Формирование информационной модели объекта капитального строительства это

Премьер-министр Михаил Мишустин 5 марта с.г. подписал постановление правительства России №331 о введении обязательного использования технологий информационного моделирования на объектах госзаказа.

Информационное моделирование объектов строительства

Статьи в Справочнике состоят из параграфов, почти каждый из которых сопровождается соответствующими цитатами из нормативных правовых документов. Такие параграфы отмечены зеленой или желтой линией (подробнее).

Чтобы показать цитаты, нажмите на иконку « » справа от текста.

Градостроительным кодексом предусмотрено, что должны быть разработаны:

  • правила формирования и ведения классификатора строительной информации (ПП РФ №1416 от 12.09.2020);
  • классификатор строительной информации (Приказ Минстроя РФ №430/пр от 06.08.2020);
  • правила формирования и ведения информационной модели, состава сведений, документов и материалов, подлежащих включению в информационную модель (ПП РФ №1431 от 15.09.2020);
  • перечень случаев , при которых формирование и ведение информационной модели являются обязательными (ПП РФ №331 от 05.03.2021);
  • требования к порядку включения информационных моделей в ГИСОГД (Приказ Минстроя №433/пр от 06.08.2020).
  • ранние стандарты:
    • ГОСТ Р 22263-2017 «Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией»;
    • ГОСТ Р 57309-2016 (ИСО 16354:2013) «Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам объектов»;
    • ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010) «Моделирование информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и формат»; «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»;
    • ГОСТ Р 57563-2017 (ИСО 12911:2012) «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»; «Системы дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве»;
    • ГОСТ Р 10.0.00–2018 «Основные положения. Общие требования к технологии информационного моделирования»;
    • ГОСТ Р 10.0.01-2018 «Термины и определения»;
    • ГОСТ Р 10.0.02-2019 (ИСО 16739-1:2018) «Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных»;
    • ГОСТ Р 10.0.03-2019 (ИСО 29481-1:2016) «Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»;
    • ГОСТ Р 10.0.04-2019 (ИСО 29481-2:2012) «Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 2. Структура взаимодействия»;
    • ГОСТ Р 10.0.05-2019 (ИСО 12006-2:2015) «Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 2. Основные принципы классификации», взамен ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017»;
    • ГОСТ Р 10.0.06-2019 (ИСО 12006-3:2007) «Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией»;
    • СП 301.1325800.2017 (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами» ; (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;
    • СП 331.1325800.2017 (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»; (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;
    • СП 404.1325800.2018 (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»;
    • СП 471.1325800.2019 (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ»; (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Требования к формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов, реализованных по проектам повторного использования»;
    • СП 481.1325800.2020 (в реестре) «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее привязке».

    Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» разрабатывает требования к информационным моделям при их представлении в Мосгосэкспертизу для проведения экспертной оценки:

    Схожие документы, разрабатываемые Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы», представлены на странице https://www.spbexp.ru/bim/docs/

      OpenBIM;
    • Singapore BIM Guide;
    • обзор состояния внедрения BIM в 2021 году: сравнение 7 стран.
    • 03.2014 — решение президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию по разработке плана по внедрению информационного моделирования;
    • 12.2014 — приказ Минстроя РФ № 926/пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства»;
    • 04.2017 — поручение Правительства РФ № 2468п-П9 «План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства»;
    • 06.2018 — поручение Президента № Пр-1235 «О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства»;
    • 06.2019 — 151-ФЗ: в Градостроительный кодекс вводятся понятия «информационная модель объекта капитального строительства», «классификатор строительной информации»;
    • 07.2019 — ПТК-705 по BIM-стандартам прекратил свое существование, все темы переданы в ТК 465;
    • 08.2019 — Концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов капстроительства с использованием BIM-технологий;
    • 11.2019 — проект правил формирования и ведения информационной модели;
    • 11.2019 — проект перечня случаев, при которых формирование и ведение информационной модели являются обязательными;
    • 12.2019 — проект классификатора строительной информации;
    • 02.2020 — отмена ГОСТ Р 58439.1-2019, ГОСТ Р 58439.2-2019 (Приказ Росстандарта №30-ст от 05.02.20);
    • 06.2020 — планируется не позднее 2021 года приступить к обязательному использованию цифровых моделей объектов в сфере госзаказа;
    • 07.2020 — публичное обсуждение доработанных ГОСТ Р 58439.1-2019, ГОСТ Р 58439.2-2019
    • 09.2020 — впервые в России госэкспертиза строительного проекта, созданного на основе BIM-технологий, прошла в цифровом формате;
    • 09.2020 — утверждены структура и состав классификатора строительной информации (Приказ Минстроя РФ от 06.08.2020 №430/пр);
    • 09.2020 — утверждены правила формирования и ведения классификатора строительной информации (ПП РФ от 12.09.2020 №1416);
    • 09.2020 — утверждены правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства (ПП РФ №1431 от 15.09.2020);
    • 10.2020 — начата разработка комплекса стандартов «Единая система информационного моделирования» в целях построения взаимосвязей Градостроительного кодекса и стандартов под серийным номером 10, включающим:
      • основополагающие стандарты;
      • классификацию и идентификацию элементов информационных моделей и объектов;
      • требования к информационному моделированию объектов;
      • требования к информационному моделированию территорий;
      • требования к единому информационному пространству;
      • требования к оценке качества информационных моделей;
      • требования по применению информационных моделей для обеспечения безопасности объектов;
      • УИН ОКС — неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории РФ, однократно присваиваемый номер, применяемый в целях идентификации ОКС в информационных системах и при предоставлении услуг, оказываемых при осуществлении градостроительной деятельности в электронной форме;
      • присвоенный номер обязателен для указания во всех документах, связанных с осуществлением процедур в сфере строительства, до введения ОКС в эксплуатацию и присвоения ему кадастрового номера;
      • УИН присваивают по заявлению уполномоченные на выдачу разрешений на строительство ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, ОМС, Росатом, Роскосмос;
      • заявление на УИН подается через Госуслуги или (будущую) ГИСОГД;
      • выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также выдача разрешения на строительство не допускается до присвоения УИН (кроме объектов, связанных с государственной тайной);
      • строительная цифровая информационная модель (СЦИМ):
        • строительное представление цифровой информационной модели (СП ЦИМ);
        • календарно-сетевой график (КСГ);
        • 11.2021 — утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации ПП РФ №331 от 05.03.2021 (РП РФ №12012п-П49 от 12.11.2021):
          • в ноябре 2021 года:
            • создание рабочей группы;
            • анализ существующего программного обеспечения;
            • разработка и утверждение региональных планов (мероприятия и ресурсы);
            • анализ реализации (доклад в Правительство);
            • разработка и утверждение структуры модели по этапам ведения;
            • разработка и утверждение регламентов взаимодействия ведущих модель;
            • разработка и утверждение состава информации, включаемой в модель;
            • повышение квалификации служащих;
            • разработка рекомендаций по составлению программ дополнительного обучения;
            • формирование перечня профессиональных стандартов;
            • разработка дорожной карты создания ГИСОГД , технического задания на разработку;
            • разработка функционала ЕЦПЭ по учету моделей;
            • мониторинг готовности;
            • определение мер поддержки;
            • оценка опыта внедрения информационных моделей, КСИ , XML-схем ;
            • подготовка предложений по совершенствованию НПА;
            • разработка рекомендаций по применению КСИ;
            • урегулирование процедур государственных закупок;
            • интеграция КСИ с ГЭСН и КСР ;
            • разработка XML-схем для работы с информационными моделями (до этапа строительства);
            • разработка функционала ГИСОГД по формированию всей разрешительно-учетной документации, включая регистрацию прав ;
            • создание ИС для ППК «Единый заказчик»;
            • разработка функционала ТОР КНД для учета моделей при государственном строительном надзоре ;
            • разработка ИС ОКС транспортной инфраструктуры;
            • разработка профессиональных стандартов;
            • актуализация образовательных программ;
            • разработка XML-схем для работы с информационными моделями (до этапа сноса);
            • настройка единой системы межведомственного электронного взаимодействия в форме информационной модели;
            • разработка функционала систем Росреестра , используемых для кадастрового учета , землеустройства , мониторинга , для обеспечения формирования и ведения информационных моделей.
            • 12.2021 — подготовлены 10 проектов ГОСТ Р системы ЕСИМ от Росатом:
              • Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии проектирования;
              • Базовые требования по формированию информационных моделей промышленно производимых элементов зданий и сооружений;
              • Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии строительства;
              • Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;
              • Структура. Правила формирования;
              • Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на этапе вывода из эксплуатации;
              • Базовые подходы к описанию процессов информационного взаимодействия;
              • Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством на стадии эксплуатации;
              • Базовые подходы по формированию и управлению единым информационным пространством.
              • 12.2021 — утвержден План мероприятий («дорожная карта») по использованию технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве объектов капитального
                строительства, а также по стимулированию применения энергоэффективных и экологичных материалов (РП РФ №3719-р от 20.12.2021):
                • к 03.2022:
                  • приказ Минстроя России об утверждении методики определения нормативных затрат на информационное моделирование с учетом использования технологий лазерного сканирования и фотограмметрии;
                  • акт Правительства РФ, предусматривающий установление случаев и сроков перехода застройщиков, осуществляющих долевое строительство, к обязательному использованию технологий информационного моделирования (с 2023 года);
                  • нормативные документы по беспилотному аэромониторингу и применению технологий AR/VR при организации строительства;
                  • план работ по внедрению «зеленых» технологий;
                  • национальный стандарт о воздушном лазерном сканировании;
                  • национальный стандарт о технологиях умного дома.
                  • 01.2022 — опубликовано уведомление Росстандарта о создании технического комитета по стандартизации «Информационное моделирование» по инициативе ДОМ.РФ и при поддержке Минстроя России, ФАУ «ФЦС» и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного модерирования.
                  • 02.2022 — ГК «СиСофт» разрабатывает свой вариант стандартов системы ЕСИМ;
                  • 03.2022 — обсуждается законопроект, по которому формирование и ведение ИМ ОКС становится обязательным при строительстве по закону об участии в долевом строительстве (214-ФЗ):
                    • для МКД :
                      • если договор подряда (задание) на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации заключен после 01.01.2023;
                      • если разрешение ‎на строительство выдано после 01.07.2023, а проектная документация утверждена до 01.01.2023;
                      • если договор подряда (задание) на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации заключен после 01.01.2024
                      • если разрешение ‎на строительство выдано после 01.07.2024, а проектная документация утверждена до 01.01.2024;
                      • 04.2022 — вступило в силу Изменение №1 к СП 48.13330.2019 «Организация строительства», по которому предусматривается широкое внедрение технологий информационного моделирования;
                      • 06.2022 — вступило в силу Постановление Правительства РФ №962 от 27.05.2022 о внесении изменений в правила ведения информационных моделей (ПП РФ №1431). До 01.03.2023 трехмерные модели включаются в состав ИМ ОКС только, если это предусмотрено заданием или договором. Одновременно вышло ПП РФ №963, которым с 01.09.2022 значительно изменяется Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. В том числе, теперь там приводятся особенности состава проектов для отдельных видов объектов.

                      При градостроительной деятельности — информационная система, содержащая сведения, документы, материалы:

                      • о развитии и застройке территорий;
                      • о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства;
                      • иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения.

                      Федеральным законом от 27.06.2019 №51-ФЗ (ред. от 13.07.2020) было внесено множество изменений в различные нормативно-правовые акты с общей идеей попытаться создать к концу 2022-го года общероссийскую инфраструктуру (ГИСОГД РФ) для интеграции разрозненных информационных систем субъектов РФ, федеральных ГИС и частных информационных систем юридических лиц через программные интерфейсы. Также к этому моменту должны быть подготовлены все технологические решения, требования и регламенты по применению информационных моделей зданий и сооружений на всех этапах жизненного цикла.

                      В Правилах ведения (ПП РФ от 28.09.2020 №1558, вступает в силу с 01.12.2022) в том числе конкретизировано, что подсистемами ГИСОГД РФ являются:

                      • классификатор строительной информации;
                      • реестр документов в области изысканий, проектирования, строительства и сноса;
                      • ИАС, обеспечивающая ведение реестра ОКС и обработку данных о градостроительных планах, заключениях экспертизы, разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию, уведомлениях;
                      • реестр услуг;
                      • интернет-портал.
                      • 07.2020 — тендер на разработку ГИСОГД РФ за 92 млн руб. признан несостоявшимся, так как на участие в нем не было подано ни одной заявки;
                      • 03.2022 — конкурс на работы по созданию ГИСОГД РФ:
                        • начальная цена 398 850 000 руб.
                        • окончание подачи заявок 28.03.2022 ;

                        Согласно Приказу Минстроя №433/пр от 06.08.2020 для каждого экземпляра данных, размещаемого в ГИСОГД , должно указываться описание территории (координаты, код или кадастровый номер ), на которое распространяется их действие. Объекты описываются по приведенным характеристикам, данные структурируются, сопровождаются метаданными и классифицируются, в том числе:

                        • входящие данные;
                        • территории действия;
                        • документы территориального планирования ;
                        • территориальные зоны ;
                        • градостроительные регламенты ;
                        • предельные параметры;
                        • виды разрешенного использования ;
                        • расчетные показатели обеспеченности;
                        • элементы планировочной структуры;
                        • границы территорий общего пользования ;
                        • границы территорий планируемого размещения объектов;
                        • красные линии и линии отступа;
                        • земельные участки ;
                        • инженерные изыскания;
                        • искусственные земельные участки;
                        • зоны с особыми условиями использования;
                        • планы коммуникаций;
                        • линии электропередач;
                        • трубопроводы;
                        • резервирование земель;
                        • дела о застроенных или подлежащих застройке участках;
                        • сервитуты;
                        • объекты водоотведения, водоснабжения;
                        • объекты капитального строительства ;
                        • особо охраняемые природные территории;
                        • лесничества;
                        • лесные участки, кварталы;
                        • информационные модели ОКС .

                        Так, например, данные об информационных моделях должны включать наименование объекта (этапа) из проектной документации, ссылку на земельный участок, ссылку на ОКС , застройщика. Также в требованиях по Приказу приведены классификаторы, которые необходимо использовать при ведении ГИСОГД. Сопоставление с ЕГРН осуществляется в том числе посредством статуса записей с вариантами:

                        • «Учтен в ЕГРН»;
                        • «Снят с учета в ЕГРН»;
                        • «Нет данных об учете в ЕГРН».

                        При градостроительной деятельности — информационный ресурс, распределяющий информацию об объектах капитального строительства и ассоциированную с ними информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другими признаками).

                        Если использование моделей обязательно, то их необходимо формировать и вести с применением классификатора.

                        • Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 №1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации»;
                        • Приказ Минстроя РФ от 06.08.2020 №430/пр «Об утверждении структуры и состава классификатора строительной информации».

                        п.1 ст.57.6 ГрК РФ

                        Структура классификатора строительной информации включает базовые классы строительной информации, распределенные по базовым категориям строительной информации и объединяемые друг с другом посредством моделируемых связей:

                        • категория «Результат»:
                          • зона;
                          • помещение;
                          • комплекс объектов капитального строительства;
                          • объект капитального строительства;
                          • функциональная система (является строительным элементом);
                          • техническая система;
                          • компонент (часть технической системы, является строительным элементом);
                          • управление (осуществляет контроль за процессом);
                          • стадия жизненного цикла объектов капитального строительства;
                          • процесс инженерных изысканий;
                          • процесс проектирования;
                          • процесс строительства;
                          • процесс эксплуатации;
                          • процесс реконструкции;
                          • процесс ремонта;
                          • процесс сноса здания или сооружения;
                          • строительное изделие (выполняется из строительных материалов);
                          • строительный материал;
                          • вспомогательный ресурс;
                          • трудовой ресурс;
                          • информация;
                          • характеристика (описывает результат, процесс, ресурс).
                          • 01.2022 — классификатор обновлен (более 700 дополнений и изменений);
                          • 10.2021 — классификатор обновлен, в ответе на вызов API «getFullInfo» добавдено поле «status», с информацией об изменении сведений;
                          • 07.2021 — классификатор обновлен;
                          • 12.2020 — классификатор опубликован в тестовом режиме на сайте http://ksi.faufcc.ru/

                          Классификатор строительных ресурсов (КСР)

                          Систематизированный перечень используемых при строительстве объектов капитального строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов.

                          Каждой учетной записи присваивается код, гармонизированный с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

                          Нормативные правовые документы:

                          • Приказ Минстроя России №597/пр от 02.03.2017 «О формировании классификатора строительных ресурсов»;
                          • ПП РФ №1452 от 23.12.2016 «О мониторинге цен строительных ресурсов»;
                          • Градостроительный кодекс (ст.8.3).
                          • 03.2022 — запущен частный онлайн-каталог строительных материалов, оборудования, машин и механизмов на основе КСР;
                          • 07.2022 — в классификатор добавлено множество новых позиций (приказ Минстроя России №541/пр от 04.07.2022).

                          Информационное моделирование

                          При строительстве — период, в течение которого происходит развитие объекта от начального замысла до вывода из эксплуатации.

                          При обеспечении безопасности зданий и сооружений — период, в течение которого осуществляются;

                          1. инженерные изыскания;
                          2. проектирование;
                          3. строительство (в том числе консервация);
                          4. эксплуатация (в том числе текущие ремонты);
                          5. реконструкция;
                          6. капитальный ремонт;
                          7. снос здания или сооружения.

                          Существует концепция перехода от жесткой последовательности проектирования по этапам жизненного цикла к «параллельному проектированию».

                          п.3.1 СП 301.1325800

                          При информационном моделировании для ГИСОГД — временные периоды, в течение которых осуществляются:

                          • инженерные изыскания;
                          • архитектурно-строительное проектирование (включая прохождение экспертизы);
                          • строительство (включая ввод в эксплуатацию);
                          • эксплуатация (включая текущие ремонты);
                          • реконструкция ;
                          • капитальный ремонт ;
                          • снос и утилизация объекта капитального строительства (ликвидация — для производственных объектов).

                          п.3.1.2 СП 333.1325800.2020

                          При строительстве — процесс создания и использования информации по объектам строительства в целях координации входных данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их использования для различных целей на всех этапах жизненного цикла.

                          В терминологии Autodesk – процесс, который начинается с создания интеллектуальной 3D-модели и обеспечивает возможности управления документами, координации и моделирования на протяжении всего жизненного цикла проекта (планирование, проектирование, строительство, эксплуатация и обслуживание).

                          п.3.3 СП 301.1325800

                          В общем случае информационное моделирование применяется для решения задач:

                          • при обосновании инвестиций:
                            • анализ местоположения и инженерно-геологической и экологической ситуации будущего объекта строительства (определение оптимального расположения будущих объектов капитального строительства);
                            • разработка и сравнение вариантов архитектурно-градостроительных концепций, определение технико-экономических показателей объемно-планировочных решений;
                            • выпуск проектной и рабочей документации (чертежей и спецификаций);
                            • проверка и оценка технических решений;
                            • пространственная междисциплинарная координация и выявление коллизий (устранение конфликтов до производства строительно-монтажных работ);
                            • подсчет объемов работ и оценка сметной стоимости на основе геометрических и атрибутивных данных;
                            • инженерно-технические расчеты, в том числе имитации различных процессов;
                            • разработка проекта организации строительства, комплексного укрупненного сетевого графика;
                            • визуализация процесса строительства:
                              • анализ и оптимизация последовательности выполнения работ;
                              • поиска пространственно-временных пересечений;
                              • проверки выполнимости организационно-технологических решений;
                              • контроль выполненных физических объемов строительно-монтажных работ и визуализация план-фактного анализа;
                              • разработка комплексного укрупненного сетевого графика и графика производства работ;
                              • координации строительно-монтажных и пусконаладочных работ с разработкой и выдачей рабочей документации и поставками оборудования;
                              • оперативное планирование и мониторинг строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
                              • оптимизация численности персонала на строительной площадке;
                              • анализ текущего состояния строительства и выработка компенсирующих мероприятий;
                              • планирование технического обслуживания и ремонта;
                              • мониторинг эксплуатационных характеристик;
                              • управление эксплуатацией зданий и сооружений;
                              • моделирование чрезвычайных ситуаций.

                              Ж.9 СП 333.1325800.2020

                              Выделяют следующие уровни зрелости (развития) информационного моделирования:

                              • Уровень 0:
                                • САПР+САМ/САЕ;
                                • обычно 2D с бумажным или электронным документом, например PDF, как наиболее вероятным механизмом обмена данными;
                                • управление, скорее всего, будет постпроектным согласованием, требующим не столько сотрудничества, сколько разрешения противоречий;
                                • математическое моделирование применяется как обособленный подход для решения узкоспециализированных задач;
                                • управляемый САПР+САМ/САЕ;
                                • в 2D или 3D формате, с инструментарием обеспечения совместных работ;
                                • общая среда передачи данных, возможно, некоторые структуры и форматы стандартных данных;
                                • данные математического и имитационного моделирования передаются в виде электронных или бумажных отчетов, подготовленных в ручном режиме;
                                • коммерческие данные, управление автономными финансами и программами управления затратами без их интеграции.
                                • 3D-среда, содержащаяся в отдельной дисциплине;
                                • инструменты информационного моделирования с прикрепленными данными;
                                • полностью открытый процесс и интеграция данных с поддержкой обмена данными между расчетными программами система САПР;
                                • управляемая с помощью совместной модели сервера, который обеспечивает расчет и вычисления;
                                • полная двунаправленная интеграция систем компьютерного инжиниринга на основе информационного моделирования в рамках вычисляемой среды;
                                • обмен документами с пользователями происходит на основе документов в вычисляемых форматах.

                                п.1.2 ГОСТ Р 57295-2016

                                При строительстве — совокупность представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла .

                                При градостроительной деятельности — совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.

                                Формируется, передается и хранится в виде структурированного набора электронных документов .

                                п.4.1 СП 333.1325800.2020;

                                п.3.2 СП 301.1325800

                                ИМ ОКС формируется и ведется в обязательном порядке, если договор о подготовке проектной документации для строительства , реконструкции , финансируемых с привлечением средств бюджета РФ, заключен после 01.01.2022. Исключение: объекты обороны и безопасности государства [ПП РФ №331 от 05.03.2021].

                                Ответы на типовые вопросы по определению необходимости подготовки модели приведены в письме Минстроя №14710-КМ/16 от 07.05.2022.

                                При формировании информационной модели осуществляют сбор, обработку, систематизацию, учет, включение в информационную модель и хранение в электронной форме взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства на всех этапах его жизненного цикла.

                                Во время ведения информационной модели актуализируют сведения, документы, материалы, включенные в модель объекта, путем их изменения (или) перевода в режим архивного хранения.

                                После утверждения подготовленной в форме информационной модели проектной документации информационная модель направляется в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления муниципальных образований.

                                Передача информационной модели ОКС должна осуществляться с применением утвержденных XML-схем . Если XML-схема не утверждена, применяется временный регламент. Модель и документы при необходимости подписываются с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи .

                                п.4.2 СП 333.1325800.2020

                                В мае 2022 года опубликован проект приказа Минстроя о реализации информационного взаимодействия с применением XML-схем информационных моделей объекта капитального строительства.

                                По ГОСТ Р 10.0.02-2019, который является адаптацией международного стандарта ИСО 16739-1:2018, описание характеристик ОКС предлагается формировать по современному отраслевому стандарту IFC . Соответственно ему соответствуют и разработанные XML-схемы:

                                • базовая XML-схема, используемая на всех этапах жизненного цикла;
                                • XML-схемы наборов атрибутов для уровней проработки B ( Проектная ), C1 ( Строительная ), C2 ( Исполнительная ), D ( Эксплуатационная );
                                • XML-схемы документов, обеспечивающих выполнение отдельных процедур на разных этапах, например:
                                  • Разрешение на ввод в эксплуатацию .xsd;
                                  • Разрешение на строительство .xsd;
                                  • Кадастровый паспорт земельного участка.xsd (по какой-то неведомой причине по утратившему силу Приказу Минэкономразвития РФ от 25.08.2014 №504).

                                  Почти все описываемые по схемам характеристики относятся к параметрам отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования. Однако есть и общие параметры как самого объекта, так и отдельных помещений, такие как площадь или функциональное назначение. Характеристик так много, что только их табличное перечисление без классификаторов значений занимает более 1000 страниц. Отдельные параметры предлагается синхронизировать с единым Классификатором строительной информации (поле «Код по КСИ»).

                                  До разработки ГИСОГД и утверждения приказа разработчики специализированного программного обеспечения (BIM, среды общих данных и т.д.) могут экспериментировать с применением данного по сути сборника пользовательских атрибутивных данных элементов ( компонентов ) цифровой информационной модели.

                                  Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла. Страница 3 из 10. "СП 481.1325800.2020. … 4.3 В информационной модели объекта капитального строительства , переданной заказчику, должны быть выделены: Страница 6 из 10. "СП 481.1325800.2020.

                                  Обязательное применение BIM на объектах госзаказа с 1 января 2022 года узаконено

                                  С 1 января 2022 года формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика, эксплуатирующей организации, если на этот объект выделены средства «бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Постановление правительства России на этот счет подписал Михаил Мишустин. Таким образом, информационное моделирование становится обязательным для ВСЕХ объектов госзаказа — от федеральных до муниципальных, вне зависимости от их стоимости. Ранее предполагалось, что обязательное формирование BIM-модели будет только для объектов стоимостью выше 500 млн. рублей.

                                  Документ подготовлен Минстроем России в рамках исполнения положений Градостроительного кодекса и поручений президента России о цифровизации в строительной отрасли. О том, какие перемены это принесет российскому строительному комплексу, Агентству новостей «Строительный бизнес» в январе рассказывал замминистра строительства России Дмитрий Волков: http://ancb.ru/publication/read/10796.

                                  Таким образом, все договоры, заключенные после 1 января 2022 года на строительство школ, больниц, детских садов и прочих объектов, финансируемых за государственный счет, должны содержать в себе положения о формировании и использовании BIM-модели. Соответственно, у заказчиков и исполнителей этих договоров должны быть в штате подготовленные специалисты, умеющие работать с информационной моделью. На начало будущего года потребность в таких специалистах может составить 50-70 тысяч человек. Сейчас такого количества BIM-инженеров на российском рынке труда нет.

                                  Требования по созданию информационной модели объекта капитального строительства внесены в ГрК РФ, для продвижения вопроса разработано свыше 30 нормативных документов федерального уровня. Ежемесячно в России проходят крупные конференции по цифровизации строительства . Однако, до настоящего времени не создано ни одной сквозной информационной модели объекта , которая охватывала бы все стадии строительства (проектирования, строительства , эксплуатации) как единой системы. Процесс создания сводной (единой, сквозной) информационной модели объекта капитального строительства при переходе от проектирования непосредственно к строительству оказался весьма сложным.

                                  ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Текст научной статьи по специальности «СМИ (медиа) и массовые коммуникации»

                                  Аннотация научной статьи по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям, автор научной работы — Агутина Т.Н.

                                  Информационное моделирование — это новый виток в строительстве и проектировании , ставший ответной реакцией в корне изменившихся условий и ритма жизни, при которых стало невозможно эффективно обрабатывать прежними методами возросший в сотни раз поток информации, сопровождающий процесс строительства в целом.

                                  Похожие темы научных работ по СМИ (медиа) и массовым коммуникациям , автор научной работы — Агутина Т.Н.

                                  Преимущества, инструменты и эффективность внедрения технологий информационного моделирования в строительстве

                                  Текст научной работы на тему «ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

                                  Магистрант 2 курса, ДГТУ г. Ростов-на-Дону, РФ Научный руководитель: Макарцова Т.Н.

                                  Доцент кафедры «Организация строительства», ДГТУ

                                  г. Ростов-на-Дону, РФ

                                  ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

                                  Информационное моделирование — это новый виток в строительстве и проектировании, ставший ответной реакцией в корне изменившихся условий и ритма жизни, при которых стало невозможно эффективно обрабатывать прежними методами возросший в сотни раз поток информации, сопровождающий процесс строительства в целом.

                                  Информационное моделирование, модель, BIM, этапы жизненного цикла, проектирование.

                                  На сегодняшний день информационное моделирование стала главным направлением развития строительства. Более активный переход на информационную модель необходим, чтобы усовершенствовать и повысить качество проектирования и других стадий жизненного цикла проекта. Внедрение информационной модели позволит отслеживать состояние объекта на всех его стадиях — от разработки концепции и возведения до эксплуатации, реконструкции и сноса.

                                  Программный комплекс BIM представляет собой огромную базу данных, которая содержит в себе информацию не только о самом проекте, но и разный набор данных, информация в которых может изменяться, дополняться, заменяться, отражая текущее состояние здания. Здание воспринимается как единый объект с неотделимыми друг от друга элементами, находящимися в непрерывном контакте. При широком применении BIM технологии основным плюсом являются общедоступность и непрерывность обновления существенных сведений о состоянии зданий и сооружений. Система BIM применяется в различных отраслях касающихся этапов жизненного цикла строительного объекта.

                                  Выделяют 5 этапа жизненного цикла — это предпроектная стадия, проектирование, строительство, эксплуатация, утилизация. Каждый из них имеет локальные цели и задача, для которых выбираются конкретные действия и решения. На каждый этап можно влиять, то есть вносить определенные коррективы и изменения. Информационная модель может сильно меняться при переходе с одного этапа информационного моделирования на другой, поскольку этапы, как правило, связаны с решением разных проблем. Это значит, что информационная модель может как наполняться новой информацией, так и освобождаться от старой, если надобность в ней на следующих этапах исчезает.

                                  На первом этапе система BIM позволит проектировщикам и заказчикам говорить на одном языке. На данном этапе производят анализ строительной площадки, разрабатывают и сравнивают варианты архитектурно-строительных концепций, определяют технико-экономические показатели, объемно-планировочные решения, а также получают разрешительную документацию для дальнейшего проектирования. Главной задачей предпроектной подготовки является разработка обоснования и оценка стоимости и в конечном итоге задания на проектирование. После получения разрешительной документации производится расчет объемов и определяются сроки финансирования, объемы проектных материалов и состав работ. Проводятся тендеры и конкурсы на ведение разделов и отдельных частей проекта.

                                  Второй этап — это проектирование или проектная подготовка строительства. Главной задачей на данном этапе — это получение документации, а также координация проектных данных для избежания ошибок и коллизий. Основанием для начала работ по данному этапу будет задание на проектирование.

                                  Также до начала проектирования необходимо разработать информационные требования заказчика (EIR). С разработанными ТЗ и EIR необходимо приступить к разработке плана реализации проекта, в котором участвуют BIM-менеджер, главный инженер проекта и ведущие специалисты по всем отделам. После получения первых моделей, необходимо формировать сводную модель для окончательной координации всех разделов. Далее разрабатываются сметы, которые автоматически поступают из модели, а задача сметчика в том, чтобы установить связи информационных данных со сметной программой. Такая смета является не только более точной, но и сокращает время на ее проработку. Итоговыми данными на этой стадии являются чертежи, визуальная модель и сметная документация. Такая модель позволяет выявить ошибки, и исправить их на ранних этапах, и предотвратить затраты на устранение погрешностей непосредственно на стройплощадке.

                                  На третьем этапе ведется строительство, на котором осуществляет контроль выполнения строительных работ, статистика качества и затраченного времени на строительство. Контроль строительного процесса происходит непосредственно на стройплощадке, где прораб, оснащенный планшетом с базой данных BIM о конкретном объекте, может вносить свои коррективы, информируя, таким образом, всех специалистов, задействованных в этом проекте, о неточностях в проекте. Такой метод выполнения работ, позволит сделать конечный продукт более качественным, сократит расходы и минимизирует время, затрачиваемое на строительство.

                                  Четвертый этап жизненного цикла зданий и сооружений — непосредственная эксплуатация зданий. Информационная модель на этом этапе предусматривает интеграцию со средствами управления проектами и дополняет использование модели, как на всех стадиях жизненного цикла проекта, так и после его вывода из активов. При вводе в эксплуатацию объекта вся прилагаемая документация и сама виртуальная модель передается в органы обеспечивающие мониторинг состояния зданий и сооружений.

                                  Пятый этап — снос или утилизация. BIM-технологии для стадии демонтажа способствуют тому, чтобы упростить процессы расчётов и сделать их более точными. Создание автоматизированных методов сноса и утилизации, получаемых на основании информационной модели, позволяют получать информацию о каждом из этапов сноса в зависимости от типа конструкции, вида техники, проводящей разбор, ресурсных затрат и последующем расчёте такой скорости проведения работ, при которой все действия производятся согласно разработанному календарному графику разборки здания и с последующей утилизацией отходов строительства и сноса.

                                  Сущность BIM заключается в создании компьютерной модели здания, несущей в себе максимум различных взаимосвязанных между собой данных об объекте на всех стадиях цикла его существования, что способствует ускоренному и наиболее точному проведению расчетов, экономии ресурсов и времени. Таким образом, активное повсеместное внедрение BIM является гарантией высокого качества проекта, эффективного использования средств, а также залогом улучшения жизни людей и снижения влияния на окружающую среду. Информационное моделирование здания — это значительно большее, нежели просто новый способ в проектировании. Это принципиально другой подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонтным работам сооружения, к управлению жизненным циклом объекта, в том числе его финансовую часть, к управлению окружающей нас рукотворной средой обитания.

                                  Строительные компании видят огромные преимущества в использовании технологий информационного моделирования. Однако существует ряд проблем при внедрении и причины, препятствующих распространению:

                                  1. Дефицит квалифицированных кадров.

                                  2. Высокие первоначальные вложения (закупка оборудования и ПО). Самыми популярными программными продуктами на сегодняшний день являются Revit и ArchiCAD. Например, ArchiCAD применим только для проектирования и выпуска документации марок АР и АИ, а Tekla Structures — КЖ, КМ, КМД. Программные комплексы Bentley AECOsim и Autodesk Revit более универсальны, предназначены для архитекторов, проектировщиков конструкций и инженерных систем. Организациям приходиться приобретать программы разных производителей для полноценной реализации проекта. Цена оснащения одного рабочего места резко возрастает и становится неприемлемой для малых и даже

                                  3. Необходимость перестройки внутренних процессов, длительность адаптации.

                                  4. Необходимость доработки нормативно-правовой базы, формирование единых стандартов.

                                  5. Отсутствие четкого понимания, что представляет собой BIM.

                                  На сегодняшний день идея более активного использования BIM-технологии поддерживается на государственном уровне. В 2014 г. было принято решение по поэтапному внедрению технологии, включающее создание нормативно-правовой базы, способствующей эффективной работе с BIM и формированию единой государственной отраслевой цифровой платформы, которая обеспечит преемственность информации об объектах капитального строительства. С 01.01.2022г. использование BIM-технологий будет обязательным при строительном госзаказе. Для того чтобы урегулировать отношения государства и субъектов градостроительных отношений, планируется создавать BIM-центры в субъектах РФ, которые позволят для заказчиков и инвесторов увеличить точность бизнес-планов и снизить финансовые риски, повысить наглядность и доступность понимание проектов; для инженеров -ускорить проектирование, повысить точность и качество. BIM центр — это способ взаимодействия между различными участниками градостроительного процесса в регионе, смоделированный методологически и переданный регионам для их внедрения на местах. Список использованной литературы:

                                  1. Бенклян С., Рогачёв И., Зобнин М. BIM-Стандарт. Инфраструктура. — Москва: Autodesk. Inc, июнь 2017

                                  2. Опарина Л.А. Современные методы и программы моделирования процессов жизненного цикла энергоэффективных зданий // Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы Семнадцатого всероссийского симпозиума. М.: ЦЭМИ РАН

                                  3. Постановлении Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства»

                                  4. Рахматуллина Е.С. BIM-моделирование как элемент современного строительства // Российское предпринимательство, 2017. — № 19.

                                  5. Уровень применения BIM в России 2019. Отчетобисследовании, 2019. URL: http:// concurator.ru/information/bim_report_2019/

                                  6. Федеральный закон 190-ФЗ от 30 декабря 2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года).

                                  7. BIM-технологии в строительстве // Журнал современная стройка. — 2017 [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://vseon.com/analitika/sovremennaya-strojka/bimtehnologii-v-stroitelstve

                                  канд. техн. наук, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва, РФ

                                  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ МЧС РОССИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

                                  В публикации рассмотрен вопрос создания и развёртывания на территории России аналитических химических лабораторий по мониторингу и оценке окружающей среды на предмет качественного и количественного определения химических опасных веществ в системе МЧС России.

                                  мационной модели объекта капитального строительства ….. 11 Правила именования файлов информационной модели ….. 12 Методы верификации и валидации цифровой информационной модели . объекта капитального строительства … Приложение А Обязательные атрибуты электронных документов, не. относящихся к цифровым информационным моделям ……… … ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Правила формирования информационной модели объектов на различных. стадиях жизненного цикла Building information modeling. Modeling guidelines for various project life cycle stages.

                                  Источники
                                  • https://cadastre.ru/article/14
                                  • https://www.np-ciz.ru/information/_branch-news/?brenchnews=2416
                                  • https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-modeli-obekta-kapitalnogo-stroitelstva

Рейтинг
Загрузка ...