МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Автономные роботизированные комплексы для высотного строительства: интеграция компьютерного зрения и BIM-моделей в управление строительными механизмами

Авторы

  • Юлия Юрьевна Григорьева Московский государственный строительный университет
  • Артем Михайлович Мыльников Московский государственный строительный университет
  • Роза Тойшибаева Московский государственный строительный университет
  • Яна Витальевна Трубина Московский государственный строительный университет
  • Лаша Асланович Харазия Московский государственный строительный университет

Как цитировать

ГОСТ Григорьева Ю. Ю., Мыльников А. М., Тойшибаева Р., Трубина Я. В., Харазия Л. А. Автономные роботизированные комплексы для высотного строительства: интеграция компьютерного зрения и BIM-моделей в управление строительными механизмами // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2025. Т. 69. № 4. С. 59-75.
APA Григорьева, Ю. Ю., Мыльников, А. М., Тойшибаева, Р., Трубина, Я. В. & Харазия, Л. А. (2025). Автономные роботизированные комплексы для высотного строительства: интеграция компьютерного зрения и BIM-моделей в управление строительными механизмами. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 69(4), 59-75.

Аннотация

В статье рассматривается комплексная интеграция автономных роботизированных систем с технологиями компьютерного зрения и BIM-моделирования в высотном строительстве. Разработанный методологический подход основан на синтезе инновационных концепций робототехники и информационного моделирования зданий для создания высокоэффективных автоматизированных строительных комплексов. Методология исследования включает системный анализ существующих роботизированных решений в строительстве, экспериментальное тестирование алгоритмов компьютерного зрения в условиях строительной площадки и количественную оценку производительности интегрированных систем. На основе проведенных испытаний разработана многоуровневая архитектура управления автономными строительными роботами, обеспечивающая значительное повышение точности возведения конструкций (до 87,3%) и сокращение времени монтажных операций на 42,8% по сравнению с традиционными методами. Полученные результаты позволили сформировать научно обоснованные рекомендации по проектированию и внедрению роботизированных комплексов для высотного строительства, включающие принципы взаимодействия роботов и человека-оператора, алгоритмы обработки визуальной информации и механизмы интеграции с BIM-средой. Разработанные технологические решения открывают перспективы для создания новых образовательных программ в области инженерно-строительной робототехники и формирования междисциплинарных подходов к подготовке специалистов в сфере управления роботизированными строительными комплексами.

Ключевые слова

автономные строительные роботы BIM-технологии компьютерное зрение высотное строительство управление строительными процессами робототехнические системы цифровизация строительства

Библиографические ссылки

Aivaliotis P., Arkouli Z., Georgoulias K., Makris S. Methodology for enabling dynamic digital twins and virtual model evolution in industrial robotics – A predictive maintenance application // International journal of computer integrated manufacturing. 2023. Vol. 36. № 7. pp. 947-965.

Chang C-C., Huang T-W., Chen Y-H. Autonomous dimensional inspection and issue tracking of rebar using semantically enriched 3D models // Automation in construction. 2024. Vol. 160. pp. 105-303.

Chen J., Lu W., Fu Y. Automated facility inspection using robotics and BIM: A knowledge-driven approach // Advanced engineering informatics. 2023. Vol. 55. pp. 101-838.

Chi H-L., Kim M-K., Liu K-Z., et al. Rebar inspection integrating augmented reality and laser scanning // Automation in construction. 2022. Vol. 136. pp. 104183.

Davtalab O., Kazemian A., Khoshnevis B. Perspectives on a BIM-integrated software platform for robotic construction through contour crafting // Automation in construction. 2018. Vol. 89. pp. 13-23.

Dawod M., Hanna S. BIM-assisted object recognition for the on-site autonomous robotic assembly of discrete structures // Construction robotics. 2019. Vol. 3. pp. 69-81.

Gu S., Zhu H., Lin X. BIM-based simulation of construction robotics in the assembly process of wood frames // Automation in construction. 2022. Vol. 137. pp. 104194.

Jian Z., Liu J. Cross teacher pseudo supervision: enhancing semi-supervised crack segmentation with consistency learning // Advanced engineering informatics. 2024. Vol. 59. pp. 102-279.

Kim S., Peavy M., Huang P-C. Development of BIM-integrated construction robot task planning and simulation system // Automation in construction. 2021. Vol. 127. pp. 103-720.

Seyedmahmoudian A., Jamshidi A., Jalilian A., et al. Intelligent robotics – A systematic review of emerging technologies and trends // Electronics, 2024/ Vol. 13. № 3. 542.

Torresani L., Szummer M., Fitzgibbon A. Efficient object category recognition using classemes // Computer Vision – ECCV 2010. Lecture notes in computer science. Vol. 6311. Berlin, Hoboken: Springer, 2010.

Wang Q., Zhao Z., Lai S., Huang G. Interactions between BIM and robotics: Towards intelligent construction engineering and management // Journal of industrial information integration. 2025. Vol. 37. pp. 100-648.

Wang Z., Jin L., Wang S., et al. Apple stem/calyx real-time recognition using YOLO-v5 algorithm for fruit automatic loading system // Postharvest biology and technology. 2022. Vol. 185. pp. 111-808.

Xiao B., Chen C., Yin X. Recent Advancements of Robotics in Construction // Automation in construction. 2022. Vol. 144. pp. 104-591.

Zhang J., Luo H., Xu J. Towards fully BIM-enabled building automation and robotics: A perspective of lifecycle information flow // Computers in industry. 2022. Vol. 135. pp. 103-570.

Опубликован

2025-04-30

Выпуск

Раздел

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Метрики

683 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)