<?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/381" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/381</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">381</article-id>
			<article-id pub-id-type="other" specific-use="edn">QZMWWQ</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/t5304-7445-9312-a</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">Автоматизация позиционирования рабочего органа автогрейдера при формировании проектного профиля автомобильной дороги</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Automation of motor grader working body positioning in the formation of the design profile of a highway</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>Кобелев</surname>
							<given-names>Игорь Дмитриевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kobelev</surname>
							<given-names>Igor D.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>kobelev.i@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), 65 Leninsky Prospekt, bldg. 1, Moscow, 119991, 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="27">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>349</fpage>
				<lpage>363</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-05-14">
					<day>14</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/381"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Точность формирования проектного профиля земляного полотна нормирована таблицей 2 ГОСТ Р 59864.1-2022, которая после исключения приложения А из СП 78.13330.2012 Изменением № 3 осталась единственным основанием приёмки геометрии. Расхождение между паспортными характеристиками бортовых средств автоматизации автогрейдера и фактической геометрией готовой поверхности сохраняется при исправной аппаратуре, а количественное распределение суммарной погрешности между источниками остаётся неустановленным. Цель работы состоит в построении модели позиционирования режущей кромки отвала, объединяющей измерительный, исполнительный и информационный каналы, и в распределении погрешности отметки между источниками. Кинематическая схема подвески отвала линеаризована в окрестности рабочего положения; возмущение от микропрофиля задано суммой двух марковских процессов с интервалами корреляции 12,0 и 1,2 м; электрогидравлический контур описан апериодическим звеном первого порядка; выполнено имитационное моделирование методом Монте-Карло на 10 000 реализациях для пяти конфигураций контура и трёх рабочих скоростей с последующим факторным разложением дисперсии. Плоскостная опора при захватке 50 м и радиусе вертикальной кривой 10 000 м даёт систематическое отклонение 31,3 мм и не удовлетворяет допуску ±30 мм. Пространственная система, работающая по текущему рассогласованию, оставляет за допуском 24,98% контрольных точек; введение упреждающей коррекции по цифровой модели профиля снижает эту долю до 11,23%, сокращение постоянной времени привода в 2,5 раза – до 10,22%, комплексирование спутникового и инерциального каналов – до 1,03%. Доля опорного измерительного канала в суммарной дисперсии возрастает при этом с 50,8 до 93,2%. Поперечный уклон удерживается со средним квадратическим отклонением 0,66-0,93‰ при допуске ±10‰, поскольку погрешность опорного канала синфазна для точек одного поперечника и в разности отметок сокращается. Точность позиционирования рабочего органа ограничена последовательно геометрической адекватностью опорной модели и погрешностью опорного измерения, но не быстродействием привода; нижняя граница около 12 мм задаётся точностью геодезической разбивочной основы.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The accuracy of forming the design profile of a subgrade is regulated by Table 2 of GOST R 59864.1-2022, which became the sole basis for geometric acceptance after Annex A was removed from SP 78.13330.2012 by Amendment № 3. A discrepancy between the rated performance of on-board motor grader automation equipment and the actual geometry of the finished surface persists even with fully serviceable hardware, while the quantitative distribution of the total error among its sources has not been established. The aim of the study is to build a model of blade cutting-edge positioning that combines the measuring, actuating and information channels, and to distribute the elevation error among the sources. The kinematics of the blade suspension were linearised about the working position; the disturbance caused by the micro-relief was represented as the sum of two Markov processes with correlation intervals of 12,0 and 1,2 m; the electrohydraulic loop was described by a first-order lag; Monte Carlo simulation with 10,000 runs was performed for five loop configurations and three working speeds, followed by a factor decomposition of the variance. A planar reference with a 50 m working section and a vertical curve radius of 10,000 m produces a systematic deviation of 31,3 mm and fails to meet the ±30 mm tolerance. A spatial system operating on the current error leaves 24,98% of control points outside the tolerance; feedforward correction from the digital profile model reduces this share to 11,23%, a 2.5-fold reduction of the drive time constant brings it to 10,22%, and the integration of satellite and inertial channels brings it to 1,03%. The share of the reference measuring channel in the total variance rises from 50.8 to 93,2%. The cross slope is held with a standard deviation of 0,66-0,93‰ against a ±10‰ tolerance, because the reference channel error is common to points of the same cross section and cancels in the difference of elevations. The positioning accuracy of the working body is limited successively by the geometric adequacy of the reference model and by the reference measurement error, rather than by drive response; the lower bound of about 12 mm is set by the accuracy of the geodetic setting-out network.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>motor grader</kwd><kwd>working body positioning</kwd><kwd>design profile</kwd><kwd>subgrade</kwd><kwd>automatic control system</kwd><kwd>error budget</kwd><kwd>feedforward correction</kwd><kwd>digital design surface model</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>автогрейдер</kwd><kwd>позиционирование рабочего органа</kwd><kwd>проектный профиль</kwd><kwd>земляное полотно</kwd><kwd>система автоматического управления</kwd><kwd>бюджет погрешности</kwd><kwd>упреждающая коррекция</kwd><kwd>цифровая модель проектной поверхности</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>Бадмаева И.А., Волкова Е.В. Технологии информационного моделирования объектов дорожного строительства // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2022. Т. 12. № 4. С. 521-528.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Брынь М.Я., Баширова Д.Р. Сравнительная оценка эффективности мобильного лазерного сканирования и аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов при съемке автомобильных дорог // Вестник СГУГиТ. 2021. Т. 26. № 3. С. 20-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Выстрчил М.Г., Балтыжакова Т.И., Пименов В.В., Новоженин С.Ю., Боголюбова А.А. Методика оптимизации вскрышных работ с использованием системы автоматизированного позиционирования бульдозера // Вестник СГУГиТ. 2023. Т. 28. № 4. С. 12-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Игнатов С.Д. Алгоритм инженерной методики оптимизации параметров отвального рабочего оборудования автогрейдера // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2025. Т. 11. № 2. С. 135-144.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Мещеряков В.А., Вебер В.В. Оптимизация задающего воздействия для системы управления тяговым режимом автогрейдера // Вестник СибАДИ. 2018. Т. 15. № 4. С. 502-513.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Садовец В.Ю., Резанова Е.В., Садовец Р.В., Санников А.К. Разработка требований к системе инерциального позиционирования горных машин // Горное оборудование и электромеханика. 2022. № 3. С. 3-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Севастьянов П.Д., Казаков А.В., Матвеева М.В., Пешков А.В. Развитие систем автоматизированного управления на этапе строительства (на примере линейных объектов) // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2023. Т. 13. № 2. С. 324-335.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Сухарев Р.Ю. Математические модели процессов поворота колесных дорожно-строительных машин // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2021. Т. 7. № 3. С. 259-269.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Сухарев Р.Ю. Методы управления курсом движения беспилотного автогрейдера // Вестник СибАДИ. 2022. Т. 19. № 1. С. 48-60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Сухарев Р.Ю., Летопольский А.Б., Сачук А.Ю. Математическая модель движения беспилотного трактора с передними управляемыми колёсами при выполнении манёвра переставка // Тракторы и сельхозмашины. 2024а. Т. 91. № 6. С. 770-778.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Сухарев Р.Ю., Сёмкин Д.С., Игнатов С.Д. Система автономного управления дорожно-строительной машиной // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2024б. Т. 10. № 1. С. 55-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Трояновская И.П., Гребенщикова О.А., Абызов А.А. Экспериментальные исследования производительности гусеничного бульдозера // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Машиностроение . 2025. Т. 25. № 2. С. 52-59.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Чупахин И.Е., Евтюков С.А., Брылев И.С., Гладушевский И.С. Строительные машины с автоматической системой управления на основе беспилотных летательных аппаратов // Грузовик. 2025. № 5. С. 43-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Щербаков В.В. Методика создания цифровых проектов для автоматизированных систем управления строительной железнодорожной техникой // Вестник СГУГиТ. 2020. Т. 25. № 3. С. 127-138.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Щербаков В.С., Ионова Ю.Е. Совершенствование гидропривода рулевого управления автогрейдера // Вестник СибАДИ. 2017. № 4-5 (56-57). С. 8-13.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
		<ref-list xml:lang="en">
			<title>References</title>
			<ref id="RE1"><mixed-citation>Badmaeva I.A., Volkova E.V. Information modelling technologies for road construction facilities // Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real Estate. 2022. Vol. 12. № 4. pp. 521-528.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE2"><mixed-citation>Bryn M.Ya., Bashirova D.R. Comparative assessment of the efficiency of mobile laser scanning and unmanned aerial photography in highway surveying // Vestnik SGUGiT. 2021. Vol. 26. № 3. pp. 20-27.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE3"><mixed-citation>Vystrchil M.G., Baltyzhakova T.I., Pimenov V.V., Novozhenin S.Yu., Bogolyubova A.A. Method for optimizing overburden operations using an automated bulldozer positioning system // Vestnik SGUGiT. 2023. Vol. 28. № 4. pp. 12-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE4"><mixed-citation>Ignatov S.D. The algorithm of the engineering method of parameter optimization of the motor grader blade working equipment // Bryansk State University Scientific and Technical Bulletin. 2025. Vol. 11. № 2. pp. 135-144.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE5"><mixed-citation>Meshcheryakov V.A., Veber V.V. Optimization of the reference input for the motor grader traction mode control system // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2018. Vol. 15. № 4. pp. 502-513.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE6"><mixed-citation>Sadovets V.Yu., Rezanova E.V., Sadovets R.V., Sannikov A.K. Development of requirements for an inertial positioning system of mining machines // Mining Equipment and Electromechanics. 2022. № 3. pp. 3-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE7"><mixed-citation>Sevastyanov P.D., Kazakov A.V., Matveeva M.V., Peshkov A.V. Development of automated control systems at the construction stage (the case of linear facilities) // Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real Estate. 2023. Vol. 13. № 2. pp. 324-335.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE8"><mixed-citation>Sukharev R.Yu. Mathematical models of the turning processes of wheeled road-building machines // Bryansk State University Scientific and Technical Bulletin. 2021. Vol. 7. № 3. pp. 259-269.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE9"><mixed-citation>Sukharev R.Yu. Methods of course control for an unmanned motor grader // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2022. Vol. 19. № 1. pp. 48-60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE10"><mixed-citation>Sukharev R.Yu., Letopolskiy A.B., Sachuk A.Yu. Mathematical model of the motion of an unmanned tractor with front steered wheels performing a lane-change manoeuvre // Tractors and Agricultural Machinery. 2024a. Vol. 91. № 6. pp. 770-778.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE11"><mixed-citation>Sukharev R.Yu., Semkin D.S., Ignatov S.D. Autonomous control system for a road-building machine // Bryansk State University Scientific and Technical Bulletin. 2024b. Vol. 10. № 1. pp. 55-64.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE12"><mixed-citation>Troyanovskaya I.P., Grebenshchikova O.A., Abyzov A.A. Experimental studies of the performance of a tracked bulldozer // South Ural State University Bulletin. Series «Mechanical Engineering Industry». 2025. Vol. 25. № 2. pp. 52-59.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE13"><mixed-citation>Chupakhin I.E., Evtyukov S.A., Brylev I.S., Gladushevskiy I.S. Construction machines with an automatic control system based on unmanned aerial vehicles // Truck. 2025. № 5. pp. 43-46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE14"><mixed-citation>Shcherbakov V.V. Method for creating digital projects for automated control systems of railway construction machinery // Vestnik SGUGiT. 2020. Vol. 25. № 3. pp. 127-138.</mixed-citation></ref>
			<ref id="RE15"><mixed-citation>Shcherbakov V.S., Ionova Yu.E. Improvement of the hydraulic drive of the motor grader steering system // The Russian Automobile and Highway Industry Journal. 2017. № 4-5 (56-57). pp. 8-13.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
