Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы менеджмента в строительстве и ЖКХ. Учебное пособие для СПО

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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]