УДК 006.052 EDN: UHVJJU e-Library ID: 82707606

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА BIM-МОДЕЛЕЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАТА IFC

🇷🇺 На русском

Для цитирования

Криони И.Н. Обеспечение качества BIM-моделей в автоматизированном проектировании с использованием формата IFC // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. № 4 (85). С. 56–63.

Аннотация

Статья посвящена проблеме обеспечения качества цифровых информационных моделей в процессе автоматизированного проектирования жилых многоквартирных зданий. Актуальность исследования обусловлена необходимостью стандартизации и технического регулирования процесса автоматизированного проектирования с целью повышения качества цифровых моделей объектов строительства. Подчеркивается важность автоматизированной валидации для выявления ошибок, а также для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Основным результатом исследования является разработанная методика валидации моделей как части стандартизированного подхода к созданию программных средств для комплексной автоматизации проектирования на основе открытых форматов данных. Приведены практические рекомендации по внедрению механизма валидации в автоматизированный процесс с использованием некоммерческого программного обеспечения. Апробация подхода демонстрирует незначительное уменьшение производительности при интеграции в существующие программные средства комплексной автоматизации проектирования зданий. Работа имеет значимость для специалистов в области цифровизации строительного проектирования, автоматизации и стандартизации, предлагая решение для повышения качества цифровых информационных моделей и их соответствия требованиям государственной экспертизы.

Ключевые слова

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ BIM ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА IFC

Об авторах

Криони И. Н.

Криони И. Н. — аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ( Санкт-Петербург, Россия )

Список литературы

  1. 1. Криони И.Н., Болсуновская М.В. Подход к разработке технологии автоматизированного проектирования зданий с использованием стандарта IFC // Наука и бизнес: пути развития. 2024. № 8(158). С. 74–82
  2. 2. buildingSMART Technical. – URL: https://technical.buildingsmart.org/ (дата обращения: 27.04.2025). – Текст: электронный
  3. 3. Криони И. Н. Независимые программные комплексы для автоматизации строительного проектирования // Теория и практика цифрового моделирования: Монография. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2024. – С. 119–136.
  4. 4. Kiviniemi A. IFC Certification process and data exchange problems // eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. – Taylor & Francis, 2008. – С. 517–522.
  5. 5. Model View Definitions (MVD) – buildingSMART Technical. – URL: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/ (дата обращения: 27.04.2025). – Текст: электронный.
  6. 6. Belsky M., Sacks R., Brilakis I. Semantic Enrichment for Building Information Modeling // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2016. Т. 31, № 4. С. 261–274.
  7. 7. Lee Y.C., Eastman C.M., Solihin W., See R. Modularized rule-based validation of a BIM model pertaining to model views // Automation in Construction. 2016. Т. 63. С. 1–11.
  8. 8. Solihin W., Eastman C. Classification of rules for automated BIM rule checking development // Automation in Construction. 2015. Т. 53. С. 69–82.
  9. 9. Solihin W., Eastman C., Lee Y.C. Toward robust and quantifiable automated IFC quality validation // Advanced Engineering Informatics. 2015. Т. 29, № 3. С. 739–756.
  10. 10. IfcOpenShell – The open source IFC toolkit and geometry engine. – URL: https://ifcopenshell.org/ (дата обращения: 27.04.2025). – Текст: электронный
  11. 11. Häußler M. Code compliance checking of railway designs by integrating BIM, BPMN and DMN / M. Häußler, S. Esser, A. Borrmann // Automation in Construction. – 2021. – Т. 121. – С. 103427.
  12. 12. Preidel C. Towards Code Compliance Checking on the basis of a Visual Programming Language / C. Preidel, A. Borrmann // Journal of Information Technology in Construction. – 2016. – Т. 21. – С. 402–421.
  13. 13. Gu J. Automatic integrity checking of IFC models relative to building regulations / J. Gu, H. Zhang, M. Gu // ACM International Conference Proceeding Series. – 2016. – Тт. 19-21-August-2016. – С. 52–56.
  14. 14. Tomczak A. A review of methods to specify information requirements in digital construction projects / A. Tomczak, L. V. Berlo, T. Krijnen [и др.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Т. 1101. – № 9.
  15. 15. Sacks R. BIM Handbook / R. Sacks, C. Eastman, G. Lee, P. Teicholz. – Wiley, 2018, 688 с
  16. 16. What is Information Delivery Specification (IDS) – buildingSMART International. – URL: https://www.buildingsmart.org/ what-is-information-delivery-specification-ids/ (дата обращения: 27.04.2025). – Текст: электронный
  17. 17. Документы для стандартизации цифровых информационных моделей (ЦИМ). – URL: https://www.spbexp.ru/bim/docs/ (дата обращения: 27.04.2025). – Текст: эле
  18. 18. Solibri Desktop Help Center. – URL: https://help.solibri.com/hc/en-us (дата обращения: 27.04.2025). – Текст: электронный
🇬🇧 In English

BIM MODELS QUALITY ASSURANCE IN COMPUTER-AIDED DESIGN USING IFC DATA STANDARD

For citation

Krioni I.N. BIM models quality assurance in computer-aided design using IFC data standard. Information and Economic aspects of standardization and technical regulation. 2025; 4(85): 56–63. (In Russ.).

Abstract

The article discusses the methods of embedded quality assurance of digital information models and their application in the automated design process. It is based on a standardized approach to the development of integrated automation software for the design of residential apartment buildings. Methodological recommendations for the implementation of methods in an automated process using non-commercial software solutions have been developed. The implementation of the approach has shown the applicability of this approach in practice and the possibility of its further development and expansion. Software tools integrated according to the described recommendations have insignificant influence on the performance of the target software.

Keywords

COMPUTER-AIDED DESIGN DIGITALIZATION STANDATIZATION BIM QUALITY ASSURANCE IFC

About the authors

Krioni I. N.

Krioni I. N. — postgraduate student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, ( St. Petersburg, Russia )

References

  1. 1. Krioni, I.N., Bolsunovskaya, M.V. Podkhod k razrabotke tekhnologii avtomatizirovannogo proektirovaniya zdanii s ispol’zovaniem standarta IFC [An approach to the development of computer-aided design technology for buildings using the IFC standard]. Nauka i biznes: puti razvitiya. 2024, no 8(158), pp. 74-82.
  2. 2. buildingSMART Technical. – URL: https://technical.buildingsmart.org/ (access date: 27.04.2025)
  3. 3. Krioni, I.N. Nezavisimye programmnye kompleksy dlya avtomatizatsii stroitel’nogo proektirovaniya [Independent software systems for building design automation]. Teoriya i praktika tsifrovogo modelirovaniya: Monografiya. St. Petersburg, POLITEKH-PRESS, 2024. pp. 119–136.
  4. 4. Kiviniemi A. IFC Certification process and data exchange problems // eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. – Taylor & Francis, 2008. – С. 517–522.
  5. 5. Model View Definitions (MVD) – buildingSMART Technical. – URL: https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/ (access date: 27.04.2025).
  6. 6. Belsky M., Sacks R., Brilakis I. Semantic Enrichment for Building Information Modeling // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. 2016. Т. 31, № 4. С. 261–274.
  7. 7. Lee Y.C., Eastman C.M., Solihin W., See R. Modularized rule-based validation of a BIM model pertaining to model views // Automation in Construction. 2016. Т. 63. С. 1–11.
  8. 8. Solihin W., Eastman C. Classification of rules for automated BIM rule checking development // Automation in Construction. 2015. Т. 53. С. 69–82.
  9. 9. Solihin W., Eastman C., Lee Y.C. Toward robust and quantifiable automated IFC quality validation // Advanced Engineering Informatics. 2015. Т. 29, № 3. С. 739–756.
  10. 10. IfcOpenShell – The open source IFC toolkit and geometry engine. Available at URL: https://ifcopenshell.org/ (access date: 27.04.2025)
  11. 11. Häußler M. Code compliance checking of railway designs by integrating BIM, BPMN and DMN / M. Häußler, S. Esser, A. Borrmann // Automation in Construction. – 2021. – Т. 121. – С. 103427.
  12. 12. Preidel C. Towards Code Compliance Checking on the basis of a Visual Programming Language / C. Preidel, A. Borrmann // Journal of Information Technology in Construction. – 2016. – Т. 21. – С. 402–421.
  13. 13. Gu J. Automatic integrity checking of IFC models relative to building regulations / J. Gu, H. Zhang, M. Gu // ACM International Conference Proceeding Series. – 2016. – Тт. 19-21-August-2016. – С. 52–56.
  14. 14. Tomczak A. A review of methods to specify information requirements in digital construction projects / A. Tomczak, L. V. Berlo, T. Krijnen [и др.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Т. 1101. – № 9.
  15. 15. Sacks R. BIM Handbook / R. Sacks, C. Eastman, G. Lee, P. Teicholz. – Wiley, 2018, 688 с
  16. 16. What is Information Delivery Specification (IDS) – buildingSMART International. – URL: https://www.buildingsmart.org/ what-is-information-delivery-specification-ids/ (access date: 27.04.2025).
  17. 17. Dokumenty dlya standartizatsii tsifrovykh informatsionnykh modelei (TSIM). Available at URL: https://www.spbexp.ru/ bim/docs/ (access date: 27.04.2025).
  18. 18. Solibri Desktop Help Center. Available at URL: https://help.solibri.com/hc/en-us (access date: 27.04.2025).