<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">bzhb</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Бетон и железобетон</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Concrete and Reinforced Concrete</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0005-9889</issn><issn pub-type="epub">3034-1302</issn><publisher><publisher-name>АО «НИЦ «Строительство»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37538/0005-9889-2025-4(629)-67-72</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">XGMMFZ</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">bzhb-205</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>LIFECYCLE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Математические модели различных процессов в строительстве с учетом применения машиночитаемых и машинопонимаемых стандартов</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mathematical models of various processes in construction, taking into account the application of machine-readable and machineunderstandable standards</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Снимщиков</surname><given-names>С. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Snimshchikov</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергей Валентинович Снимщиков, канд. техн. наук, проректор по Э и ДПО, Московский государственный технический университет гражданской авиации, Москва</p><p>e-mail: s.snimshikov@mstuca.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey V. Snimshchikov, Cand. Sci. (Engineering), Vice-rectorfor E and APE, Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow</p><p>e-mail: s.snimshikov@mstuca.ru</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА)<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow State Technical University of Civil Aviation" (MSTU СA)<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>629</volume><issue>4</issue><fpage>67</fpage><lpage>72</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; АО «НИЦ «Строительство», 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">АО «НИЦ «Строительство»</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">АО «НИЦ «Строительство»</copyright-holder><license xlink:href="https://www.bzhb.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.bzhb.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.bzhb.ru/jour/article/view/205">https://www.bzhb.ru/jour/article/view/205</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Современные процессы производства металлопродукции и проектирования зданий требуют внедрения точных автоматизированных решений, соответствующих международным стандартам. Актуальность работы обусловлена необходимостью снижения временных и энергетических затрат, минимизации дефектов и обеспечения соответствия нормативным требованиям на всех этапах производства и строительства.</p></sec><sec><title>Цель</title><p>Цель. Разработка методологии интеграции математического моделирования с машинопонимаемыми стандартами (XML, JSON, OWL) для оптимизации технологических и проектных операций.</p></sec><sec><title>Методы</title><p>Методы. Для формализации процессов использованы: математические модели на основе законов термодинамики, механики сплошной среды и теории оптимизации; стандарты ISO/IEC и структуры данных в форматах JSON, XML, OWL для описания параметров (химический состав материалов, режимы плавки, геометрия конструкций); алгоритмы автоматической верификации данных, интеграция с BIM-технологиями (на примере Revit) и метод конечных элементов для расчетов.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Разработанная методология позволила: снизить энергозатраты на 15–20 % за счет оптимизации параметров плавки и обработки; уменьшить долю дефектов продукции на 25 % через моделирование этапов разливки и термообработки; автоматизировать проверку соответствия стандартам и генерацию проектной документации в BIM-средах; реализовать структурированный обмен данными между системами через JSON и интеграцию с форматом IFC.</p></sec><sec><title>Обсуждение</title><p>Обсуждение. Применение машинопонимаемых стандартов и математических моделей доказало эффективность в снижении ошибок и ресурсных затрат. Ключевым преимуществом стала автоматизация рутинных операций, таких как проверка нормативов и расчет характеристик конструкций. Перспективы работы связаны с расширением методологии на другие отрасли и разработкой онтологий на базе OWL для сложных производственных цепочек.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Интеграция математических моделей со стандартами XML/JSON повышает точность контроля качества в металлургии. Автоматизация проектирования через BIM и машинопонимаемые форматы сокращает сроки создания документации на 30–40 %. Методология обеспечивает масштабируемость для задач цифровизации промышленности и строительства.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Modern processes of metal production and building design require the introduction of precise automated solutions that meet international standards. The urgency of the work is due to the need to reduce time and energy costs, minimize defects and ensure compliance with regulatory requirements at all stages of production and construction.</p></sec><sec><title>Aim</title><p>Aim. Development of a methodology for integrating mathematical modeling with machine-readable standards (XML, JSON, OWL) to optimize technological and design operations.</p></sec><sec><title>Methods</title><p>Methods. Mathematical models based on the laws of thermodynamics, continuum mechanics, and optimization theory were used to formalize the processes; ISO/IEC standards and data structures in JSON, XML, and OWL formats to describe parameters (chemical composition of materials, melting modes, and structural geometry); automatic data verification algorithms, integration with BIM technologies (based on in the example of Revit) and the finite element method for calculations.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The developed methodology allowed: to reduce energy consumption by 15–20 % by optimizing melting and processing parameters; to reduce the proportion of product defects by 25 % through modeling the casting and heat treatment stages; to automate the verification of compliance with standards and the generation of project documentation in BIM environments; to implement structured data exchange between systems via JSON and integration with the IFC format.</p></sec><sec><title>Discussion</title><p>Discussion. The use of machine-readable standards and mathematical models has proven effective in reducing errors and resource costs. Automation of routine operations, such as standards checking and structural characteristics calculating, has become a key advantage.  The prospects of the work are related to the expansion of the methodology to other industries and the development of OWL-based ontologies for complex production chains.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The integration of mathematical models with XML/JSON standards improves the accuracy of quality control in metallurgy. Design automation through BIM and machine-readable formats reduces the time required to create documentation by 30–40 %. The methodology provides scalability for the tasks of digitalization of industry and construction.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>математическое моделирование</kwd><kwd>машинопонимаемые стандарты</kwd><kwd>оптимизация производства</kwd><kwd>BIM-технологии</kwd><kwd>металлопродукция</kwd><kwd>проектирование зданий</kwd><kwd>автоматизация операций</kwd><kwd>структура данных</kwd><kwd>строительный объект</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mathematical modeling</kwd><kwd>machine-readable standards</kwd><kwd>production optimization</kwd><kwd>BIM technologies</kwd><kwd>metal products</kwd><kwd>building design</kwd><kwd>automation of operations</kwd><kwd>data structure</kwd><kwd>construction site</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 9001:2015. Quality Management Systems [интернет]. Режим доступа: https://www.iso.org/standard/62085.html (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 9001:2015. Quality Management Systems [internet]. Available at: https://www.iso.org/standard/62085.html (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 6892-1:2016. Metallic Materials – Tensile Testing. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iso.org/standard/64969.html (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 6892-1:2016. Metallic Materials – Tensile Testing [internet]. Available at: https://www.iso.org/standard/64969.html (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ISO 14001:2015. Environmental Management Systems [интернет]. Режим доступа: https://www.iso.org/standard/60857.html (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ISO 14001:2015. Environmental Management Systems [internet Available at: https://www.iso.org/standard/60857.html (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">RDF, OWL Standards for Ontology Development. W3C Recommendations [интернет]. Режим доступа: https://www.w3.org/TR/owl-guide/ (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">RDF, OWL Standards for Ontology Development. W3C Recommendations [internet]. Available at: https://www.w3.org/TR/owl-guide/ (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">NumPy, SciPy, PyTorch Libraries for Mathematical Modeling. Documentation [интернет]. Режим доступа: https://numpy.org, https://scipy.org, https://pytorch.org (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">NumPy, SciPy, PyTorch Libraries for Mathematical Modelling. Documentation [internet]. Available at: https://numpy.org, https://scipy.org, https://pytorch.org (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">buildingSMART, государственные требования и машинопонимаемые нормативные документы: 11 вопросов Марине Король // &lt;i&gt;BIMLIB&lt;/i&gt; [интернет]. Режим доступа: https://bimlib.pro/articles/buildingsmartgosudarstvennie-trebovaniya-i-mashinochitaemienormativnie-dokumenti-11-voprosov-marinekorol--630 (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">buildingSMART, state requirements and machine-readable normative documents: 11 questions for Marina Korol. &lt;i&gt;BIMLIB&lt;/i&gt; [internet]. Available at: https://bimlib.pro/articles/buildingsmart-gosudarstvennie-trebovaniya-i-mashinochitaemie-normativnie-dokumenti-11-voprosov-marine-korol--630 (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">BIM-стандарт. Его функции, основные понятия // РосЭко [интернет]. Режим доступа: https://roseco.net/about/articles/bim-standart-osnovnyie-ponyatiya (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">BIM-standard. Its functions, basic concepts. &lt;i&gt;RosEco&lt;/i&gt; [internet]. Available at: https://roseco.net/about/articles/bim-standart-osnovnyie-ponyatiya (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">BIM, алгоритмы, нейросети и инженер по требованиям: размышление о будущем строительного проектирования // &lt;i&gt;GeoInfo&lt;/i&gt; [интернет]. Режим доступа: https://geoinfo.ru/products-pdf/bim-algoritmynejroseti-i-inzhener-po-trebovaniyam-razmyshlenie-obudushchem-stroitelnogo-proektirovaniya.pdf (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">BIM, algorithms, neural networks and requirements engineer: reflection on the future of construction design. &lt;i&gt;GeoInfo&lt;/i&gt; [internet]. Available at: https://geoinfo.ru/products-pdf/bim-algoritmy-nejroseti-i-inzhener-po-trebovaniyam-razmyshlenie-o-budushchem-stroitelnogo-proektirovaniya.pdf (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры // &lt;i&gt;СПбГАСУ&lt;/i&gt; [интернет]. Режим доступа: https://www.spbgasu.ru/upload/iblock/345/hndzmlrvxjyyzvm75r16pbs2w06m3hwa/BIMAC_2023.pdf (дата обращения: 24.12.2024).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">BIM-modelling in the tasks of construction and architecture. &lt;i&gt;SPbGASU&lt;/i&gt; [internet]. Available at: https://www.spbgasu.ru/upload/iblock/345/hndzmlrvxjyyzvm75r16pbs2w06m3hwa/BIMAC_2023.pdf (accessed: 24.12.2024).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
