Ваш город:
Уфа
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний ПИР: Обязательные нормы VS Реестр требований

ПИР: Обязательные нормы VS Реестр требований

23.10.2025
Статья

Попробуйте новую функцию — слушайте озвучку статьи в аудиоформате!
0:00 / 0:00

С 01.09.2024 вступили в силу существенные изменения в техрегламент о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ), распространяющийся в том числе на процессы инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Внесенные изменения являются революционными в подходах к выполнению ПИР, но до сих пор они не в полной мере осознаны профессиональным сообществом, хотя роль и значение автора проекта меняется до неузнаваемости.

Как было организовано нормирование в области ПИР? Как и зачем оно изменено? Обязательны ли требования, включенные в Реестр требований Минстроя РФ?

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ) является ключевым нормативным актом, который направлен на установление минимально необходимых требований безопасности к зданиям, сооружениям, процессам (изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация), осуществляемым на всех этапах их жизненного цикла (период от изысканий до сноса).

Безопасность обеспечивается путем:

  • установления проектных значений параметров зданий, сооружений и качественных характеристик на период всего жизненного цикла объектов строительства;
  • реализации указанных в проекте значений и характеристик в ходе строительства, реконструкции, капремонта;
  • и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации и сноса зданий, сооружений.

А согласно ч. 11 ст. 48 ГрК, подготовка проектной документации осуществляется … в соответствии с требованиями технических регламентов…

Таким образом, проектная документация должна обеспечивать безопасность объектов строительства путем установления для них проектных значений параметров.

ДО 01.09.2024 способами обоснования принятых решений в проекте были:

  • соблюдение требований ГОСТ и СП, включенных в обязательный перечень (минимальные требования);
  • если не хочешь ничего обосновывать с помощью СТУ, а в обязательном перечне нет требований к тому или иному техрешению, то можешь воспользоваться ГОСТ и СП, включенными в добровольный перечень;
  • если же требуется отступление от минимальных требований обязательного перечня, или не хочется прибегать к обоснованию с помощью требований добровольного перечня, или для объекта проектирования недостаточно (или нет) требований к надежности и безопасности, то проектирование осуществлялось в соответствии с СТУ.

Таким образом, существовавший до 01.09.2024 порядок обоснования безопасности сводился, по сути, к выполнению установленных требований ГОСТ и СП.

НЕДОСТАТКИ / ОГРАНИЧЕНИЯ, присущие данному способу нормированию:

  1. Остановка развития инженерной школы и мысли, поскольку проще проектировать по СП и соблюсти содержащиеся в них требования, чем создавать что-то новое (принцип легкости выбора пути наименьшего сопротивления);
  2. Снижение темпов внедрения инноваций в строительстве и отсутствие роста производительности труда благодаря внедрению инженерного новаторства в отрасли, которые были присущи «старой советской инженерной школе» (сложность обоснования безопасности путем разработки и согласования СТУ не была распространенной практикой);
  3. Некорректное использование механизма СТУ: не для решения изобретательских задач, а для достижения экономического эффекта застройщика путём получения экономии или выигрыша от несоблюдения установленных требований.

ПОСЛЕ 01.09.2024 РАВНЫМИ способами обоснования принятых решений в проекте стали:

  • соблюдение требований национальных ГОСТ и СП, которые включены в Реестр требований;
  • соблюдение требований международных стандартов, со дня их регистрации в Федеральном информационном фонде;
  • стандарты организаций, со дня их регистрации Федеральном информационном фонде;
  • результаты способов обоснования решений и мероприятий по обеспечению безопасности, утвержденные лицом, осуществляющим подготовку проектной документации:

1) результаты исследований;

2) расчеты и (или) испытания;

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

Таким образом, если ранее действующие способы обоснования безопасности в ПД были не равноценными (обязан применять обязательные нормативы и в случае их отсутствия в индивидуальном порядке можешь разрабатывать СТУ), то с 01.09.2025 приведенные в Техрегламенте способы обоснования равноценны и могут применяться проектировщиком в любой ситуации на его усмотрение, при соблюдении установленных ограничений.

РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ:

  1. Будучи консервативной отраслью, строительство будет медленно адаптироваться к новым требованиям;
  2. В угоду экономическим выгодам будут осуществляться попытки «экономии на безопасности»;
  3. Институт экспертизы будет неохотно «пропускать» технические проектные решения, обоснованные альтернативными способами.

Что же касается Реестра требований, то на сегодняшний день в нем более 115 000 нормативных требований и данный инструмент призван оградить создателей проектов от ненормативных требований экспертов:

  • требования Реестра обеспечивают безопасность объекта строительства;
  • при отсутствии альтернативных способов обоснования эксперт на этапе оценки может требовать лишь то что есть в Реестре;
  • само требование распространяется на объект проектирования с даты включения в Реестр и должно применяться в связке с датой выдачи ГПЗУ.

Вот и выходит, что Реестр требований содержит НЕ обязательные к применению требования, но насколько много проектов пойдут по тернистому пути обоснования безопасности проектируемых объектов альтернативными способами, покажет время.

Революционность изменения законодательства в этой части заключается в возвращении творческой составляющей в профессию: если ранее проектировщик обязан был знать набор правил и неукоснительно их соблюдать, то теперь он может опереться на имеющийся опыт закрепленный в нормативах или же принять новое техническое решение, обосновав его безопасность.

Законодатель подразумевает, что в век быстроменяющихся технологий и выхода на рынок инновационных материалов, ограничивать строительную отрасль набором жестких и редко пересматриваемых требований недопустимо, поскольку это станет тормозом для развития страны и будет препятствовать росту производительности труда.


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

02.07.2026
Статья
Проектирование монолитных конструктивных систем: принципы, технологии и современные тенденции Монолитные железобетонные конструктивные системы остаются одним из наиболее востребованных решений в современном строительстве. Их применяют при возведении жилых и общественных зданий, промышленных объектов, сооружений особого назначения, подземных конструкций и инфраструктурных объектов. Главные преимущества монолита пространственная жесткость, высокая несущая способность, архитектурная свобода и возможность адаптации к сложным инженерно-геологическим условиям. Однако проектирование таких систем требует комплексного подхода, учитывающего не только прочностные расчёты, но и технологичность возведения, долговечность и экономику жизненного цикла. Проектирование монолитных железобетонных конструкций базируется на теории предельных состояний и включает следующие этапы: Формирование расчётной схемы – выбор статически определимой или неопределимой модели, учёт реальной жёсткости элементов, податливости оснований, совместной работы каркаса и ограждающих конструкций. Сбор нагрузок и воздействий – постоянные, временные, особые (сейсмика, ветер, температурно-влажностные, усадка, ползучесть). Современные нормы требуют вероятностного учёта сочетаний нагрузок. Расчёт по предельным состояниям: первая группа (прочность, устойчивость, выносливость) – проверка сечений на изгиб, срез, кручение, продавливание, устойчивость колонн и стен; вторая группа (эксплуатационная пригодность) – ограничение трещинообразования, прогибов, колебаний, обеспечение долговечности в агрессивных средах. Конструирование – разработка узлов, арматурных схем, мест стыкования, анкеровки, устройства деформационных швов и закладных деталей. Особое внимание уделяется обеспечению непрерывности силового потока и минимизации концентраторов напряжений. Технологическая проработка – увязка расчётной модели с реальными этапами бетонирования, типами опалубки, последовательностью возведения этажей, условиями твердения бетона.   Нормативная база в РФ Основные требования для монолитных систем в России регламентируются актуализированными сводами правил (СП) и национальными стандартами: СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы» ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» С 2024–2026 гг. усилены требования к цифровому представлению проектов, проверке моделей на совместимость с производственными системами и обязательному учёту жизненного цикла на стадии экспертизы.   Материалы и технологии Эффективность монолитной системы напрямую зависит от правильно подобранных материалов и методов возведения: Бетон: классы от B20. Широко применяются самоуплотняющиеся бетоны (SCC), фибробетоны, бетоны с пониженной проницаемостью. Арматура: классы А400 и выше. Особое внимание уделяется свариваемости, пластичности и коррозионной стойкости. Добавки: пластификаторы, ускорители/замедлители твердения, гидрофобизаторы, ингибиторы коррозии, воздухововлекающие составы для морозостойкости. Контроль качества: неразрушающий контроль (ультразвук, склерометрия, томография), метод зрелости бетона, беспроводные датчики температуры/влажности, цифровые журналы бетонирования.   Современные тенденции и цифровизация Проектирование монолитных систем трансформируется под влиянием цифровых технологий и требований устойчивого развития: BIM-проектирование: интеграция архитектурных, конструктивных и инженерных моделей в единой среде (Revit, Tekla, LIRA-BIM, SCAD Office). Автоматизированная генерация чертежей опалубки и армирования, проверка коллизий, 4D/5D-планирование. Оптимизация с помощью ИИ и топологического анализа: алгоритмы минимизации массы арматуры и бетона при сохранении несущей способности, автоматический подбор сечений, предсказание трещинообразования. Цифровые двойники и мониторинг: встроенные сенсоры отслеживают температуру, деформации и влажность в реальном времени, позволяя корректировать режимы распалубки и нагружения. Устойчивое строительство: снижение углеродного следа за счёт применения геополимерных бетонов, вторичных заполнителей, оптимизации толщины плит, повторного использования опалубки, расчёта LCA на стадии концепции.   Типичные вызовы и методы их решения Проблема Причина Решение Температурное растрескивание массивных элементов Экзотермия гидратации цемента, неравномерное охлаждение Поэтапное бетонирование, охлаждающие трубы, подбор низкотеплового цемента, контроль ΔT ≤ 25°C Холодные швы и расслоение Перерывы в бетонировании, вибрация Планирование захваток, применение связующих составов, контроль времени укладки, правильное вибрирование Конфликты с инженерными системами Поздняя интеграция MEP-разделов Раннее BIM-моделирование, отверстия в опалубке, координационные совещания на стадии КМ/КЖ Недостаточная долговечность в агрессивных средах Коррозия арматуры, карбонизация, сульфатная агрессия Повышение класса бетона по водонепроницаемости (W8+), защитные покрытия, ингибиторы, увеличение защитного слоя Практические рекомендации проектировщикам Начинайте с конструктивной концепции: выбирайте схему, обеспечивающую прямой силовой путь и минимизирующую кручение и эксцентриситет. Учитывайте технологичность на ранней стадии: толщина стен, шаг армирования, радиусы изгиба, доступ для вибраторов и насосов должны быть реалистичными. Применяйте нелинейный расчёт при необходимости: для сейсмики, высоких зданий, массивных фундаментов и конструкций с сложной геометрией линейные модели дают завышенный запас или, наоборот, пропускают критические состояния. Внедряйте контроль качества в проект: закладывайте точки мониторинга, указывайте методы испытаний, требования к журналу бетонирования и актам скрытых работ. Координируйтесь с подрядчиком до выдачи РД: совместная проработка этапов бетонирования, типов опалубки и логистики предотвращает дорогостоящие переделки на стройке.   Проектирование монолитных конструктивных систем остаётся на стыке фундаментальной механики, материаловедения и современных цифровых технологий. Успех проекта определяется не только точностью расчётов, но и глубиной проработки узлов, учётом реальных условий возведения и строгой координацией всех участников жизненного цикла объекта.   Будущее отрасли связано с дальнейшей автоматизацией, снижением углеродного следа, внедрением интеллектуального мониторинга и переходом к проектно-ориентированному строительству. При этом инженерная интуиция, опыт и ответственность проектировщика сохраняют ключевое значение, обеспечивая безопасность, экономическую эффективность и долговечность монолитных сооружений.   Чтобы Ваш проект прошёл экспертизу с первого раза и успешно построился в нашем экспертном центре Вам всегда доступны: консультирование на этапе подготовки задания на проектирование (в том числе. аудит ЗнП/ТЗ) и сбора исходно-разрешительной документации; аудит ПСД и РИИ, в том числе подготовленных с применением ТИМ на стороне заказчика (при приемке) и/или перед направлением на государственную экспертизу, в том числе государственную экологическую экспертизу; оценка корректности проектных решений, принятых на этапе авторского надзора и/или при отклонении от изначальных проектных решений; технологический и ценовой аудит любой стадии инвестиционных проектов; оперативная и качественная негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в том числе ЦИМ, ЦИММ); оценка, аудит и экспертиза ЦИМ; экспертное сопровождение и повторные экспертизы после получения РнС.
16.10.2025
Статья
Как и кто должен подтвердить пределы огнестойкости несущих конструкций Вопрос определения пределов огнестойкости является неким камнем преткновения специалистов КР и ПБ. Это сложная инженерная задача, решить верно которую можно только объединив усилия обоих проектировщиков. Ситуация осложняется еще и тем, что в нормативных документах по КР сложно найти ссылки на конкретные методики, по которым можно определить пределы огнестойкости несущих конструкций, тут может помочь разработчик раздела ПБ. Кто и как должен подтвердить пределы огнестойкости – давайте разбираться.   Определение несущих конструкций здания и что к ним относится. Согласно СП 2.13130.2020, несущие элементы здания – это несущие конструкции, обеспечивающие общую прочность, и пространственную устойчивость здания, а также предотвращающие прогрессирующее (лавинообразное) разрушение его конструкций за пределами очага пожара. К несущим элементам зданий следует относить несущие стены, колонны, а также связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они обеспечивают общую прочность и пространственную устойчивость здания. Отнесение конкретных конструкций проектируемого объекта к несущим или ненесущим – задача разработчика раздела проектной документации «Конструктивные решения»   Нормативные документы, регламентирующие требования к несущим конструкциям, определение и подтверждение пределов огнестойкости. Данные требования, в том числе определение и подтверждение пределов огнестойкости, указаны: в Федеральном законе №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП2.13130); ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» (далее – ГОСТ 30247.1-94).   Роль несущих конструкций в конструкции здания и их значение при пожаре. Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; разрушения всего здания, сооружения или их части; деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности [ст. 7 Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»]   Методы подтверждения предела огнестойкости. 1. Результаты испытаний пожарных лабораторий. В соответствии с требованиями части 9 статьи 87 ФЗ-123 пределы огнестойкости строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. Для несущих строительных конструкций такая методика изложена в стандарте ГОСТ 30247.1-94. Согласно положениям ГОСТ 30247.1-94 при испытании несущих и ограждающих конструкций различают следующие предельные состояния: потеря несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций; потеря теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 ºС или в любой точке этой поверхности более чем на 180ºС в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220ºС независимо от температуры конструкции до испытания; потеря целостности (E) в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя. Для обоснования фактических пределов огнестойкости конструкций по результатам испытаний необходимы подтверждающие документы в соответствии с требованиями статьи 145 ФЗ-123: сертификаты от производителя (как правило крупные производители имеют сертификаты для типовой производимой продукции) /декларации /результаты испытаний из лаборатории (в случае, если проектируемая конструкция является уникальной или проектируется из нескольких типовых конструкций). 2. Расчетно-аналитический метод для типовых конструкций. В соответствии с требованиями части 10 статьи 87 ФЗ-123 пределы огнестойкости строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. 3. Ошибки при определении несущих элементов. В свою очередь требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций определяются разработчиком раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями части 2 статьи 87 ФЗ-123 в зависимости от определенной степени огнестойкости объекта проектирования. Далее проектировщик проводит соответствие полученных значений фактических пределов огнестойкости несущих конструкций (путем проведения испытаний или расчетно-аналитическим методом) требуемым значениям пределов огнестойкости конструкций, определенных ранее. В связи с неверным определением перечня несущих конструкций, а также их фактических пределов огнестойкости могут быть приняты неправильные проектные решения проектировщиками смежных разделов. Так, например, от степени огнестойкости и их пределов зависят меры пожарной безопасности – противопожарные разрывы между зданиями, необходимость применения огнезащиты, дополнительных средств для увеличения пределов огнестойкости, расход воды на наружное пожаротушение и т.д.   При решении инженерной задачи, связанной с определением фактических пределов огнестойкости здания и сопоставление полученных значений с требуемыми, разработчики разделов «Конструктивные решения» (КР) и «Пожарная безопасность» (ПБ) должны действовать сообща. В зону ответственности разработчика раздела КР попадает: определение перечня элементов проектируемого объекта, являющихся несущими; определение фактических пределов огнестойкости этих элементов в соответствии с требованиями ч.9 и ч.10 ст.87 ФЗ-123. В зону ответственности разработчика раздела ПБ попадает: определение требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций исходя из степени огнестойкости проектируемого объекта; сопоставление значений фактических пределов огнестойкости требуемым нормативными документами по пожарной безопасности, установление соответствия.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в т.ч. подготовленных в виде ИМ (ЦИМ, ЦИММ); аудит ПСД и РИИ на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу, в т.ч. государственную экологическую экспертизу; консультирование и сопровождение в процессе подготовки проектно-сметной документации; качественная негосударственная экспертиза проектной документации или внесенных в нее изменений (повторные экспертизы и экспертные сопровождения на различных стадиях проектирования и строительства) в том числе подготовленных с использованием ТИМ (ИЦММ и ЦИМ); информационно-консультационная поддержка при прохождение государственной экспертизы; разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
08.11.2022
Ролик
Актуальные вопросы применения современной нормативной базы — Перечень обязательных норм Здравствуйте, уважаемые коллеги!   Меня зовут Микрюкова Маргарита Владимировна, и я являюсь экспертом по конструктивным решениям и организации строительства в экспертном центре «СибСтройЭксперт».   Мы рады приветствовать вас на нашем канале!   Сегодня мы обсудим две важные изменения в нашем законодательстве.   С 1 сентября 2021 года вступило в силу Постановление Правительства от 28 мая 2021 года №815. Это новое постановление устанавливает перечень национальных стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Оно также отменяет Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года №985.   Вторая тема нашего обсуждения — изменения, внесенные Федеральным законом от 1 июля 2021 года №275 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В этом законе был заменен институт экономически эффективной проектной документации повторного применения на институт типового проектирования.   Постановление №815 от 28 мая 2021 года продолжает работу правительства по сокращению регуляторной нагрузки в строительстве. В результате этого перечень требований, предъявляемых к сооружениям на этапе проектирования и строительства, сократился с более чем 10 000 до 7 000 в прошлом году. Сейчас он сократится еще на почти 4 000 пунктов.   Важно отметить, что из перечня были исключены такие нормативные документы, как ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 26.13330-2012 «Фундаменты машин. Динамические нагрузки», СП 34 и СП 78.13330-2012 «Автомобильные дороги», СП 45.13330-2012 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», а также СП 46 и СП 79 по мостам и СП 70.13300-2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Кроме того, были добавлены новые нормативные документы: ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные (для нефти и нефтепродуктов). Общие технические условия» и СП 256.1325800-2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».   Постановление вступило в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение 6 лет.   Какие обязательные нормы следует применять при проектировании в настоящее время? Разберемся.   Если разработка проекта началась до 1 августа 2020 года, то при проектировании необходимо обязательно использовать перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденных Постановлением от 26 декабря 2014 года №15-21. Также застройщик или технический заказчик могут выбрать перечень, утвержденный Постановлением №815.   Если разработка проектной документации началась с 1 августа 2020 года до 1 сентября 2020 года, то при проектировании следует руководствоваться перечнем национальных стандартов и сводов правил, применение которых обязательно для обеспечения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденных Постановлением Правительства от 4 июля 2020 года №985. Застройщик или технический заказчик также могут выбрать перечень, утвержденный Постановлением №815. И если у нас разработка проектной документации начата с 1 сентября 2021 года, то необходимо пользоваться перечнем, утверждённым Постановлением №815, то есть нашим новым перечнем, который вступил в силу 1 сентября.   Вопрос №2 нашей сегодняшней встречи — типовая проектная документация.   Законом №275-ФЗ от 1 июля 2021 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации был заменен институт экономически эффективной проектной документации повторного использования на институт типового проектирования. Изменения вступили в силу 1 октября 2021 года.   На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект Постановления Правительства Российской Федерации, который устанавливает критерии типовой проектной документации, порядок признания типовой проектной документации, срок применения типовой проектной документации, порядок отмены решения о признании проектной документации типовой проектной документации, а также случаи обязательного использования проектной документации. Проектом Постановления устанавливается, что типовая проектная документация должна соответствовать следующим критериям:   1) объект капитального строительства должен быть введён в эксплуатацию;   2) проектная документация на этот объект должна иметь положительное заключение государственной экспертизы;   3) объект капитального строительства имеет подтверждённое заключение государственной экспертизы о классе энергетической эффективности не ниже класса «С» (за исключением объектов, на которые не распространяются требования критической эффективности).   Органом, уполномоченным на принятие решения о признании проектной документации типовой и установлении критериев, на основании которых подтверждается аналогичность объектов, и о включении соответствующих связей в государственный реестр, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.   Срок применения типовой проектной документации составляет 5 лет со дня включения проектной документации в единый реестр.   Право безвозмездного пользования данной типовой проектной документацией имеют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица, созданные субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, а также физические лица, в которых доля Российской Федерации и муниципальных образований составляет более 50% уставного капитала. Данное правило не распространяется на случаи подготовки документации в целях строительства особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства, определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Также оно не распространяется на случаи реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.   Внесение изменений в типовую проектную документацию не допускается, за исключением определенных случаев, когда эти изменения не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов на аналогичные или элементы с улучшенными показателями. Изменения не должны приводить к изменению класса, категории и первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов. Изменения не должны нарушать требования технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований безопасного использования атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта. Изменения должны соответствовать заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий. Но и кроме того соответствует установленному в решении о представлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной и муниципальной собственности в установленном порядке. Стоимость строительства реконструкции объекта капитального строительства осуществляется за счёт бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Публичное обсуждение этого проекта до 7 октября 2021 года. Таким образом, сегодня мы с Вами рассмотрели два нововведения в законодательстве, которые будут полезны как проектным организациям так застройщиком и техническим заказчиком.   Благодарю за внимание!
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок