数字化转型背景下建设项目全过程管理创新与优化研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7308332f-8e2c-43e9-be3a-f69ec22fc25e</link>    <description>
		<![CDATA[薛文娟, 李 燕 &lt;p&gt;采取问题剖析和案例检验相融合的方式，对数字化技术应用不深入、各阶段造价数据相互分割、协同控制欠 缺、人员素质低下等问题进行分析总结。从技术深度融合、统一数据平台创建、协同管控机制塑造、人才培育 4 方面给 出优化策略，并借助具体的建设项目展开实际检验。结果表明，BIM、大数据与物联网技术的全过程深度应用，可以实 现设计优化，有效克服技术表面化应用的缺点。统一的数字化造价管理平台可以消除各阶段之间数据壁垒，使投资估 算、设计概算、施工图预算、工程量清单和竣工结算等数据无缝对接并及时更新，大幅减少“三超”现象出现的可能 性。数字化协同管理平台整合了建设、设计、施工、监理等各方面的资源，实现信息共享和流程的协同。分层分类培训 和专业化人才引进相结合，可以全面提升从业人员的数字化素养，为数字化转型提供人才保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 59-61.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[薛文娟, 李 燕 &lt;p&gt;采取问题剖析和案例检验相融合的方式，对数字化技术应用不深入、各阶段造价数据相互分割、协同控制欠 缺、人员素质低下等问题进行分析总结。从技术深度融合、统一数据平台创建、协同管控机制塑造、人才培育 4 方面给 出优化策略，并借助具体的建设项目展开实际检验。结果表明，BIM、大数据与物联网技术的全过程深度应用，可以实 现设计优化，有效克服技术表面化应用的缺点。统一的数字化造价管理平台可以消除各阶段之间数据壁垒，使投资估 算、设计概算、施工图预算、工程量清单和竣工结算等数据无缝对接并及时更新，大幅减少“三超”现象出现的可能 性。数字化协同管理平台整合了建设、设计、施工、监理等各方面的资源，实现信息共享和流程的协同。分层分类培训 和专业化人才引进相结合，可以全面提升从业人员的数字化素养，为数字化转型提供人才保障。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 59-61.]]>
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    <dc:title><![CDATA[数字化转型背景下建设项目全过程管理创新与优化研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[薛文娟, 李 燕]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 59-61.</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/97c4bae5-b87a-4175-a20d-dd082c58dede?pageType=en">
    <title><![CDATA[浅析马来西亚房建项目成本控制和实践思考]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/97c4bae5-b87a-4175-a20d-dd082c58dede</link>    <description>
		<![CDATA[张 兴 &lt;p&gt;结合马来西亚房建项目成本管理特点，围绕投标阶段成本统筹、实施阶段成本精细化管控、竣工阶段成本结算 ３个核心环节，系统分析海外房建项目成本控制的关键要点，提出可操作的优化思路，论证全过程成本控制在提升项目 经济效益和降低经营风险中的现实作用，为类似项目成本管理提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 62-64.]]>
	</description>
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		<![CDATA[张 兴 &lt;p&gt;结合马来西亚房建项目成本管理特点，围绕投标阶段成本统筹、实施阶段成本精细化管控、竣工阶段成本结算 ３个核心环节，系统分析海外房建项目成本控制的关键要点，提出可操作的优化思路，论证全过程成本控制在提升项目 经济效益和降低经营风险中的现实作用，为类似项目成本管理提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 62-64.]]>
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    <dc:title><![CDATA[浅析马来西亚房建项目成本控制和实践思考]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张 兴]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 62-64.</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/cd3fbf3d-b036-47df-a279-1457a094dd9d?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑装饰工程质量控制措施的探讨]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/cd3fbf3d-b036-47df-a279-1457a094dd9d</link>    <description>
		<![CDATA[蔡 亮 &lt;p&gt;以某新建医院综合楼装饰工程为例，针对其运营期间施工噪声及粉尘控制严、工艺精度要求高等工程难点，对 关键工序的质量控制措施进行研究。地面工程中采用岩板砖薄贴法，通过基层精细找平与双面上浆工艺确保黏结牢固。 墙面工程通过实施洁净板“闭合框 + 点状”复合布胶及无机涂料无尘打磨技术，解决平整度与防裂难题。吊顶工程创新 设置了大型风管独立转换层吊挂系统，隔绝震动传递并实现末端设备居中定位。并探讨了 CAD 深化排版、样板引路等 管理策略在复杂环境下的综合应用。实践表明，该质量控制体系能够切实提高装饰工程的观感质量与耐久性，满足医疗 建筑的高标准使用需求。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 65-67.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[蔡 亮 &lt;p&gt;以某新建医院综合楼装饰工程为例，针对其运营期间施工噪声及粉尘控制严、工艺精度要求高等工程难点，对 关键工序的质量控制措施进行研究。地面工程中采用岩板砖薄贴法，通过基层精细找平与双面上浆工艺确保黏结牢固。 墙面工程通过实施洁净板“闭合框 + 点状”复合布胶及无机涂料无尘打磨技术，解决平整度与防裂难题。吊顶工程创新 设置了大型风管独立转换层吊挂系统，隔绝震动传递并实现末端设备居中定位。并探讨了 CAD 深化排版、样板引路等 管理策略在复杂环境下的综合应用。实践表明，该质量控制体系能够切实提高装饰工程的观感质量与耐久性，满足医疗 建筑的高标准使用需求。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 65-67.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑装饰工程质量控制措施的探讨]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[蔡 亮]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 65-67.</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/f2e05c42-3657-4753-be0c-b4f6459a8a7e?pageType=en">
    <title><![CDATA[数智化赋能建筑工程招投标监管的价值及策略]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/f2e05c42-3657-4753-be0c-b4f6459a8a7e</link>    <description>
		<![CDATA[于敦平 &lt;p&gt;为破解建筑工程招投标监管中流程繁琐、信息不对称、人为干预风险高等难题，提升监管效率与公正性，系统 分析了数智化技术赋能招投标监管的价值，包括提高效率、提升透明度和实现信息实时共享。在此基础上，从明确电子 文件合法性、完善评估数据库、搭建管理平台、规范系统操作和实现全流程监管 5 方面阐述了应用要点。通过对某省级 公共资源交易中心 2021—2024 年间的 3 800 个标段、超 24 500 家投标企业的工程实例分析发现，数智化应用使典型工 程成本显著降低，废标判断准确率达 97.29%，评标报告制作时间缩短 89.39%，企业中标率从 17.55% 提升至 23.88%。研 究表明，数智化技术能有效提升招投标监管的准确性、公正性与经济性，未来应持续优化系统功能并完善法规标准。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 68-70.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[于敦平 &lt;p&gt;为破解建筑工程招投标监管中流程繁琐、信息不对称、人为干预风险高等难题，提升监管效率与公正性，系统 分析了数智化技术赋能招投标监管的价值，包括提高效率、提升透明度和实现信息实时共享。在此基础上，从明确电子 文件合法性、完善评估数据库、搭建管理平台、规范系统操作和实现全流程监管 5 方面阐述了应用要点。通过对某省级 公共资源交易中心 2021—2024 年间的 3 800 个标段、超 24 500 家投标企业的工程实例分析发现，数智化应用使典型工 程成本显著降低，废标判断准确率达 97.29%，评标报告制作时间缩短 89.39%，企业中标率从 17.55% 提升至 23.88%。研 究表明，数智化技术能有效提升招投标监管的准确性、公正性与经济性，未来应持续优化系统功能并完善法规标准。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 68-70.]]>
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    <dc:title><![CDATA[数智化赋能建筑工程招投标监管的价值及策略]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[于敦平]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 68-70.</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/b4927305-2cba-4c56-a823-73aef918b6d0?pageType=en">
    <title><![CDATA[机电专业最高投标限价编制常见问题与优化]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/b4927305-2cba-4c56-a823-73aef918b6d0</link>    <description>
		<![CDATA[郑 妍 &lt;p&gt;结合住宅、公建及交通枢纽改造等工程实践，分析当前编制中项目特征描述不完整、设备询价与定价偏差、改 造工程特殊措施费计取不足等典型问题。提出完善项目特征标准化描述、建立多渠道询价与价格论证机制、细化改造工 程措施及计价依据、构建企业级市场化数据平台、强化技术与造价协同审核等优化路径，从而提升限价编制准确性与合 规性，增强招标公平性，降低结算争议，对机电工程投资控制提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 71-73.]]>
	</description>
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		<![CDATA[郑 妍 &lt;p&gt;结合住宅、公建及交通枢纽改造等工程实践，分析当前编制中项目特征描述不完整、设备询价与定价偏差、改 造工程特殊措施费计取不足等典型问题。提出完善项目特征标准化描述、建立多渠道询价与价格论证机制、细化改造工 程措施及计价依据、构建企业级市场化数据平台、强化技术与造价协同审核等优化路径，从而提升限价编制准确性与合 规性，增强招标公平性，降低结算争议，对机电工程投资控制提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 71-73.]]>
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    <dc:title><![CDATA[机电专业最高投标限价编制常见问题与优化]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[郑 妍]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 71-73.</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/bb55a478-f517-4238-a14f-7257bbdf2fa0?pageType=en">
    <title><![CDATA[城市管理一体化审批中的BIM数据治理与融合规范研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/bb55a478-f517-4238-a14f-7257bbdf2fa0</link>    <description>
		<![CDATA[方晓亮, 周 浩, 王 丹, 王涵琦 &lt;p&gt;通过建设 BIM 管理信息平台，构建贯穿项目全生命周期的管理体系。面对标准缺失和数据融合难题，该平台 创新性地整合 BIM、GIS 与楼盘表 3 种数据源，并建立了统一的编码系统，实现了不同审批系统间的数据顺畅流通。从 而优化了审批流程，提高了工作效率，形成了一套城市级 BIM 数据治理规范，为智慧城市发展提供了切实可行的解决 方案。基于该平台的实际建设经验，系统探索了可复制、可推广的 BIM 数据治理与标准规范框架，以期为其他城市的 类似实践提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 74-77.]]>
	</description>
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		<![CDATA[方晓亮, 周 浩, 王 丹, 王涵琦 &lt;p&gt;通过建设 BIM 管理信息平台，构建贯穿项目全生命周期的管理体系。面对标准缺失和数据融合难题，该平台 创新性地整合 BIM、GIS 与楼盘表 3 种数据源，并建立了统一的编码系统，实现了不同审批系统间的数据顺畅流通。从 而优化了审批流程，提高了工作效率，形成了一套城市级 BIM 数据治理规范，为智慧城市发展提供了切实可行的解决 方案。基于该平台的实际建设经验，系统探索了可复制、可推广的 BIM 数据治理与标准规范框架，以期为其他城市的 类似实践提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 74-77.]]>
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    <dc:title><![CDATA[城市管理一体化审批中的BIM数据治理与融合规范研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[方晓亮, 周 浩, 王 丹, 王涵琦]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 74-77.</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/38652a6c-605d-4ae0-b892-9eaf8ad5b37d?pageType=en">
    <title><![CDATA[建筑智能化工程管理技术及应用研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/38652a6c-605d-4ae0-b892-9eaf8ad5b37d</link>    <description>
		<![CDATA[李 海 &lt;p&gt;从建筑智能化工程管理技术的内涵与特点入手，包括其涉及的多学科交叉性、系统性以及对先进信息技术的高 度依赖等。通过综合考虑建筑功能需求和各类智能化子系统的兼容性，实现整体优化设计。利用信息化手段对设备安 装、线路敷设等关键环节进行实时监控和检测，确保工程质量符合标准。借助项目管理软件和智能传感器等工具，对工 程进度进行动态跟踪和调整。结合实际案例，探讨了建筑智能化工程管理技术在建筑项目中的具体应用效果，以此为基 础分析当前该管理技术的不足，并提出优化措施。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 78-80.]]>
	</description>
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		<![CDATA[李 海 &lt;p&gt;从建筑智能化工程管理技术的内涵与特点入手，包括其涉及的多学科交叉性、系统性以及对先进信息技术的高 度依赖等。通过综合考虑建筑功能需求和各类智能化子系统的兼容性，实现整体优化设计。利用信息化手段对设备安 装、线路敷设等关键环节进行实时监控和检测，确保工程质量符合标准。借助项目管理软件和智能传感器等工具，对工 程进度进行动态跟踪和调整。结合实际案例，探讨了建筑智能化工程管理技术在建筑项目中的具体应用效果，以此为基 础分析当前该管理技术的不足，并提出优化措施。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 78-80.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建筑智能化工程管理技术及应用研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 海]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 78-80.</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/d0c4f8d9-5252-40ee-a77c-e622b9f3685b?pageType=en">
    <title><![CDATA[信息化技术在城市道路桥梁建设中的应用探索]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/d0c4f8d9-5252-40ee-a77c-e622b9f3685b</link>    <description>
		<![CDATA[孙庆凯, 杨振龙 &lt;p&gt;采用文献梳理与工程场景分析相结合的方法，系统梳理物联网、大数据人工智能、5G 工业互联网、BIM 与 GIS 融合、云计算及区块链等核心信息化技术体系，围绕工程规划、施工实施、质量管控、运维养护 4 大核心场景，深入探 究信息化技术的具体应用路径与实践价值。结果表明，各类信息化技术可有效打通工程建设数据壁垒，实现建设规划数 据化、施工过程管控智能化、质量监督全程可追溯、运维养护主动预判化，解决了传统人工经验管理模式的各类弊端， 信息化技术可全方位提升道路桥梁工程建设质量与施工效率、降低工程建设与运维成本，能够为城市交通基础设施智能 化建设、精细化管理提供实操性参考，助力城市基建高质量发展。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 81-83.]]>
	</description>
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		<![CDATA[孙庆凯, 杨振龙 &lt;p&gt;采用文献梳理与工程场景分析相结合的方法，系统梳理物联网、大数据人工智能、5G 工业互联网、BIM 与 GIS 融合、云计算及区块链等核心信息化技术体系，围绕工程规划、施工实施、质量管控、运维养护 4 大核心场景，深入探 究信息化技术的具体应用路径与实践价值。结果表明，各类信息化技术可有效打通工程建设数据壁垒，实现建设规划数 据化、施工过程管控智能化、质量监督全程可追溯、运维养护主动预判化，解决了传统人工经验管理模式的各类弊端， 信息化技术可全方位提升道路桥梁工程建设质量与施工效率、降低工程建设与运维成本，能够为城市交通基础设施智能 化建设、精细化管理提供实操性参考，助力城市基建高质量发展。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 81-83.]]>
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    <dc:title><![CDATA[信息化技术在城市道路桥梁建设中的应用探索]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[孙庆凯, 杨振龙]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 81-83.</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/d71dbf2c-615b-4a29-839d-8584d3b79bc9?pageType=en">
    <title><![CDATA[精细化管理在建筑工程管理中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/d71dbf2c-615b-4a29-839d-8584d3b79bc9</link>    <description>
		<![CDATA[李 铭 &lt;p&gt;传统建筑工程管理模式存在资源浪费、质量通病、安全风险管控乏力等问题，已无法满足绿色建造转型、智慧 工地建设、BIM 技术深度应用等新要求。精细化管理以“精、准、细、严”为核心，已成为提升建筑工程质量、安全、 成本和进度控制水平的重要手段。基于此，阐述了精细化管理的内涵与核心要素，分析了其在建筑工程管理中的必要 性，并从设计、施工准备、施工过程、成本和安全 5 个方面探讨了精细化管理的具体应用，为建筑工程管理优化提供有 益参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 84-86.]]>
	</description>
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		<![CDATA[李 铭 &lt;p&gt;传统建筑工程管理模式存在资源浪费、质量通病、安全风险管控乏力等问题，已无法满足绿色建造转型、智慧 工地建设、BIM 技术深度应用等新要求。精细化管理以“精、准、细、严”为核心，已成为提升建筑工程质量、安全、 成本和进度控制水平的重要手段。基于此，阐述了精细化管理的内涵与核心要素，分析了其在建筑工程管理中的必要 性，并从设计、施工准备、施工过程、成本和安全 5 个方面探讨了精细化管理的具体应用，为建筑工程管理优化提供有 益参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 84-86.]]>
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    <dc:title><![CDATA[精细化管理在建筑工程管理中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[李 铭]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 84-86.</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/99744f53-af0e-4145-ae05-9dc4489a969c?pageType=en">
    <title><![CDATA[钻芯法与回弹法在建筑主体结构检测中的应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/99744f53-af0e-4145-ae05-9dc4489a969c</link>    <description>
		<![CDATA[关重阳 &lt;p&gt;针对某老旧商业大厦在改造前的主体结构安全评估需求，采用回弹法与钻芯法相结合的综合检测方案。采取 “由面到点、以点校面”的技术路径，以回弹法快速普查强度分布并圈定可疑区域，再以钻芯法在关键及异常部位精准 取样验证，并建立本地化测强关系修正回弹结果，证实两种方法优势互补，实现了对结构混凝土强度与内部质量的全 面、客观、分层次评估，为后续结构安全鉴定与加固设计提供了依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 87-89.]]>
	</description>
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		<![CDATA[关重阳 &lt;p&gt;针对某老旧商业大厦在改造前的主体结构安全评估需求，采用回弹法与钻芯法相结合的综合检测方案。采取 “由面到点、以点校面”的技术路径，以回弹法快速普查强度分布并圈定可疑区域，再以钻芯法在关键及异常部位精准 取样验证，并建立本地化测强关系修正回弹结果，证实两种方法优势互补，实现了对结构混凝土强度与内部质量的全 面、客观、分层次评估，为后续结构安全鉴定与加固设计提供了依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 87-89.]]>
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    <dc:title><![CDATA[钻芯法与回弹法在建筑主体结构检测中的应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[关重阳]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 87-89.</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/7730089c-1ab7-40f4-af51-b3e8d9936fa5?pageType=en">
    <title><![CDATA[声波透射法与低应变法在桩基检测中的对比探讨]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/7730089c-1ab7-40f4-af51-b3e8d9936fa5</link>    <description>
		<![CDATA[张泽军 &lt;p&gt;桩基作为隐蔽性工程，其质量直接关系到整体结构安全。为确保桩身完整性，无损检测技术的应用逐渐广泛， 其中声波透射法与低应变反射波法是两种最主要的方法。基于此，系统对比两种方法的理论基础、实施步骤、精度可靠 性及工程适用性，桩基实际检测过程中，采用“低应变法普查、声波透射法详查”的组合模式，能有效平衡检测效率与 准确性，为桩基工程的质量控制提供科学决策依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 90-92.]]>
	</description>
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		<![CDATA[张泽军 &lt;p&gt;桩基作为隐蔽性工程，其质量直接关系到整体结构安全。为确保桩身完整性，无损检测技术的应用逐渐广泛， 其中声波透射法与低应变反射波法是两种最主要的方法。基于此，系统对比两种方法的理论基础、实施步骤、精度可靠 性及工程适用性，桩基实际检测过程中，采用“低应变法普查、声波透射法详查”的组合模式，能有效平衡检测效率与 准确性，为桩基工程的质量控制提供科学决策依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 90-92.]]>
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    <dc:title><![CDATA[声波透射法与低应变法在桩基检测中的对比探讨]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张泽军]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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>
    <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/15210c7c-e5f8-4850-b8c3-03edd9f42873?pageType=en">
    <title><![CDATA[混凝土试件抗压强度自动检测系统设计]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/15210c7c-e5f8-4850-b8c3-03edd9f42873</link>    <description>
		<![CDATA[介西西 &lt;p&gt;针对传统混凝土试件抗压强度检测劳动强度大、环境危害高及现有机器人自动化检测方案成本高、推广难的问 题，研发一套高度集成化的自动化检测系统。该系统以卧式压力试验机为核心，通过总控软件系统协调各子系统，实现 混凝土立方体试件批量精准检测。系统阐述整体架构、工作原理、关键技术及应用流程，验证系统的稳定性与可靠性。 实践表明，该系统结构简单、成本可控、检测精度高，适用于各类混凝土立方体试件的抗压强度批量检测，为工程质量 检测领域的自动化升级提供了新方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 93-95.]]>
	</description>
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		<![CDATA[介西西 &lt;p&gt;针对传统混凝土试件抗压强度检测劳动强度大、环境危害高及现有机器人自动化检测方案成本高、推广难的问 题，研发一套高度集成化的自动化检测系统。该系统以卧式压力试验机为核心，通过总控软件系统协调各子系统，实现 混凝土立方体试件批量精准检测。系统阐述整体架构、工作原理、关键技术及应用流程，验证系统的稳定性与可靠性。 实践表明，该系统结构简单、成本可控、检测精度高，适用于各类混凝土立方体试件的抗压强度批量检测，为工程质量 检测领域的自动化升级提供了新方案。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 93-95.]]>
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    <dc:title><![CDATA[混凝土试件抗压强度自动检测系统设计]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[介西西]]></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(4): 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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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  </item>
    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/03b4b37e-6408-4d27-ad07-1d12f55ce904?pageType=en">
    <title><![CDATA[绿色建筑结构节能设计与低碳技术应用实践]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/03b4b37e-6408-4d27-ad07-1d12f55ce904</link>    <description>
		<![CDATA[孙梦樵 &lt;p&gt;为应对建筑行业低碳转型需求，解决传统结构设计隐含碳排放高、资源消耗大的难点，基于低碳设计理念，针 对结构选型、构件优化及材料应用在碳减排中的作用开展分析。依托某绿色办公大楼工程实例，通过比较现浇钢筋混凝 土框架 - 剪力墙原方案与钢框架 - 中心支撑优化方案的技术经济指标。模板体系采用 Q460 高强钢材、HRB500 高强 钢筋、钢筋桁架楼承板及铝合金模板，并优化基础为钻孔灌注桩配合桩端后注浆技术，达到结构轻量化以及施工工业 化的标准。实践表明，方案优化后混凝土使用量能减少 65% 以上，建筑整体自重降低在 30% 左右，隐含碳排放强度从 480 kg CO2e/m2 下降到 310 kg CO2e/m2 ，降幅达 35.4%。标准层分项工期缩短到 4 d，在合理范围内降低了施工能耗以及 材料损耗。绿色建设项目施工环节借助科学的概念选型、精细化构件设计、高强材料规模化应用及装配式建造技术的协 同策略，可达到建筑结构低碳化转型、提升工程经济效益与环境效益目标。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 96-98.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[孙梦樵 &lt;p&gt;为应对建筑行业低碳转型需求，解决传统结构设计隐含碳排放高、资源消耗大的难点，基于低碳设计理念，针 对结构选型、构件优化及材料应用在碳减排中的作用开展分析。依托某绿色办公大楼工程实例，通过比较现浇钢筋混凝 土框架 - 剪力墙原方案与钢框架 - 中心支撑优化方案的技术经济指标。模板体系采用 Q460 高强钢材、HRB500 高强 钢筋、钢筋桁架楼承板及铝合金模板，并优化基础为钻孔灌注桩配合桩端后注浆技术，达到结构轻量化以及施工工业 化的标准。实践表明，方案优化后混凝土使用量能减少 65% 以上，建筑整体自重降低在 30% 左右，隐含碳排放强度从 480 kg CO2e/m2 下降到 310 kg CO2e/m2 ，降幅达 35.4%。标准层分项工期缩短到 4 d，在合理范围内降低了施工能耗以及 材料损耗。绿色建设项目施工环节借助科学的概念选型、精细化构件设计、高强材料规模化应用及装配式建造技术的协 同策略，可达到建筑结构低碳化转型、提升工程经济效益与环境效益目标。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 96-98.]]>
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    <dc:title><![CDATA[绿色建筑结构节能设计与低碳技术应用实践]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[孙梦樵]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/c92c5fbe-e59f-4961-938a-bfdc6944123c?pageType=en">
    <title><![CDATA[珠海地区淤泥质黏土压缩与蠕变特性试验研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/c92c5fbe-e59f-4961-938a-bfdc6944123c</link>    <description>
		<![CDATA[逯兴邦 &lt;p&gt;为探究珠海地区淤泥质黏土的压缩和蠕变特性，以当地原状土和不同含水率和预压条件的重塑土为研究对象， 开展了标准固结试验和一维固结蠕变固结试验。结果表明 ：珠海软土的压缩性受初始孔隙比的影响明显，压缩指数 Cc 和压缩模量 Es 与初始孔隙比之间存在一定的线性关系。Cc 和次固结系数 Ca 与应力水平密切相关，二者随竖向压力的变 化规律基本相似，均呈现先增后降趋势，在 400 kPa 附近达到峰值。原状样 Cc 和 Ca 的峰值分别为 0.710 和 0.048，重塑 样则分别处于 0.300 ～ 0.471 和 0.016 ～ 0.026，Ca/Cc 比值约为 0.06，表明其蠕变流动性高于一般软黏土。通过系统的室 内试验，揭示了珠海软土的压缩变形规律，明确了其在高应力条件下的蠕变行为特征，为该地区软土地基处理、沉降预 测与本构模型构建提供了可靠依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 99-101.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[逯兴邦 &lt;p&gt;为探究珠海地区淤泥质黏土的压缩和蠕变特性，以当地原状土和不同含水率和预压条件的重塑土为研究对象， 开展了标准固结试验和一维固结蠕变固结试验。结果表明 ：珠海软土的压缩性受初始孔隙比的影响明显，压缩指数 Cc 和压缩模量 Es 与初始孔隙比之间存在一定的线性关系。Cc 和次固结系数 Ca 与应力水平密切相关，二者随竖向压力的变 化规律基本相似，均呈现先增后降趋势，在 400 kPa 附近达到峰值。原状样 Cc 和 Ca 的峰值分别为 0.710 和 0.048，重塑 样则分别处于 0.300 ～ 0.471 和 0.016 ～ 0.026，Ca/Cc 比值约为 0.06，表明其蠕变流动性高于一般软黏土。通过系统的室 内试验，揭示了珠海软土的压缩变形规律，明确了其在高应力条件下的蠕变行为特征，为该地区软土地基处理、沉降预 测与本构模型构建提供了可靠依据。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 99-101.]]>
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    <dc:title><![CDATA[珠海地区淤泥质黏土压缩与蠕变特性试验研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[逯兴邦]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/28b4086f-e055-43ea-886f-b85f8856af58?pageType=en">
    <title><![CDATA[基于产业集聚理论的重庆零碳园区片区开发机制与实施策略]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/28b4086f-e055-43ea-886f-b85f8856af58</link>    <description>
		<![CDATA[张毅童 &lt;p&gt;聚焦典型山地城市重庆，基于产业集聚理论，剖析了重庆产业园区的碳排放结构、面临的独特机遇与严峻挑 战。从动力机制、空间协同、集群治理和市场化运作 4 个方面，构建了零碳园区开发的整体机制框架，提出了涵盖分阶 段推进、差异化布局及重点任务保障的综合性实施策略体系，旨在为重庆乃至同类型地区的产业园区绿色低碳高质量发 展提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 102-104.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张毅童 &lt;p&gt;聚焦典型山地城市重庆，基于产业集聚理论，剖析了重庆产业园区的碳排放结构、面临的独特机遇与严峻挑 战。从动力机制、空间协同、集群治理和市场化运作 4 个方面，构建了零碳园区开发的整体机制框架，提出了涵盖分阶 段推进、差异化布局及重点任务保障的综合性实施策略体系，旨在为重庆乃至同类型地区的产业园区绿色低碳高质量发 展提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 102-104.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于产业集聚理论的重庆零碳园区片区开发机制与实施策略]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张毅童]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 102-104.</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/aa5e3f28-eece-4fed-801f-4bc77b2f30c5?pageType=en">
    <title><![CDATA[河道疏浚工程中护岸结构稳定性保障措施]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/aa5e3f28-eece-4fed-801f-4bc77b2f30c5</link>    <description>
		<![CDATA[赵思嘉 &lt;p&gt;城市河道疏浚与护岸结构稳定关联河道治理综合效益，施工扰动、水流冲刷及工艺参数设计不当等因素，易引 发护岸结构的失稳问题。基于此，针对这类问题拟定差异化土体加固、基础防冲刷、结构受力优化的技术措施，依托压 实处理、土工布防护、抛石护底、参数调整等实操手段，实现岸体土体稳定、基础抗冲刷能力强化、结构受力的均衡分 布的目的。各类技术可切实保障疏浚工况下护岸结构安全，为河道治理工程长效运行筑牢技术支撑，同步兼顾防洪与生 态双重效益。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 105-107.]]>
	</description>
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		<![CDATA[赵思嘉 &lt;p&gt;城市河道疏浚与护岸结构稳定关联河道治理综合效益，施工扰动、水流冲刷及工艺参数设计不当等因素，易引 发护岸结构的失稳问题。基于此，针对这类问题拟定差异化土体加固、基础防冲刷、结构受力优化的技术措施，依托压 实处理、土工布防护、抛石护底、参数调整等实操手段，实现岸体土体稳定、基础抗冲刷能力强化、结构受力的均衡分 布的目的。各类技术可切实保障疏浚工况下护岸结构安全，为河道治理工程长效运行筑牢技术支撑，同步兼顾防洪与生 态双重效益。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 105-107.]]>
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    <dc:title><![CDATA[河道疏浚工程中护岸结构稳定性保障措施]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[赵思嘉]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 105-107.</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/79cb496b-2e9a-4066-8504-d0f3dd91ae1c?pageType=en">
    <title><![CDATA[城市更新中社区适老化景观空间设计研究]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/79cb496b-2e9a-4066-8504-d0f3dd91ae1c</link>    <description>
		<![CDATA[王明璐 &lt;p&gt;立足老年人生理与心理需求，梳理城市更新中社区适老化景观空间设计的核心内涵与价值。结合北京东花市街 道社区、上海曹杨新村２大典型案例，补充具体改造数据与成效量化指标，通过图表直观呈现设计要点与问题分布，剖 析当前设计实践中存在的共性问题。从空间布局、设施配置、植物营造、安全保障四个维度提出针对性设计策略，为城 市更新背景下社区适老化景观空间的科学营造提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 108-110.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[王明璐 &lt;p&gt;立足老年人生理与心理需求，梳理城市更新中社区适老化景观空间设计的核心内涵与价值。结合北京东花市街 道社区、上海曹杨新村２大典型案例，补充具体改造数据与成效量化指标，通过图表直观呈现设计要点与问题分布，剖 析当前设计实践中存在的共性问题。从空间布局、设施配置、植物营造、安全保障四个维度提出针对性设计策略，为城 市更新背景下社区适老化景观空间的科学营造提供参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 108-110.]]>
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    <dc:title><![CDATA[城市更新中社区适老化景观空间设计研究]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[王明璐]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 108-110.</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/d0da36e8-ace9-4a64-942a-0ee0a59e7cda?pageType=en">
    <title><![CDATA[建设集约化智能钢筋建造中心的探索与实践]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/d0da36e8-ace9-4a64-942a-0ee0a59e7cda</link>    <description>
		<![CDATA[蔡芸飞 &lt;p&gt;以某集约化智能钢筋建造中心为例，深入探讨以“数据驱动、智能装备、平台协同”为核心的转型路径，系统 阐述了基于“端 - 边 - 云”的智能生产体系架构、全流程智能装备配置，以 BIM 智能翻样 - 云平台精准排程 - 物联网 实时监控为核心的全流程数字化管理模式，实现了生产调度从经验化向算法化、过程管理从黑箱化向透明化的根本性变 革，为推动钢筋加工从劳动密集型工序向技术密集型智能制造单元转型提供了参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 111-113.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[蔡芸飞 &lt;p&gt;以某集约化智能钢筋建造中心为例，深入探讨以“数据驱动、智能装备、平台协同”为核心的转型路径，系统 阐述了基于“端 - 边 - 云”的智能生产体系架构、全流程智能装备配置，以 BIM 智能翻样 - 云平台精准排程 - 物联网 实时监控为核心的全流程数字化管理模式，实现了生产调度从经验化向算法化、过程管理从黑箱化向透明化的根本性变 革，为推动钢筋加工从劳动密集型工序向技术密集型智能制造单元转型提供了参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 111-113.]]>
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    <dc:title><![CDATA[建设集约化智能钢筋建造中心的探索与实践]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[蔡芸飞]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 111-113.</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/aa4afddf-3e70-4dfa-9a53-ad7ff0671801?pageType=en">
    <title><![CDATA[水利工程地基处理技术应用分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/aa4afddf-3e70-4dfa-9a53-ad7ff0671801</link>    <description>
		<![CDATA[李 斌 &lt;p&gt;从水利工程施工出发，对地基处理在水利工程中的作用进行阐述，系统梳理排水固结技术、换填置换技术、强 夯挤实法、防渗帷幕技术、桩基础加固技术等常用的地基处理技术的原理、施工流程以及适用范围，以某具体水利工程 案例为例，分析出各种地基处理技术的现场使用要点。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 114-116.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[李 斌 &lt;p&gt;从水利工程施工出发，对地基处理在水利工程中的作用进行阐述，系统梳理排水固结技术、换填置换技术、强 夯挤实法、防渗帷幕技术、桩基础加固技术等常用的地基处理技术的原理、施工流程以及适用范围，以某具体水利工程 案例为例，分析出各种地基处理技术的现场使用要点。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 114-116.]]>
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    <dc:title><![CDATA[水利工程地基处理技术应用分析]]></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(4): 114-116.</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>
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    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/1a05ff59-48e5-4de0-affc-8bd5195832c7?pageType=en">
    <title><![CDATA[水利工程建设过程中边坡加固技术分析]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/1a05ff59-48e5-4de0-affc-8bd5195832c7</link>    <description>
		<![CDATA[赵 迪 &lt;p&gt;针对水利工程边坡易受自然因素与施工扰动影响而失稳的问题，结合边坡加固实践，梳理物理、化学、生物 3 类加固技术的应用逻辑，分析加固方案选型、施工实施及后期养护的全流程要点，结合工程案例总结处理经验。明确不 同加固技术的适配场景，完善边坡加固处理体系，为水利工程边坡安全保障提供实践支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 117-119.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[赵 迪 &lt;p&gt;针对水利工程边坡易受自然因素与施工扰动影响而失稳的问题，结合边坡加固实践，梳理物理、化学、生物 3 类加固技术的应用逻辑，分析加固方案选型、施工实施及后期养护的全流程要点，结合工程案例总结处理经验。明确不 同加固技术的适配场景，完善边坡加固处理体系，为水利工程边坡安全保障提供实践支撑。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 117-119.]]>
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    <dc:title><![CDATA[水利工程建设过程中边坡加固技术分析]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[赵 迪]]></dc:creator>
    <dc:date></dc:date>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 117-119.</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/48926f37-d217-4920-9297-7f4ea2470a93?pageType=en">
    <title><![CDATA[装配式结构在智能建筑施工中的标准化应用]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/48926f37-d217-4920-9297-7f4ea2470a93</link>    <description>
		<![CDATA[张 亮 &lt;p&gt;围绕智能建筑施工中装配式结构的标准化应用，简要概述装配式结构在智能建筑施工中的标准化需求，分析工 程建设施工中的关键技术，主要包括智能运输技术、智能放样技术、构件智能吊装技术、混凝土构件连接技术等，探讨 装配式结构在智能建筑施工中的标准化应用策略，以施工流程标准化管理、构建智能管理协同体系、开发装配式建筑专 用 BIM 资源库，全方位提高工程施工规范性，为建筑行业高质量发展提供理论与技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 120-122.]]>
	</description>
    <content:encoded>
		<![CDATA[张 亮 &lt;p&gt;围绕智能建筑施工中装配式结构的标准化应用，简要概述装配式结构在智能建筑施工中的标准化需求，分析工 程建设施工中的关键技术，主要包括智能运输技术、智能放样技术、构件智能吊装技术、混凝土构件连接技术等，探讨 装配式结构在智能建筑施工中的标准化应用策略，以施工流程标准化管理、构建智能管理协同体系、开发装配式建筑专 用 BIM 资源库，全方位提高工程施工规范性，为建筑行业高质量发展提供理论与技术参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 120-122.]]>
	</content:encoded>
    <dc:title><![CDATA[装配式结构在智能建筑施工中的标准化应用]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[张 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(4): 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>
    <prism:number>4</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <item rdf:about="https://www.znjzygcjx.com/article/id/0a918ffa-5449-4173-9d0e-82c03fc32012?pageType=en">
    <title><![CDATA[多源机制砂质量波动下混凝土质量控制技术与应用实践]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0a918ffa-5449-4173-9d0e-82c03fc32012</link>    <description>
		<![CDATA[丁春华 &lt;p&gt;以福建砂、江西砂、河北砂、湖北砂等不同产地机制砂为研究对象，采用市场抽样调研、实验室性能表征与工 艺优化相结合的方法，系统测试了机制砂的颗粒级配、石粉含量、粒型、细度模数等关键指标，深入分析了各指标对混 凝土坍落度、强度、收缩等性能的影响规律，并建立了机制砂关键指标与混凝土性能的关联模型。针对机制砂质量波动 的痛点，研发了级配匹配与外加剂协同适配技术，通过优化机制砂级配、调整外加剂组分，有效提升了混凝土性能的稳 定性。研究结果表明，机制砂颗粒特性是影响混凝土质量的核心因素，所研发的质量控制与适配技术可显著改善机制砂 混凝土的工作性能与力学性能，有效解决机制砂质量波动问题，为机制砂混凝土的规范化、规模化应用提供了重要的技 术支撑与实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 123-125.]]>
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		<![CDATA[丁春华 &lt;p&gt;以福建砂、江西砂、河北砂、湖北砂等不同产地机制砂为研究对象，采用市场抽样调研、实验室性能表征与工 艺优化相结合的方法，系统测试了机制砂的颗粒级配、石粉含量、粒型、细度模数等关键指标，深入分析了各指标对混 凝土坍落度、强度、收缩等性能的影响规律，并建立了机制砂关键指标与混凝土性能的关联模型。针对机制砂质量波动 的痛点，研发了级配匹配与外加剂协同适配技术，通过优化机制砂级配、调整外加剂组分，有效提升了混凝土性能的稳 定性。研究结果表明，机制砂颗粒特性是影响混凝土质量的核心因素，所研发的质量控制与适配技术可显著改善机制砂 混凝土的工作性能与力学性能，有效解决机制砂质量波动问题，为机制砂混凝土的规范化、规模化应用提供了重要的技 术支撑与实践参考。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 123-125.]]>
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    <dc:title><![CDATA[多源机制砂质量波动下混凝土质量控制技术与应用实践]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[丁春华]]></dc:creator>
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    <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(4): 123-125.</dc:source>
    <dc:type>article</dc:type>
    <dc:identifier>doi:</dc:identifier>
    <prism:doi></prism:doi>
    <prism:publicationName>智能建筑与工程机械</prism:publicationName>
    <prism:volume>8</prism:volume>
    <prism:number>4</prism:number>
    <prism:publicationDate></prism:publicationDate>
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    <title><![CDATA[基于喀斯特地貌的建筑形态与场地适应性设计策略—&lt;p&gt;——以万峰林石宅为例&lt;/p&gt;—<p>——以万峰林石宅为例</p>]]></title>
    <link>https://www.znjzygcjx.com/article/id/0841ecb5-c416-4baf-9570-5b50824d2cdc</link>    <description>
		<![CDATA[冯树庆 &lt;p&gt;以贵州万峰林石宅为研究对象，从地貌适应，材料建构与空间体验 3 个维度，系统解析喀斯特山地环境中建筑 形态与场地实现有机融合的设计逻辑。通过顺应等高线的体量布局、景观性保留原生岩石、运用本地毛石低技建造体系 以及组织多层半室外空间序列，共同构成喀斯特地区建筑场地适应性设计的核心策略框架，在被动气候调节、地域文化 表达与生态低冲击开发层面形成协同效应。通过对同类山地建筑的在地性实践的方法论进行总结，以期为喀斯特地区建 筑设计提供了具有推广意义的设计范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 126-128.]]>
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		<![CDATA[冯树庆 &lt;p&gt;以贵州万峰林石宅为研究对象，从地貌适应，材料建构与空间体验 3 个维度，系统解析喀斯特山地环境中建筑 形态与场地实现有机融合的设计逻辑。通过顺应等高线的体量布局、景观性保留原生岩石、运用本地毛石低技建造体系 以及组织多层半室外空间序列，共同构成喀斯特地区建筑场地适应性设计的核心策略框架，在被动气候调节、地域文化 表达与生态低冲击开发层面形成协同效应。通过对同类山地建筑的在地性实践的方法论进行总结，以期为喀斯特地区建 筑设计提供了具有推广意义的设计范式。&lt;/p&gt; 智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 126-128.]]>
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    <dc:title><![CDATA[基于喀斯特地貌的建筑形态与场地适应性设计策略—&lt;p&gt;——以万峰林石宅为例&lt;/p&gt;—<p>——以万峰林石宅为例</p>]]></dc:title>
    <dc:creator><![CDATA[冯树庆]]></dc:creator>
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    <dc:source>智能建筑与工程机械. 2026 8(4): 126-128.</dc:source>
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