Методика определения трудозатрат на проверку цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Казаков Сергей Дмитриевич

  • Казаков Сергей Дмитриевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 151
Казаков Сергей Дмитриевич. Методика определения трудозатрат на проверку цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет». 2026. 151 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Казаков Сергей Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ

Глава1. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к производственным процессам проверки цифровых информационных моделей в жизненном цикле объектов строительства

1.1. Применение технологий информационного моделирования в жизненном цикле объектов

1.2. Системный анализ и имитационное моделирование производственных процессов и систем строительства с применение технологий информационного моделирования

1.3. Декомпозиция системы жизненного цикла объектов строительства

1.3.1. Схемы процессов строительного производства с применением технологий информационного моделирования

1.3.2. Системный анализ процесса «Проверка цифровых информационных моделей в жизненном цикле объектов»

1.4. Выводы по главе

Глава 2. Исследование методов и средств определения трудозатрат на процессы проверки цифровых информационных моделей в жизненном цикле объектов строительства

2.1. Методология формирования статистической базы данных для определения временных затрат при проверке цифровых информационных моделей

2.1.1. Частотный анализ цифровых информационных моделей

2.2. Определение основных параметров производственных процессов проверки цифровых информационных моделей объектов методом экспертных оценок

2.3. Разработка имитационной модели процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства

2.4. Выводы по главе

Глава 3. Методика определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей объектов на этапах жизненного цикла

3.1. Методика определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей объектов

3.2. Разработка системы для определения трудозатрат на процессы проверки цифровых информационных моделей объектов

3.3. Программа для ЭВМ на основе методики управления процессами проверки цифровых информационных моделей объектов. Интерфейс, алгоритмы применение для различных задач

3.4. Выводы по главе

Глава 4. Практическое применение методики определения трудозатрат на проверки цифровых информационных моделей на этапах жизненного цикла при экспертном сопровождении объектов кампусов мирового уровня

4.1. Описание объектов внедрения

4.2. Практическая апробация методики управления процессами проверки цифровых информационных моделей объектов

4.3. Перспективные направления дальнейших исследований

4.4. Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОТЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ СИМУЛЯЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СТАТИСТИКА БАЗЫ ДАННЫХ ПО

ПРИЛОЖЕНИЕ В. АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО РИД

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика определения трудозатрат на проверку цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла»

Актуальность темы исследования

Проблема организации производственных процессов в условиях цифровизации строительной отрасли в настоящее время стоит особенно остро. Нарастающие объемы информации и все увеличивающиеся вовлеченности государственных структур в части нормирования трудозатрат на использование технологий информационного моделирования на протяжении всего жизненного цикла, заставляют адаптироваться под новые условия различные коммерческие и частные строительные организации. Помимо этого, органы государственной и частной экспертизы также заинтересованы в исследованиях, направленных на улучшение и автоматизацию контроля за формированием и ведением цифровых информационных моделей.

Особое внимание в этой сфере стоит уделить таким нормативным документам, как СП 333.1325800.2020, которое описывает основные положения в части применения технологий информационного моделирования на протяжение жизненного цикла, СП 404.1325800.2018, регламентирующее описание процессов при информационном моделировании, Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 года №614, в котором обозначены основные участники и их зоны ответственности при формировании и ведении информационных моделей.

Отдельно стоит упомянуть идущий в настоящее время федеральный проект по цифровизации кампусов мирового уровня. К 2030 году планируется построить сеть университетских кампусов, оборудованных с применением самых современных технологий, в том числе и технологий информационного моделирования. Более 20 кампусов нуждаются в контроле и проверке их цифровых информационных моделей на постоянной основе, что бросает вызов командам исследователей.

Так как строительство в целом - это сложная организационная система,

большие возможности открывает совместное применение методов бизнес-анализа, в частности для формирования схем процессов, и имитационного моделирования, рассматриваемых в контексте этапов системного анализа. Такой подход позволит рассматривать карты процессов и имитационные модели, как взаимосвязанные элементы.

Развитие электронно-вычислительной техники делает возможным создание программ с применением языков программирования, что выводит имитационные математические модели, реализованные таким образом на новый уровень.

Результаты нормирования деятельности проверяющих органов в части, например, регламентных трудозатрат на проверку цифровых информационных моделей, не позволяют отследить логику оценки стоимости и временных затрат, так как часто основаны на эмпирических данных и опыте ведущих специалистов отрасли, которые чаще всего носят субъективный характер. Прозрачность определения трудозатрат на формирование и ведение цифровых информационных моделей играет важную роль на различных этапах жизненного цикла здания, позволяя спланировать состав группы специалистов, а также отследить их деятельность, что в свою очередь, повысит уровень понимания технологий информационного моделирования среди высшего руководства в целом и отдельных специалистов в частности.

В работе представлена гибкая система определения трудозатрат на проверку цифровых информационных моделей на различных этапах жизненного цикла объектов строительства. Благодаря экспертной оценке определены ключевые параметры производственных процессов и сформулирована методика оценки трудозатрат. Собранные статистические данные в процессе работы над проектом цифровизации кампусов мирового уровня, позволяют отследить логику формирования исходных данных для автоматизированной системы.

В качестве пилотного проекта был выбран один из кампусов - балтийский федеральный университет «Кантиана» (г. Калининград) - с целью создания прозрачной и гибкой системы определения трудозатрат на проверку цифровых

информационных моделей. Разработанная автором методика также применяется и на остальных объектах федеральных кампусов мирового уровня общей площадью более 2,3 млн. кв. м.

Степень разработанности темы исследования.

Проанализированы труды ведущих ученых в области управления жизненным циклом объектов строительства, в том числе с применением технологии информационного моделирования, таких как: Гинзбург А.В., Евтушенко С.И., Железнов М.М., Лапидус А.А, Кузина О.Н., Наумов А.Е., Опарина Л.А., Морозенко А.А., Олейник П.А, Коротеев Д.Д., Павлов А.С., Каган П.Б., Князева Н.В., Синенко С.А, Киевский Л.В., Павлов А.С., Топчий Д.В., Талапов В.В. Гаряев Н.А., Игнатова Е.В. и др., а также зарубежные: Koutamanis А., Issa Raja R.A., Eastman C.M., Teicholz P., Sacks R., Liston K. и другие.

Исследования в области математического моделирования вели российские и иностранные ученые: Канторович Л. В., Фельдман Г.А., Гинзбург А.В., Король Е.А., Коргин А.В., Енговатов И.А., Титаренко Б.П., Китайцева Е.Х., Голубева Н. В., Самарский А. А., Казарян Р.Р., Бусленко. Н. П., Курно О., Нейлор Т., Боровков К. А., Гущин A. A., Кабанов Ю. М., и другие.

Научно-техническая гипотеза: Разработка методики определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей с применением имитационных математических моделей, созданных на основе карт бизнес-процессов позволит более точно планировать деятельность специалистов в области технологий информационного моделирования.

Целью исследования является разработка методики определения трудозатрат на проверку цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы и решены следующие задачи:

1. Проанализировать существующие методы и технологии определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых

информационных моделей объектов строительства на основе теоретических, методологических и системотехнических подходов к управлению жизненным циклом объектов строительства.

2. Разработать схемы сбора и анализа данных о производственных процессах проверки цифровых информационных моделей на этапах жизненного цикла объектов федерального проекта кампусов мирового уровня.

3. Сформировать технологические карты производственных процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства, а также имитационную модель на их основе с использованием вариационных параметров, определенных на основе экспертных оценок.

4. Разработать методику определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на различных этапах жизненного цикла на основе имитационной модели и статистических данных.

5. Реализовать пилотный проект для организации проверки цифровых информационных моделей кампусов мирового уровня с определением трудозатрат на производственный процесс проверки цифровых информационных моделей.

Объект диссертационного исследования: Производственный процесс проверки цифровых информационных моделей на этапах жизненного цикла объектов строительства.

Предмет диссертационного исследования: Определение трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей на различных этапах жизненного цикла объектов строительства.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Разработаны схемы анализа, сбора данных и технологические карты производственных процессов проверки цифровых информационных моделей на этапах жизненного цикла объектов строительства

2. Разработана имитационная модель производственных процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства с использованием технологических карт и вариационных параметров.

3. Определены основные параметры производственного процесса проверки цифровых информационных моделей методом экспертных оценок.

4. Разработана методика определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на различных этапах жизненного цикла.

Теоретическая значимость результатов работы:

Предложенные положения, средства и рекомендации позволяют научно обосновать новую методику определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла с построением бизнес-процессов, основанных на имитационном моделировании, анализе статистических данных и применении метода экспертных оценок для задач управления жизненным циклом в части планирования деятельности специалистов в области информационного моделирования.

Практическая значимость результатов работы:

Внедрение разработанной методики определения трудозатрат на производственные процессы проверки цифровых информационных моделей на объектах кампусов мирового уровня на различных этапах жизненного цикла подтверждает ее технологическую и практическую эффективность.

1. Разработаны технологические карты и схемы процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства.

2. Разработано программное обеспечение, реализующее математическую модель технологических процессов проверки цифровых информационных

моделей на различных этапах жизненного цикла.

3. Определены трудозатраты на технологические процессы проверки

цифровых информационных моделей объектов строительства.

Достоверность результатов исследования подтверждена путем определения трудозатрат процессов проверки цифровых информационных моделей объектов, находящихся на различных этапах жизненного цикла, а также актами внедрения в государственную и коммерческую структуры строительной отрасли, в том числе при реализации федерального проекта кампусов мирового уровня.

Методология и методы исследования.

Методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных авторов в области технологий информационного моделирования, теории систем и системного анализа, системотехники строительства, анализа и управления бизнес-процессами (методы синтеза и декомпозиции, рациональный анализ, теория бизнес-процессов), математической статистики и теории вероятностей.

Личный вклад автора диссертации заключается:

• в постановке цели и задач научного исследования;

• в разработке методики определения трудозатрат на проверки цифровых информационных моделей объектов строительства;

• в формировании схем процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства;

• в определении основных параметров процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства;

• в сборе и обработке статистических данных;

• в разработке имитационной модели проверки цифровых информационных моделей объектов строительства;

• в разработке программного обеспечения для определения трудозатрат на проверки цифровых информационных моделей;

• в определении трудозатрат на производственные процессы поверки цифровых информационных моделей объектов кампусов мирового уровня.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методика определения трудозатрат на процессы проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла.

2. Схемы процессов проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на этапах жизненного цикла объектов строительства.

3. Алгоритмы сбора и анализа информации о производственных процессах проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на различных этапах жизненного цикла.

4. Имитационная модель проверки цифровых информационных моделей объектов строительства на различных этапах жизненного цикла.

5. Пилотный проект определения трудозатрат процессов поверки цифровых информационных моделей объектов кампусов мирового уровня балтийского федерального университета «Кантиана».

Степень достоверности результатов исследования обусловлена использованием инструментов программирования и моделирования бизнес-процессов для решения задач, верификацией полученных результатов с данными федерального проекта кампусов мирового уровня, а также апробацией основных положений исследования на научных мероприятиях, успешным внедрением в коммерческую и государственную организацию строительной отрасли

Апробация результатов исследования.

Основные положения диссертации были изложены на следующих научно-практических конференциях:

1. VI Национальная конференция «Актуальные проблемы строительной отрасли и образования» (г. Москва, 25 декабря 2025 года);

2. III Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития» - Построение программных моделей процессов информационного моделирования в строительстве (г. Москва, 18 сентября 2025 года);

3. II Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития» - Опыт внедрения цифровой эксплуатации с применением ТИМ на примере НИУ МГСУ (г. Москва, 17 сентября 2024 года);

4. Научно-практический семинар «Наука и образование: новые технологии передачи знаний» - Имитационное моделирование для управления процессами (г. Москва, 4 декабря 2024 года);

5. Научно-техническая конференция «Дни студенческой науки» -Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 24 февраля (1 марта 2024 года);

6. Международный строительный форум и выставка "100+ Tecno Build" Уральские ТИМ чтения: ТИМ - образование как стимул развития отрасли информационного моделирования - (г. Екатеринбург, 6 октября 2023 года);

7. Building Life-cycle management. Information systems and Technologies (г. Москва, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 10 апреля 2022 года).

Публикации

Основное содержание работы по теме диссертации изложено в 1 3 научных работах, в том числе 8 публикации в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 1 работы в научных изданиях, индексируемых международной реферативной базой SCOPUS и 4 публикации в

других журналах.

Структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, основной части, включающей 4 главы, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации составляет 151 страница, работа содержит 40 рисунков, 9 таблиц и 4 приложения. Список литературы насчитывает 141 наименование.

Содержание диссертации соответствует п. 2, 3, 5 паспорта специальности 2.1.14. Управление жизненным циклом объектов строительства:

2. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к проектированию организационных структур предприятий, организации производственных процессов и систем управления ими, формализация и постановка задач организационного, информационного и математического моделирования строительных систем с целью эффективного управления объектами капитального строительства и их комплексами на всех этапах их жизненного цикла.

3. Исследование и формирование методов разработки, видов обеспечения, критериев, моделей описания и оценки эффективности решения задач управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного и математического моделирования, системного анализа, автоматизации и оптимизации принятия решений.

5. Исследование и разработка методов и алгоритмов использования и управления данными информационных моделей объектов капитального строительства на всех этапах жизненного цикла, включая: сбор, хранение, обработку, интеграцию и передачу данных, их мониторинг, актуализацию и анализ, валидацию и верификацию. Исследование и разработка моделей информационных процессов и структур, алгоритмов визуализации, трансформации и анализа информации, синтеза виртуальной и дополненной реальности.

Глава1. Теоретические, методологические и системотехнические подходы к производственным процессам проверки цифровых информационных моделей в жизненном цикле объектов строительства.

1.1.Применение технологий информационного моделирования в жизненном цикле объектов.

Технологии информационного моделирования в текущем их представлении уже несколько лет как стали обыденностью. Все больше и больше отечественных и зарубежных компаний используют эту технологию в качестве основной. Несмотря на это, ученые всего мира постоянно совершенствуют ее применимость относительно своей предметной области знания.

Одним из основоположников и популяризаторов технологий информационного моделирования в России по праву может считаться Владимир Васильевич Талапов [1, 2]. В его трудах нашли отражение идеи времени, когда BIM технологии только начали появляться на отечественном рынке.

Строительные науки проделали большой путь от картин и изображений античных художников до современных 3D моделей и визуализаций. Развитие технологий проектирования началось задолго до появления самого проектирования, как отдельной самостоятельной дисциплины. Еще во времена античности художники пытались запечатлеть вид объектов реальности на бумаге. Сначала это были рисунки на стенах пещер, обозначающие условными знаками ландшафты гор или равнин. Позднее, спустя много лет человечеству понадобилось составлять более подробные карты местности, на которой проживали те или иные народы, расположения зданий и сам их внешний образ.

В этот период особенно бурно развиваются методы и приемы инженерной графики и начертательной геометрии. Появляются такие термины и приемы, как перспектива, проекционное черчение, эпюры, плоскости и др.

Наука не стояла на месте, как и человеческие потребности. С течением

времени изображений текущей реальности становилось недостаточно, понадобилось формировать на бумаге вид сооружений, которые еще не были построены. Перед тем как непосредственно приступить к строительству необходимо продумать до мелочей буквально всё. Начиная изготовлением и поставкой материалов. Человеческих ресурсов, планированием трудозатрат, и заканчивая непосредственно внешним обликом здания.

На этом этапе проектирование зданий и сооружений как самостоятельная область знания получает свое развитие. Процесс планирования и разработки проектной документации занимает значительную часть времени. Помимо это развитие инструментальных средств приводит к ускорению и стандартизации этого процесса. Проектные бюро того времени занимают значительные площади, так как иного способа, кроме ручного черчения не существует.

Появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в корне поменяло эту парадигму. А появление Computer Aided Design (CAD) систем и специализированного программного обеспечения значительно ускорило и облегчило процессы разработки документации. Дальнейшее развитие компьютерных наук привело к появлению интернета. Теперь передача данных от одного контрагента к другому облегчилась значительно. Кроме того, уменьшение компьютерной техники в размерах способствовало сокращению необходимого места для одного работника. Появилось такое понятие, как автоматизированное рабочее место (АРМ).

Бурный рост и развитие строительства способствовал быстрому освоению CAD технологий, которые в свою очередь достигли своего предела. Мировому сообществу была необходима принципиально новая парадигма. На смену CAD пришел Building Information Modeling (BIM).

Например, в статье [3] рассматривается эволюция технологий информационного моделирования зданий (BIM) с 1960-х годов до настоящего времени. Начальные этапы включают появление автоматизированного проектирования (CAD) и автоматизированного производства (CAM), которые

развивались как отдельные технологии. В 1970-е годы архитектор Чарльз Истман предложил концепцию «Building Description System». Его идея заключалась в параметрическом проектировании и использовании интегрированной аналитической базы данных.

1980-е годы стали периодом развития программного обеспечения, заложившего основы для современных BIM-технологий. Именно тогда появились такие программы, как RUCAPS и ArchiCAD. Международный стандарт IFC, внедренный в 1995 году, позволил обмен данными между различными программными платформами. В 2000-х, появились программы Revit и NavisWorks, которые предложили передовые инструменты для координации и управления трехмерными моделями. Данные технологии пользуются широкой популярностью и активно внедряются в государствах с развитой технологической базой.

Информационное моделирование сегодня широко используется и активно развивается, в том числе с разработкой национальных стандартов, прежде всего в государствах с высокоразвитой строительной индустрией. Многочисленные исследования показывают, что BIM способен существенно повысить эффективность процессов строительства, снизить затраты и за счет улучшения координации между участниками проектов и своевременного выявления ошибок проектирования [15-21]. Потенциал использования ТИМ в России весьма высок, а государственная поддержка и создание качественных стандартов могут ускорить процесс внедрения и сделать его более успешным.

В основе BIM находится 3D модель здания или сооружения, которая является картой по связанной базе данных. [22-24] На основе трехмерной модели пользователи имеют возможность сформировать двумерные чертежи и выпуска комплекты документации. Такая модель состоит из отдельных элементов, которые по сути являются отдельными трехмерными моделями в составе основной. Компоненты информационных моделей могут быть разработаны как отдельно, так и в составе основного проекта, также существует возможность создания баз таких компонентов со своими способами навигации и интерфейсами. Данная тема на

данный момент активно развивается и является неотъемлемой частью BIM технологий.

Помимо этого, каждому из компонентов цифровой информационной модели (ЦИМ) назначен набор взаимосвязанных данных типа «ключ-значение», называемых атрибутами, где ключом является название атрибута, а значение - это его заполнение. Манипулируя данными из ЦИМ, пользователь имеет возможность автоматизировано формировать ведомости и спецификации согласно требованиям нормативных документов. [25-30]

При пересечении трехмерных элементов в составе ЦИМ образуется пространственная ошибка, требующая внимания специалистов для ее исправления. Такие ошибки называются коллизии. [31] Именно за счет устранения коллизий достигается большая часть экономического эффекта на этапе проектирования, так как повышается качество выпускаемой проектной документации.

Одной из важнейших составляющих технологии является среда общих данных (СОД) - информационный ресурс, предназначенный для обмена данными межу участниками инвестиционно-строительного процесса (ИСП).

Средой общих данных может являться как файловое хранилище на локальном сервере компании, так и ряд облачных решений. Одной из значимых функций, выполняемых такими средствами, является организация обмена информацией.

Одной из важнейших составляющих технологии является среда общих данных (СОД) - информационный ресурс, предназначенный для обмена данными межу участниками инвестиционно-строительного процесса (ИСП). Средой общих данных может являться как файловое хранилище на локальном сервере компании, так и ряд облачных решений. Основной ее функцией, является организация обмена информацией.

Проблема доступности и достоверности информации в наше время является одной из ключевых. Любой участник инвестиционно-строительного процесса, должен всегда иметь доступ к последней информации через СОД. [32]

Важным аспектом использования ТИМ является то, что переход на технологии моделирования сопровождается потерей существующих традиционных рабочих практик, что вызывает сопротивление в среде специалистов. Указанная технология требует адаптации, переподготовки, а зачастую и отказа от устоявшихся методов работы. Наибольшие сложности это обстоятельство вызывает в компаниях, в которых уже сформированы эффективные рабочие процессы. Нередко в таких случаях возникает вопрос о принципиальной целесообразности отказа от проверенных методов в пользу потенциального повышения производительности за счет BIM.

Также следует отметить, что в настоящее время ТИМ применяется преимущественно для решения архитектурны задач, например, таких как формообразование и использование пространства, с учетом инструментов визуализации и разрешения конфликтов взаимного расположения объектов. Вместе с тем, для инженерных расчетов и моделирования нередко требуются специализированные модели, которые далеко не всегда могут присутствовать в базе данных конкретного ПО ТИМ. Это существенно ограничивает использование в интегрированных процессах проектирования.

Следует отметить важность ТИМ-менеджмента, в задачи которого входит стандартизация работы и создание внутренних стандартов использования ТИМ в организации [32-33]. Такой подход позволяет устранить сложности и повышает результативность применения ТИМ.

В 2002 году компания Autodesk ввела в термин BIM, который обозначает электронную базу данных, содержащую всю информацию, необходимую для проектирования, строительства и эксплуатации здания. BIM позволяет объединить различные аспекты проектирования, что заметно улучшает работу проектных команд.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Казаков Сергей Дмитриевич, 2026 год

КР - -

ОВ 1B2

Время проверки

Раздел АР КР ОВ

АР 00:25:39 - 00:02:45

КР - -

ОВ 00:01:24

Таблица Б.5 - Дополнительные результаты тестирования. Navisworks

Количество коллизий

Раздел АР КР ОВ

АР 56B6 9161 2072

КР 10B9 245

ОВ 320

Время проверки

Раздел АР КР ОВ

АР 00:00:04 00:00:03 00:00:03

КР 00:00:03 00:00:03

ОВ 00:00:03

Таблица Б.6 - Фрагмент базы данных по объемам цифровых информационных моделей

Наименование проекта Общая площадь здания, м2 АР КР ЭОМ ВК ОВиК СС ТХ

№ Моделей Элеме нтов Моде лей Элеме нтов Моде лей Элеме нтов Моде лей Элеме нтов Моде лей Элемент ов Моде лей Элеме нтов Моде лей Элемент ов

1 Кампус БФУ 109379 21 233704 20 32996 14 129270 23 215389 32 365177 16 19009 9 38993

Корпус 1.

2 Общая аудитория с библиотекой 747 1 2460 1 323 1 921 2 992 2 4273 2 291 1 205

3 Корпус 2. Welcome Zone 758 1 2248 1 300 1 880 2 889 2 3724 2 255 1 185

4 Корпус 3. Учебный корпус 23673 5 74688 2 10366 1 15846 3 32733 4 102005 2 4974 1 9168

5 Корпус 4. Учебный корпус 13710 1 18773 2 4013 1 5710 2 11254 4 46704 2 1587 1 5083

6 Корпус 5. Учебный корпус 12282 3 35013 5 5828 1 18316 4 19255 4 45574 2 1613 1 3234

7 Корпус 6. Конференц корпус 3814 3 4068 2 2570 1 3445 4 8234 4 17741 2 565 2 3579

8 Корпус 7. Общежитие 33407 4 56726 3 5691 4 40397 3 79687 6 71778 2 6215 1 10956

9 Корпус 8. Общежитие 20921 1 39048 4 3905 1 43755 3 62345 6 73378 2 3509 1 6583

10 КПП Тип1 12 1 416 - - 1 15 - - - - - - - -

11 КПП Тип2 6 1 264 - - 1 8 - - - - - - - -

12 Кампус НГУ Этап 1. КПА 16855 1 19381 2 3617 1 1322 2 19683 5 34765 2 4420 1 4306

13 Кампус НГУ Этап 2. НИЦ 11081 1 18048 1 1479 1 2521 3 16456 6 28265 2 4872 1 2875

14 Кампус НГУ Этап 3. УНЦ 12586 3 18385 1 1246 1 2157 2 17843 5 32272 2 5433 1 4416

15 Многоэтажный панельный жилой дом 21609 3 377228 3 489608 2 53375 1 175619 3 204248 1 1587 - -

Таблица Б.7 - Фрагмент базы данных трудозатратам на проверку цифровых информационных моделей

№ Наименование\Раздел АР КР ЭОМ ВК ОВиК СС ТХ

1 Кампус БФУ 0:30:51 0:11:58 0:04:33 0:36:32 1:29:01 0:13:54 0:20:03

2 Корпус 1. Общая аудитория с библиотекой 0:01:05 0:00:58 0:00:21 0:01:41 0:03:16 0:00:56 0:01:22

3 Корпус 2. Welcome Zone 0:01:05 0:00:41 0:00:21 0:03:21 0:10:21 0:00:23 0:02:01

4 Корпус 3. Учебный корпус 0:00:45 0:00:23 0:00:21 0:05:13 0:08:13 0:00:22 0:00:41

5 Корпус 4. Учебный корпус 0:00:20 0:00:22 0:00:21 0:03:01 0:11:06 0:00:52 0:00:21

6 Корпус 5. Учебный корпус 0:06:39 0:00:52 0:00:21 0:03:01 0:15:21 0:01:05 0:02:05

7 Корпус 6. Конференц корпус 0:01:58 0:00:46 0:00:21 0:02:13 0:01:16 0:00:45 0:01:00

8 Корпус 7. Общежитие 0:02:07 0:01:58 0:00:21 0:01:41 0:03:03 0:00:20 0:00:22

9 Корпус 8. Общежитие 0:03:02 0:00:45 0:00:21 0:01:13 0:03:09 0:01:01 0:00:13

10 КПП Тип1 0:00:34 0:00:10 0:00:21 0:00:59 0:00:12 0:00:10 0:00:10

11 КПП Тип2 0:00:52 0:00:10 0:00:21 0:00:59 0:00:16 0:00:10 0:00:10

12 Кампус НГУ Этап 1. КПА 0:05:19 0:02:12 0:00:21 0:03:42 0:13:45 0:03:42 0:06:39

13 Кампус НГУ Этап 2. НИЦ 0:03:22 0:01:31 0:00:21 0:04:15 0:10:52 0:01:16 0:01:58

14 Кампус НГУ Этап 3. УНЦ 0:03:43 0:01:10 0:00:21 0:05:13 0:08:11 0:02:52 0:03:01

15 Многоэтажный панельный жилой дом 0:14:21 0:05:34 0:02:07 0:17:00 0:41:24 0:06:28 0:09:20

ПРИЛОЖЕНИЕ В. АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ

¿1 н и

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (НИУ МГОУ1 Ярославские ш., 26, Москва. 129337 тал.: +7(495]781 -60-07, [{икс; +7(499) 183-44-33 (ianz@mssu.rn, ww.mgsu.nj ОКПО 02065523, ОГРН1027700575041 ИННЛСТ1П 77161ШЗЭ 4/771601001

Настоящий документ удостоверяет, что результаты диссертационной работы (науннп-квалификациоиного исследования} Казакова Сергея Дмитриевича на тему: «Разработка метода управления технологическими процессами проверил информационных моделей объектов строительства» нашли практическое применение в деятельности Научно-образовательного центра «Цифровое строительство и эксплуатация» ФГЬОУ ВО НИУ МГСУ.

Программный комплекс, разработанный на основа имитационной модели, а также сформированный метод управления процессами проверим цифровых информационных моделей были внедрены в процессы проверки ЦИМ ОКС кампусов мирового уровня на различных этапах их жизненного цикла. Реализация данного подхода позволила сократить временные и финансовые затраты на проверку ЦИМ ОКС за счет перераспределения рабочей нагрузки между исполнителями, включая переформирование рабочих групп. Это способствовало оптимизации рабочего процесса ТИМ специалистов.

Практическое использование метода подтвердило актуальность и практическую ценность выводов исследования для управления процессам разработки и проверки цифровых информационных в рамках различных этапов жизненного цикла. Внедрение результатов работы Казакова С.Д. обеспечило:

♦ Структурирование и формализацию технологического процесса проверки ЦИМ ОКС;

♦ Сокращение временных и производственных патрат.

Таким образом, исследование продемонстрировало потенциал для совершенствования профессиональных практик в области автоматизации и управления технологическими процессам в рам как

А ^ог-^ на 'Ь.о'Э- -ън - л5^^^

На №.

о г

АКТ

о внедрении результатов диссертации

Директор НТ11

51845

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО РИД

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.