<?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/298" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/298</identifier>
				<datestamp>2026-07-20T10:25:21Z</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">298</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">Исследование применения БПЛА для выявления скрытых дефектов ограждающих конструкций зданий и оценки их влияния на уровень теплопотерь в условиях городской застройки</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Research on the use of UAVs for detecting hidden defects in building envelopes and assessing their impact on heat loss in urban environments</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>Куликов</surname>
							<given-names>Дмитрий Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kulikov</surname>
							<given-names>Dmitrii A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kulikov_2004@list.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Енюкова</surname>
							<given-names>Юлия Сергеевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Enyukova</surname>
							<given-names>Yuliya S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>y_en04@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Шейерман</surname>
							<given-names>Тамара Павловна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sheierman</surname>
							<given-names>Tamara P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>tamara.sheierman@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Верин</surname>
							<given-names>Артем Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Verin</surname>
							<given-names>Artem S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>artem_verin1244@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Миценко</surname>
							<given-names>Василий Константинович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Mitsenko</surname>
							<given-names>Vasilii K.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vasilymitsenko@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, г. 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, Yaroslavskoe shosse, 26</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>04</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="8">70</volume>
			<issue>4</issue>
				<issue-id>26</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>85</fpage>
				<lpage>95</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/298"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Исследование демонстрирует существенный потенциал беспилотных авиационных систем, оснащенных тепловизионными модулями высокого разрешения и мультиспектральными камерами, в выявлении скрытых дефектов ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также в количественной оценке их влияния на повышенные теплопотери в плотной городской застройке. Анализируются характерные тепловые аномалии, включая нарушения теплоизоляции в межпанельных стыках крупнопанельных зданий, процессы увлажнения кладки в кирпичных сооружениях послевоенной постройки, мостики холода в зонах примыкания балконных плит и оконных откосов монолитно-кирпичных объектов, с установлением их распределения по типам конструкций, локализации на фасадах и интенсивности проявления. Особое внимание уделяется температурным градиентам между аномальными и бездефектными зонами, площадям распространения дефектов, расчетным значениям плотности теплового потока, превышающим нормативные показатели в 2-3 раза, и интегральным показателям дополнительных теплопотерь, достигающих в среднем 18,06 кВт·ч/м² в год и составляющих до 18,72 % от общих потерь в зданиях первых массовых серий. Выявлена сильная корреляционная зависимость между возрастом сооружений, ориентацией фасадов (с преобладанием дефектов на северных и северо-восточных сторонах) и объемом тепловых утечек, при этом регрессионные модели позволяют учитывать комплекс факторов, включая качество капитального ремонта. Сравнительный анализ подтверждает превосходство аэрофотосъемки с использованием квадрокоптеров типа DJI Matrice 300 RTK и Mavic 3 Thermal над традиционными наземными и контактными методами по критериям полноты обнаружения (94,7 %), оперативности, стоимости и безопасности проведения работ в условиях высотной застройки, ограниченной видимости и наличия тепловых помех. Полученные данные создают основу для разработки методических подходов к пересчету температурных полей в энергетические показатели, учета метеорологических влияний и солнечной радиации, а также формирования интегральных критериев энергетического состояния зданий. Результаты обладают высокой практической значимостью для оптимизации программ капитального ремонта, приоритизации объектов жилищного фонда, экономической оценки ущерба от дефектов и масштабирования дистанционного мониторинга на уровне городских районов. Перспективы интеграции с цифровыми информационными моделями зданий, геоинформационными системами и алгоритмами машинного обучения для автоматической классификации аномалий открывают возможности перехода к автоматизированному энергетическому моделированию городской застройки, прогнозированию потребности в энергоресурсах и формированию нормативной базы регулирования подобных обследований в соответствии с требованиями воздушного законодательства и стандартов тепловой защиты.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The study demonstrates the significant potential of unmanned aerial systems equipped with high-resolution thermal imaging modules and multispectral cameras for detecting hidden defects in the envelopes of residential and public buildings, as well as for quantifying their impact on increased heat loss in dense urban environments. The analysis includes characteristic thermal anomalies, including violations of thermal insulation in the interpanel joints of large-panel buildings, the processes of masonry moisture in post-war brick buildings, cold bridges in the areas of balcony slabs and window slopes of monolithic-brick buildings, and their distribution by type of structure, localization on facades, and intensity of manifestation. Special attention is paid to temperature gradients between abnormal and defect-free zones, the areas of defect distribution, the calculated values of heat flux density that exceed the standard values by 2-3 times, and the integral indicators of additional heat loss, which reach an average of 18,06 kWh/m² per year and account for up to 18,72% of the total loss in buildings of the first mass series. A strong correlation has been identified between the age of buildings, the orientation of their facades (with a predominance of defects on the northern and northeastern sides), and the amount of heat leakage. Regression models allow for the consideration of a range of factors, including the quality of major repairs. A comparative analysis confirms the superiority of aerial photography using quadcopters such as DJI Matrice 300 RTK and Mavic 3 Thermal over traditional ground-based and contact methods in terms of completeness of detection (94,7%), efficiency, cost, and safety of work in high-rise buildings, limited visibility, and the presence of thermal interference. The obtained data provide a basis for developing methodological approaches for converting temperature fields into energy indicators, accounting for meteorological influences and solar radiation, and forming integral criteria for the energy state of buildings. The results are highly practical for optimizing capital repair programs, prioritizing housing stock facilities, economic assessment of damage from defects, and scaling remote monitoring at the urban district level. The prospects of integration with digital information models of buildings, geoinformation systems, and machine learning algorithms for automatic classification of anomalies open up opportunities for transition to automated energy modeling of urban development, forecasting of energy resource needs, and formation of a regulatory framework for regulating such surveys in accordance with the requirements of air legislation and thermal protection standards.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>UAVs</kwd><kwd>thermal imaging diagnostics</kwd><kwd>hidden defects</kwd><kwd>building heat loss</kwd><kwd>energy efficiency</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>БПЛА</kwd><kwd>тепловизионная диагностика</kwd><kwd>скрытые дефекты</kwd><kwd>теплопотери зданий</kwd><kwd>энергетическая эффективность</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_26_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>Береговой А.М. Влияние дефектов конструкций крыш на энергоэффективность зданий // Региональная архитектура и строительство. 2020. № 2(43). С. 71-75.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Боброва Е.Ю., Ефимов Б.А., Ганджунцев М.И., Путинцева Л.М. Тепловизионный контроль изоляционных оболочек // Инновации в жизнь. 2020. № 2(33). С. 113-120.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Васильев А.С., Коротаев В.В., Краснящих А.В., Лашманов О.Ю., Ненарокомов О.Н. Совмещение тепловизионного и телевизионного изображений при обследовании строительных конструкций зданий и сооружений // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2012. Т. 55. № 4. С. 12-16.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Гордеева Е.С., Коновалов С.Н. Экспресс-анализ состояния теплозащитных свойств ограждающих конструкций при эксплуатации здания // Молодые ученые - развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2022. № 1. С. 137-140.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Дерина М.А. Тепловизионное обследование как способ оценки энергетической эффективности зданий // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2018. № 2(15). С. 157-162.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Дорофеева Н.Л., Коршунова У.Д. Тепловизионный контроль теплопотерь жилых зданий // Молодежный вестник ИрГТУ. 2021. Т. 11. № 1. С. 84-88.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Кабанова Т.В., Енюшин В.Н., Ануфриев С.Э. Тепловизионная съемка как способ оперативного контроля теплозащитных свойств ограждающих конструкций // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. № 3(49). С. 104-111.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Кямяря А.Р., Серебрянникова Н.В., Залесская А.А. Энергоаудит коттеджей и других объектов малоэтажного строительства методом тепловизионного контроля и контактных измерений тепловых потоков // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 2010. № 1(65). С. 81-86.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Семенов В.Н., Королев Д.Ю. Пути снижения теплопотерь ограждающими конструкциями зданий и поиск новых подходов // Инженерные системы и сооружения. 2010. № 1(2). С. 39-43.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Умнякова Н.П., Верховский А.А. Оценка воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания // Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2013. № 5. С. 48-53.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Федорова Н.В., Киценко Д.П. К определению дифференцированных критериев для локальных дефектов при оценке качества теплоизоляции ограждающих конструкций // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2024. № 6(1078). С. 40-42.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Хомяков Д.В., Акинфьев А.М., Кормашова Е.Р. Анализ влияния состояния ограждающих конструкций и инженерных сетей на тепловой режим зданий // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2022. № 1. С. 261-263.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Щипачева Е.В. Современный подход к оценке теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий // Academia. Архитектура и строительство. 2007. № 4. С. 60-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Юсупова М.З., Мирзокобилова Ф.О., Салиев М.А., Назаров Р.Р., Иброгимов И.И. Исследование тепловых потоков ограждающих конструкций зданий // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки. 2019. Т. 48. № 1. С. 42-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Якушкин И.П., Каракеян В.И. Методика определения теплообмена через ограждающие конструкции зданий и сооружений // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2016. Т. 21. № 4. С. 390-392.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
