ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Цифровая прослеживаемость качества материалов и работ в строительстве через IoT датчики и технологии распределенного реестра с акцентом на неизменяемость журналов работ и прозрачность взаимодействий

Авторы

  • Артем Алексеевич Надежкин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Владислав Юрьевич Коляскин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Даниил Александрович Соляников Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Антон Андреевич Филиппов Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Азат Рушанович Самигуллин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26

Как цитировать

ГОСТ Надежкин А. А., Коляскин В. Ю., Соляников Д. А., Филиппов А. А., Самигуллин А. Р. Цифровая прослеживаемость качества материалов и работ в строительстве через IoT датчики и технологии распределенного реестра с акцентом на неизменяемость журналов работ и прозрачность взаимодействий // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2025. Т. 69. № 9. С. 103-113.
APA Надежкин, А. А., Коляскин, В. Ю., Соляников, Д. А., Филиппов, А. А. & Самигуллин, А. Р. (2025). Цифровая прослеживаемость качества материалов и работ в строительстве через IoT датчики и технологии распределенного реестра с акцентом на неизменяемость журналов работ и прозрачность взаимодействий. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 69(9), 103-113.

Аннотация

Исследование адресует проблему фрагментации данных и недостаточной прозрачности контроля качества в строительстве, предлагая модель цифровой прослеживаемости материалов и работ на основе синергии IoT-датчиков и технологий распределенного реестра(DLT) с упором на неизменяемость журналов и автоматизированную верификацию событий. Цель – количественно оценить эффект перехода от дискретного бумажного контроля к непрерывному объективному мониторингу и консенсусной фиксации данных, минимизирующей риск ошибок и споров. Методология включает разработку трёхуровневой платформы: IoT-уровень(встраиваемые датчики температуры/влажности бетона с LoRaWAN, RFID-метки и мобильные считыватели для партий материалов), уровень обработки (шлюзы, фильтрация аномалий, нормализация), и permissioned-DLT на базе Hyperledger Fabric со смарт-контрактами, проверяющими соответствие СНиП/ГОСТ и условиям договора перед записью транзакций; эмпирическая база – пилот на трёх объектах(жилой комплекс, промышленный цех, объект транспорта) и контрольная группа, статистическая проверка – описательная статистика, корреляционно-регрессионный анализ и t-критерий для оценки значимости различий. Результаты демонстрируют кардинальные улучшения: среднее отклонение температуры твердения снижается с 3,14 °C до 0,53 °C, критические нарушения – с 11,7 до 1,9 на 1000 м³, время обнаружения – с 8,45 ч до 0,12 ч; на входном контроле материалов время проверки документов сокращается с 25,5 до 1,3 мин, доля выявленных несоответствий растет с 1,82% до 4,15% благодаря автоматизированной верификации, трудозатраты падают с 42,5 до 2,2 чел/ч. на 100 партий. Неизменяемый цифровой журнал работ сокращает срок разрешения споров с 14,5 до 0,8 дня, устраняет инциденты расхождения данных(с 21,3 до 0 на 1000 записей) и снижает административные издержки с 7,8% до 1,2% ФОТ ИТР, Комплексный эффект – уменьшение прямых затрат на исправление брака в среднем на 4,7% стоимости проекта и прогнозное сокращение длительности строительства на 8-11% за счет устранения простоев и транзакционных потерь. Вывод: интеграция IoT+DLT формирует доверенный «цифровой след» жизненного цикла, переводит контроль из реактивного в проактивный режим и экономически оправдана для масштабирования с дальнейшей интеграцией с BIM и предиктивной аналитикой.

Ключевые слова

цифровая прослеживаемость IoT распределенный реестр неизменяемый журнал работ контроль качества

Библиографические ссылки

Головнев С.Г. Обеспечение качества и безопасности возводимых зданий средствами строительных технологий// Архитектура и строительство Москвы. 2006. Т. 526-527. № 2 3. С. 45-48.

Дмитриев А.С., Квитко А.В. Проблемы контроля качества работ в современном строительстве// Научно-исследовательские публикации. 2015. № 1(31). С. 78-83.

Докучаев Д., Трощинский Е., Курочкин А. Пример решения задачи прослеживания материала на машиностроительном предприятии// САПР и графика. 2009. № 8(154). С. 73-78.

Екимовская ВА, Жабицкий МГ. Разработка системы для цифрового инженерно-строительного контроля с возможностью валидации текущего состояния по отношению к проектному на основе объективных визуальных данных// Международный журнал открытых информационных технологий. 2024. Т. 12. № 8. С. 76-83.

Исса А.Х. Интеллектуальная система организации и управления качеством продукции в промышленности строительных материалов: дис.... канд. тех. наук. Баку, 2000.

Киценко Д.П. Цифровой контроль качества строительных работ// Дни студенческой науки // Мат. науч.-тех. конф. по итогам науч.-исслед. работ студ. филиала НИУ МГСУ в г. Мытищи. М., 2023. С. 111-113.

Корвегина О.Э. Оценка системы контроля и управление качеством материалов и изделий в строительстве// Севергеоэкотех 2016: мат. ХVII Межд. мол. науч. конф. В 6-ти частях. 2016. С. 158-161.

Лобков С.В., Варламова Л.Н., Миллер О.В. Обеспечение надежности зданий и сооружений в период эксплуатации важная задача в области промышленной безопасности// Наукоемкие технологии разработки и использования минеральных ресурсов: сб. науч. ст. Под ред. В.Н. Фрянова. 2013. С. 253-256.

Ляшенко А.Ю. Цифровые технологии в строительстве// Современные прикладные исследования: мат. VII Всерос.(Национ.) науч.-прак. конф. В 2-х т. Новочеркасск, 2023. С. 236-241.

Меркулов Д.В. Автоматизация радиоволнового неразрушающего контроля качества строительных материалов и изделий средствами экспертной системы: дис.... канд. тех. наук. Воронеж, 2004.

Мухин И.Н. Разработка методов повышения надежности и эффективности информационно управляющих систем интеллектуальных зданий: дис.... канд. тех. наук. М., 2007.

Низин Д.Р., Низина Т.А., Спирин И.П., Паршина С.В. Основные преимущества использования датчиков для мониторинга температуры и влажности поверхностей строительных конструкций// Основы экономики, управления и права. 2022. № 3(34). С. 32-36.

Николаев А., Кудряшова Н., Козлова П. Цифровизация строительства: от проектирования до эксплуатации. Неделя «Техэксперт»// Стандарты и качество. 2024. № 6. С. 14-19.

Полянская В.А. Перспективы применения ИИ в автоматизированной проверки соответствия строительной документации нормативным требованиям// Инновационные технологии: мат. 6-й Межд. науч.-тех. конф. Бургас, 2025. С. 169-173.

Романенко Е.Ю., Викторова Л.И., Сокиренко Л.В., Богатырева Е.В. Качество строительной продукции залог эксплуатационной надежности зданий и сооружений// Интернет-журнал «Науковедение». 2012. № 4(13). С. 198.

Выпуск

Раздел

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Метрики

228 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

1 2 3 4 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>