<?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>2026-08-23T22:35:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/377" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/377</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">377</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">TEUZPF</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/z9077-1426-2620-r</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">Автоматизированное управление процессом распределения асфальтобетонной смеси с учетом параметров дорожного основания</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Automated control of asphalt concrete mix distribution considering road base parameters</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>Бомбицкий</surname>
							<given-names>Алексей Юрьевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Bombitskiy</surname>
							<given-names>Aleksey Yu.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>bombickiy.a@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="23">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>291</fpage>
				<lpage>305</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-03">
					<day>03</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/377"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Автоматические системы асфальтоукладчиков выдерживают заданные высотные отметки и уклон, опираясь на копирную струну, лазерный луч или следящую лыжу, и оставляют толщину укладываемого слоя величиной, производной от рельефа основания. Несущая способность готовой конструкции при этом складывается из совместной работы асфальтобетонного пакета и нижележащих слоёв, жёсткость которых по длине захватки меняется в масштабе, сопоставимом с полезным диапазоном самого управления. Цель работы – построение и расчётная проверка закона распределения асфальтобетонной смеси, в котором толщина укладываемого слоя и режим последующей укатки назначаются по измеренному модулю упругости основания. Расчёт выполнен методом эквивалентных толщин Одемарка в постановке Уллидца для двухслойного асфальтобетонного пакета на основании переменной жёсткости, дополнен авторской моделью кинетики уплотнения и оценкой температурного окна укатки; сопоставлены три режима распределения на модельном участке длиной 1000 м, разбитом на двадцать расчётных отрезков с модулем основания 82,3-172,4 МПа. При постоянной толщине 70 мм и восьми проходах катка требуемый общий модуль 200 МПа не достигается на семи отрезках из двадцати, а остаточная пустотность превышает верхнюю границу 7,0% на трёх. Адаптивное назначение толщины в диапазоне 50-90 мм и числа проходов в диапазоне 8-10 сокращает число дефицитных отрезков до двух, полностью снимает превышение пустотности и уменьшает коэффициент вариации общего модуля с 16,43 до 8,86%, причём расход смеси снижается на 7,14%. Установлен нижний порог применимости толщинной компенсации: при модуле основания ниже 86,6 МПа предельная по стандарту толщина слоя уже не выводит конструкцию на требуемый модуль. Завышение измеренного модуля основания на 15% увеличивает число дефицитных отрезков с двух до десяти, занижение на ту же величину результат не ухудшает. Толщина слоя работает как ограниченный по диапазону компенсатор неоднородности основания, и достоверность исходной оценки жёсткости входит в конечный результат несимметрично, требуя консервативного смещения этой оценки.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Automatic systems of asphalt pavers maintain the prescribed elevations and cross slope relying on a stringline, a laser beam or a tracking ski, which leaves the thickness of the laid course as a quantity derived from the relief of the base. The bearing capacity of the finished structure, however, results from the combined behaviour of the asphalt package and the underlying courses, whose stiffness varies along the working section on a scale comparable with the useful range of the control itself. The aim of the study is to formulate and verify by calculation a law of asphalt concrete mix distribution in which the course thickness and the subsequent rolling regime are assigned according to the measured modulus of elasticity of the base. The calculation follows Odemark's method of equivalent thicknesses in Ullidtz's formulation for a two-layer asphalt package resting on a base of variable stiffness, supplemented by an author's model of compaction kinetics and an estimate of the temperature window for rolling; three distribution regimes are compared on a model section 1000 m long divided into twenty calculation segments with base moduli of 82,3-172,4 MPa. With a constant thickness of 70 mm and eight roller passes, the required overall modulus of 200 MPa is not reached on seven segments out of twenty, and the residual air void content exceeds the upper limit of 7,0% on three of them. Adaptive assignment of thickness within 50-90 mm and of the number of passes within 8-10 reduces the number of deficient segments to two, removes the void content excess completely and lowers the coefficient of variation of the overall modulus from 16,43 to 8,86%, while mix consumption falls by 7,14%. A lower applicability threshold of thickness compensation is established: at a base modulus below 86,6 MPa the maximum thickness permitted by the standard no longer brings the structure to the required modulus. Overestimating the measured base modulus by 15% raises the number of deficient segments from two to ten, whereas underestimation by the same amount does not worsen the outcome. The course thickness acts as a range-limited compensator of base heterogeneity, and the reliability of the initial stiffness estimate enters the final result asymmetrically, calling for a conservative bias of that estimate.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>asphalt concrete mix</kwd><kwd>automated control</kwd><kwd>base modulus of elasticity</kwd><kwd>layer thickness</kwd><kwd>compaction</kwd><kwd>air void content</kwd><kwd>mix distribution</kwd><kwd>flexible pavement</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>асфальтобетонная смесь</kwd><kwd>автоматизированное управление</kwd><kwd>модуль упругости основания</kwd><kwd>толщина конструктивного слоя</kwd><kwd>уплотнение</kwd><kwd>остаточная пустотность</kwd><kwd>распределение смеси</kwd><kwd>дорожная одежда</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>Боброва Т.В., Уткин В.А. Настройка параметров технологических карт к реальным условиям дорожно-строительного производства инструментами информационного моделирования // Вестник СибАДИ. 2025. Т. 22. № 5. С. 832-843.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Думенко В.А., Корочкин А.В., Конорев А.С., Еременко Е.А. Валидация модулей упругости слоев многослойной модели дорожной конструкции при помощи датчиков давления в слоях основания из зернистых материалов // Дороги и мосты. 2024. № 52/2. С. 213-230.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Еремин Р.А., Кулижников А.М. Направления развития георадарных технологий на основании анализа результатов сопоставительных испытаний // Дороги и мосты. 2025. № 54/2. С. 128-148.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Казаков О.Ю., Савельев А.Г. Зависимость коэффициента уплотнения от числа воздействий рабочего органа комбинированного оборудования // Справочник. Инженерный журнал (с приложением). 2026. № 1. С. 10-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Косенко Н.В., Горячев М.Г., Дмитриев С.М., Яркин С.В. Экспериментальные исследования модулей упругости асфальтобетонов для проектирования дорожных одежд // Транспортные сооружения. 2024. Т. 11. № 1.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Прокопьев А.П., Набижанов Ж.И., Иванчура В.И., Емельянов Р.Т. К вопросу создания системы непрерывного контроля уплотнения дорожных материалов для асфальтоукладчиков // Программная инженерия. 2021. Т. 12. № 8. С. 413-419.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Прокопьев А.П. Теоретические основы построения интеллектуальных систем управления уплотнением асфальтобетонных смесей // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 10. С. 48-58.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Прокопьев А.П., Набижанов Ж.И., Большаков А.А. Аппаратно-программный комплекс интеллектуальной системы контроля плотности асфальтобетонной смеси для вибрационных катков // Автоматизация в промышленности. 2024. № 10.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Прокопьев А.П., Большаков А.А. Разработка модели системы контроля с нейронечётким прогнозированием плотности асфальтобетонной смеси для укладчиков // Современные наукоемкие технологии. 2024. № 9. С. 36-43.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><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="R11"><mixed-citation>Пролыгин А.С., Александров А.С., Долгих Г.В., Чусов В.В. Влияние содержания щебня на модуль деформации грунтощебеночного слоя // Вестник СибАДИ. 2021. Т. 18. № 6. С. 772-789.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Пролыгин А.С., Калинин А.Л., Александров А.С., Александрова Н.П. Сравнительный анализ методов вычисления штамповых модулей деформации грунтов // Вестник СибАДИ. 2022. Т. 19. № 1. С. 114-130.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Сухарев Р.Ю., Сёмкин Д.С., Игнатов С.Д. Система автономного управления дорожно-строительной машиной // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2024. Т. 10. № 1. С. 55-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Чернов С.А., Леконцев Е.В., Шрейнер В.С., Фукс А.В., Пискунов А.И. Исследование эффективности использования шлаков черной металлургии в слоях основания дорожной одежды // Вестник МГСУ. 2024. Т. 19. № 12. С. 1937-1950.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Шишкин Е.А., Иванченко С.Н., Смоляков А.А. Упругое последействие в процессе уплотнения асфальтобетонной смеси // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2021. Т. 7. № 1. С. 90-95.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Bobrova T.V., Utkin V.A. Adjustment of technological chart parameters to the actual conditions of road construction by means of information modelling // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2025. Vol. 22. № 5. pp. 832-843.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Dumenko V.A., Korochkin A.V., Konorev A.S., Eremenko E.A. Validation of layer elastic moduli of a multilayer pavement model by means of pressure sensors in granular base courses // Roads and Bridges. 2024. № 52/2. pp. 213-230.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Eremin R.A., Kulizhnikov A.M. Directions of ground penetrating radar technology development based on the analysis of comparative test results // Roads and Bridges. 2025. № 54/2. pp. 128-148.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Kazakov O.Yu., Saveliev A.G. Dependence of the compaction coefficient on the number of impacts of the working body of combined equipment // Handbook. An Engineering Journal. 2026. № 1. pp. 10-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Kosenko N.V., Goryachev M.G., Dmitriev S.M., Yarkin S.V. Experimental studies of elastic moduli of asphalt concretes for pavement design // Russian Journal of Transport Engineering. 2024. Vol. 11. № 1.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Prokopev A.P., Nabizhanov Zh.I., Ivanchura V.I., Emelyanov R.T. On the development of a continuous compaction control system for road materials for asphalt pavers // Software Engineering. 2021. Vol. 12. № 8. pp. 413-419.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Prokopev A.P. Theoretical foundations for the design of intelligent control systems for asphalt concrete mix compaction // Modern High Technologies. 2022. № 10. pp. 48-58.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Prokopev A.P., Nabizhanov Zh.I., Bolshakov A.A. Hardware and software complex of an intelligent system for monitoring the density of asphalt concrete mix for vibratory rollers // Automation in Industry. 2024. № 10.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Prokopev A.P., Bolshakov A.A. Development of a control system model with neuro-fuzzy prediction of asphalt concrete mix density for pavers // Modern High Technologies. 2024. № 9. pp. 36-43.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><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="RE11"><mixed-citation>Prolygin A.S., Aleksandrov A.S., Dolgikh G.V., Chusov V.V. Influence of crushed stone content on the deformation modulus of a soil-crushed stone layer // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2021. Vol. 18. № 6. pp. 772-789.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Prolygin A.S., Kalinin A.L., Aleksandrov A.S., Aleksandrova N.P. Comparative analysis of methods for calculating plate deformation moduli of soils // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2022. Vol. 19. № 1. pp. 114-130.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Sukharev R.Yu., Semkin D.S., Ignatov S.D. Autonomous control system for a road construction machine // Bryansk State University Scientific and Technical Bulletin. 2024. Vol. 10. № 1. pp. 55-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Chernov S.A., Lekontsev E.V., Shreiner V.S., Fuks A.V., Piskunov A.I. Study of the efficiency of using ferrous metallurgy slags in the base courses of pavement // MSSU Bulletin. Monthly Journal on Construction and Architecture. 2024. Vol. 19. № 12. pp. 1937-1950.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Shishkin E.A., Ivanchenko S.N., Smolyakov A.A. Elastic aftereffect in the process of asphalt concrete mix compaction // Bryansk State University Scientific and Technical Bulletin. 2021. Vol. 7. № 1. pp. 90-95.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
