<?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>2026-08-23T22:35:44Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/364" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/364</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">364</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">CRDTRM</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/n7976-5319-3990-i</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 автоматизированной системы контроля устойчивости грузоподъемных машин на строительных площадках</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of an automated stability control system for lifting machines at construction sites</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>Вяткин</surname>
							<given-names>Владимир Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Vyatkin</surname>
							<given-names>Vladimir A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vovochka_vyatkin04@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сафин</surname>
							<given-names>Данис Айратович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Safin</surname>
							<given-names>Danis A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>cooldude159.safin@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сидоренко</surname>
							<given-names>Олег Антонович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sidorenko</surname>
							<given-names>Oleg A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Olegvip521@gmail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Серов</surname>
							<given-names>Кирилл Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Serov</surname>
							<given-names>Kirill S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kirill.ski04@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Ничипуренко</surname>
							<given-names>Андрей Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Nichipurenko</surname>
							<given-names>Andrei A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>nichipurenko2004@bk.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, 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, 129337, Moscow, Yaroslavskoye Shosse, 26, 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="10">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>128</fpage>
				<lpage>139</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-08">
					<day>08</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/364"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Опрокидывание стреловых самоходных кранов сохраняет положение одного из наиболее тяжёлых по последствиям отказов на строительных площадках. Штатный ограничитель грузового момента настраивается по паспортной грузовой характеристике для горизонтальной опорной площадки и не воспринимает ни фактический угол наклона опорного контура, ни просадку выносных опор. Цель работы – построение авторской расчётной модели непрерывного контроля грузовой устойчивости, сводящей измерение реакций опор, углов наклона рамы и стрелы и скорости ветра к одному вычисляемому в реальном времени коэффициенту. Расчёт выполнен по схеме предельного равновесия относительно ребра опрокидывания для модельного крана грузоподъёмностью 25 т с базой выносных опор 5,62 на 5,84 м; ветровая нагрузка принята по ГОСТ 1451-77, нормативная рамка прослежена по редакциям 2020-2026 гг. Критический уклон, при котором паспортная грузоподъёмность ещё отвечает нормативному коэффициенту 1,15, изменяется от 1,76 градуса на вылете 6,0 м до величин свыше 6 градусов на вылете 16 м и более, а при уклоне 3 градуса коэффициент на малых вылетах опускается до 1,02. Расширенная неопределённость вычисляемого коэффициента составила 2,7% при доминирующем вкладе погрешности определения массы груза. Наименьший запас устойчивости приходится на короткие вылеты с тяжёлым грузом, и это обращает привычное представление о максимальном вылете как о самой опасной конфигурации.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Overturning of mobile boom cranes remains one of the most severe failures at construction sites. A standard load moment limiter is tuned to the rated load chart obtained for a horizontal supporting area and registers neither the actual tilt of the supporting contour nor the settlement of outriggers. The aim of the work is an author's computational model of continuous load stability control that reduces the measurement of outrigger reactions, frame and boom angles and wind speed to a single coefficient computed in real time. The calculation follows the limit equilibrium scheme about the tipping edge for a model crane with a rated capacity of 25 t and an outrigger base of 5,62 by 5,84 m; the wind load is taken according to GOST 1451-77 and the regulatory framework is traced through the 2020-2026 editions. The critical tilt at which the rated capacity still corresponds to the normative coefficient of 1,15 varies from 1,76 degrees at a radius of 6.0 m to values above 6 degrees at a radius of 16 m and more, and at a tilt of 3 degrees the coefficient at short radii drops to 1,02. The expanded uncertainty of the computed coefficient amounted to 2,7%, with the dominant contribution from the error in determining the load mass. The smallest stability margin occurs at short radii with a heavy load, which reverses the customary view of the maximum radius as the most hazardous configuration.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>load stability</kwd><kwd>mobile boom crane</kwd><kwd>tipping edge</kwd><kwd>outriggers</kwd><kwd>inclinometry</kwd><kwd>load moment limiter</kwd><kwd>construction site</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>грузовая устойчивость</kwd><kwd>стреловой самоходный кран</kwd><kwd>ребро опрокидывания</kwd><kwd>выносные опоры</kwd><kwd>инклинометрия</kwd><kwd>ограничитель грузового момента</kwd><kwd>строительная площадка</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>Антипов А.С., Краснова С.А. Методы демпфирования колебаний груза и робастного управления ходовой тележкой мостового крана с учетом динамики электропривода // Мехатроника, автоматизация, управление. 2023. Т. 24. № 8. С. 412-420.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Горелова М.В., Сладкова Л.А. Методология выявления и оценка значимости факторов, влияющих на аварийность грузоподъемных кранов // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2023. Т. 9. № 1. С. 39-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Егельская Е.В., Короткий А.А., Егельский В.В. Применение технологий машинного зрения для повышения безопасности грузоподъемных кранов // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1 (127). С. 116.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Егельский В.В., Николаев Н.Н., Егельская Е.В., Короткий А.А. Влияние компетенций специалистов грузоподъемных кранов на вероятность возникновения аварийных ситуаций // Безопасность техногенных и природных систем. 2023. № 2. С. 70-79.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Егельский В.В., Николаев Н.Н., Егельская Е.В., Короткий А.А. Использование искусственного интеллекта для контроля надежности съемных грузозахватных приспособлений // Безопасность техногенных и природных систем. 2024. Т. 8. № 2. С. 57-67.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Иванов С.Д., Назаров А.Н. Оценка применимости электрических параметров привода для определения нагрузки на механизм подъема кранов мостового типа // Вестник СибАДИ. 2022. Т. 19. № 1. С. 36-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Назаров А.Н., Иванов С.Д. Разработка перспективного прибора безопасности кранов мостового типа // Вестник СибАДИ. 2024. Т. 21. № 6. С. 826-843.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Пугин К.Г. Обоснование изменения методики расчета грузовой устойчивости автомобильных грузоподъемных кранов и кранов-манипуляторов на основе анализа регламентирующих нормативных документов // Вестник СибАДИ. 2020. Т. 17. № 3. С. 328-339.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Gutierrez R., Magallon M., Hernandez D.C. Vision-based system for 3D tower crane monitoring // IEEE Sensors Journal. 2021. Vol. 21. № 10. pp. 11935-11945.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Jang H., Lee Y., Lee H., Cha Y., Choi S., Park J. Preventing overturning of mobile cranes using an electrical resistivity measurement system // Applied Sciences. 2024. Vol. 14. № 21. Article 9623.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Jiang W., Ding L., Zhou C. Digital twin: Stability analysis for tower crane hoisting safety with a scale model // Automation in Construction. 2022. Vol. 138. Article 104257.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Kwiaton P., Cekus D., Waryś P. Computer-aided rotary crane stability assessment // Automation in Construction. 2024. Vol. 162. Article 105370.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Pan X., Zhao T. Pressure deviation monitoring and early warning in large integrated tower crane support system for super high-rise buildings // Measurement: Sensors. 2024. Vol. 31. Article 101019.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Price L.C., Chen J., Park J., Cho Y.K. Multisensor-driven real-time crane monitoring system for blind lift operations: Lessons learned from a case study // Automation in Construction. 2021. Vol. 124. Article 103552.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Sadeghi H., Zhang X. Towards safer tower crane operations: An innovative knowledge-based decision support system for automated safety risk assessment // Journal of Safety Research. 2024. Vol. 90. pp. 272-294.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Antipov A.S., Krasnova S.A. Methods of load oscillation damping and robust control of the bridge crane trolley with regard to electric drive dynamics // Mechanics, Automation, Management. 2023. Vol. 24. № 8. pp. 412-420.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Gorelova M.V., Sladkova L.A. Methodology for identifying and assessing the significance of factors affecting the accident rate of lifting cranes // Bryansk State University Scientific and Technical Bulletin. 2023. Vol. 9. № 1. pp. 39-48.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Egelskaya E.V., Korotkiy A.A., Egelskiy V.V. Application of machine vision technologies for improving the safety of lifting cranes // International Research Journal. 2023. № 1 (127). P. 116.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Egelskiy V.V., Nikolaev N.N., Egelskaya E.V., Korotkiy A.A. Influence of the competencies of lifting crane specialists on the probability of emergency situations // Safety of Technogenic and Natural Systems. 2023. № 2. pp. 70-79.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Egelskiy V.V., Nikolaev N.N., Egelskaya E.V., Korotkiy A.A. Using artificial intelligence to monitor the reliability of detachable load-handling devices // Safety of Technogenic and Natural Systems. 2024. Vol. 8. № 2. pp. 57-67.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Ivanov S.D., Nazarov A.N. Assessment of the applicability of electric drive parameters for determining the load on the hoisting mechanism of overhead type cranes // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2022. Vol. 19. № 1. pp. 36-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Nazarov A.N., Ivanov S.D. Development of an advanced safety device for overhead type cranes // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2024. Vol. 21. № 6. pp. 826-843.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Pugin K.G. Justification of changes in the method of calculating the load stability of truck-mounted cranes and loader cranes based on the analysis of governing regulatory documents // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2020. Vol. 17. № 3. pp. 328-339.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Gutierrez R., Magallon M., Hernandez D.C. Vision-based system for 3D tower crane monitoring // IEEE Sensors Journal. 2021. Vol. 21. № 10. pp. 11935-11945.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Jang H., Lee Y., Lee H., Cha Y., Choi S., Park J. Preventing overturning of mobile cranes using an electrical resistivity measurement system // Applied Sciences. 2024. Vol. 14. № 21. Article 9623.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Jiang W., Ding L., Zhou C. Digital twin: Stability analysis for tower crane hoisting safety with a scale model // Automation in Construction. 2022. Vol. 138. Art. 104257.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Kwiaton P., Cekus D., Warys P. Computer-aided rotary crane stability assessment // Automation in Construction. 2024. Vol. 162. Article 105370.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Pan X., Zhao T. Pressure deviation monitoring and early warning in large integrated tower crane support system for super high-rise buildings // Measurement: Sensors. 2024. Vol. 31. Article 101019.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Price L.C., Chen J., Park J., Cho Y.K. Multisensor-driven real-time crane monitoring system for blind lift operations: Lessons learned from a case study // Automation in Construction. 2021. Vol. 124. Article 103552.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Sadeghi H., Zhang X. Towards safer tower crane operations: An innovative knowledge-based decision support system for automated safety risk assessment // Journal of Safety Research. 2024. Vol. 90. pp. 272-294.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
