XS
SM
MD
LG
XL
Перезвонить?
Скролл
К следующему блоку
КП
Получить ТКП ком. предложение коммерческое предложение

Провалы внедрения ЦИМ

Трудности и просчёты при использовании технологий информационного моделирования (ЦИМ) в строительстве

Переход на технологии информационного моделирования в строительной сфере часто натыкается на разнообразные препятствия — от системных проблем до операционных недочётов. Разберём главные сложности, распространённые ошибки и пути их решения.

Препятствия для внедрения ЦИМ

Цифровизация строительства сталкивается с целым рядом вызовов:

  • Недостаточная зрелость технологий. Во многих странах, в том числе в России, использование ИТрешений в инфраструктурных проектах пока находится на ранних стадиях развития.
  • Пробелы в нормативноправовой базе. Отсутствие чётких стандартов и требований существенно замедляет распространение ЦИМ. К примеру, действующие нормативы не всегда учитывают особенности линейных сооружений — таких как дороги или трубопроводы.
  • Нехватка квалифицированных специалистов. В отрасли ощущается дефицит кадров с навыками работы в сфере информационного моделирования, что тормозит переход на современные технологии.
  • Финансовые ограничения. Внедрение ЦИМ сопряжено с серьёзными затратами, среди которых:
  • лицензирование программного обеспечения;
  • обучение сотрудников;
  • обновление технической базы.

Это особенно критично для небольших и средних компаний.

  • Технические сложности. К числу проблем относятся:
  • дефицит готовых шаблонов и библиотек типовых конструктивных решений;
  • ограниченные возможности ПО для работы с линейными объектами.
  • Сопротивление переменам. Сотрудники и руководители нередко привержены традиционным подходам к проектированию и управлению, что препятствует внедрению инноваций.

Частые ошибки при внедрении ЦИМ

Даже при наличии ресурсов команды нередко допускают операционные просчёты:

  • Коллизии в модели. Речь идёт о недопустимых пересечениях геометрических элементов или нарушениях нормируемых расстояний между ними. Чтобы выявлять и устранять такие проблемы, важно опираться на внутренние регламенты и автоматизированные проверки.
  • Расхождения в 3Dданных. Иногда проектировщики считают модель корректной, но при сопоставлении с исходной документацией обнаруживаются ошибки. Например, продольные и поперечные профили в модели могут не соответствовать реальным проектным данным.
  • Искажение данных при обмене информацией. ЦИМ служит источником ценных сведений, однако передача данных между участниками проекта (подрядчиками, проектировщиками) порой приводит к ошибкам. К примеру, при выгрузке данных в Excel изза ошибок в формулах объёмы работ могут оказаться завышенными.
  • Ошибки ручного ввода. Несмотря на автоматизацию, человеческий фактор попрежнему играет роль. Например, проектировщик может забыть внести данные о слоях растительности — модель будет выглядеть корректно, но содержать скрытые неточности.

Как успешно внедрить ЦИМ: практические рекомендации

Чтобы снизить риски и добиться эффективного внедрения ЦИМ, рекомендуется следовать таким подходам:

  • Разработать внутренний регламент работы с ЦИМ. Прописать процессы, этапы, сроки и ответственных за каждый этап взаимодействия с моделью.
  • Чётко сформулировать цели внедрения. Определить, какие задачи решает ЦИМ для компании (сокращение сроков, снижение затрат, повышение точности и т. д.), и зафиксировать это в стратегических документах.
  • Установить стандарты обмена данными. Выработать единые правила передачи информации между участниками проекта, включая форматы файлов и обязательные атрибуты.
  • Распределить полномочия и ответственность. Чётко определить роли в команде: кто вносит данные, кто проверяет, кто утверждает изменения.
  • Организовать регулярную синхронизацию участников. Проводить совместные встречи и проверки модели, чтобы:
  • выявлять конфликты на ранних этапах;
  • устранять неэффективные шаги;
  • согласовывать изменения до их реализации.
  • Создать единую среду данных. Обеспечить работу всех подрядчиков в общей цифровой среде, где:
  • точно отражены данные о грунтах, слоях, конструкциях и т. д.;
  • обновления видны всем участникам в режиме реального времени.
  • Автоматизировать проверку данных. Внедрить инструменты для автоматической верификации моделей, включая:
  • поиск коллизий;
  • сравнение версий;
  • контроль атрибутов.
  • Использовать локальные технологические решения. Отдавать предпочтение российским программным продуктам с поддержкой нативных форматов — это снижает риск ошибок при передаче данных между разными системами.
  • Инвестировать в обучение персонала. Организовать регулярное обучение работе с ЦИМ, охватывающее:
  • базовые навыки моделирования;
  • работу с нормативными документами;
  • разбор типовых ошибок и способов их устранения.
Рекомендуем ознакомиться с нашими услугами по данной тематике:
Хотите оставить заявку?
Заполните форму по ссылке ниже:
Оставить заявку