<?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>2026-08-23T22:54:33Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/260" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/260</identifier>
				<datestamp>2026-04-17T13:41:48Z</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">260</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">Разработка адаптивных систем мониторинга деформаций оснований и фундаментов с использованием датчиков реального времени и методов машинного анализа данных</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of adaptive systems for monitoring deformations of soil bases and foundations using real-time sensors and machine data analysis methods</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>Лобанов</surname>
							<given-names>Артём Витальевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Lobanov</surname>
							<given-names>Artem V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>artemka.lob1@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Елькин</surname>
							<given-names>Леонид Игоревич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Elkin</surname>
							<given-names>Leonid I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>adilbaevazanat13@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сулайманов</surname>
							<given-names>Биймырза Алмазович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sulaimanov</surname>
							<given-names>Biymyrza A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>beka.slmnv.2024@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Козырев</surname>
							<given-names>Георгий Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kozyrev</surname>
							<given-names>Georgiy A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kogeal2004@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Воробьёв</surname>
							<given-names>Дмитрий Дмитриевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Vorobyev</surname>
							<given-names>Dmitriy D.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vrbvdima534@gmail.com</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="9">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>104</fpage>
				<lpage>113</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/260"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена разработке адаптивных систем мониторинга деформаций оснований и фундаментов, ориентированных на переход от дискретных наблюдений к непрерывным потокам данных о напряженно-деформированном состоянии системы «основание–фундамент–сооружение» в условиях плотной городской застройки и сложных грунтов с реологическими проявлениями. Обоснована необходимость алгоритмов, способных одновременно подавлять помехи техногенного и температурного происхождения и формировать прогноз осадок для раннего выявления аномалий до выхода деформаций за пределы упругой стадии. Рассмотрена архитектура сенсорной сети, включающей сотни измерительных каналов с перекрестной проверкой показаний (струнные тензометры, инклинометры, гидростатические нивелиры) и параллельным применением волоконно-оптических датчиков на решётках Брэгга для снижения дрейфов; показана практическая значимость динамической частоты опроса, изменяемой от часовых интервалов до 10 Гц в периоды вибрационных и нагрузочных воздействий, что обеспечивает накопление массива порядка десятков миллионов измерений и делает применимыми методы глубокого анализа временных рядов. На количественных примерах сопоставлены подходы к фильтрации сигналов: простое сглаживание уменьшает шум ограниченно, тогда как адаптивный фильтр Калмана и вейвлет-преобразование обеспечивают подавление дисперсии на порядки при различиях в вычислительной трудоёмкости, критичных для периферийных устройств реального времени. Выполнен корреляционный анализ факторов воздействия, выявляющий доминирование статической нагрузки и заметное влияние уровня грунтовых вод и вибраций с наличием нелинейных пороговых эффектов и временных лагов консолидации. Представлены результаты прогностического моделирования на горизонте 30 суток, где рекуррентные сети и гибрид ARIMA+LSTM достигают высокой точности (MAE около 0,4 мм, R² порядка 0,98) при условии подачи очищенных данных; подчёркнута системная взаимозависимость этапов предобработки и обучения. Отмечены барьеры внедрения, связанные с отсутствием унифицированных протоколов данных и нормативной верификации алгоритмических прогнозов, а также перспективы цифровых двойников и облачной агрегации обезличенных наблюдений для масштабирования предиктивной безопасности сооружений.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article is devoted to the development of adaptive systems for monitoring deformations of soil bases and foundations, aimed at transitioning from discrete observations to continuous data streams on the stress-strain state of the soil base–foundation–structure system under conditions of dense urban development and complex soils exhibiting rheological properties. The need for algorithms capable of simultaneously suppressing anthropogenic and temperature-induced noise while generating settlement forecasts for early anomaly detection before deformations exceed the elastic stage is substantiated. The architecture of a sensor network is examined, comprising hundreds of measurement channels with cross-verification of readings (string strain gauges, inclinometers, hydrostatic levels) and parallel deployment of fiber-optic Bragg grating sensors to minimize drifts; the practical value of dynamic polling frequency, adjustable from hourly intervals to 10 Hz during vibrational and loading impacts, is demonstrated, enabling the accumulation of datasets on the order of tens of millions of measurements and rendering advanced time series analysis methods feasible. Quantitative examples compare signal filtering approaches: simple smoothing provides limited noise reduction, whereas the adaptive Kalman filter and wavelet transform achieve variance suppression by orders of magnitude, albeit with computational complexity differences critical for real-time edge devices. Correlation analysis of influencing factors reveals the dominance of static loading alongside notable effects from groundwater levels and vibrations, characterized by nonlinear threshold effects and consolidation time lags. Predictive modeling results over a 30-day horizon are presented, with recurrent networks and hybrid ARIMA+LSTM models attaining high accuracy (MAE ≈ 0.4 mm, R² ≈ 0.98) when supplied with preprocessed data; the systemic interdependence of data preprocessing and model training stages is underscored. Implementation barriers are highlighted, including the absence of standardized data protocols and regulatory verification of algorithmic forecasts, alongside prospects for digital twins and cloud-based aggregation of anonymized observations to scale predictive structural safety.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>adaptive monitoring</kwd><kwd>deformations of soil bases and foundations</kwd><kwd>real-time sensor network</kwd><kwd>Kalman filter</kwd><kwd>settlement forecasting (ARIMA+LSTM)</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>адаптивный мониторинг</kwd><kwd>деформации оснований и фундаментов</kwd><kwd>сенсорная сеть реального времени</kwd><kwd>фильтр Калмана</kwd><kwd>прогнозирование осадок (ARIMA+LSTM)</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="10"/></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>Бурков П.В., Марина А.А. Development of an automated monitoring system for controlling the plan and elevation position of building structures // Bulletin of Tomsk State University of Architecture and Building. 2023. Vol. 25. No. 6. Pp. 139–151.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Гавриленко Ю.Н., Маликов С.С. Analysis of measured values in mine-surveying and geodetic monitoring of modern crustal movements and deformations of large engineering structures // Mine Survey Bulletin. 2015. No. 5 (108). Pp. 29–34.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Горохова Е.И. Geomonitoring of engineering structures and forecasting their deformations based on laser scanning data // Bulletin of Siberian State University of Geosystems and Technologies. 2016. No. 2 (34). Pp. 65–72.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Денисов В.М. Method of geotechnical monitoring using deep micromechanical tilt sensors // Engineering Surveys. 2013. No. 10-11. Pp. 38–43.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Калинченко И.С. Substantiation of the periodicity and timing of geodetic measurements in geotechnical monitoring of settlements of foundations of buildings and structures located on permafrost soils // Geodesy and Cartography. 2012. No. 9. Pp. 11–13.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Касым Е.К., Набиев Н.К., Танеров Е.Т., Жангирханов Б.С., Дюсенов С.Т., Ергалиев Д.С. Development of a remote monitoring system for technical parameters of load-bearing structures // Proceedings of the International Symposium Reliability and Quality. 2019. Vol. 1. Pp. 215–216.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Кухта А.В., Галушко А.М. Comparative analysis of methods for monitoring the state of the foundation-soil system // Bulletin of Moscow State University of Civil Engineering. 2011. No. 8. Pp. 95–103.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Меркин В.Е., Пичугин А.А., Симутин А.Н., Медведев Г.М., Кузянов Н.А. Automated system of comprehensive geotechnical monitoring and experience of its practical application // Transport Construction. 2023. No. 3. Pp. 4–8.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Никитчин А.А., Брынь М.Я., Хомоненко А.Д., Федянин В.В. Information system of geodetic monitoring of deformations of transport structures // Science and Transport. 2013. No. 2. Pp. 58–60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Николюкин А.Н., Антонов В.М., Монастырев П.В., Лисовский В.А. Application of machine learning methods and artificial neural networks in predicting the bearing capacity of driven piles // Regional Architecture and Construction. 2025. No. 4 (65). Pp. 115–129.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Панькина Е.С., Дорофеев Н.В., Романов Р.В., Греченева А.В. Adaptive processing of heterogeneous geotechnical monitoring data // Proceedings of Tula State University. Technical Sciences. 2020. No. 7. Pp. 226–236.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Пашкин Е.М., Багмет А.Л., Осика В.И., Новак Ю.В., Сухов А.А. Deformation monitoring as the basis for safe operation of buildings and structures // Engineering Geology. 2008. No. 3. Pp. 40–50.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Резник Б. Application and analysis of frequency measurements in monitoring bridge crossings // Interexpo Geo-Siberia. 2013. No. S2. Pp. 46–52.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Тер-Мартиросян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Соболев Е.С. Analysis of geotechnical monitoring data of large-area slab foundations // Geotechnics. 2012. No. 4. Pp. 28–34.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шалобыта Н.Н., Пойта П.С., Шалобыта Т.П. Experimental studies of settlement of foundations of a multifunctional center // Bulletin of Brest State Technical University. 2025. No. 2 (137). Pp. 42–49.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
