<?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>2026-08-23T22:35:33Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/91" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/91</identifier>
				<datestamp>2025-10-22T09:34:34Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</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">91</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Совершенствование конструкции амортизаторов кабин строительных машин для снижения вибронагруженности оператора</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Improving the design of shock absorbers for construction machinery cabins to reduce operator vibration load</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>Шайлиева</surname>
							<given-names>Марина Магометовна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Shailieva</surname>
							<given-names>Marina M.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>shailievamm@mgri.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Russian State Geological Exploration University named after Sergo Ordzhonikidze, 117997, Moscow, Miklukho-Maklaya st., 23</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>22</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="2">68</volume>
			<issue>7-8</issue>
				<issue-id>11</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>22</fpage>
				<lpage>35</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-21">
					<day>21</day>
					<month>10</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</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/91"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Вибронагруженность операторов строительных машин представляет серьезную проблему для обеспечения комфорта труда и производственной безопасности. Современные амортизаторы кабин не в полной мере обеспечивают эффективную защиту от динамических воздействий, возникающих при работе тяжелой техники. Целью исследования является разработка усовершенствованной конструкции амортизационной системы кабин строительных машин с повышенными виброзащитными характеристиками. Методика исследования включала экспериментальное измерение вибрационных параметров на операторских местах различных типов строительной техники, математическое моделирование динамических процессов в амортизационных системах, разработку и тестирование опытных образцов улучшенных амортизаторов. Исследование выполнено на базе 47 единиц строительной техники различных классов с использованием трехосевых акселерометров РСВ Piezotronics и системы анализа Siemens LMS Scadas. Установлено, что применение гидропневматических амортизаторов с адаптивной системой управления демпфированием обеспечивает снижение среднеквадратичных значений ускорений в кабине на 68,4% по сравнению с традиционными пассивными системами. Эффективность виброзащиты в диапазоне частот 1-8 Гц повышается на 71,2%, что соответствует снижению эквивалентной дозы вибрации с 2,8 до 0,8 м/с². Разработанная конструкция магнитореологического амортизатора с системой итеративного обучения показала возможность автоматической адаптации к изменяющимся условиям эксплуатации с коэффициентом эффективности 0,89. Теоретическая значимость работы состоит в развитии методологии проектирования интеллектуальных амортизационных систем для мобильной техники. Практическая ценность заключается в создании технических решений, позволяющих значительно улучшить условия труда операторов и снизить риски развития профессиональных заболеваний. Результаты исследования открывают перспективы внедрения адаптивных систем виброзащиты в серийное производство строительных машин нового поколения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The vibration load of construction machinery operators is a serious problem for ensuring work comfort and industrial safety. Modern cabin shock absorbers do not fully provide effective protection against the dynamic impacts that occur during the operation of heavy machinery. The aim of the research is to develop an improved design of the damping system for construction machinery cabins with enhanced vibration protection characteristics. The research methodology included experimental measurement of vibration parameters at operator sites of various types of construction equipment, mathematical modeling of dynamic processes in shock absorption systems, development and testing of prototypes of improved shock absorbers. The study was performed on the basis of 47 units of construction equipment of various classes using three-axis accelerometers PCB Piezotronics and the analysis system Siemens LMS Scadas. It has been found that the use of hydropneumatic shock absorbers with an adaptive damping control system reduces the RMS values of acceleration in the cabin by 68,4% compared with traditional passive systems, The effectiveness of vibration protection in the frequency range 1-8 Hz increases by 71,2%, which corresponds to a decrease in the equivalent dose of vibration from 2,8 to $0,8~m/s2$ The developed design of a magnetorheological shock absorber with an iterative learning system has shown the possibility of automatic adaptation to changing operating conditions with an efficiency factor of 0.89. The theoretical significance of the work lies in the development of a methodology for designing intelligent shock absorption systems for mobile equipment. The practical value lies in the creation of technical solutions that can significantly improve the working conditions of operators and reduce the risk of occupational diseases. The results of the study open up prospects for the introduction of adaptive vibration protection systems into the mass production of new generation construction machines.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>cabin shock absorbers</kwd><kwd>operator vibration load</kwd><kwd>construction machinery</kwd><kwd>magnetorheological dampers</kwd><kwd>adaptive vibration protection</kwd><kwd>hydropneumatic systems</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>амортизаторы кабин</kwd><kwd>вибронагруженность</kwd><kwd>операторов</kwd><kwd>строительные машины</kwd><kwd>магнитореологические демпферы</kwd><kwd>адаптивная виброзащита</kwd><kwd>гидропневматические системы</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="14"/></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_11_ru_RU.jpg"/></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>Ляшенко М., Вурхис В., Бышов А. Анализ возможных применений динамических виброгасителей в подвесках кабин тракторов // Procedia engineering. 2016. № 150. С. 1240-1246.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Aly A.M. Vibration control of buildings using magnetorheological damper: a new control algorithm // Journal of engineering. 2013. 2013.pp. 59-78.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Aziz S.A.A., Mazlan N.H.N., Ubaidillah U., Choi M.T., Choi S.B., Nordin N.A. State-of-the-art recent developments of large magnetorheological (MR) dampers: a review // Korea-Australia rheology journal. 2022. № 34. pp. 105-154.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Bovenzi M., Krajnak K. Health effects associated with occupational exposure to hand-arm or whole body vibration // American journal of industrial medicine. 2014. Vol. 57. № 10. pp. 1086-1097.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>European Parliament and Council. Directive 2002/44/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) // Official journal of the European communities. 2002. L 177. pp. 13-19.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>International organization for standardization. Mechanical vibration and shock - evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1 // grandviewresearch.com. 1997. P. 31.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Kowalski M., Miśkiewicz T., Spychała W. Semi-active system of vehicle vibration damping // Applied sciences. 2021. Vol. 11. № 10. pp. 45-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Kumar S. Whole-body vibration exposure and musculoskeletal disorders of heavy equipment operators in construction // International journal of occupational safety and health. 2023.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Mirsadeghi M., Cavalli A., Cazzolato B., Kalantar-zadeh S. A review on vibration control strategies using magnetorheological materials actuators: application perspective // Actuators. 2023. Vol.12. № 3. 113.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Naserimojarad M.M., Kadivar K., Marashi V. Experimental investigation into the effect of magnetorheological fluid damper on vibration and chatter in straight turning process // Journal of manufacturing processes. 2023. № 107. pp. 500-511.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Rafajłowicz W., Więckowski J., Moczko P., Rafajłowicz E. Iterative learning from suppressing vibrations in construction machinery using magnetorheological dampers // Automation in construction. 2020. № 119. pp. 103-326.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Ulasyar A., Lazoglu H. A new adaptive vibration control of magnetorheological damper system and its application to washing machine // Structural control and health monitoring. 2022. Vol. 29. № 4. P. e2877.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Vibration Control System Market Size Share Report, 2030 // grandviewresearch.com. 2024.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Więckowski J., Rafajłowicz W., Moczko P., Rafajłowicz E. Data from vibration measurement in a bucket wheel excavator operator's cabin with the aim of vibrations damping // Data in brief. 2021. № 35.pp. 106-836.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Wu Z., Lei X., Chen N., Lu K., Xiang L. Modeling and analysis of a hydraulic energy-harvesting shock absorber // Mathematical problems in engineering. 2020. pp. 158-297.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Yuan F., Jin X., Cai L. A review on structural development of magnetorheological fluid damper // Shock and vibration. 2019.pp. 149-896.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Zheng X., Deng X.M., Zhang X.L., Li C., Wang D.H. The experimental identification of magnetorheological dampers and evaluation of their controllers // Mechanical systems and signal processing. 2010. Vol. 24. № 4. pp. 976-994.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
