<?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>2026-08-23T22:37:36Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/376" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/376</identifier>
				<datestamp>2026-08-11T21:15:26Z</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">376</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">TOHHCS</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/o7434-9994-2796-x</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">Разработка автоматизированного комплекса диспетчеризации строительных и дорожных машин на распределенных производственных объектах</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of an automated dispatching complex for construction and road machines at distributed production 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>Архипова</surname>
							<given-names>Виктория Алексеевна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Arkhipova</surname>
							<given-names>Victoria A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>arhipova.v@gubkin.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 119991, 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), 119991, Moscow, Leninsky Prospekt, 65, bldg. 1</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="22">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>276</fpage>
				<lpage>290</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/376"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Парк строительных и дорожных машин российских организаций эксплуатируется при среднем уровне использования производственных мощностей около 56% и высокой доле техники, выработавшей амортизационный срок, что задаёт разрыв между наличным ресурсом парка и фактической выработкой. Регуляторный контур цифровизации строительства выстроен вокруг информационной модели объекта капитального строительства и не охватывает оперативные данные о работе машин; требования к бортовой навигационно-связной аппаратуре распространяются на колёсные транспортные средства и не затрагивают самоходные машины, состоящие на учёте в органах гостехнадзора. Цель работы – разработка структуры и количественное обоснование параметров автоматизированного комплекса диспетчеризации, обслуживающего парк машин на нескольких пространственно разнесённых участках. Применены дискретно-событийное имитационное моделирование годового цикла эксплуатации с 10 000 итераций по методу Монте-Карло, факторное разложение приращения наработки методом цепных подстановок и расчёт дисконтированного эффекта по трём вариантам архитектуры комплекса. На модельном парке из 37 машин, распределённых по семи участкам, средневзвешенная годовая наработка возрастает с 929,8 до 1171,6 маш.-ч, коэффициент использования парка – с 0,465 до 0,586. Факторное разложение относит 40,6% приращения к росту технической готовности и 59,4% – к внутрисменному использованию. Сокращение среднего времени согласования переброски машины ниже 26 мин приращения уже не даёт: ограничение переходит на транспортное плечо протяжённостью около 96 км. Полная архитектура с предиктивной диагностикой даёт чистый дисконтированный доход 16,85 млн руб. против 16,50 млн руб. у варианта без неё, требуя при этом на 69,5% больших капитальных вложений. Преобладание внутрисменного фактора над фактором технической готовности означает, что резерв выработки парка сосредоточен в диспетчерском контуре планирования и согласования, а диагностический контур выполняет по отношению к нему подчинённую роль и насыщается заметно быстрее.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The fleet of construction and road machines of Russian companies operates at an average capacity utilisation level of about 56% and with a high share of equipment that has exhausted its depreciation period, which creates a gap between the available fleet resource and the actual output. The regulatory framework of construction digitalisation is built around the information model of a capital construction facility and does not cover operational data on machine performance; requirements for on-board navigation and communication equipment apply to wheeled vehicles and do not affect self-propelled machines registered with the technical supervision authorities. The aim of the study is to develop the structure and to substantiate quantitatively the parameters of an automated dispatching complex serving a machine fleet at several spatially separated sites. Discrete-event simulation of the annual operation cycle with 10 000 Monte Carlo iterations, factor decomposition of the operating-time increment by the chain substitution method, and calculation of the discounted effect for three architectural options of the complex were applied. For a model fleet of 37 machines distributed across seven sites, the weighted average annual operating time rises from 929,8 to 1171,6 machine-hours, and the fleet utilisation coefficient from 0,465 to 0,586. Factor decomposition attributes 40,6% of the increment to the growth of technical readiness and 59,4% to within-shift utilisation. Reducing the average machine relocation approval time below 26 minutes yields no further increment: the constraint shifts to the transport leg of about 96 km. The full architecture with predictive diagnostics yields a net present value of 16,85 million roubles against 16,50 million roubles for the option without it, while requiring 69,5% higher capital investment. The predominance of the within-shift factor over the technical readiness factor means that the fleet output reserve is concentrated in the dispatching contour of planning and approval, whereas the diagnostic contour plays a subordinate role in relation to it and saturates noticeably faster.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>construction machinery dispatching</kwd><kwd>distributed production sites</kwd><kwd>automated complex</kwd><kwd>satellite monitoring</kwd><kwd>within-shift utilisation coefficient</kwd><kwd>fleet technical readiness</kwd><kwd>simulation modelling</kwd><kwd>operational productivity</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>диспетчеризация строительных машин</kwd><kwd>распределённые производственные объекты</kwd><kwd>автоматизированный комплекс</kwd><kwd>спутниковый мониторинг</kwd><kwd>коэффициент внутрисменного использования</kwd><kwd>техническая готовность парка</kwd><kwd>имитационное моделирование</kwd><kwd>эксплуатационная производительность</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_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>Владимиров Д.Я., Клебанов А.Ф., Кузнецов И.В. Цифровая трансформация открытых горных работ и новое поколение карьерной техники // Горная промышленность. 2020. № 6. С. 10-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Журавлев А.Г., Глебов И.А., Черепанов В.А. К вопросу повышения производительности и технической готовности мощных отечественных экскаваторов // Проблемы недропользования. 2023. № 4 (39). С. 76-88.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Журавлев А.Г., Глебов И.А. Рациональные параметры внутрикарьерного автотранспорта при имитационном моделировании с частной оптимизацией по второстепенным факторам // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2025. № 10. С. 112-123.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Зорин В.А., Баурова Н.И., Степанов П.В., Стыскин М.М., Трегубов П.Г. Система распознавания и мониторинга технического состояния наземных транспортно-технологических машин // Технология металлов. 2021. № 5. С. 44-49.</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>Канищев А.Н., Борисов А.Е., Жабцев А.В. Оптимизация парка дорожно-эксплуатационной техники: параметры, влияющие на расчет эксплуатационной производительности машин и механизмов // Научный журнал строительства и архитектуры. 2025. № 2 (78). С. 98-105.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Лукманова И.Г., Ухалкин Е.В. Активизация внедрения технологий информационного моделирования в российской строительной отрасли // Вестник МГСУ. 2023. Т. 18. № 12. С. 2004-2014.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Масленников В.А., Канен М.Г.Ф. Проектирование организации производства строительных работ, выполняемых комплексами машин // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Материалы. Конструкции. Технологии. 2023. № 2 (26). С. 68-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Насибуллина Т.В., Новиков А.В., Паневников К.В., Писарев И.В. Рудник – позиционирование и мониторинг транспортных средств // Горная промышленность. 2020. № 1. С. 127-131.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Насибуллина Т.В. Выбор технологии передачи данных для построения цифрового рудника // Горная промышленность. 2023. № 6. С. 51-55.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Олейник П.П. Выбор строительной техники для пионерного освоения территорий // Промышленное и гражданское строительство. 2022. № 12. С. 29-36.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Севрюгина Н.С., Апатенко А.С., Владимирова Н.И., Архипов А.В. Индустрия 4.0 при оптимизации сервисной сферы поддержания работоспособного состояния транспортных и технологических машин // Ремонт, восстановление, модернизация. 2023. № 10. С. 15-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Сокольников В.В., Молодцов М.В. Информатизация организации строительного производства и оперативного управления // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 6. С. 1006-1015.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Тихонова Т.С., Корчажкин М.Г., Бердников Л.А. Нормирование и контроль расхода топлива на автомобильном транспорте при помощи систем спутниковой навигации // Транспортные системы. 2020. № 1. С. 22-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Феклин Е.В. Оперативное управление системой технического обслуживания и ремонта автобусного парка // Вестник СибАДИ. 2022. Т. 19. № 4. С. 560-568.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Vladimirov D.I., Klebanov A.F., Kuznetsov I.V. Digital transformation of surface mining and new generation of open-pit equipment // Mining Industry Journal. 2020. № 6. pp. 10-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Zhuravlev A.G., Glebov I.A., Cherepanov V.A. On the issue of improving the productivity and technical readiness of powerful domestic excavators // Problems of Subsoil Use. 2023. № 4 (39). pp. 76-88.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Zhuravlev A.G., Glebov I.A. Rational parameters of in-pit haulage under simulation modelling with partial optimization by secondary factors // Mining Informational and Analytical Bulletin. 2025. № 10. pp. 112-123.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Zorin V.A., Baurova N.I., Stepanov P.V., Styskin M.M., Tregubov P.G. System of identification and monitoring of the technical state of land transport and technological machines // Technology of Metals. 2021. № 5. pp. 44-49.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Zorin V.A., Nguyen Trong Minh. Prediction of the residual life of hydraulic motors of construction machines by the results of simulation modelling // Repair, Reconditioning, Modernization. 2023. № 3. pp. 15-19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Kanishchev A.N., Borisov A.E., Zhabtsev A.V. Optimization of the road maintenance machinery fleet: parameters affecting the calculation of the operational performance of machines and mechanisms // Russian Journal of Building Construction and Architecture. 2025. № 2 (78). pp. 98-105.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Lukmanova I.G., Ukhalkin E.V. Activation of the implementation of information modelling technologies in the Russian construction industry // MSSU Bulletin. Monthly Journal on Construction and Architecture. 2023. Vol. 18. № 12. pp. 2004-2014.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Maslennikov V.A., Kanen M.G.F. Designing the organization of construction works performed by machine complexes // Volga State University of Technology Bulletin. Series: Materials. Constructions. Technologies. 2023. № 2 (26). pp. 68-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Nasibullina T.V., Novikov A.V., Panevnikov K.V., Pisarev I.V. Mine – positioning and monitoring of vehicles // Mining Industry Journal. 2020. № 1. pp. 127-131.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Nasibullina T.V. Selection of data transmission technology for building a digital mine // Mining Industry Journal. 2023. № 6. pp. 51-55.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Oleinik P.P. Selection of construction equipment for pioneer development of territories // Industrial and Civil Engineering. 2022. № 12. pp. 29-36.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Sevriugina N.S., Apatenko A.S., Vladimirova N.I., Arkhipov A.V. Industry 4.0 in the optimization of the service sphere of maintaining the operable condition of transport and technological machines // Repair, Reconditioning, Modernization. 2023. № 10. pp. 15-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Sokolnikov V.V., Molodtsov M.V. Informatization of construction production organization and operational management // MSSU Bulletin. Monthly Journal on Construction and Architecture. 2024. Vol. 19. № 6. pp. 1006-1015.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Tikhonova T.S., Korchazhkin M.G., Berdnikov L.A. Rationing and control of fuel consumption in road transport by means of satellite navigation systems // Transport Systems. 2020. № 1. pp. 22-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Feklin E.V. Operational management of the bus fleet maintenance and repair system // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2022. Vol. 19. № 4. pp. 560-568.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
