Ваш город:
Россия
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная • База знаний • Задание и отчёт по изысканиям переходят в XML формат! Уже доступно в xmlonline.ru

Задание и отчёт по изысканиям переходят в XML формат! Уже доступно в xmlonline.ru

28.04.2025
Статья

9 апреля 2025 года на официальном сайте Минстроя размещены проекты двух новых XML-схем:
— Задание на выполнение инженерных изысканий
— Отчёт о выполнении инженерных изысканий

Документы опубликованы в разделе «Разрабатываемые XML-схемы» и в настоящий момент имеют статус предварительных. Это означает, что схемы доступны для ознакомления и технического тестирования. Финальные версии будут утверждены позднее и вступят в силу спустя три месяца после официальной публикации.

 

✅ Поддержка новых схем уже реализована в xmlonline.ru

Онлайн-сервис xmlonline.ru обеспечивает возможность формирования документов по указанным XML-схемам уже сейчас. Компании и специалисты отрасли могут формировать документы в соответствии с актуальными требованиями — это позволяет заранее адаптироваться к грядущим изменениям и протестировать процессы внутри организации.

Помимо формирования файлов в формате XML, в сервисе доступна функция просмотра и скачивания документов в формате PDF — в человекочитаемом виде. Это даёт возможность быстро оценить внешний вид документа, проверить содержимое, а также использовать PDF-файлы для согласований, предварительного анализа и внутреннего документооборота.

 

⚠️ Обратите внимание: схемы находятся в статусе разработки

На данный момент XML-схемы отнесены Минстроем к категории разрабатываемых, то есть они не вступили в силу и не являются обязательными к применению. Этот этап публикации предназначен для профессионального сообщества, чтобы изучить новые подходы, протестировать процесс подготовки и при необходимости — внести предложения по корректировке форматов.

 

📌 Рекомендуем воспользоваться возможностью и начать подготовку уже сейчас

Если ваша организация взаимодействует с инженерными изысканиями, рекомендуем уже на этом этапе подготовить специалистов и протестировать формирование XML-документов в соответствующем формате.

Сервис xmlonline.ru предоставляет такую возможность:

  • оформление документации по проектным XML-схемам;
  • формирование структуры в строгом соответствии с XSD-схемами Минстроя;
  • скачивание готовых XML-файлов и их визуализация (в том числе в формате PDF) для анализа и внутреннего использования.

 

🤝 Присоединяйтесь к числу пользователей xmlonline.ru

xmlonline.ru — это профессиональный онлайн-сервис для подготовки документов в XML-формате. Мы поддерживаем внедрение новых форматов документов, своевременно реагируем на изменения нормативной базы и развиваем функциональность с учётом требований отрасли.

Если вы ещё не используете наш сервис в работе — сейчас подходящее время начать!

Мы работаем на благо строительной отрасли, помогая участникам рынка пройти цифровую трансформацию с максимальным комфортом и уверенностью в соответствии документальных процессов современным требованиям.


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

07.04.2024
Ролик
Траншейная прокладка взаимно резервирующих силовых кабельных линий Добрый день уважаемые коллеги! Приветствую вас на канале «Сибстройэксперт». Меня зовут Зуев Алексей Вячеславович. Являюсь экспертом по направлению «Системы электроснабжения» и «Сети связи». Тема нашей встречи. Траншейная прокладка взаимно резервирующих силовых кабельных линий. Основные достоинства и недостатки траншейной прокладки кабельных линий раскрывать в данном случаи нет необходимости, Вы заказчики и проектировщики прекрасно о них знаете. Укажем лишь на тот факт, что в условиях плотной городской застройки этот способ становится зачастую единственным возможным, во многом это определяется дизайнерскими соображениями и минимальностью количества места для осуществления кабельной коммуникации, опору ВЛ на дорогу поставить нельзя, а вот кабельную линии проложить под дорогой проложить можно. При этом существенно возрастает плотность других коммуникации и инженерных сетей, в месте прокладки кабельной линии.  Данное обстоятельство как нельзя   полной мере раскрывается при прокладке взаимно резервирующих кабельных линий. В соответствии с п. 6.4.1.26 СП 76.13330.2016 при прокладке в траншеи взаимно резервирующих кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 1 м. С учетом выше сказанного выполнение данного требования зачастую бывает весьма затруднено, а иногда даже фактически не реализуемо. Экспертиза ООО «СибСтройЭксперт» учитывает и понимает противоречивость данных инженерно-технических требований. В данном случаи, если при выполнении требований СП 76.13330.2016 возникают существенные затруднения, экспертиза руководствуется, при проверке проектной документации,   Техническим циркуляром  № 16/2007 одобренным 14.09.2007 г.  Ростехнадзором АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Наша компания заключила партнерский договор с данной Ассоциации, комфортно осознавать, что в случаи сложных и противоречивых ситуациях можно обратиться к такой авторитетной в области электроэнергетики организации. В соответствии с п. 3, «в стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. Обратимся к п.2.3.86 ПУЭ, так как в понимании данного пункта возникают ошибки при выполнении проектирования. Обратим внимание на предпоследний абзац «…при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.)».  Получается можно сократить расстояние до 100 мм. между кабелями при прокладки между ними несгораемых материалов, например, кирпич, негорючая ПЗК плитка, хризотилцементные трубы, но не ПНД трубы гофрированные горючие.  При этом если в траншеи проложены две силовые взаимно резервирующие кабельные линии, при расчете токов длительных допустимых принимается прокладка единичного кабеля на полный электрический ток. Отметим такой момент, что при прокладке кабельных линий в разных траншеях (минимальное расстояние между ними 500 мм. — п.2.3.25 ПУЭ), при соблюдении расстояния между ними 1м, экспертиза понимает выполнение п. 6.4.1.26 СП 76.13330.2016 и дополнительную огнестойкую перегородку только рекомендует. На этом наша встреча заканчивается. Спасибо за внимание! Все возникающие вопросы можно отправить письменно или позвонить в нашу компанию, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
11.09.2026
Вебинар
Работа с новым XML-форматом задания на инженерные изыскания в сервисе XMLONLINE.RU. Осталось 2 недели! Уже через 2 недели (с 01.10.2026) станет обязательным применение XML-схемы для задания на инженерные изыскания. Последняя возможность для подготовки к нововведениям и обучения! На БЕСПЛАТНОМ вебинаре мы рассмотрим полное заполнение данного документа в деталях, а также разберем порядок его подписания, выгрузки, обмена данными и чтение файла сторонними пользователями! Спикер: Дмитриев Алексей Александрович — руководитель группы экспертов, аттестованный эксперт по направлению деятельности «Экспертиза результатов инженерно-геодезических изысканий». Тема вебинара: Порядок заполнения и использования машиночитаемой формы задания на инженерные изыскания (ИИ) с использованием бесплатного сервиса XMLONLINE.RU. Мы наглядно разберем весь процесс — от регистрации в сервисе и создания XML-документа до его подписания и выгрузки внешним пользователям. Кому будет особенно полезен вебинар: ✅ Специалистам, ответственным за организацию и проведение инженерных изысканий в компаниях, подготавливающих результаты изысканий в экспертизу; ✅ Специалистам служб застройщика, готовящим задания на выполнение изысканий; ✅ Экспертам, проверяющим результаты инженерных изысканий; ✅ Всем участникам строительной отрасли, кто участвует в постановке заданий или выполняет изыскания. Программа вебинара: Краткий обзор ключевых тезисов предыдущего вебинара. Общие сведения о сервисе RU. Интерфейс сервиса: функции и настройки. Структура машиночитаемого ТЗ на инженерные изыскания в сервисе. Пошаговый порядок заполнения задания для формирования XML-документа. Демонстрация заполнения всех разделов: Реквизиты документа; Предыдущие версии документа; Содержимое документа (сведения об объекте, документы-основания, данные о заказчиках, цели и задачи изысканий, техногенные воздействия, экологическая обстановка, границы площадок/трасс, опасные процессы, требования к выполнению и прилагаемые документы); Сведения о техническом заказчике. Сохранение документа и его выгрузка в форматах XML / PDF Подписание электронного XML-документа Передача XML-ТЗ внешним пользователям (заказчики/подрядчики, субподрядчики, органы экспертизы, надзорные инстанции и др.), открытие файлов и работа с ними ТЗ в XML vs ТЗ в привычных форматах (WORD/PDF)   📅 Дата и время: 15.09.2026 в 10:00 по МСК 💻 Формат участия: онлайн 🎯 Участие бесплатное Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь Будет полезно, информативно и наглядно. В день вебинара мы вам отправим ссылку на сам вебинар! Ждем вас! Зарегистрироваться на вебинар
30.04.2026
Статья
Расчеты на прогрессирующее обрушение: без этого никак? Прогрессирующее (непропорциональное) обрушение – это состояние конструкции, при котором локальный выход из строя отдельного несущего элемента (колонны, стены, перекрытия, узла сопряжения) запускает цепную реакцию, приводящую к разрушению значительной части здания или сооружения, несоизмеримой с первоначальным повреждением. Исторические катастрофы показали, что традиционные расчеты на нормативные нагрузки не учитывают сценарии внезапной потери несущей способности. В ответ на это мировая инженерная практика сформировала отдельное направление – расчеты на прогрессирующее обрушение, которые сегодня являются обязательным этапом проектирования ответственных, высотных объектов и зданий с массовым пребыванием людей. Нормативная база В Российской Федерации основным документом, регламентирующим требования к проектированию на прогрессирующее обрушение, является СП 385.1325800.2018 «Проектирование зданий и сооружений на прогрессирующее обрушение». Документ гармонизирован с международными подходами и устанавливает: классификацию конструкций по уровню риска; перечень расчетных сценариев; методы анализа и критерии допустимости; требования к материалам, узлам и конструктивным мерам защиты. Дополнительно применяются: СП 20.13330.2016 (нагрузки и воздействия); СП 63.13330.2018, СП 16.13330.2017 (бетонные и стальные конструкции); СП 296.1325800.2017 (особые воздействия). ГОСТ 27751-2014 (надежность строительных конструкций и оснований). Важно отметить, что расчеты на прогрессирующее обрушение не требуются для всех зданий. Их обязательность зависит от класса ответственности, этажности, площади, функционального назначения и наличия особых рисков (взрыв, удар, техногенные аварии). В соответствии с п. 5.2.6 ГОСТ 27751-2014 расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). Для других зданий и сооружений класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. приложение Б) требования к проведению расчетов устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований или в задании на проектирование. Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.   Основные методы расчета Современная практика выделяет три базовых подхода, которые могут применяться изолированно или в комбинации: Метод Суть Область применения Метод альтернативного пути нагрузки Моделирование внезапного удаления критического элемента, и проверка способности конструкции перераспределить усилия на соседние элементы Наиболее универсальный; обязателен для большинства классов зданий по СП 385 Метод связевых сил Обеспечение непрерывности и анкеровки элементов (горизонтальные и вертикальные связи) для восприятия усилий при потере опоры Преимущественно для сборных и каркасно-панельных систем Метод ключевых элементов Усиление или защита наиболее нагруженных/уязвимых компонентов (колонны первых этажей, несущие стены, узлы) Применяется при ограниченном бюджете или архитектурных ограничениях   Статический и динамический анализ Нелинейный статический анализ используется с введением динамического коэффициента (DIF ≈ 2,0), который компенсирует инерционные эффекты при мгновенном удалении элемента. Подходит для предварительных и рабочих расчетов. Нелинейный динамический анализ (явное интегрирование по времени) учитывает реальную кинематику разрушения, контактное взаимодействие, отрыв элементов и демпфирование. Обязателен для сложных систем, зданий повышенной ответственности и при использовании инновационных материалов.   Пошаговая методика выполнения расчетов Определение расчетных сценариев. Выбираются элементы для удаления: угловая, крайняя и внутренняя колонна, фрагмент несущей стены, участок перекрытия. Сценарии назначаются с учетом архитектурно-конструктивной схемы и вероятности повреждения. Формирование нагрузочных сочетаний. Используются особые сочетания нагрузок. Постоянные нагрузки принимаются в полном объеме, временные – с понижающими коэффициентами. Добавляются возможные аварийные воздействия (взрыв, удар, пожар) при наличии проектного задания. Создание расчетной модели. Трехмерная конечно-элементная модель с учетом реальной жесткости элементов, податливости фундаментов, нелинейных свойств материалов и реальных условий опирания. Особое внимание уделяется моделированию узлов сопряжения. Выбор типа анализа и задание параметров. Для статического анализа: пошаговое снижение жесткости удаляемого элемента, применение DIF, контроль сходимости. Для динамического: задание функции удаления элемента, параметры контактного взаимодействия, критерии разрушения материалов. Анализ результатов и проверка критериев. Оцениваются: вертикальные перемещения перекрытий (допустимые пределы зависят от пролета и материала); развитие пластических деформаций и шарниров; остаточная несущая способность системы; отсутствие «цепного» выхода из строя связей. Принятие проектных решений. При невыполнении критериев корректируется сечение элементов, усиливается армирование, вводятся дополнительные связи, изменяются узлы сопряжения или применяется локальное экранирование. Расчет повторяется до достижения удовлетворительных результатов.   Особенности программного моделирования В российской практике наиболее распространены: SCAD Office, ЛИРА-САПР – имеют специализированные модули для анализа прогрессирующего обрушения, поддерживают нелинейный статический анализ с DIF и пошаговое удаление элементов; Midas Gen, ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA – применяются для сложных динамических расчетов, моделирования контактного разрушения, композитных и нестандартных конструкций. Ключевые требования к моделированию: использование нелинейных моделей материалов (Concrete Damage Plasticity, кинематическое упрочнение стали); корректное задание граничных условий (учет податливости основания, температурных и технологических напряжений); проверка сетки на чувствительность (сходимость результатов при измельчении); валидация модели на экспериментальных или эталонных данных при наличии.   Практические рекомендации и типичные ошибки ✅ Рекомендации: Согласовывайте сценарии удаления элементов с заказчиком и экспертизой на ранних стадиях. Учитывайте реальную последовательность возведения и фактическую схему распределения нагрузок. Проверяйте не только глобальную устойчивость, но и локальную прочность узлов (стыки, анкеровка, сварные швы). Документируйте все допущения, коэффициенты и критерии приемки для прохождения экспертизы. ❌ Типичные ошибки: Применение линейного расчета без учета перераспределения усилий и пластических деформаций. Игнорирование динамического характера удаления элемента (отсутствие DIF или некорректное задание функции удаления). Идеализация узлов как абсолютно жестких или шарнирных без проверки реальной податливости. Использование упрощенных моделей материалов, не отражающих посткритическое поведение (особенно для бетона и тонкостенных стальных профилей). Отсутствие проверки сходимости и чувствительности результатов к шагу нагружения и размеру конечного элемента. Заключение Расчеты на прогрессирующее обрушение перестали быть экзотической процедурой и стали неотъемлемой частью современного проектирования. Они требуют глубокого понимания нелинейной механики, внимания к деталям сопряжений и строгого следования нормативным требованиям. При грамотном выполнении такие расчеты не только обеспечивают безопасность людей и сохранность инфраструктуры, но и позволяют оптимизировать конструктивные решения, избегая как избыточного армирования, так и скрытых резервов несущей способности. Будущее направления связано с внедрением методов машинного обучения для быстрого скрининга сценариев, развитием цифровых двойников, интегрированных с системами мониторинга в реальном времени, а также с переходом к полностью вероятностным оценкам риска обрушения. Однако основой по-прежнему остаются физически корректные модели, верифицированные методики и инженерная ответственность.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: аудит всей проектной документации или отдельно раздела КР с выявлением решений, приводящих к лишним затратам или нарушениям требований безопасности; негосударственная экспертиза ПД и РИИ с фокусом на снижение рисков получения замечаний и ускорение прохождения экспертизы; экспертное сопровождение проектирования и строительства с проработкой оптимальных конструктивных решений; сопровождение при прохождении государственной экспертизы, включая предварительную проверку и устранение потенциальных замечаний; консультационная поддержка по вопросам ПИР, позволяющая сократить издержки и повысить управляемость проекта; судебная и досудебная экспертиза для защиты интересов заказчика или подрядчика при возникновении споров и дополнительных затрат.
Мы в Telegram → Проверить ТКП →
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок