<?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>2026-08-23T22:37:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/362" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/362</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T21:15:24Z</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">362</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CNYQIF</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/q2756-1019-7604-p</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">Обоснование рациональных параметров машин для зимнего содержания автомобильных дорог в крупных городах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Justification of rational parameters of machines for winter maintenance of motor roads in large cities</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>Кирилов</surname>
							<given-names>Юрий Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kirilov</surname>
							<given-names>Yuri A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kirilovuriy@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Левичкин</surname>
							<given-names>Иван Николаевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Levichkin</surname>
							<given-names>Ivan N.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>ivan.levichkin2@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Бурулов</surname>
							<given-names>Мазан Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Burulov</surname>
							<given-names>Mazan S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>mazanburulov2004@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Константинов</surname>
							<given-names>Данил Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Konstantinov</surname>
							<given-names>Danil S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>konstantinovdanilofficiall3@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Должиков</surname>
							<given-names>Фёдор Викторович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Dolzhikov</surname>
							<given-names>Fyodor V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>remiks227@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, Россия, г. 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>30</day>
				<month>08</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume seq="8">70</volume>
			<issue>8</issue>
				<issue-id>30</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>103</fpage>
				<lpage>114</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-04">
					<day>04</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/362"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Нормативные требования к зимнему содержанию улично-дорожной сети сформулированы через конечное состояние покрытия – через сроки завершения работ и предельную толщину снежного слоя, а параметры машин в отраслевой практике подбираются по критерию максимальной технической производительности. Цель работы – обоснование рациональных значений основных параметров комбинированных дорожных машин для условий крупного города при одновременном соблюдении сроков по ГОСТ Р 50597-2017, предельной толщины рыхлого снега и нормы расхода противогололёдных материалов по ОДМ 218.6.021-2019. Построена авторская расчётная модель улично-дорожной сети площадью 5,79 млн м² из трёх групп улиц с различными нормативными сроками. Максимум результативной производительности приходится на 41,3 км/ч, однако условие полноты уборки за один проход снижает рациональную скорость до 35,7 км/ч, а совмещение плужной очистки с распределением материала – до 27,7 км/ч. Пороговое значение интенсивности снегопада 1,67 см/ч переводит требуемый парк из режима, определяемого нормативным сроком, в режим, определяемый предельной толщиной слоя: расчётная потребность возрастает с 37 до 75 машин при неизменном нормативе времени. Рациональный объём бункера сверху замкнут допустимой полной массой одиночного трёхосного шасси и равен 10 м³. Снижение расчётной нормы расхода на 8,1% высвобождает 28,7% рабочей скорости, и рациональный набор параметров определяется совместным решением.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Regulatory requirements for winter maintenance of urban street networks are formulated through the final condition of the pavement, through completion deadlines and the limiting thickness of the snow layer, while machine parameters in industry practice are selected by maximum technical productivity. The aim is to justify rational values of the principal parameters of combined road machines for a large city under simultaneous compliance with the deadlines of GOST R 50597-2017, the limiting thickness of loose snow and the spreading rate of deicing materials under ODM 218.6.021-2019. An author's calculation model of a 5.79 million m² street network with three groups of streets having different deadlines has been developed. The maximum of effective productivity falls at 41.3 km/h, yet single-pass clearing completeness reduces the rational speed to 35.7 km/h, and combining ploughing with spreading brings it to 27.7 km/h. A threshold intensity of 1.67 cm/h shifts the required fleet from the deadline-governed regime to the thickness-governed one, raising the requirement from 37 to 75 machines while the time norm stays unchanged. The rational hopper volume is capped at 10 m³ by the permissible gross mass of a three-axle chassis, and the rational parameter set follows from a joint solution.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>winter road maintenance</kwd><kwd>combined road machine</kwd><kwd>rational operating speed</kwd><kwd>effective productivity</kwd><kwd>snowfall intensity</kwd><kwd>deicing materials</kwd><kwd>required number of machines</kwd><kwd>author's calculation model</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>зимнее содержание автомобильных дорог</kwd><kwd>комбинированная дорожная машина</kwd><kwd>рациональная рабочая скорость</kwd><kwd>результативная производительность</kwd><kwd>интенсивность снегопада</kwd><kwd>противогололёдные материалы</kwd><kwd>требуемое число машин</kwd><kwd>авторская расчётная модель</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="12"/></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_30_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>Алешков Д.С., Летопольский А.Б., Тетерина И.А. Определение параметров режущей полосы фрезы питателя снегоочистителя // Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника. 2024. № 10. С. 48-51.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Гладышева О.В., Алимова Н.Ю., Бончева Е.А., Миронова Е.В. Моделирование работы однопанельных и двухпанельных снегозадерживающих заборов во время метелей // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2025. Т. 27. № 6. С. 242-256.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Жуандык А., Бондарь И., Алдекеева Д. Эффективные мероприятия по защите от снежных заносов автомобильных дорог Казахстана // Вестник КазАТК. 2021. Т. 116. № 1. С. 10-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Закиров М.Ф., Баранчик В.П. Оптимизация рабочей скорости перемещения шнекороторного снегоочистителя // Справочник. Инженерный журнал. 2022. № 8(305). С. 29-32.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Коденцева Ю.В., Герлейн А.Ю. Параметризация метеорологической информации при назначении мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 12(138).</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Мандровский К.П., Садовникова Я.С. Сравнительный анализ технико-экономических показателей эффективности эксплуатации машин для противогололедной обработки тротуаров // Справочник. Инженерный журнал. 2022. № 7(304). С. 50-56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Санников Д.Н., Серватинский В.В. Моделирование работы снегопередувающих и снегозащитных ограждений для защиты автомобильных дорог от снежных заносов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2024. Т. 26. № 3. С. 233-241.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Ahabchane C., Langevin A., Trépanier M. Robust optimization for the hierarchical mixed capacitated general routing problem applied to winter road maintenance // Computers and Industrial Engineering. 2021. Vol. 158. Art. 107396.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Blouin F., Audy J.-F., Lamghari A. Circular economy in winter road maintenance: a simulation study // Sustainability. 2022. Vol. 14. № 23. Art. 15635.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Ding X., Kwon T.J. Enhancing winter road maintenance with explainable AI: SHAP analysis for interpreting machine learning models in road friction estimation // Canadian Journal of Civil Engineering. 2024. Vol. 51. № 5. pp. 529-544.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Fink J., Loebl M., Pelikánová P. Arc-routing for winter road maintenance // Discrete Optimization. 2021. Vol. 41. Art. 100644.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Hatamzad M., Polanco Pinerez G.C., Casselgren J. Intelligent cost-effective winter road maintenance by predicting road surface temperature using machine learning techniques // Knowledge-Based Systems. 2022. Vol. 247. Art. 108682.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Kirpich O. Winter maintenance, snow removal, winter slipperiness, use of de-icing materials and their environmental impact // Drogi i Mosty. 2024. Vol. 2024. № 30. pp. 407-415.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Nguyen P.H.D., Tran D. Constraint-based snowplow optimization model for winter maintenance operations // Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2024. Vol. 179. Art. 103911.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Xu S., Kwon T.J. Optimizing snowplow routes using all-new perspectives: road users and winter road maintenance operators // Canadian Journal of Civil Engineering. 2021. Vol. 48. № 8. pp. 959-968.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Aleshkov D.S., Letopolskiy A.B., Teterina I.A. Determination of the parameters of the cutting strip of a snow plough feeder cutter // Truck. Transport Complex, Special Machinery. 2024. № 10. pp. 48-51.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Gladysheva O.V., Alimova N.Yu., Boncheva E.A., Mironova E.V. Modelling of single-panel and double-panel snow-retaining fences during snowstorms // Journal of Construction and Architecture. 2025. Vol. 27. № 6. pp. 242-256.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Zhuandyk A., Bondar I., Aldekeeva D. Effective measures for the protection of motor roads of Kazakhstan against snowdrifts // KazATC Bulletin. 2021. Vol. 116. № 1. pp. 10-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Zakirov M.F., Baranchik V.P. Optimization of the operating travel speed of an auger-rotor snow plough // Handbook. An Engineering Journal. 2022. № 8(305). pp. 29-32.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Kodentseva Yu.V., Gerlein A.Yu. Parameterization of meteorological information in assigning winter road maintenance measures // International Research Journal. 2023. № 12(138).</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Mandrovskiy K.P., Sadovnikova Ya.S. Comparative analysis of the technical and economic performance indicators of machines for anti-icing treatment of sidewalks // Handbook. An Engineering Journal. 2022. № 7(304). pp. 50-56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Sannikov D.N., Servatinskiy V.V. Modelling of snow-blowing and snow-protection fences for protection of motor roads against snowdrifts // Journal of Construction and Architecture. 2024. Vol. 26. № 3. pp. 233-241.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Ahabchane C., Langevin A., Trépanier M. Robust optimization for the hierarchical mixed capacitated general routing problem applied to winter road maintenance // Computers and Industrial Engineering. 2021. Vol. 158. Article 107396.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Blouin F., Audy J.-F., Lamghari A. Circular economy in winter road maintenance: a simulation study // Sustainability. 2022. Vol. 14. № 23. Article 15635.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Ding X., Kwon T.J. Enhancing winter road maintenance with explainable AI: SHAP analysis for interpreting machine learning models in road friction estimation // Canadian Journal of Civil Engineering. 2024. Vol. 51. № 5. pp. 529-544.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Fink J., Loebl M., Pelikánová P. Arc-routing for winter road maintenance // Discrete Optimization. 2021. Vol. 41. Article 100644.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Hatamzad M., Polanco Pinerez G.C., Casselgren J. Intelligent cost-effective winter road maintenance by predicting road surface temperature using machine learning techniques // Knowledge-Based Systems. 2022. Vol. 247. Article 108682.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Kirpich O. Winter maintenance, snow removal, winter slipperiness, use of de-icing materials and their environmental impact // Drogi i Mosty. 2024. Vol. 2024. № 30. pp. 407-415.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Nguyen P.H.D., Tran D. Constraint-based snowplow optimization model for winter maintenance operations // Transportation Research Part A: Policy and Practice. 2024. Vol. 179. Article 103911.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Xu S., Kwon T.J. Optimizing snowplow routes using all-new perspectives: road users and winter road maintenance operators // Canadian Journal of Civil Engineering. 2021. Vol. 48. № 8. pp. 959-968.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
