<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:52:19Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/171" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/171</identifier>
				<datestamp>2025-12-04T16:14:47Z</datestamp>
				<setSpec>IE:DEAM</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">171</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DESIGN AND MODELING</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Комплексная система контроля качества и надзора в строительстве высотных зданий с применением BIM цифровых двойников и беспилотного мониторинга для обеспечения соответствия требованиям безопасности устойчивости и энергоэффективности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>An integrated quality control and supervision system in the construction of high-rise buildings using BIM digital twins and unmanned monitoring to ensure compliance with safety sustainability and energy efficiency requirements</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Надежкин</surname>
							<given-names>Артем Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Nadezhkin</surname>
							<given-names>Artem A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>zavalyuev.artiomy@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Коляскин</surname>
							<given-names>Владислав Юрьевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kolyaskin</surname>
							<given-names>Vladislav Yu.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Kvy2016@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Соляников</surname>
							<given-names>Даниил Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Solyanikov</surname>
							<given-names>Daniil A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>solyanikov.d@bk.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Филиппов</surname>
							<given-names>Антон Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Filippov</surname>
							<given-names>Anton A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Filippov.2003@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Самигуллин</surname>
							<given-names>Азат Рушанович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Samigullin</surname>
							<given-names>Azat R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>azat.sam1gullin@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 129337, Moscow, Yaroslavskoye Shosse, 26</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>09</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume seq="12">69</volume>
			<issue>9</issue>
				<issue-id>18</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины </issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>125</fpage>
				<lpage>135</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/171"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Исследование направлено на разработку и эмпирическую проверку комплексной системы контроля качества и надзора в высотном строительстве, объединяющей BIM-моделирование, цифровые двойники и беспилотный мониторинг для обеспечения соответствия требованиям безопасности, устойчивости и энергоэффективности; цель – показать, что интеграция этих технологий позволяет перейти от реактивного устранения дефектов к проактивному их предотвращению и тем самым существенно снизить издержки и сроки работ. Материалы включают шесть высотных объектов(35-62 этажей) в разных климато-сейсмических условиях(2019-2024), разделённых на контрольную и экспериментальную группы; применялись BIM LOD 400(Revit, Navisworks), облачный цифровой двойник с потоковой интеграцией данных, сеть из&gt;2500 IoT-датчиков(тензометры, инклинометры, датчики температуры/влажности), а также квадрокоптеры с RGB-камерой 45 Мп, LiDAR и тепловизором; фотограмметрия и сканирование обрабатывались в Pix4Dmapper и Trimble RealWorks, статистический анализ выполнен на основе корреляционно-регрессионных моделей и проверки гипотез. Результаты демонстрируют снижение числа критических дефектов на 78,76%(14,88→3,16 на 10 000 м²), сокращение времени их устранения на 67,71%(56,45→18,23 чел./час.) и уменьшение перерасхода бюджета из-за ошибок на 92,41%(11,73%→0,89%); беспилотный мониторинг увеличил производительность фасадной съёмки в 53,06 раза, улучшил точность геодезического контроля в 1,78 раза и повысил полноту выявления поверхностных дефектов до 96,15%. Энергоэффективность приблизилась к проектным значениям: отклонение фактического годового потребления на отопление сократилось с+29,47% в контроле до+4,68% при комплексном надзоре, число «мостиков холода» – с 12,4 до 1,9 на 1000 м² фасада. Цифровой двойник обеспечил среднюю задержку синхронизации 215,8 мс, обработку до 3150 параллельных IoT-потоков, автоматическую генерацию 88,42% исполнительной документации и автоклассификацию 95,77% отклонений; установлена сильная связь между частотой беспилотного мониторинга и скоростью устранения дефектов(r=0,87), а каждый дополнительный процент автоматизированных коллизий-проверок на предстроительной стадии снижал итоговую стоимость на 0,18%. Вывод: синергия BIM, цифровых двойников и БПЛА кардинально повышает качество и безопасность, сокращает жизненные издержки и должна быть стандартизирована с дальнейшей интеграцией ИИ для предиктивной аналитики.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The study aims to develop and empirically test a comprehensive quality control and supervision system in high-rise construction that integrates BIM modeling, digital twins, and drone-based monitoring to ensure compliance with safety, structural stability, and energy-efficiency requirements; the goal is to demonstrate that integrating these technologies enables a shift from reactive defect remediation to proactive prevention, thereby substantially reducing costs and schedules. Materials include six high-rise projects(35-62 storeys) in diverse climatic and seismic contexts(2019-2024), split into control and experimental groups; BIM LOD 400(Revit, Navisworks), a cloud-based digital twin with streaming data integration, a network of&gt;2,500 IoT sensors(strain gauges, inclinometers, temperature/humidity sensors), as well as quadcopters with a 45 MP RGB camera, LiDAR, and a thermal imager were employed; photogrammetry and scanning were processed in Pix4Dmapper and Trimble RealWorks, and statistical analysis was based on correlation-regression models and hypothesis testing. The results show a 78,76% reduction in critical defects(14,88→3,16 per 10,000 m²), a 67.71% reduction in rectification time(56,45→18,23 person-hours), and a 92,41% reduction in budget overruns due to errors (11,73%→0,89%); drone monitoring increased façade survey productivity by 53.06×, improved survey control accuracy by 1,78×, and raised the completeness of surface defect detection to 96,15%. Energy performance converged toward design values: the deviation of actual annual heating consumption fell from+29,47% in the control to+4,68% under the integrated supervision regime, while the number of thermal bridges decreased from 12,4 to 1,9 per 1,000 m² of façade. The digital twin delivered an average synchronization latency of 215,8 ms, handled up to 3,150 parallel IoT streams, automatically generated 88,42% of as-built documentation, and auto-classified 95,77% of deviations; a strong relationship was established between the frequency of drone monitoring and defect rectification speed(r=0.87), and each additional percentage point of automated clash checks at the preconstruction stage reduced final cost by 0,18%. Conclusion: the synergy of BIM, digital twins, and UAVs radically improves quality and safety, reduces lifecycle costs, and should be standardized with further AI integration for predictive analytics.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>BIM</kwd><kwd>digital twin</kwd><kwd>drone-based monitoring</kwd><kwd>quality control</kwd><kwd>energy efficiency</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>BIM</kwd><kwd>цифровой двойник</kwd><kwd>беспилотный мониторинг</kwd><kwd>контроль качества</kwd><kwd>энергоэффективность</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="11"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_18_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Адам Ф.М. Техническая диагностика и мониторинг при строительстве и эксплуатации быстровозводимых модульных зданий с учетом критериев безопасности и качества: дис.... д-ра тех. наук. СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2005.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Батырев В.В., Волков О.С., Качанов С.А. Технологии создания структурированных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений: моногр. М., 2011.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Белкина В.Д., Анваров А.Р. Цифровой контроль качества организации строительных процессов на основе информационного моделирования зданий// Проблемы строительного комплекса России: мат. XXVII Всерос. науч.-тех. конф., посв. памяти проф. В.В. Бабкова. Уфа, 2023. С. 60-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Кайтуков Т.Б. О комплексных системах мониторинга строительных конструкций высотных зданий// Вопросы прикладной математики и вычислительной механики: сб. тр. № 20. М., 2017. С. 299-307.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Головнев С.Г. Обеспечение качества и безопасности возводимых зданий средствами строительных технологий// Архитектура и строительство Москвы. 2006. Т. 526-527. № 2-3. С. 45-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Гурьев В.В., Дорофеев В.М. Современная нормативная база по мониторингу технического состояния зданий и сооружений// Промышленное и гражданское строительство. 2006. № 4. С. 24-25.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Дормидонтова Т.В. Надежность строительных элементов и систем как основа мониторинга технического состояния промышленного здания: дис.... канд. тех. наук. Самара, 2002.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Евтушенко С.И., Крахмальный Т.А., Евтушенко А.С., Крахмальная М.П. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, как основа комплексной безопасности в строительстве// Строительство и архитектура. 2014. Т. 2. № 4. С. 182-185.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Жадан М.П., Пихур В.Н., Евтушенко С.И. Современные системы автоматизированного контроля при обследованиях зданий и сооружений// Информационные технологии в обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений: мат. VII Межд. науч.-прак. конф. Новочеркасск, 2007. С. 58-61.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Кудрин А.Ю., Качанов С.А., Топольский Н.Г. Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений как элемент обеспечения комплексной безопасности города// Технологии техносферной безопасности. 2005. № 1(1). С. 2.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Лапина А.П. Мониторинг технического состояния высотных и уникальных зданий и сооружений// Актуальные проблемы науки и техники 2019: мат. Нац. науч.-прак. конф. 2019. С. 801-802.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Лысов Д.А. Разработка автоматизированной системы контроля механической безопасности зданий и сооружений с большепролетными конструкциями при их эксплуатации: дис.... канд. тех. наук. М.: ЦНИИПСК им. Мельникова, 2013.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Межрегиональная научно-практическая конференция «Проектирование инженерных систем и безопасности высотных зданий»// Жилищное строительство. 2008. № 6. С. 22-23.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Музычук Т., Ефимов В., Рогожкина Н. Мониторинг технического состояния зданий и сооружений// ТехНадзор. 2015. № 8(105). С. 37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Навметов Р.З. Строительный контроль зданий и сооружений с применением беспилотных летательных аппаратов// Проблемы научной мысли. 2019. Т. 5. № 4. С. 12-15.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
