BIM-проєктування як поєднання будівельно-архітектурної фізики та технології виробництва

Опубліковано:
Номер: Випуск 33(2026)
Розділ: Архітектура та містобудування
Cторінковий інтервал статті: 420-428
Ключові слова: архітектурно-конструктивне проєктування, багаторівнева перевірка, BIM-технології, ДБН, контроль якості, нормативно-правове регулювання, openBIM/IFC, ISO 19650.
Як цитувати статтю: Чеверда А. М., Смадич І. П., Точена С. Г., Ємельянова О. В., Данилюк. Н. Я. BIM-проєктування як поєднання будівельно-архітектурної фізики та технології виробництва. Дороги і мости. Київ, 2026. Вип. 33. С. 420–428.
Як цитувати статтю (references): Andrii Cheverda, Ivan Smadych, Svetlana Tochena, Olha Yemelianova, Nazarii Danyliuk. BIM design as the integration of building-architectural physics and production technology. Dorogi і mosti [Roads and bridges]. Kyiv, 2026. Issue 33. P. 420–428 [in Ukrainian].

Автори

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3244-7643
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
https://orcid.org/0009-0003-8916-7690
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7964-5730
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6300-7248
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
https://orcid.org/0009-0000-2812-6252

Анотація

Вступ. Стрімкий розвиток BIM-технологій у будівельній галузі супроводжується дедалі більшими вимогами до якості архітектурно-конструктивних моделей, однак відсутність системного підходу до багаторівневої перевірки призводить до проєктних помилок, колізій між системами та невідповідності нормативним вимогам. Інтеграція BIM-моделювання з будівельними нормами та правовими стандартами є критично важливою для забезпечення безпеки, структурної цілісності та відповідності регуляторним вимогам. Наявні методології контролю якості не забезпечують комплексного врахування взаємодії архітектурних і конструктивних елементів на всіх стадіях проєктування.

Мета дослідження. Розробити науково обґрунтовану методологію багаторівневої системи контролю якості архітектурно-конструктивних BIM-моделей з урахуванням чинної нормативно-правової бази України та міжнародних стандартів BIM-проєктування.

Матеріали та методи. Застосовано системний підхід до створення автоматизованої системи оцінки якості BIM-моделей, що включає модулі витягу / аналізу даних, зберігання та візуалізації. Використано компаративний аналіз міжнародних систем автоматизованої перевірки відповідності (ACC) у BIM-середовищі, моделювання міждисциплінарної координації, експертне оцінювання та валідацію на реальних проєктах.

Результати. Розроблено методологію п’ятирівневої системи контролю якості, що поєднує:

  1. автоматизовану геометричну верифікацію й детекцію колізій;
  2. перевірку архітектурно-планувальних рішень відповідно до будівельних норм (простір, доступність, конструктивність);
  3. валідацію конструктивних рішень за структурними розрахунковими нормами на базі машинно-читаємих правил;
  4. інтеграційну оцінку сумісності систем;
  5. експертну перевірку спеціальних норм і безпекових стандартів. Окреслено механізми федерації openBIM-моделей IFC для підвищення інтероперабельності.

Висновки. Запропоновано інтегровану систему оцінки якості 3D BIM-моделей з автоматичним вилученням інформації під налаштовані контрольні списки. Сформовано матрицю відповідності рівнів розробки (LOD) українським нормам на стадіях проєктування та методику вбудованої код-перевірки у процес BIM-моделювання з візуалізацією / симуляцією вимог. Методологія забезпечує системний міждисциплінарний контроль якості та підтримує цифрову трансформацію будівельної галузі України.

Посилання

  1. Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів: Наказ Міністрерства розвитку громад та територій України від  06.08.2022 № 144 // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0898-22#Text (дата звернення: 21.01.2026).
  2. Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 152-р. // База даних Законодавство України / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2021-%D1%80#Text  (дата звернення: 21.01.2026).
  3. Demian P. та ін. BIM Implementation in Post-War Reconstruction of Ukraine. Buildings. 2024. 14(11). 3495.
  4. Solihin W. та ін. BIM-based automated rule-checking… Automation in Construction. 2024. 162. 105406.
  5. Wang W.-C. та ін. Integrating BIM with construction simulations… Automation in Construction. 2014. 37. С. 68–80.
  6. Rehman I. U. та ін. Systematic review of 4D BIM benefits… Results in Engineering. 2025. 28. 107091.
  7. Zhou D. та ін. Innovative BIM technology for highways. Scientific Reports. 2024. 14. 15298.
  8. Vahidi J., Golmaei S.M. SCA + BIM for scheduling. Results in Engineering. 2025. 28. 107100.
  9. Yılmaz M., Dede T. Multi-objective time–cost trade-off… Structures. 2023. 48. С. 798–808.
  10. Hryhorovskyi P. та ін. BIM-based emergency repairs… Buildings. 2022. 12(11). 1817.
  11. Тугай О., Поколенко В., Єсипенко А., Дубинка О. Загальний план і фази будівництва та шляхи підвищення його ефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. 1(47). С. 3–14.
  12. Кушнір С. І. Застосування bim-технологій для потреб моделювання циклу будівельного проекту та адміністрування його середовище. Мости та тунелі. 2019. № 15. С. 26–33.
  13. Левченко Н. М., Бейнер П. С., Бейнер Н. В. Реконструкція будівель з використанням
    BIM технологій при відновленні міст в Україні. Металознавство та термічна обробка металів. 2022.  № 4 (99). С. 64–70.