<?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>2026-08-23T22:52:18Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/350" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/350</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T17:16:38Z</datestamp>
				<setSpec>IE:ARI</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">350</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">VEXOQX</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/v1852-5692-4685-q</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>APPLIED RESEARCH</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Повышение эффективности эксплуатации дорожно-строительной техники посредством автоматизированного контроля технического состояния</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the operational efficiency of road construction machinery through automated technical condition monitoring</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>Зубков</surname>
							<given-names>Владислав Олегович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Zubkov</surname>
							<given-names>Vladislav O.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>zubkov.v@gubkin.pro</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), 65 Leninsky Prospekt, bldg. 1, Moscow, 119991, Russia</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>07</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="25">70</volume>
			<issue>7</issue>
				<issue-id>29</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>296</fpage>
				<lpage>310</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-01">
					<day>01</day>
					<month>05</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<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/350"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Парк дорожно-строительных машин в Российской Федерации сокращается при сохранении объёмов дорожных работ: на конец 2025 года в строительных организациях числилось 16,7 тыс. самоходных одноковшовых экскаваторов, 8,2 тыс. бульдозеров и 4,5 тыс. самоходных грейдеров, причём доля техники с истекшим сроком службы достигает 23,1-33,3%. Действующая система технического обслуживания опирается на плановую периодичность по наработке, закреплённую приложением 3 МДС 12-8.2007, а средства автоматизированного контроля формируют непрерывный поток данных о состоянии агрегатов; соотношение между этими двумя основаниями назначения ремонтных воздействий количественно не определено. Цель работы состоит в раздельной оценке вклада автоматизированного контроля в прирост коэффициента технической готовности и в перестройку структуры простоев парка. Построена авторская модель годового баланса времени машины с разделением на четыре подсистемы, выполнен расчёт для трёх режимов назначения ремонтных воздействий, применены факторное разложение методом цепных подстановок и анализ чувствительности; пороговые значения приняты по ГОСТ Р ИСО 20816-3-2023 и ГОСТ 17216-2001. Расчёт показал, что при переходе от планово-предупредительной системы к расширенному автоматизированному контролю коэффициент технической готовности гусеничного экскаватора возрастает с 0,872 до 0,896, доля аварийной составляющей в простое снижается с 59,5 до 29,0%, а общая продолжительность простоя сокращается лишь на 18,5%. Себестоимость машино-часа уменьшается на 147,3 руб., или на 3,44%, причём 76,2% этого снижения обеспечено приростом наработки и 23,8% – сокращением годовых затрат. Эластичность коэффициента технической готовности по доле предупреждённых отказов составила 0,026, эластичность доли аварийных простоев – минус 1,344. Различие на два порядка означает, что автоматизированный контроль изменяет преимущественно природу ремонтного воздействия, перенося его из аварийного режима в планируемый, и что интегральный показатель готовности парка малопригоден для оценки происходящего изменения; соразмерным ему показателем служит структура простоя.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The fleet of road construction machinery in the Russian Federation is shrinking while the volume of road works is maintained: at the end of 2025 construction organisations operated 16.7 thousand self-propelled single-bucket excavators, 8,2 thousand bulldozers and 4,5 thousand self-propelled graders, with the share of machines beyond their service life reaching 23,1-33,3%. The current maintenance system relies on fixed intervals of operating hours established by Annex 3 of MDS 12-8.2007, whereas automated monitoring produces a continuous stream of data on the condition of assemblies; the quantitative relation between these two grounds for scheduling repair actions remains undefined. The purpose of the study is to separate the contribution of automated condition monitoring to the growth of the technical availability factor from its contribution to the restructuring of fleet downtime. An original model of the annual time balance of a machine divided into four subsystems has been developed, calculations have been performed for three modes of scheduling repair actions, and factor decomposition by chain substitution together with sensitivity analysis has been applied; threshold values follow GOST R ISO 20816-3-2023 and GOST 17216-2001. The calculation shows that the transition from the preventive maintenance system to extended automated monitoring raises the technical availability factor of a crawler excavator from 0,872 to 0,896, reduces the share of emergency downtime from 59.5 to 29.0%, and shortens total downtime by only 18,5%. The machine-hour cost falls by 147,3 roubles, or 3,44%, with 76,2% of this reduction produced by the increase in operating hours and 23,8% by lower annual expenses. The elasticity of the technical availability factor with respect to the share of prevented failures equals 0.026, while the elasticity of the share of emergency downtime equals minus 1,344. The two-order difference means that automated monitoring changes mainly the nature of the repair action, moving it from the emergency mode to the planned one, and that the integrated availability indicator is poorly suited for assessing the change that actually occurs; the commensurate indicator is the downtime structure.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>road construction machinery</kwd><kwd>technical condition</kwd><kwd>automated condition monitoring</kwd><kwd>technical availability factor</kwd><kwd>downtime structure</kwd><kwd>condition-based maintenance</kwd><kwd>vibration diagnostics</kwd><kwd>machine-hour cost</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>дорожно-строительные машины</kwd><kwd>техническое состояние</kwd><kwd>автоматизированный контроль</kwd><kwd>коэффициент технической готовности</kwd><kwd>структура простоев</kwd><kwd>обслуживание по фактическому состоянию</kwd><kwd>вибрационная диагностика</kwd><kwd>себестоимость машино-часа</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="15"/></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_29_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>Андреева Л.И. Комплексные решения для управления активами в системе технического обслуживания и ремонта горной техники // Проблемы недропользования. 2023. № 3(38). С. 79-88.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Герике П.Б., Герике Б.Л. Прогнозирование ресурса горного оборудования с использованием единого диагностического критерия его технического состояния // Техника и технология горного дела. 2022. № 3 (18). С. 4-22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Глебов А.В. Оценка и выбор оборудования экскаваторно-автомобильных комплексов с учетом уровня качества и совокупной стоимости владения на стадии закупки // Горное оборудование и электромеханика. 2025. № 5. С. 72-80.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Евтюков С.А., Репин С.В., Грушецкий С.М., Карро Г.А. Научные задачи исследования жизненного цикла дорожных машин в современных условиях // Вестник СибАДИ. 2020. Т. 17. № 4. С. 442-451.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Зорин В.А., Нгуен Чонг Минь. Прогнозирование остаточного ресурса гидромоторов строительных машин по результатам имитационного моделирования // Ремонт, восстановление, модернизация. 2023. № 3. С. 15-19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Корнеев С.В., Лисин В.А., Дорошенко С.В., Ширлин И.И. Мобильное диагностическое оборудование как средство лабораторного контроля параметров работающих масел // Мир транспорта и технологических машин. 2024. № 4-2 (87). С. 50-56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Кузин Е.Г., Мамаева М.С., Комаров Д.С. Предиктивный технический сервис приводов ленточных конвейеров на основе анализа параметров смазочного масла // Горное оборудование и электромеханика. 2025. № 5. С. 48-61.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Ломакин Д.О., Кулев М.В. Виброакустическая диагностика подшипников // Мир транспорта и технологических машин. 2024. № 4-2 (87). С. 36-41.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Манящин А.В. Обработка данных GNSS-мониторинга в мобильном приложении STAMM 4.2 // Мир транспорта и технологических машин. 2023. № 4-2 (83). С. 104-110.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Миллер А.П., Пугин К.Г. Диагностирование гидроцилиндров строительно-дорожных машин с помощью гидравлического подпора // Тракторы и сельхозмашины. 2023. Т. 90. № 6. С. 551-559.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Пугин К.Г., Шаякбаров И.Э. Обеспечение надёжности гидравлических систем строительно-дорожных машин // Тракторы и сельхозмашины. 2025. Т. 92. № 2. С. 176-184.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Салихов Р.Ф., Бердников И.Е. Метод расчета годовой продолжительности проведения технических обслуживаний и ремонтов для отечественных и зарубежных экскаваторов с течением наработки // Вестник СибАДИ. 2024. Т. 21. № 1. С. 26-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Салихов Р.Ф., Кузнецова В.Н., Кузнецов И.С. Исследование интенсивности эксплуатации одноковшовых гидравлических экскаваторов // Вестник СибАДИ. 2025. Т. 22. № 3. С. 386-395.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Сиваков В.В., Грядунов С.С., Деревягин Р.Ю. Применение тепловизоров для диагностирования грузовых автомобилей // Ремонт, восстановление, модернизация. 2022. № 2. С. 16-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Стрелков А.Н., Блянкинштейн И.М. Анализ и перспективы адаптации опыта применения машинного обучения в системе технического обслуживания и ремонта городских автобусов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2026. № 3. С. 82-96.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Andreeva L.I. Complex solutions for asset management in the maintenance and repair system of mining equipment. Problems of Subsoil Use. 2023, no. 3 (38), pp. 79-88.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Gerike P.B., Gerike B.L. Prediction of the service life of mining equipment with the use of a unified diagnostic criterion of its technical condition. Journal of Mining and Geotechnical Engineering. 2022, no. 3 (18), pp. 4-22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Glebov A.V. Assessment and selection of excavator and automobile equipment complexes based on the quality level and total cost of ownership at the purchase stage. Mining Equipment and Electromechanics. 2025, no. 5, pp. 72-80.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Evtiukov S.A., Repin S.V., Grushetskii S.M., Karro G.A. Scientific objectives of research on road machines life cycle in modern conditions. The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2020, vol. 17, no. 4, pp. 442-451.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Zorin V.A., Nguyen Trong Minh. Prediction of residual life of hydraulic motors of construction machines by results of simulation modelling. Repair, Reconditioning, Modernization. 2023, no. 3, pp. 15-19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Korneev S.V., Lisin V.A., Doroshenko S.V., Shirlin I.I. Mobile diagnostic equipment as a means of laboratory control of the parameters of working lubricants. World of Transport and Technological Machines. 2024, no. 4-2 (87), pp. 50-56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Kuzin E.G., Mamaeva M.S., Komarov D.S. Predictive maintenance of belt conveyor drives based on the analysis of lubricating oil parameters. Mining Equipment and Electromechanics. 2025, no. 5, pp. 48-61.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Lomakin D.O., Kulev M.V. Vibroacoustic diagnostics of bearings. World of Transport and Technological Machines. 2024, no. 4-2 (87), pp. 36-41.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Manyashin A.V. Processing of GNSS monitoring data in the mobile application STAMM 4.2. World of Transport and Technological Machines. 2023, no. 4-2 (83), pp. 104-110.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Miller A.P., Pugin K.G. Diagnostics of hydraulic cylinders of road building machines using hydraulic support. Tractors and Agricultural Machinery. 2023, vol. 90, no. 6, pp. 551-559.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Pugin K.G., Shayakbarov I.E. Ensuring reliability of hydraulic systems of road construction machines. Tractors and Agricultural Machinery. 2025, vol. 92, no. 2, pp. 176-184.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Salikhov R.F., Berdnikov I.E. Method for calculating annual duration of maintenance and repairs of domestic and foreign excavators considering time in service. The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2024, vol. 21, no. 1, pp. 26-37.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Salikhov R.F., Kuznetsova V.N., Kuznetsov I.S. Research into operation efficiency of single-bucket hydraulic excavators. The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2025, vol. 22, no. 3, pp. 386-395.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Sivakov V.V., Gryadunov S.S., Derevyagin R.Yu. Application of thermal imagers for diagnosing trucks. Repair, Reconditioning, Modernization. 2022, no. 2, pp. 16-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Strelkov A.N., Blyankinshtein I.M. Analysis and prospects of adaptation of the experience of applying machine learning in the maintenance and repair system of city buses. Intellect. Innovations. Investments. 2026, no. 3, pp. 82-96.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
