Перейти на сквозное использование информационной модели

Актуальные вопросы эпохи становления цифровой стройки, обсуждавшиеся в ходе проведения II Дальневосточного BIM-форума, комментирует и.о. министра строительства Хабаровского края Алексей Дубов.

Алексей Сергеевич, одно из крупнейших событий в сфере цифровой трансформации в российской строительной отрасли проходит именно в Хабаровске, причем уже второй раз. Край действительно находится в авангарде этих процессов?

Правительство Хабаровского края, и, в частности, краевое Министерство строительства, ведет работу по планомерному внедрению информационной системы градостроительной деятельности с 2021 года. В течение этих двух лет ГИСОГД в крае не только активно используется, но и получает дальнейшее развитие. К системе подключены разноплановые пользователи, среди которых, например, все органы муниципального образования края. Конечно, процесс этой работы включает в себя постоянное наполнение системной базы. На сегодняшний день в краевую ГИСОГД внесено 17,5 тысяч единиц хранения — то есть все, что было выполнено в регионе за последние два года. Параллельно нашими специалистами ведутся работы по наполнению системы сведениями предыдущих лет.

Таким образом, содержание ГИСОГД из года в год дополняется, к ней добавляются новые модули. Система растет и развивается как количественно, так и качественно. Операторы стараются делать ее не только информативнее, но и удобнее в использовании, более универсальной. Среди прочего, предусмотрена адаптация и синхронизация ее работы с федеральной системой ГИСОГД и национальной системой пространственных данных (НСПД), которая курируется Росреестром. Кроме того, в перспективе краевая ГИСОГД будет связана с информационной системой управления строительными проектами (ИСУП).

Сейчас на повестке дня стоит еще один важный вопрос: определение оператора ИСУП на территории Хабаровского края. Изучив его, специалисты Минстроя за этот год отработали несколько коммерческих предложений по развертыванию информационной системы управления проектами. Один из таких проектов уже прошел наши пилотные испытания, которые проводились совместно со службой заказчика. Результаты были положительными, и сегодня мы будем развертывать именно ИСУП по рекомендациям, которые нам дает Министерство строительства Российской Федерации.

В чем вы видите роль Минстроя на этапе становления цифровой стройки, когда нащупываются пути дальнейшего развития направления?

Помимо двух упомянутых систем, мы на постоянной основе курируем внедрение ТИМ на объектах, разрабатываемых с бюджетным финансированием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 331. Каждые две недели Министерство проводит верификацию заключенных договоров на выполнение этих работ.

В дальнейшей перспективе мы хотим создать цифровой портал строительства. Это значит — завести различные цифровые сервисы на единый портал с возможностью создания цифрового кабинета застройщика. Цель состоит в том, чтобы застройщик мог получать услуги и проводить операции в одном месте, так сказать, через «одно окно».

Активное внедрение в строительстве цифровых технологий, в том числе информационного моделирования, требует достаточного количества квалифицированных кадров для работы на местах.

Сегодня на территории Хабаровского края специалистов строительной сферы готовят три крупных учебных заведения. Это Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), где обучают транспортных инженеров, Тихоокеанский государственный технический университет (ТОГУ) и Комсомольский-на-Амуре государственный университет. Из их стен выходят специалисты промышленного и гражданского строительства, смежных инженерных специальностей, а также архитекторы. А теперь сама жизнь подвела нас к тому, что строительной отрасли для успешного развития требуется все большее количество специалистов в информационных технологиях. А значит, думая о будущем, уже сегодня надо увеличивать число обучающихся в этой сфере. Надо, чтобы новоиспеченный инженер приступал к работе уже подготовленным специалистом в современных технологиях, не требующим дополнительного обучения или переобучения во время работы. Мы постоянно поддерживаем контакт с руководством вузов в поисках оптимальных путей решения этого насущного вопроса.

Было бы полезно, если бы в каждом университете имелись программы для обучения студентов, разработанные и поддерживаемые с непосредственным участием самих разработчиков используемого программного обеспечения и с его применением к реальным объектам, которые в данный момент проектируются и строятся. Будущие специалисты разного профиля на таких объектах могли бы объединиться, получая навыки в двух направлениях. Первое — непосредственные знания в области технологий информационного моделирования и навыки их применения на практике. А второе, не менее важное, это участие в коллективном создании модели на своем участке ответственности. Неважно, это специалист в водоснабжении и канализации или электрик, конструктор, архитектор — важно, чтобы каждый умел работать одновременно с другими в одной модели, чтобы все понимали и поддерживали друг друга в решениях, а не препятствовали в создании этого объекта. То есть будущие специалисты получали бы наряду с самими знаниями столь же ценные навыки командной работы. Ведь сегодня применение ТИМ на реальной стройке нередко упирается в некий межстадийный обрыв. Это когда на уровне проектирования создана модель, но дальше никто не понимает, куда ее девать, куда ее записать. Модель хранится на сервере, в облаке, но при этом на стройке пользуются другими данными. Хотя уже есть, пусть редкие, примеры последовательного применения модели на следующих стадиях.

Но надо помочь перейти на сквозное использование информационной модели всем. Так, чтобы созданная при проектировании модель из года в год, с этапа на этап использовалась и дополнялась участниками всего жизненного цикла объекта.

И на повестку дня ставится вопрос выбора программного обеспечения, оптимально подходящего операторам строительства и соответствующего государственным нормативам?

Любой объект строительства — это достаточно сложный элемент, и для его разработки требуются различные программные продукты, начиная от инженерных изысканий и включая расчеты экологические, сметные, устойчивости здания и так далее. И пусть это будут разные программы (для разработки проекта их может применяться до 10−15), но они все должны сливаться в единую цифровую модель, сделанную с учетом интероперабельности всех элементов. Это теперь наш тренд на будущее. Раньше это все делал вручную проектировщик, используя различные сведения и знания. Теперь этот процесс можно автоматизировать, а искусственный интеллект может все обсчитать быстрее и точнее и с лучшим качеством выполнить всю работу. А скорость произведения некоторых расчетов — таких как сметные, устойчивости здания, ветровой нагрузки, увеличивается в десятки раз.

То есть это — будущее стройки?

В части процедуры проектирования это уже настоящее. Но и после проектирования модель должна жить вместе с жизнью самого здания. И вот это — наше будущее, которое нам надо совместными усилиями приближать. А это требует комплексной работы операторов стройки, разработчиков программного обеспечения, органов законодательной и исполнительной власти и учебных заведений.