本刊聚焦现代工程技术在推动全球经济、环境与社会可持续发展中的关键作用,强调科技成果在工程实践中的应用转化价值。内容涵盖结构工程、智能制造、材料科学、清洁能源、生物工程、空间探索等领域,突出跨学科融合与工程系统创新。
《现代工程科学》致力于构建高水平的国际学术传播平台,推动工程科技知识的开放共享与跨区域协同,为全球工程技术人员、科研机构及产业界提供权威的研究交流通道和前沿成果展示窗口。
编辑方针
已在其他期刊出版的稿件将不被录用。如果文章中使用的数据已经在学术会议上提出,作者需要通知期刊。
利益冲突
对主要利益的正确判断有可能受到次要利益(如:财务收益)的影响,因此,利益冲突可能存在。然而,对利益冲突的看法,与实际的利益冲突一样重要。作者应坚决避免与研究赞助者制定任何可能影响作者获取学习资料,影响作者分析和解释数据并独立投稿的权利的(营利或非营利)的协议。在文章审查和录用出版之前,作者需要提交利益声明。
剽窃
作者应当在出版伦理方面严格遵守高标准规则。出版社不接受任何剽窃(制作或伪造数据)行为,包括在没有适当说明和引用的情况下重复发表的作品。
每一份投递到出版社的稿件,在发送编辑部进行编辑初步审查之前,都要经过CrossCheck(由iThenticate提供)。作者提交的稿件中重叠和相似部分的检测结果,出版社将及时进行调查,如发现作者存在抄袭行为,将导致稿件被拒绝。
文章处理费
为了支持该期刊的相关费用,满足创办高水平的刊物的成本需求。出版社有权要求作者在收到文章录用通知之后,支付文章处理费用。
文章语言
本刊是出版社出版的一本国际华文刊物,接受全球华文稿件。第一语言不是华文的作者需要对稿件进行专业的翻译和编辑工作,以确保读者能够完全理解文章。
开放存取政策
本期刊遵循内容时开放存取原则,促使其研究免费地用于公共全球知识交流。
作者指南
作者投稿注意事项:
本刊只接受中文稿件,但需包括中英文题目、摘要、关键词。题文相符,论点明确,论据可靠,数据准确,文字简明规范。具体要求如下:
1. 来稿应包括封面页和正文
封面页包括题目(中英文)、作者(中英文)、作者简介(中文,100字以内)、所属单位(中英文)、通讯地址、电话和Email地址等。
正文包括题目、摘要、关键词、引言、方法、结果、讨论、结论和参考文献等部分内容。(不要包含作者姓名、单位等作者信息)
来稿(包括图表、参考文献),以5000-8000字为宜。
2. 题目、摘要和关键词
题目简洁明了,字数一般不超过20字。
摘要应包括目的、方法、结果和结论四个部分,其中中文摘要约300字,英文摘要约600-800字。
关键词2至5个(中英文)。
3. 正文
正文是文章的主体部分,应内容充实、逻辑清晰、表述规范。
请使用法定计量单位、符号以及标准化、规范化的名词和术语。
标题层次一律用阿拉伯数字连续编号,不同层次的数字之间加下圆点相隔,最末数字后不加标点,如第一级标题用“1”、第二级标题用“1.1”、第三级标题用“1.1.1”等。
编号应顶格书写。有标题时,在编号后空一字再写标题,另起一行写具体内容。无标题时,编号后空一字写具体内容。
表格命名应有中英文对照,如“表1.……(Table1.……)”,要求设计科学,简洁明了,请尽量使用三线表,表格不用竖线。
插图都要命名,应有中英文对照,如“图1.……(Figure1.……)”,图的名称标在图的下方,与插图形成统一的整体。
图表编号一律用阿拉伯数字,图表标号依次排列,如表1、表2、表3,图1、图2、图3,图中的各部分中文或数字标示应置于图标题之上。
引文标示应全文统一,采用方括号上标的形式置于所引内容最末句的右上角,引文编号用阿拉伯数字置于半角方括号中,如:“……模式[3]”。各级标题不得使用引文标示。正文中如需对引文进行阐述时,引文序号应以逗号分隔并列排列于方括号中,如“文献[1,2,6,9]从不同角度阐述了……”
无特别约定情况下,一般均采用阿拉伯数字表示。年份一概用4位数字表示。小数的表示方法,一般情形下,小于1的数,需在小数点之前加0。但当某些特殊数字不可能大于1时(如相关系数、比率、概率值),小数之前的0要去掉,如r=.26,p<.05。
统计符号的字形格式,一般除μ、α、β、λ、ε以及V等符号外,其余统计符号一律以斜体字呈现,如ANCOVA,ANOVA,MANOVA,N,nl,M,SD,F,p,r等。
注释是对论文中特定名词或新名词的注解。注释可用页末注或篇末注中的一种。选择页末注的应在注释与正文之间加细线分隔,线的长度不应超过纸张的三分之一宽度。同一页类列出多个注释的,应根据注释的先后顺序编排序号。注释序号以“①、②”等数字形式标示在被注释词条的右上角。页末或篇末注释条目的序号应按照“①、②”等数字形式与被注释词条保持一致。
缩略词的使用应采纳本学科、本专业的权威性机搆或学术团体所公布规定的或是约定俗成的缩略词,不得引用某些不是公知公用的、且又不易为同行读者所理解的、或系作者自定的缩略词。首字母缩写字时,应在首次出现时说明,给以明确的定义。无论是中文缩略词,还是外文缩略词,全文应当统一。
4. 参考文献
1)文献列表中出现的每条文献在正文中均需引用,并标注参考文献序号。正文中参考文献序号在引用内容结束后平行标记。
2)参考文献必须是作者阅读过并对文章有参考作用的主要文献,由著者对照原文核定。未正式出版资料不能作文献引用。
3)参考文献表列于正文之后,文献列表按文中出现的顺序从小到大依次排列。
4)参考文献的序号左顶格,并用数字加方括号表示,与正文中的引文标示一致,如[1],[2]……。每一条参考文献著录均以“.”结束。
5)参考文献中的标点符号以英文半角符号书写,字体请用Times New Roman。
6)参考文献中的每条项目应齐全。
7)英文期刊名称、会议论文集名请写全称。
8)具体各类参考文献的编排格式如下:
(1)期刊
中文:
[序号] 作者, 等. 文章名[J]. 期刊名, 年, 卷(期): 页码.
[1] 高景德, 王祥珩. 交流电机的多回路理论[J]. 清华大学学报, 1987, 27(1): 1-8.
(完整的)
[1] 高景德, 王祥珩. 交流电机的多回路理论[J]. 清华大学学报, 1987(1): 1-8.
(缺卷的)
英文:
[序号] 作者 (年份) 文章名. 期刊名, 卷, 页码.
[1] Malik, A.S., Boyko, O., Atkar, N. and Young, W.F. (2001) A Comparative Study of MR Imaging Profile of Titanium Pedicle Screws. Acta Radiologica, 42, 291-293.
(2)图书
中文:
[序号] 作者. 书名[M]. 版本(第1版不注). 翻译者. 出版地: 出版社, 出版年: 页码.
[1] 竺可桢. 物理学[M]. 北京: 科学出版社, 1973: 1-3.
[2] 霍夫斯基, 主编. 禽病学: 下册[M]. 第7版. 胡祥壁, 等, 译. 北京: 农业出版社, 1981: 7-9.
英文:
作者 (出版年) 书名. 版本(第1版不注), 出版者, 出版地.
[1] Wit, E. and McClure, J. (2004) Statistics for Microarrays: Design, Analysis, and Inference. 5th Edition, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 5-18.
(3)析出文献
中文:
#著录析出文献
程根伟. 1998年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.
#论文集析出文献
贾冬琴, 柯平. 面向数学素养的高校图书馆数字服务系统研究[C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会论文集: 2011年卷. 北京: 国家图书馆出版社, 2011: 45-52.
英文:
[序号] 析出文献作者 (出版年) 析出文献名. 编者, 专著名, 版本. 出版者, 出版地, 页码. (一位编者后面用Ed.;编者两位以上,Ed.加s, 写成Eds.)
[1] Prasad, A.S. (1982) Clinical and Biochemical Spectrum of Zinc Deficiency in Human Subjects. In: Prasad, A.S., Ed., Clinical, Biochemical and Nutritional Aspects of Trace Elements, Alan R. Liss, Inc., New York, 5-15.
(4)学位论文
中文:
[序号] 作者. 题名[D]: [硕士或博士学位论文]. 保存地: 保存单位, 年份.
[1] 张竹生. 微分半动力系统的不变集[D]: [博士学位论文]. 北京: 北京大学数学系, 1983.
英文:
[1] Giambastiani, B.M.S. (2007) Evoluzione Idrologica ed Idrogeologica della Pineta di San Vitale (Ravenna). Ph.D. Thesis, Bologna University, Bologna.
(5)专利
中文:
[序号] 专利申请者. 专利名称[P]. 国别, 专利文献种类, 专利号. 出版日期.
[1] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方法[P]. 中国专利, 881056073. 1989-07-26.
英文:
[序号] 发明者 (年份) 专利名. 专利号.
[1] Wright, O. and Wright, W. (1906) Flying-Machine. US Patent No. 821393.
(6)技术标准格式
中文:
[序号] 起草责任者. 标准代号. 标准顺序号-发布年. 标准名称[S]. 出版地: 出版社, 出版年.
例:[1] 全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会. CB6447-S6文摘编写规则[S]. 北京: 标准出版社, 1986.
(7)电子文献
中文:
[序号] 作者. 文献题名. 电子文献类型标示[EB/OL]. 载体类型标示文献网址或出处, 更新/引用日期.
[1] 中华人民共和国国土资源部. 页岩气: 打开中国能源勘探开发新局面[EB/OL].
http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201201/t20120109_1056142.htm, 2012-01-09.
英文:
[序号] 作者 (登陆年份) 文章名. 网址【保持超链接。如果此行放不下,采取强制断行放到下一行】
[1]Wikipedia(2013)QuantumEntanglement. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement
5. 致谢
结论之后,应有致谢部分,对国家科学基金、资助者或支持者、提供指导和帮助者、给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者,表示感谢。
6. 附录
文章中如出现附录(Appendix)或附件等形式的内容,统一放在参考文献之后,它们之间保持适当的间距。附录内容较少,与参考文献排在同一页;如出现内容较多,则另起一页。附录的字体为12磅,Times New Roman字体,加粗。附录内容格式要求与正文一致。
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面向施工阶段的数值模拟驱动型成本优化机制研究
现代工程科学 / 2024年04月 第 6 卷 第 32 期
作者:焦蒞昊
作者单位:天津理工大学
关键词:数值模拟;成本优化;施工阶段;算法驱动;工程管理平台
施工阶段的成本控制历来是工程管理的核心议题,但传统控制方法多依赖静态预算与事后核算,缺乏动态 预测与实时干预能力,导致资源浪费与成本超支问题频发。随着数值模拟技术的进步及 BIM 平台应用的深入, 基于模型预测与算法优化的成本控制机制逐渐成为工程项目数字化管理的重要方向。本文基于《数值模拟的成 本优化分析平台 V1.0》软件著作权成果,提出一种融合模拟建模、多目标成本函数构建与优化算法驱动的成 本控制机制,针对施工阶段的关键资源消耗进行动态预测与决策干预。 通过构建工序级别的参数化模型,并引入粒子群与遗传算法混合优化策略,平台可对多个施工方案进行仿 真模拟与成本对比,最终辅助管理人员实现方案优选与成本策略调整。本文以某基础设施项目为案例,验证了 平台在材料消耗、人工配置与施工节奏调整等方面的预测准确性与优化成效。结果表明,该机制可有效提高成 本控制前移深度,提升施工组织对成本目标的响应能力与执行力。研究为工程施工管理中数值模拟应用的深化 提供了新范式,也为智慧建造背景下的工程数字决策系统提供了有力支撑。
参考文献:
[1] Sepanosian, T., Küpers, X., Joza, P.,Massah, F., & Bemthuis, R. (2024). An IoT-Based Architecture for Real-Time Emission Monitoring at Construction Sites[C]// Proceedings of the 26th International Conference on Business Informatics: 139–148.
[2] Meng, Q., & Zhu, S. (2020). Developing IoT Sensing System for Construction-Induced Vibration Monitoring and Impact Assessment[J]. Sensors, 20(21): 6120.
[3] Nguyen, H. A. D., Nguyen, L., & Ha, Q. P. (2020). IoT-enabled Dependable Colocated Low-cost Sensing for Construction Site Monitoring[C]// Proceedings of ISARC 2020.
[4] Xu, S., Li, X., Liu, Q., Dong, H., Xu, X., Yan, L., & Zhang, Y. (2024). Intelligent Monitoring System for Environmental Protection during the Construction Period of Pumped Storage Power Station[J]. Cluster Computing, 28: 100.
[5] F e n g , X . ( 2 0 1 5 ) . R e s e a r c h o n Construction Project Cost Control System based on Multivariate Optimization Theory[C]// Proceedings of IEMB 2015: 774–778. [6] Sharma, V., Zaki, M., Jha, K. N., & Krishnan, N. (2021). Machine LearningAided Cost Prediction and Optimization in Construction Operations[J]. Engineering, Construction and Architectural Management.
复杂施工环境下的物联网环境感知系统设计与部署实践
现代工程科学 / 2024年12月第 7 卷 第 36 期
作者:焦蒞昊
作者单位:天津理工大学
关键词:物联网(IoT);施工现场;环境感知系统;系统部署;低功耗网络;工程监测
复杂施工环境下的工程安全与环境监测正成为建筑行业数字化转型的核心议题。传统感知系统难以应对多 变、遮挡、干扰严重的施工现场特征,限制了监测数据的时效性与可靠性。本文以《工程环境监测系统 V1.0》 软著成果为基础,围绕物联网感知网络在复杂施工现场的适配性展开深入研究。通过系统架构优化、通信协议 选择、模块化节点设计及典型工地实地部署,本研究构建了一套具备高鲁棒性、可移动性与低功耗特征的物联 网环境感知系统。部署结果显示,该系统在地下基坑、高空钢构等复杂场景下具备稳定的数据采集能力与快速 响应能力,显著提升了施工监测的覆盖效率与风险预警能力。研究结果可为智慧工地建设、数字孪生建筑场景 与环境感知型边缘智能终端提供可复制的系统设计范式与部署策略。
参考文献:
[1] Sepanosian, T., Küpers, X., Joza, P., Massah, F., & Bemthuis, R. (2024). An IoT-Based Architecture for Real-Time Emission Monitoring at Construction Sites[C]// Proceedings of the 2024 26th International Conference on Business Informatics (CBI): 139–148.
[2] Meng, Q., & Zhu, S. (2020). Developing IoT Sensing System for Construction-Induced Vibration Monitoring and Impact Assessment[J]. Sensors, 20(21): 6120.
[3] Nguyen, H. A. D., Nguyen, L., & Ha, Q. P. (2020). IoT-enabled Dependable Colocated Low-cost Sensing for Construction Site Monitoring[C]// Proceedings of ISARC 2020.
[4] Xu, S., Li, X., Liu, Q., Dong, H., Xu, X., Yan, L., & Zhang, Y. (2024). Intelligent Monitoring System for Environmental Protection during the Construction Period of Pumped Storage Power Station[J]. Cluster Computing,28: 100.
[5] Teizer, J., Wolf, M., Golovina, O., Perschewski, M., Neges, M., & König, M. (2017). Internet of Things (IoT) for Integrating Environmental and Localization Data in Building Information Modeling (BIM)[C]// Proceedings of ISARC 2017: 603–609.