<?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/373" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/373</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T21:15:25Z</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">373</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">DBNFLQ</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/s2377-8259-4318-j</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">Оценка эффективности применения беспилотных дорожных машин при строительстве и ремонте транспортной инфраструктуры</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Assessment of the efficiency of unmanned road machines in the construction and repair of transport infrastructure</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>Iurii A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kirolovuriy@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.levichkin21@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>mazanburulov20041@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>konstantinovdanilofficiall31@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>Федор Викторович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Dolzhikov</surname>
							<given-names>Fedor V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>remiks2271@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="19">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>236</fpage>
				<lpage>248</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-05">
					<day>05</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/373"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Разброс траектории уплотняющей машины при ручном управлении вынуждает назначать перекрытие смежных полос уплотнения с запасом, и этот запас оплачивается снижением сменной выработки звена. Практика назначения перекрытия 0,20 м при среднеквадратическом отклонении бокового положения вальца 0,17 м оставляет без требуемого числа проходов около двенадцатой части площади покрытия. Цель работы состоит в количественной оценке перехода к беспилотному управлению асфальтоукладчиком и звеном катков по критериям сменной выработки, однородности уплотнения и удельных затрат. Расчёт выполнен на авторской модели звена, соединяющей вероятностное описание бокового отклонения, экспоненциальную зависимость остаточного содержания воздушных пустот от числа проходов катка по следу и балансовое сопоставление производительности укладчика и катков. Снижение среднеквадратического отклонения до 0,043 м увеличивает эффективную ширину полосы уплотнения на 14,0%, поднимает сменную выработку звена с 7 649 до 9 156 м² и сокращает долю площади с дефицитом проходов с 12,0 до 1,8%. Удельные затраты снижаются на 8,4% при простом сроке окупаемости бортовых систем 2,4 года. Совмещение прироста выработки с ростом однородности уплотнения показывает, что траекторная точность снимает технологический компромисс между скоростью работ и качеством слоя, неустранимый при ручном управлении выбором режима уплотнения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Trajectory scatter of a compaction machine under manual control forces the overlap of adjacent compaction strips to be assigned with a margin, and this margin is paid for by a loss of shift output of the machine set. The practice of assigning a 0.20 m overlap at a standard deviation of the drum lateral position of 0,17 m leaves about one twelfth of the pavement area without the required number of roller passes. The purpose of the work is a quantitative assessment of the transition to unmanned control of an asphalt paver and a set of rollers against the criteria of shift output, compaction uniformity and unit costs. The calculation is performed on the author's model of a machine set that combines a probabilistic description of lateral deviation, an exponential relation between residual air voids and the number of roller passes per track, and a balance comparison of paver and roller productivity. Reducing the standard deviation to 0.043 m increases the effective width of the compaction strip by 14.0%, raises the shift output of the set from 7 649 to 9 156 sq. m and reduces the share of area with a pass deficit from 12,0 to 1,8%. Unit costs decrease by 8,4% at a simple payback period of the on-board systems of 2.4 years. The combination of output growth with improved compaction uniformity shows that trajectory accuracy removes the technological trade-off between the speed of works and the quality of the layer, which under manual control cannot be eliminated by the choice of the compaction mode.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>unmanned road machines</kwd><kwd>asphalt compaction</kwd><kwd>trajectory accuracy</kwd><kwd>effective compaction strip width</kwd><kwd>shift output of a machine set</kwd><kwd>air voids</kwd><kwd>unit costs</kwd><kwd>automated roller control</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>беспилотные дорожные машины</kwd><kwd>уплотнение асфальтобетона</kwd><kwd>траекторная точность</kwd><kwd>эффективная ширина полосы уплотнения</kwd><kwd>сменная выработка звена</kwd><kwd>воздушные пустоты</kwd><kwd>удельные затраты</kwd><kwd>автоматизированное управление катком</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="13"/></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>Евтюков С.А. Строительные машины с автоматической системой управления на основе беспилотных летательных аппаратов // Грузовик: транспортный комплекс, спецтехника. 2025. № 5. С. 43-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Прокопьев А.П., Большаков А.А. Методы и средства автоматизированного контроля плотности асфальтобетонной смеси для управления укладчиком в процессе строительства покрытия автомобильной дороги // Программная инженерия. 2025. Т. 16. № 2. С. 100-112.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Прокопьев А.П., Набижанов Ж.И., Большаков А.А. Методологический подход к созданию программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы контроля плотности для асфальтоукладчиков // Программная инженерия. 2025. Т. 16. № 7. С. 358-365.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Савельев С.В., Юрченко А.А., Литовченко Р.Е. Обоснование параметров дорожного катка для повышения эффективности уплотнения в транспортном строительстве // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2023. № 2 (65). С. 40-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Guan S., Wang J., Wang X., Shi M., Lin W., Chen W. Dynamic hyperparameter tuning-based path tracking control for robotic rollers working on earth-rock dam under complex construction conditions // Automation in Construction. 2022. Т. 143. Article 104576.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Heide N.F., Petereit J. Machine learning for the perception of autonomous construction machinery // at – Automatisierungstechnik. 2023. Т. 71. № 3. С. 219-232.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Jiao Y., Zhao R., Chen Y.-H., Jiao S., Zhang X. A switched servo constraints control for the smart vibratory roller in unmanned compaction // Automation in Construction. 2023. Т. 152. Article 104883.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Jud D., Kerscher S., Wermelinger M., Jelavic E., Egli P., Leemann P., Hottiger G., Hutter M. HEAP – the autonomous walking excavator // Automation in Construction. 2021. Т. 129. Art. 103783.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Liu Z., Kim J.I. Autonomous earthwork machinery for urban construction: a review of integrated control, fleet coordination, and safety assurance // Buildings. 2025. Т. 15. № 14. Article 2570.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Nguyen H.A.D., Ha Q.P. Robotic autonomous systems for earthmoving equipment operating in volatile conditions and teaming capacity: a survey // Robotica. 2023. Т. 41. № 2. С. 486-510.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Qiang W., Yu W., Xu Q., Xie H. Study on robust path-tracking control for an unmanned articulated road roller under low-adhesion conditions // Electronics. 2025. Т. 14. № 2. Art. 383.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Wu J., Ren H., Lin T., Yao Y., Fang Z., Liu C. Autonomous path finding and obstacle avoidance method for unmanned construction machinery // Electronics. 2023. Т. 12. № 9. Art. 1998.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Yue P., Xia X., Hu Y., Wang X., He P., Qin X. Unmanned roller lateral positioning method for asphalt road construction // Scientific Reports. 2025. Т. 15. № 1. Article 418.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Zhang L., Zhao J., Long P., Wang L., Qian L., Lu F., Song X., Manocha D. An autonomous excavator system for material loading tasks // Science Robotics. 2021. Т. 6. № 55. Article eabc3164.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Zhou C., Wang Y., Li R., Guan T., Liu Z., Peng G., You K. Artificial intelligence technology for path planning of automated earthwork machinery // Journal of Field Robotics. 2025. Т. 42. С. 1887-1913.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Evtyukov S.A. Construction machines with an automatic control system based on unmanned aerial vehicles // Truck: Transport Complex, Special Equipment. 2025. № 5. pp. 43-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Prokopev A.P., Bolshakov A.A. Methods and means of automated control of asphalt mix density for paver control during the construction of road pavement // Software Engineering. 2025. Vol. 16. № 2. pp. 100-112.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Prokopev A.P., Nabizhanov Zh.I., Bolshakov A.A. Methodological approach to the development of a hardware and software complex of an automated density control system for asphalt pavers // Software Engineering. 2025. Vol. 16. № 7. pp. 358-365.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Saveliev S.V., Yurchenko A.A., Litovchenko R.E. Substantiation of road roller parameters for improving compaction efficiency in transport construction // Siberian State University of Railway Transport Bulletin. 2023. № 2 (65). pp. 40-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Guan S., Wang J., Wang X., Shi M., Lin W., Chen W. Dynamic hyperparameter tuning-based path tracking control for robotic rollers working on earth-rock dam under complex construction conditions // Automation in Construction. 2022. Vol. 143. Article 104576.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Heide N.F., Petereit J. Machine learning for the perception of autonomous construction machinery // Automatisierungstechnik. 2023. Vol. 71. № 3. pp. 219-232.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Jiao Y., Zhao R., Chen Y.-H., Jiao S., Zhang X. A switched servo constraints control for the smart vibratory roller in unmanned compaction // Automation in Construction. 2023. Vol. 152. Art. 104883.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Jud D., Kerscher S., Wermelinger M., Jelavic E., Egli P., Leemann P., Hottiger G., Hutter M. HEAP – the autonomous walking excavator // Automation in Construction. 2021. Vol. 129. Article 103783.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Liu Z., Kim J.I. Autonomous earthwork machinery for urban construction: a review of integrated control, fleet coordination, and safety assurance // Buildings. 2025. Vol. 15. № 14. Article 2570.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Nguyen H.A.D., Ha Q.P. Robotic autonomous systems for earthmoving equipment operating in volatile conditions and teaming capacity: a survey // Robotica. 2023. Vol. 41. № 2. pp. 486-510.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Qiang W., Yu W., Xu Q., Xie H. Study on robust path-tracking control for an unmanned articulated road roller under low-adhesion conditions // Electronics. 2025. Vol. 14. № 2. Art. 383.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Wu J., Ren H., Lin T., Yao Y., Fang Z., Liu C. Autonomous path finding and obstacle avoidance method for unmanned construction machinery // Electronics. 2023. Vol. 12. № 9. Article 1998.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Yue P., Xia X., Hu Y., Wang X., He P., Qin X. Unmanned roller lateral positioning method for asphalt road construction // Scientific Reports. 2025. Vol. 15. № 1. Art. 418.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Zhang L., Zhao J., Long P., Wang L., Qian L., Lu F., Song X., Manocha D. An autonomous excavator system for material loading tasks // Science Robotics. 2021. Vol. 6. № 55. Art. eabc3164.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Zhou C., Wang Y., Li R., Guan T., Liu Z., Peng G., You K. Artificial intelligence technology for path planning of automated earthwork machinery // Journal of Field Robotics. 2025. Vol. 42. pp. 1887-1913.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
