<?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>2026-08-23T22:52:13Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/258" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/258</identifier>
				<datestamp>2026-04-17T13:41:47Z</datestamp>
				<setSpec>IE:MAMC</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">258</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>MACHINES AND MECHANISMS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Применение роботизированных систем для обследования подземных коммуникаций и тоннелей с автоматизированной обработкой данных дефектоскопии и построением карт повреждений</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Application of robotic systems for inspecting underground utilities and tunnels with automated processing of defectoscopy data and construction of damage maps</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>Сырысев</surname>
							<given-names>Тимур Павлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Syrysev</surname>
							<given-names>Timur P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>syrysev.timur@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Вахрушев</surname>
							<given-names>Владислав Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Vakhrushev</surname>
							<given-names>Vladislav A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vladvah04@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Ибрагимов</surname>
							<given-names>Ренат Арсенович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Ibragimov</surname>
							<given-names>Renat A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Renat7211@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Комаревцев</surname>
							<given-names>Михаил Игоревич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Komarevcev</surname>
							<given-names>Mihail I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>rerewa345678@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Цветков</surname>
							<given-names>Никита Романович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Tsvetkov</surname>
							<given-names>Nikita R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>nik.tsvetkoff.2023@mail.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, 26 Yaroslavskoye Shosse, Moscow, 129337, Russia</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>28</day>
				<month>02</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="7">70</volume>
			<issue>2</issue>
				<issue-id>24</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>79</fpage>
				<lpage>91</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2026 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</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/258"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена интеграции роботизированных платформ и алгоритмов автоматизированной обработки данных для диагностики подземных коммуникаций и тоннелей с последующим формированием геопривязанных карт повреждений. Рассматриваются ограничения традиционных визуальных обследований в условиях высокой влажности, запылённости, ограниченного пространства и отсутствия спутникового позиционирования, а также обосновывается необходимость многосенсорного подхода из-за разнообразия материалов и дефектов (трещины, каверны, коррозия, инфильтрация, разрушение защитного слоя, деформации профиля). На основе систематизации современных решений и анализа характеристик инспекционных роботов сопоставлены диагностические возможности видеосъёмки 4K, лазерной профилометрии, ультразвукового контроля и георадара; показана выраженная комплементарность каналов и преимущество комплексирования, обеспечивающего устойчиво высокую результативность обнаружения по всем категориям (порядка 90–98%) при существенной вариативности показателей отдельных сенсоров. Описана программная архитектура обработки больших массивов данных (терабайтного уровня), включающая сегментацию дефектов методами глубокого обучения, а также двухуровневую схему вычислений: быструю бортовую детекцию в реальном времени и более точную серверную постобработку, выбранную по совокупности метрик качества, скорости и ресурсных требований. Для картографирования реализована локализация и построение траектории на базе SLAM с использованием лидара, инерциальных измерений и одометрии; приведены оценки позиционной погрешности, возрастающей на участках со сложной геометрией, влажной поверхностью и частичным затоплением. Представлена автоматизированная количественная оценка параметров дефектов с валидацией по контрольным измерениям, демонстрирующая малые отклонения и высокую корреляцию. Пространственный анализ карт выявляет кластеризацию повреждений в зонах стыков, примыканий и просадок, а статистические связи с возрастом и условиями залегания позволяют использовать регрессионную модель для приоритизации обследований и ремонта; отдельно обсуждаются требования к стандартизации результатов роботизированной дефектоскопии для практического внедрения в управление городской инфраструктурой.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is devoted to the integration of robotic platforms and algorithms for automated data processing in diagnosing underground utilities and tunnels, followed by the formation of georeferenced damage maps. It examines the limitations of traditional visual inspections under conditions of high humidity, dustiness, confined spaces, and lack of satellite positioning, and justifies the need for a multisensor approach due to the diversity of materials and defects (cracks, cavities, corrosion, infiltration, destruction of the protective layer, profile deformations). Based on the systematization of modern solutions and analysis of inspection robot characteristics, the diagnostic capabilities of 4K video recording, laser profilometry, ultrasonic testing, and ground-penetrating radar are compared; the pronounced complementarity of the channels and the advantages of their integration are demonstrated, ensuring consistently high detection performance across all categories (around 90–98%) despite significant variability in individual sensor metrics. The software architecture for processing large data volumes (terabyte scale) is described, including defect segmentation using deep learning methods, as well as a two-level computation scheme: fast onboard real-time detection and more accurate server-side post-processing, selected based on a combination of quality, speed, and resource requirement metrics. For cartography, localization and trajectory construction based on SLAM using lidar, inertial measurements, and odometry are implemented; estimates of positional error, which increases in sections with complex geometry, wet surfaces, and partial flooding, are provided. An automated quantitative assessment of defect parameters with validation against control measurements is presented, demonstrating small deviations and high correlation. Spatial analysis of the maps reveals clustering of damages in zones of joints, junctions, and subsidence, while statistical relationships with age and laying conditions enable the use of a regression model for prioritizing inspections and repairs; the requirements for standardizing robotic defectoscopy results for practical implementation in urban infrastructure management are discussed separately.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>robotic platforms</kwd><kwd>inspection of underground utilities</kwd><kwd>multisensor defectoscopy</kwd><kwd>deep learning</kwd><kwd>SLAM-based damage mapping</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>роботизированные платформы</kwd><kwd>обследование подземных коммуникаций</kwd><kwd>многосенсорная дефектоскопия</kwd><kwd>глубокое обучение</kwd><kwd>SLAM-картографирование повреждений</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="13"/></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_24_ru_RU.png"/></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>Баловцев С.В., Шевчук Р.В. Автоматизированный деформационный мониторинг состояния тоннелей метрополитенов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2017. № 5. С. 23-28.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Бауков А.Ю., Лебедев М.О., Павлов С.В. Применение комплексных автоматизированных систем геотехнического мониторинга грунтового массива при проходке наклонных эскалаторных тоннелей метрополитена // Транспортное строительство. 2012. № 12. С. 6-9.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Дымбренов Т.Н., Насибуллин Р.Р., Буштак Н.В., Лейзер В.И. Система автоматизированного геотехнического мониторинга при строительстве перегонных тоннелей метрополитена под эксплуатируемыми железнодорожными путями // Горный журнал. 2021. № 5. С. 53-57.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Зарипова Ф.З., Князев А.Г. Обследование и мониторинг конструкций тоннелей метрополитена с использованием геодезических методов // Природные и техногенные риски. Безопасность сооружений. 2023. № 6-2 (67). С. 61-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Коваленко А.Н. Системы определения местоположения дефектов на трубопроводе // Контроль. Диагностика. 2016. № 2. С. 27-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Локтев А.А., Бахтин В.Ф., Черников И.Ю., Локтев Д.А. Методика определения внешних дефектов сооружения путем анализа серии его изображений в системе мониторинга // Вестник МГСУ. 2015. № 3. С. 7-16.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Марков А.А. Использование утраченной информации для совершенствования систем обработки сигналов ультразвуковой дефектоскопии рельсов // В мире неразрушающего контроля. 2014. № 2 (64). С. 10-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Меркурьев И.В., Хроматов В.Е. Разработка робототехнического комплекса для диагностики стальных тросов методом неразрушающего контроля // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. № 11. С. 60-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Наумов А.Е., Юдин Д.А., Долженко А.В. Совершенствование технологии проведения строительно-технических экспертиз с использованием аппаратно-программного комплекса автоматизированной дефектоскопии // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2019. № 4. С. 61-69.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Парамонов С.С. Обзор геоинформационных моделей подземных линейных сооружений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2024. № S11. С. 3-18.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Парамонов С.С. Создание цифровой карты тоннеля метрополитена с использованием специальных технических средств // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2024. № 9. С. 32-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Сомов С.Н., Баранов Г.В., Поляшов М.А., Пыркин А.А. Роботизированный дефектоскоп для диагностики состояния трубопроводов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2019. Т. 62. № 9. С. 798-804.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Старых М.В., Ревякин А.А., Урсул Т.А. Основные подходы к геомеханическому мониторингу транспортных тоннелей // Инженерный вестник Дона. 2020. № 5 (65). С. 32.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Тарабрин В.Ф., Кисляковский О.Н., Чистякова О.Е., Кононов Д.А. Единый диагностический комплекс - две системы дефектоскопии // Путь и путевое хозяйство. 2022. № 9. С. 34-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шевченко А.А., Кобецкий А.Д., Боев А.О. Опыт применения автоматизированных систем мониторинга для тоннелей метрополитенов // Транспортное строительство. 2019. № 2. С. 26-28.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
