Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы менеджмента в строительстве и ЖКХ. Учебное пособие для СПО
.pdf
Техническое
Маркетинговое
Государстве
н
ная
Рабочая док
у-
Производство
Строительство
Инфраструктура,
Эксплуатация
,
Компьютерная м
о-
Эскизный пр
о-
Демонтаж
Жизненный цикл
здания/сооружения:
и замена
техническое об-
служивание,
реконструкция
исследование
задание
ект
Проект
дель
объекта строительст-
ва
( 3D / 4D / 5D / 6D
модель объекта)
Анализ проекта
логистика
объекта
3D/ 4D/ 5D/ 6D
строительных
материалов
ментация
экспертиза
Рис. 21. BIM-модель обработки информации на основе трехмерных пара-
метрических объектов (3D)
Источник: официальный сайт Autodesk, режим доступа: http://static-
dc.autodesk.net/content/ dam/autodesk /www/campaigns/BTT-
RU/BIM%20for%20buildings_Autodesk.pdf, С. 11 (дата обращения 22.12.2015), модель
авторов [20, с. 379-380]
Информационная модель объекта позволяет принимать управленческие решения на основе оперативно полученных достоверных данных в
процессе формирования календарного плана строительства, планирования
материально-технического снабжения строительства, на этапе управления
111

инвестиционно-строительным проектом, операционного контроля строительного производства, производства строительных материалов, автоматизированной системы управления предприятием, для эксплуатирующих организаций.
BIM-технологии можно классифицировать по видам привязки дополнительной информации к традиционной информационной 3D-модели
здания и сооружения.
4D модель = 3D + время:
планирование строительно-монтажных работ: календарный план
строительства, график строительно-монтажных работ, имитация строительных работ, планирование инвестиционных вложений, логистика.
5D модель = 4D + стоимость и спецификация:
стоимостной инжиниринг: использование электронных данных моделей для расчетов сметной стоимости объекта, взаимодействие с программным обеспечением по расчету сметной стоимости.
6D модель = 5D + эксплуатация:
управление объектом, обслуживание инженерных систем, организация единой системы управления зданием, мониторинг состояния здания,
реконструкция и демонтаж (при необходимости).
За последнее десятилетие технологии информационного моделирования нашли применение не только при строительстве зданий, а также при
строительстве автомобильных дорог и в новых областях инженерной деятельности, например, машиностроении и других.
BIM-технологии: свойства, функции, преимущества использования
Процесс реализации инвестиционно-строительного проекта с использованием BIM-технологий обладает характерными свойствами и представляет собой:
объектно-компоновочное проектирование (специалисты проводят
компоновку (сборку) зданий из готовых 3D-моделей отдельных частей
зданий (параметрических объектов), каждый из которых характеризуется
свойствами и связями с другими объектами;
автоматического получения из 3D-модели любых видов и разрезов,
таблиц, спецификаций, смет,
параллельную работу коллектива специалистов разных профилей;
информационное обеспечение здания на протяжении жизненного
цикла объекта [25, c. 535].
112

По сравнению с традиционными методами реализации инвестиционно-строительных объектов процесс реализации проекта с применением
BIM-технологий предоставляет широкие возможности для участников
проекта, поскольку BIM-технологии обладают следующими уникальными
функциями:
трехмерная визуализация объекта;
поиск и исправление нестыковок (технических коллизий) в
проект при наложении архитектурных и инженерных решений по проекту до начала реализации проекта;
управление проектом в реальном времени;
оценка сметной стоимости строительства на любом этапе про-
екта (плановая и фактическая);
оперативный контроль плановых и фактических показателей
исполнения инвестиционно-строительного проекта;
исключение основных операционных рисков в строительной
отрасли – технических несоответствий, несоблюдение планируемых
сроков и превышение планируемой стоимости строительства объекта.
Интенсивное внедрение инновационных технологий информационного моделирования объектов строительства в развитых странах позволило сделать инвестиционно-строительный процесс экономически эффективным для инвесторов, обобщить первый успешный опыт пионеров
строительной отрасли, затем создать и внедрить национальные отраслевые
строительные стандарты использования информационной технологии моделирования строительных объектов.
Практика использования BIM-технологий в развитых странах продемонстрировала значимый экономический эффект от использования инновационной технологии в строительстве. По результатам опроса среди
строительных компаний, проведенного консалтинговой компанией
«MCGraw Hill Construction», отмечены основные преимущества BIMтехнологий: повышение качества работ в процессе инжиниринга (архитектурно-строительное проектирование, изыскательские работы, согласование
проектной документации) (рис. 22).
113

коммуникации между
Улучшение имиджа
Сокращение количества
Сокращение общей
продолжительности
Рост контроля над
Сокращение стоимости
расходами, рост
точности прогнозов
21%
строительства
23%
проекта
19%
Выход на новые рынки
19%
Сокращение ошибок
41%
Улучшение
руководителями и
проектировщиками
35%
компании
проектных изменений
31%
32%
Рис. 22. Преимущества использования BIM-технологий в строительстве
(по результатам опроса консалтинговой компании «MCGraw Hill Construc-
tion»)
Источник: официальный сайт Autodesk, режим доступа: http://static-
dc.autodesk.net/content/ dam/autodesk /www/campaigns/BTT-
RU/BIM%20for%20buildings_Autodesk.pdf, С. 4-5 (дата обращения 22.12.2015)
Российская практика использования BIM-технологий
В России практика применения BIM-технологий тесно связана с
реализацией проектов частными инвесторами, инвестиционными бизнесгруппами в нефтяной, газовой и химической промышленности национальной экономики.
В регионах также накоплен опыт использования инновационных
технологий строительства. В Республике Татарстан с применением BIMтехнологий были построены здания Арбитражного суда РТ (Татинвестгражданпроект), завод «Танеко» (ПИ «СоюзХимПромПроект»), 12-14 этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом в городе Казани и другие объекты.
Государственная политика в области регулирования строительного
производства предполагает поэтапное внедрение зарекомендовавших себя
114

эффективных способов управления строительным производством на основе информационных моделей и BIM- технологий.
В 2014 году Президиумом Совета при Президенте РФ по модернизации и инновационному развитию России принято решение о внедрении
информационного моделирования на национальном уровне.
В 2015 году Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводят подготовку поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования в области промышленного и
гражданского строительства с учетом взаимодействия экономических
агентов инвестиционно-строительного процесса с государственными органами экспертизы (перечень нормативных, нормативно-правовых актов, образовательных стандартов, которые требуют пересмотра и корректировки
для работы по новой методологии).
В 2016 году планируется завершение работы совместно с Автономной некоммерческой организацией «АСИ», ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) подготовит пакет документов для утверждения предлагаемых
изменений.
В конце 2017 года планируется завершение подготовки специалистов по использованию BIM-технологий в области промышленного и гражданского строительства, государственных экспертов.
Внедрение BIM-технологий позволит повысить конкурентоспособность и эффективность строительной отрасли в России, выйти на мировой
уровень предоставления услуг за счет повышения качества инвестиционно-строительных работ, снижения издержек экспертизы, производства и
эксплуатации коммерческих, жилых объектов и объектов инфраструктуры,
а также снизит риски катастроф и техногенных аварий.
Снижение рисков инвестиций в процессе информационного мо-
делирования объектов в строительной отрасли
Одним из направлений повышения инвестиционной привлекательности строительной отрасли для институциональных инвесторов является
внедрение инноваций в строительной отрасли в процессе использования
технологий информационного моделирования объектов (зданий, сооружений). Повышение прозрачности строительной отрасли, снижение транзакционных издержек реализации инвестиционно-строительного проекта,
предсказуемость результатов и сроков реализации на основе использования информационного моделирования объектов строительства может позволить расширить лимиты портфелей институциональных инвесторов по
доле инвестиций пенсионных активов в строительную отрасль.
115

Существуют сдерживающие факторы правового и административного характера при использовании инновационных технологий в строительной отрасли, не адаптированных к трансформации общественного производства и использованию информационных технологий. Стратегические
направления нормативных изменений (национальные стандарты и своды
правил, нормативная правовая база для применения европейских норм и
правил, унификация в сфере технического регулирования) в строительной
отрасли позволят снять ограничения, созданные существующими традиционными нормами регулирования строительства [19, c. 257]. Рост пенсионного рынка обострил проблемы инвестирования: увеличивается спрос участников рынка накопительной пенсии на качественные инвестиционные
инструменты, с другой стороны остается неразвитым инструментарий для
инвестирования средств пенсионных накоплений, на рынке незначительна
доля надежных инвестиционных проектов с гарантией возврата средств, в
том числе в строительной отрасли региональной экономики [20, c. 208].
Обостряется проблема оценки рыночных рисков при инвестировании в реальный сектор экономики [21, с. 13-14]. Информационные технологии позволяют эффективно использовать экономический потенциал за счет эффективного использования методов управления на предприятиях и применения механизмов формирования и накопления капитала [22, с. 47]. Инновационный тип поступательной макроэкономической динамики требует
трансформации источников перехода к новому типу экономического развития, качественно нового механизма управления национальной экономикой с учетом особенностей процессов глобализации и регионализации
[23, с. 30]. В соответствии с распоряжением Правительства РФ сформирована государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» [24, с. 167], направленная на снижение административных
барьеров ведения предпринимательской деятельности с использованием
инновационных технологий информационного общества.
Внедрение практики применения технологий информационного моделирования объектов в области промышленного и гражданского строительства, по нашему мнению, позволит повысить информационную прозрачность строительной отрасли, создать условия для оперативного управления рисками инвестиций институциональных инвесторов, что позволит
сформировать поток инвестиций в строительную отрасль институциональных инвесторов рынка услуг пенсионного страхования.
Технология информационного моделирования объекта (здания, сооружения) является инновационным комплексным подходом к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания – управлению жизненным циклом объекта [25–27]. Основные стадии жизненного
цикла объекта следующие:
116

маркетинговые исследования для оценки целесообразности
реализации проекта;
инжиниринг (архитектурно-строительное проектирование и
изыскательские работы, согласование проектной документации);
государственная экспертиза проектной документации и полу-
чение разрешения на строительство;
строительство объекта;
эксплуатация и техническое обслуживание;
разрушение объекта при замене на новый объект строительст-
ва.
В случае использования технологии информационного моделирования здание и вся информация о нем представляют собой единый динамичный цифровой объект, который состоит из взаимосвязанных данных об архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и прочей
информации об объекте и хранится в виде данных в программном комплексе. Внедрение управленческих инноваций в строительной отрасли позволит повысить конкурентоспособность отрасли, качество работ на протяжении всего жизненного цикла объекта, снизить издержки строительства
и эксплуатации, исключить риски чрезвычайных ситуаций на объектах.
Развитие рынка информационного моделирования объектов капитального строительства на протяжении всего жизненного цикла объекта
также позволит значительно изменить эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов в строительстве:
ускорить возврат инвестиций в проекты,
снизить инвестиционные риски,
повысить качество и скорость проектирования,
сократить сроки строительства и эксплуатационных расходов
и повысить их привлекательности для институциональных ин-
весторов [20].
Стандартизированные строительные контракты [20]
В международной практике строительство объектов с помощью информационного моделирования объектов капитального строительства на
протяжении всего жизненного цикла проекта в большинстве случаев сопровождается использованием стандартизированных строительных контрактов: ИПС-контракт, EPC/M-модель, EPC/M-контракт, EPCS-контракт,
PCM-контракт, FIDIC-контракт. Следует отметить успешное использование стандартизированных строительных контрактов в международной и
российской практике [26-31].
EPC/M-подрядчик полностью выполняет инвестиционно-
117

строительный проект, принимает на себя риски по управлению проектом с
момента проектирования до момента передачи готового объекта с учетом
гарантийных обязательств по контракту перед заказчиком.
В процессе реализации EPC/M-контракта возникают проблемы ценообразования, связанные с принятыми рисками подрядчика. Во-первых, эффективный расчет объема сметной прибыли с учетом разумного уровня
рентабельности участников инвестиционно-строительного процесса; вовторых, необходимость формирования прозрачного для всех участников
инвестиционно-строительного процесса механизма ценообразования на
услуги генподрядчиков и EPC/M-подрядчиков, решение которых может
повысить прозрачность рынка российского EPC/M-контракта для потенциальных инвесторов [32].
Контракты для строительных проектов типа ИПС (инжиниринг, прокьюримент, строительство) используются для реализации строительных
проектов, которые являются частью другого крупного инвестиционнокоммерческого проекта, и используются для исключения финансовых или
производственных рисков невыполнения строительного проекта.
За счет увеличения цены контракта типа ИПС подрядчик принимает
на себя ответственность учета рисков реализации строительного проекта
(неблагоприятных геологических условий, риск недостижения цели проекта в результате новых требований заказчика).
Контракты для строительных проектов типа ИПС обеспечивают заказчику возможность прогнозирования окончательной стоимости контракта ИПС, сроков завершения работ, и, следовательно, может применяться в
практике инвестирования пенсионных активов институциональными инвесторами.
Значимая роль в контроле результатов инвестиционной деятельности
предприятий в составе кластера региональной экономики также отводится
применению комплекса показателей, которые обеспечивают достижение
поставленных целей и способствуют повышению конкурентоспособности
региона [33].
Для повышения эффективности привлечения финансовых средств
институциональных инвесторов в строительную отрасль можно использовать следующий экономический механизм снижения неопределенности
(рисков) предлагаемого к реализации инвестиционно-строительного проекта:
использование информационного моделирования объектов ка-
питального строительства на протяжении всего жизненного цикла
строительства объекта;
использование стандартизированных контрактов в процессе
строительства объекта – специальных инвестиционных контрактов для
строительства объектов на основе одной из моделей строительства
118

(ИПС-контракт, EPC/M-модель, EPC/M-контракт, EPCS-контракт,
PCM-контракт, FIDIC-контракт), что позволит институциональным ин-
весторам рынка развивать инструментарий по инвестированию активов,
снизить риски инвестирования, получить прогнозируемые финансовые
результаты от реализации проекта, тем самым увеличить поток капитала в строительную отрасль.
Активы институциональных инвесторов могут служить источником
долгосрочных инвестиционных ресурсов для территориального развития,
финансирования инвестиционных проектов длительного цикла с прогнозируемыми поступлениями инвестиционного дохода и устойчивого экологоэкономического развития экономики.
Использование BIM-технологий в строительной отрасли позволяет
управлять процессом инвестирования капитала, снизить специфические
отраслевые риски в строительство объектов различного назначения, получать прогнозируемые доходы в процессе реализации инвестиционностроительного проекта, обеспечивать соблюдение сроков строительства и
исполнение обязательств перед инвесторами. Применение инновационной
технологии строительства на основе информационного моделирования
объекта строительства позволяет строительной отрасли перейти на качественно новый уровень и обеспечить устойчивое развитие экономики.
119

Список литературы
1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д.
Реинжиниринг бизнес-процессов: учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 592 с.
2. Абдикеев Н.М. Информационный менеджмент: учебник – М.:
ИНФРА- М, 2012. – 400 с. – (Учебник для программы MBA).
3. Ананьева Т.Н. Информационный менеджмент в системе социо-
логического знания . – М., 2000. – 406 с.
4. Васюхин О.В., Варзунов А.В. Информационный менеджмент:
краткий курс. Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010.
5. Веревченко А.П. и др. Информационные ресурсы для принятия
решений.– М.: Академический проект, 2002.– 325 с.
6. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный
толковый словарь–справочник. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Либерия,
2001. – 536 с.
7. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров.–
М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
8. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С. Информацион-
ные технологии управления.– М.: ЮНИТИ, 2005.– 479 с.
9. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент.– М.:
Юнити–Дана, 2003.– 250 с.
10. Ильина Е.В., Романова А.И., Миронова М.Д., Добросердо-
ва Е.А. Трансформация капитала на рынке информационных услуг: Монография. – М.: ИНФРА – М, 2014.–102 с.
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
