УДК 65.012.122 Т.А. Кувашкина
ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА СМЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСШТАБИРОВАННОГО БАНКА ДАННЫХ
Семинар № 14
И И ри рассмотрении технико-
1 Л. экономических показателей горного предприятия на различных стадиях работ (геологоразведочные, проектные, строительные и эксплуатационные) важным этапом является составление сметных расчетов (смет).
На основании полученных в ходе проведения геологоразведочных работ результатов составляется технико-
экономическое обоснование целесообразности разработки того или иного горного объекта (месторождения).
Начиная с первой стадии изучения горного объекта, необходимо планировать предстоящие затраты на проведение вышеуказанных работ.
На планово-проектной стадии расчет затрат оформляется в виде специального раздела в бизнес-плане. В бизнес-плане делается календарная привязка объемов работ на конкретном объекте (группа скважин, горная выработка, площадь и т.д.), детально описываются условия применения средств, например, данные о геологическом разрезе, глубинах и конструкциях скважин, рекомендуемые параметры технологических режимов и т. д. На основе этого рассчитываются проектные значения технико-экономических показателей, таких как скорость бурения шпуров (скважин), скорость проходки горноразведочных выработок, расхода технологических материалов и энергии, выхода керна, интен-
сивности искривления стволов скважин и т.д. [4].
От планового количества и глубины буримых скважин, технологии бу-рения и применяемых оборудования и материалов зависит итоговое значение затрат на проведение конкретных геологоразведочных работ.
Следует отметить изменение масштаба учитываемых элементов при составлении сметы. На этапе геологоразведочных работ в смете рассматривается месторождение, на этапе строительства - шахта, при вводе в эксплуатацию нового участка - блок или выемочный участок. Форма и объем сметных расчетов при этих видах работ отличается своеобразием, но алгоритм расчета одинаковый, в силу того, что сметы базируются на одних и тех же статьях расходов и методах их расчетов. Таким образом, масштабируя этапы работ во времени и по цели расчета сметы, получаем область применения смет (рис. 1). Для одного или группы объектов в зависимости от рассматриваемого масштаба времени и цели работы получаем различные по содержанию сметные сводки, так как расчеты будут вестись по-разному.
Таким образом, процесс осмечивания работ сводится к определению:
1. необходимых видов работ в зависимости от цели;
2. объемов этих работ;
| Цель (уровень иерархии)
4»— « 1 ь 1 — —I и —1 г Н» > —о
[ . , ,
1 < I , —< » - 1 , 1 > 4»
. \ 1 4 ь — — 1- • - —с. >— > 4»
1 2 3 4 5 »
Виды работ
3. необходимого количества трудовых, материальных ресурсов и оборудования, а также накладных расходов.
Далее необходимо определиться с коэффициентами, учитываемыми при составлении сметы, и путем несложных операций (выборка данных, умножение и суммирование) получаем сводку затрат на выполнение той или иной работы.
Потом эти и другие суммарные затраты геологоразведочных работ или строительных фактически ложатся в стоимость извлекаемого продукта.
На этом составленная смета свое существование не прекращает, и может быть использована как основа для составления сметы при разведке подобных объектов с похожими геологическими условиями. Но итоговое значение новой сметы будет отличаться как из-за изменчивости ряда факторов, так и из-за изменения цен в связи с инфляционными процессами, хотя базисные нормативы и виды работ остаются прежними. То есть первая смета будет существовать как аналог для второй с внесением некоторых поправок.
Для определения сметной стоимости строительства горного объекта необхо-
Рис. 1. Область применения
смет: 1 - геологоразведочные работы; 2 - технико-
экономическое обоснование отработки месторождения; 3 - проектирование; 4 - строительство; 5 -эксплуатация объекта.
димо применять систему ценообразования и сметного нормирования, которая
включает в себя строительные нормы и правила и сметные нор-мативы.
Сметные нормативы, как и ряд других нормативов, применяются для конкретного объекта в зависимости от уровня иерархии [3, 6] (рис. 2):
Исходя из вышеуказанной иерар-хии сметных норм и нормативов, стадийность формирования сметных расчетов будет выглядеть следующим образом (рис. 3). На уровне минис-терства планируют в перспективе построить новую шахту на территории месторождения. Следовательно, прежде чем строить новый объект с необходимой мощностью (производительностью), необходимо
провести дополнительные разведочные работы этой территории (с известной площадью) посредством бурения определенного количества скважин (К), которое определяется по нормативам отраслевого уровня (1=1). Расчет перспективной сметы на дополнительные разведочные работы будет базироваться на нормативах отраслевого уровня.
Далее эта смета рассматривается уже на территориальном уровне (1=2) с учетом зональных и региональных коэффициентов и норм. При этом необходимое количество скважин (К) может измениться ввиду имеющихся знаний о конкретном месторождении.
Государственные феЛеральные сметные нормативы (ГФСН-81) ввоЛимые
министерствами Российской ФвиЛШИии, Лругими федеральными органа.11 исполни-^^^^^^^^^^^^^^тёльно^Тласт^^Отпаслёвым^стпуктупам^^^
Нормашивыммежных систем Ч Лейстмею'' юазования
Элементные сметны<
^^шошы^Гяо'асгшнам^
оЭявМетнымъмотде;
стыотамиыигтцвНым
ЫМи гные
'ещияН
, шифр ' 1
Сборник сметных норм и расц енз&й на эксплуатацию строитель машин, шиф СНиП 4.03
Элементные
в
121 ые и т п
шифр 3
Укрупненные сметные норм
прои
ного строительст а, шифр 8
' Свободные (рыночные) гируемые цены и т на продукцию
Сборники смет- " Нормативы, на- I Укрупненные по-
Ш регу у.мащш 1 пеЩ>с1зводственно-технического назначения и услуги _
^-'пшмсшыи рт т ы
ты, ш4фр5-91
потви1(даммпСтС)))1и-к^ ^ШЛшыХшчж ^
екизтим ттис-т nаеааыпdшшоппые
Свободные (рыночные) и ре- мые цены и тарифы 'дукцию производст-
; пво зда-
I (М.РЗС); укрупненные расценки (УР) на строительство объектов проиЗводст-
Сборник сметных цен на мате- ~ ~Общие положения риалы, изделия и конструкции (в по применени
2-х томах и 4-х частях), в т. ч. для сметных норм
строительства в районах Крайне- расценок на стр
веааогlо|шааЫаачеаия. шифр_ Укрупненные
Сме
и не
ои-
чmрмишmёыpатp'
по основным, ви-
л
pиpавнинныхкашмJШиф^ ^шгЕ1фРрРИ[Т^^^(^^4^^Ь^1яЫЙ^у^1^В1ЕфНр^^
1, СНиМ 4.04-91
гроулерье-м
ормырод}
'циШот ехнического наЫ=ч1 ния и услуги
'борники укрупнен
^ёах>п^т;уЫ,ао^ий1 Ос -mыхйдmоимшшфш п <
видам, работ (УМБС
^а№ревоыкигруын&
для строительства,
шOwfнын№мтmи
на местн9ы1е строител ■ материалы, изделия-}
Mypшоомативы1(ТСМMl): льыхй орстн'Нбнактонв Р
ттим>щиdЛёйвтв'
елей
^стоимостинавиды'- ра-
'шжные п }рс
струкциО ^^гоно^ны^^ каталогоpбимlоеаых ицен),есг шыифрметных нор
урс
т, ные нощмыр3 специальн ы
работы (pестивpацOoH-
пт1были, шифр 5 I—бо
Укрупненные ре ные нормативы
урс-
по-
н ы е
-ем м
монтаж оборудования, шифр 3
и(Mоpаопpомишеаш норомтЫокшс
оизители ресурсов по
стро
опельагао
монтажных рабо
время (НДЗ-91
,Ушкриуфпрн е5н, н
и регулируемые цены тарифы на продукци
УоиPШ^аи№ньи ртр^^^^выто^р-' но-
м
1с котшшна-У
я,
(УГМР) по отде.
видам
Сборн
Сборн
- -> : ^етрыешотш на^ сшщри тель
СНиМ 4 СТс^Щво объектов жилищно-гражданского на -'значения, шифр 9
на монтаж о
’ФИРЧ'МЕИНМ^СМЕТПЬШ’НОРМА.ТИШ^ру™^^
УСН
и при-трои-
Индивиду альные сметные цены на местные возные с тельные мат, риалы, издели конструкции шифр!
и соор ьные рес
СНиМ 4М-91,
Индивидуал ные норма дельные виды работ, учитывающие реальные уело
ужен
НиМ ивы на от-
^-9ЫШеOЫуа
ные нормы кладных рас ходов и смМн
на-
и
рупненны уранты на сные норма ужени оказатели р< ценки
виды
Сво
абот;;
, учитывающ
У
ющи
ночные) и регули-укрупненные рас-фемые цены и та
рифы на продук
1=3
инен
ры 2-4
готовим**-ыизмmаые но
о инпаын0- ад
б эт^и(фр9
та -об
инвенвтенанроь-общес реасткоигвон ынах-ия иуслуги
о-
т-
да-
зн|
Сборники сметных норм и
СметнpаWPмоmpиmтW^lа
бразования сметного нормирования в
Рис. 2.
стPоumельd^ешвp000кe]tЬ'HЫi^pЯботы, шифр
Федеральны ! уровень, С0ир-9’1Р)ударственные федеральные сметные нормативы;
Отраслевой уровень (1=1) - производственно-отраслевые сметные нормативы;
РурриШoСаиPmhОm0MmlUвт^2iя- '^бШи’Cоад/еьM■■IQPм0б/Ш0Ш>Ш^иCMе///но^о нормирования в Шрот/т/ынвй уровено^^З) - фирменные сметные нормативы.
в
го
аче-
У
Министер ств о
Заказчик
Исполнитель
Рис. 3. Стадии формирования сметных расчетов
При осуществлении доразведочных работ конкретной фирмой (1=3) смета, созданная на территориальном уровне корректируется (и согласовывается с заказчиком (обратная стрелка) (рис. 3) с учетом ряда индивидуальных факторов, в том числе и временного фактора, поскольку на отраслевом уровне смета просчитывалась на перспективу (время Т1), а на индивидуальном уровне - в настоящем времени (Т3).
При этом расчет сметы на верхнем уровне иерархии (отраслевом) происходит в укрупненном виде, на территориальном уровне - более детально, а на нижнем (фирменном) - конкретно (более тщательно).
Однако, при возникновении спорных ситуаций при расчете сметных затрат на уровне министерства могут использоваться не только укрупненные отраслевые нормы, но и более мелкого масштаба - элементные нормы.
В данном случае, самая точная стоимостная информация получается на индивидуальном уровне, а приблизительная (прикидываемая) - на отраслевом уровне, поскольку неизвестны ни ис-
полнитель работ, ни конкретное время выполнения работ в силу того, что перспективный план составлялся на 20 лет.
Другими словами, в смете на отраслевом уровне, в отличие от индивидуального, не рассматривается технология бурения и параметры, связанные с ней (скорость бурения, вид используемого оборудования и материалов, количество рабочих, календарный план выполнения работ и др.). То есть одна и та же смета считается по-разному в зависимости от уровня иерархии и имеет различное наполнение.
При этом сметные нормативы подразделяются на элементные и укрупненные (рис. 2) [3].
К элементным сметным нормативам относятся:
элементные смешные нормы о цены базисного уровня на виды ресурсов, в том числе Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СНиП 4.03-91), Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП 4.04-91), Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства (СНиП 4.04-91) и другие;
элементные сметные нормы и расценки на виды работ, в том числе сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СНиР-91 или СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91) вместе с Общими положениями по их применению, сборники ресурсных сметных норм (РСН) на монтаж оборудования и специальные строительные работы, сборники сметных норм и расценок на ремонтно-строитель-ные работы (СНиР-91р) и другие.
К укрупненным сметным нормативам относятся:
смешные нормативы, выраженные в процентах, в том числе нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ, а также укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства; общеотраслевой норматив сметной прибыли; сметные нормы дополнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время (СНиП 4.07-91); сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (СНиП 4.09-91) и другие;
укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС), укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ (УПБС ВР), сборники показателей стоимости на виды работ (сборники ПВР), укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным видам строительства, сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий (НИ-АЗ), сметные нормы затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий (НИПЗ) и другие.
Процесс расчета сметы любой стадии вышеуказанных работ достаточно рутинный ввиду необходимости учета
всех конкретных параметров, а также крупности рассматриваемого объекта.
При составлении смет (расчетов) могут применяться следующие методы определения стоимости: ресурсный; базисно-индексный; ресурсно-индекс-ный; ба-зоснo-кoмпенсацоoнный; на основе банка Ланных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
Ресурсный метод определения стоимости - калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.
Базоснo-ондексный мешод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне.
Приведение на уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения базисной стоимости по строкам сметы и каждому из элементов технологической структуры капитальных вложений на соответствующий индекс по отрасли (подотрасли), виду работ с последующим суммированием итогов сметного документа по соответствующим графам.
Ресурсно-индексный метод - это сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.
Базоснo-кoмпенсацоoнный мешод -это суммирование стоимости работ и затрат, исчисленных в базисном уровне сметных цен, и дополнительных затрат, связанных с изменениями цен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, технические, энергетические, трудовые, оборудование, инвентарь, услуги и пр.).
Мешод применения банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов - это использование при проектировании объекта стоимостных данных по ранее построенным или запроектированным аналогичным зданиям и сооружениям.
Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.
Формы сметной документации позволяют составлять ее в определенной последовательности, постепенно переходя от мелких к более крупным элементам строительства,
представляющим собой: вид работ
(затрат) - объект - пусковой комплекс -очередь строительства - строительство (стройка) в целом. То есть, при осуществлении сметных расчетов
осуществляется масштабирование
объектов, относительно которых ведПримеавинепнно к составлению сметной документации объектом строи-шельсшеа является отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т. п.) со всеми относящимися к нему обустройствами
(галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также, при необходимости, с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т. п.).
Мусковой комплекс - совокупность нескольких объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим
нормам.
Очередь строительства - часть строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов.
Сшройка - совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство, расширение или реконструкция которых осуществляются на объем продукции, определенный в предпроектных проработках (обоснованиях инвестиций) по единой проектной документации в объеме, определенном сводным сметным расчетом или сводкой затрат.
Графически процесс составления сметы можно отобразить как дерево с поуровневой реализацией расчетов (рис. 4).
і=4
і=3
і=2
Учитывая то, что сметы применяются во всех видах деятельности, а расчеты не представляют сложных арифметических преобразований, то программирование данных процессов с помощью объектно-ориентирован-ной методологии сводится к разработке модулей, который представляет собой набор знаний и методов расчета. То есть модуль-моникер представляет собой набор правил расчета, применимых к конкретному объекту. Например, если бурение скважин происходит на территории России с применением долот диаметром 190 мм и раствора из бетонитовых глин, то принять значение нормы расхода глины и воды на 100 м скважины 0,56 м3 и 14,8 м3 соответственно. Если данная работа выполняется для месторождений Украины и районов с аналогичными геологическими условиями, то расход глины и воды следует принимать с коэффициентом 0,53
[5].
Главное при таком подходе - правильно корреспондировать и использовать те нормативы, которые необходимы для расчета данной сметы. То есть в
Рис. 4. Схема формирования
сметных расчетов при масштабировании объектов
строительства
систему должен быть заложен МБнД с поисковой системой, позволяющей находить нужный элемент (норматив) из базы для расчета. Таким образом, необходимо иметь в наличии нормативную базу и множество модулей связи с внешними данными (моникеров), осуществляющих сборку сметы из мелких модулей в один. Каждый модуль-моникер осуществляет вызов функций модели-объек-та и передачу информации.
Нормативная база в данном случае представляет собой набор реляционных таблиц, содержащих ряд справочных (базовых, не рассчитываемых) значений величин (поправочные коэффициенты, средняя масса 1 м3 породы, коэффициент разрыхления породы и др.) для расчета необходимых параметров. В отличие от сборников сметных норм и расценок на строительные (или на другие виды) работы нормативная база не будет содержать итоговые значения цен выполнения единичных операций (бурение, взрывание, погрузка горных пород и др.).
Если в сборнике сметных норм и расценок на строительные работы (сборник № 35 горнопроходческие работы) типовая сводная таблица (в данном сборнике их 455) на такую операцию как прохождение вертикальных стволов, шурфов и их устьев (при составе работ: разработка горных пород с выкидкой ее на поверхность или погрузкой в бадьи; заточка и заправка пик; прочие работы)
Таблица 1
Фрагмент сборника сметных норм и расценок на строительные работыг
Наименование Код Ед. Способ проходки
элементов за- изм. Вручную Отбойными молотками
трат На глубину от поверхности, м
До 3 Более 3 До 3 Более 3
Коэффициент крепости пород
0,4-0,9 0,4-0,6 0,9 1-1,5 1,5-2
Затраты труда рабочих Чел.-ч 180 191 255 248 237 280
Молотки отбойные 261400 М-час 237 227 268
Пика для отбойных молотков, марки ПОМ-1 109- 0082 Шт. 3,06 3,06 3,06
Объем горных пород (999- 9100) м3 103 103 103 103 103 103
Зарплата рабочих РУб. 444 470 626 603 577 682
Эксплуатация машин РУб. 231,43 221,67 261,7
Всего, прямые затраты РУб. 444 470 626 834,43 798,67 943,7
выглядит следующим образом (таблица), то при объектно-ориентированной технологии данная информация будет представляться как совокупность таблиц, содержащих: коэффициенты крепости
пород; характеристики отбойных молотков и т.д., а объем горных пород, количество пик для отбойных молотков, затраты труда рабочих, прямые затраты на выполнение работ (заработная плата и эксплуатация машин) будут рассчитываться.
При изменении того или иного коэффициента в применяемых до этого системах расчета смет необходимо пересчитывать и опубликовывать либо всю совокупность таблиц сборника сметных норм и расценок или фрагмент, претерпевший изменения. При этом необходимо в штате сотрудников проектной организации иметь в наличии работника, который будет непосредствен-
но отвечать за ведение нормативной базы.
В некоторых НИИ были предприняты попытки автоматизировать процесс расчета смет, путем создания базы данных, содержащей сборники сметных норм и расценок. Данная разработка была успешной только за счет того, что был организован быстрый поиск нужного элемента. Быстрый поиск осуществим лишь при хорошо организованной классификации объектов сборника, которая заняла большую часть времени разработки всей системы. При этом система получила узкую направленность. Система осуществляет быстрый расчет, но базу данных, являющуюся ядром системы, необходимо поддерживать постоянно в актуальном состоянии.
Рассмотрим соотношение коэффициентов и вычисленных результатов, хра-
нимых в сборнике сметных норм и расценок.
Средняя по величине таблица в рассматриваемом сборнике (СНиП 4.02-91), учитывающая 4-5 видов работ, отображает около 234 числовых значения. При этом количество априорных показателей в среднем по сборнику равно 47. Следовательно, количество рассчитываемых значений составляет около 80 % от общего количества хранимых в сборнике значений.
Если такой сборник хранить в виде файла Microsoft Excel, то занимаемый им объем дискового пространства будет равен около 100 КБ, причем таких сборников насчитывается более десятка. Один модуль для расчета затрат занимает в среднем около 10 КБ. 47 не рассчитываемых параметров занимают около 20 КБ. Таким образом, совокупность хранимых данных будет складываться из объема хранимых значений базисных коэффициентов (20 КБ) и программных модулей расчета (10 КБ), что составит 30 КБ. При таком подходе база сократит объем занимаемого дискового пространства на треть.
Как видно из приведенного примера, соотношение хранимых параметров к рассчитываемым в несколько десятков раз меньше, а, следовательно, и объем базы сокращается в несколько десятков раз за счет использования объектноориентированной технологии.
Следовательно, подобные сборники при такой технологии хранить в бумажном виде не нужно.
Достаточно указать в диалоговом режиме (для данного примера) способ проходки, глубину от поверхности, коэффициент крепости породы, марку отбойного молотка и объем горных пород, а модули, содержащие алго-
ритмы (формулы) расчета величин, предоставят искомый результат.
При такой технологии не нужно заранее просчитывать необходимые параметры, а нужно в модули вложить алгоритмы их расчета.
Таким образом, процесс расчета сметы для конкретного объекта можно сделать менее рутинным посредством использования объектно-ориен-
тированной технологии. Оперируя объектами, которые содержат в себе не только описательную информацию о себе, но и методы, позволяющие выполнять необходимые операции по обработке информации, расчет множества вариантов смет сводится к минимуму усилий.
Таким образом, знания и методы обработки информации «зашиты» в алгоритм расчета того или иного параметра или их совокупности для выбранного объекта.
Рассмотрим схему расчета сметы на разных уровнях иерархии посредством вышеописанной технологии.
Предположим, что на отраслевом уровне рассчитывается смета А, на территориальном уровне - смета Б, на уровне фирмы - смета N (рис. 5).
Монитор производит настройку и вызывает модули-процессы для расчета параметров по тем или иным коэффициентам. То есть монитор А, который имеет свой интерфейс, настраивает модуль-процесс для расчета сметы в рамках отрасли, а монитор Б - на территориальном уровне.
При этом монитор Б имеет свой набор моникеров, отличных от набора моникеров, принадлежащих монитору А. В данном случае мониторы А и Б представляют разные уровни иерархии и разные слои решетки (см. рис. 1).
223
Пространственная информация
/
Нормативная база
1 Ш4 1 • 1, ' И •
1 > -• 1 / • \ •< 1 • I •
• • / /• • ф
• • Г • • а
• Лл. • —Ь-1 т
*
( • »
СУБД
Рис. 5. Формирование смет с использованием объектно-ориентированной методологии
Модели-процессы и модели-объекты, используемые системой, могут содержать несколько алгоритмов расчета, соответствующих уровням пространственной, временной и т.п. иерархии данных [7].
Модуль-процесс расчета сметы (модуль-процесс первого рода) обращается к модулю-моникеру (стрелки в1, в2, ..., Оп) и получает через него информацию (базовые параметры, коэффициенты) из нормативной базы классы моделей-объектов.
Моникеры осуществляют двусторонний обмен информационными потоками [2] (стрелки в4, в5, ..., От) между моделями-объектами и моделями-процессами. В итоге модуль-процесс формирует соответствующую смету (А,
Б, К).
При этом модули-моникеры обращаются не только к нормативной базе, но и к пространственным данным. Например, местоположение строящегося объекта определяет климатические коэффициенты, расстояние до источника строительных материалов, нормы расхода того или иного материла и др.
Таким образом, важным компонентом при расчете сметных затрат являются пространственные данные (геоинформация).
За составление итогового результата расчета отвечает модуль-монитор, в сценарии которому указывается последовательность выполнения заданий модулями. То есть модуль-монитор управляет процессом посредством заданий.
После выполнения задания модуль-процесс посылает результат и сигнал о том, что задание выполнено. Затем монитор вызывает вспомогательные модули-процессы: печати, заполнения базы, записи информации во временное хранилище и другие.
Если смета сформирована, то можно получить твердую копию документа. При этом монитор передает управляющее воздействие на модуль печати, который настраивает параметры (цвет, форматирование текста на бумаге и т.д.).
В случае получения новых коэффициентов, не отраженных в нормативной базе, монитор дает задание модулю-заполнения пополнить базу новым значением.
В хранилище документов, которое является частью банка данных, сохраняются локальные сметы, из которых потом посредством модуля-процесса следующего уровня формируются сметы более высокого уровня (объектные или стройки в целом). То есть происходит передача информации на уровень выше по иерархии. Хранилище документов предусмотрено для существования возможности корректировки сметы нижних уровней, при осуществлении анализа смет вышележащего уровня. Следовательно, нет нужды рассчитывать смету с нуля, достаточно из хранилища извлечь ту, которая подходит под заданные параметры. При отсутствии таковой, монитор дает задание модулю-процессу рассчитать искомую смету. Далее из рассчитанных или извлеченных локальных смет из хранилища модуль-процесс второго рода формирует общую сводку затрат. То есть модуль-процесс первого рода оперирует единичными коэффициентами, а модуль-процесс второго рода -совокупностью параметров, объединенных в смету.
Таким образом, в зависимости от содержимого в хранилище процесс расчета сметных затрат будет протекать по одному из сценариев: с нуля или корректировкой существующих.
При этом в хранилище сметы хранятся не как статические документы в виде таблиц, которые не подлежат изменениям, а как метафайл, состоящий из совокупности атрибутов, которые генерируются программой в отчет.
При таком подходе при расчете смет не нужно хранить сборники цен на виды работ: зная методику формирования той или иной цены, мы можем создать модуль, который будет вычислять ее. За счет этого уменьшается объем промежуточной хранимой информации, которой является таблица, где на пересечении строк и столбцов зафиксирована величина цены. При этом для нас эта вели-
1. Борзенко А. Сети хранения данных. // PC WEEK/RE № 7, 2001, с. 35-36.
2. Чистяков В. СОМ // Технология клиент-сервер №2, 2002, с. 11-14.
3. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-1.99).
4. Полежаев П.В. Анализ сметной стоимости работ и расчет ее снижения при формировании прибыли предприятия. Учебное пособие. Московская государственная геологоразведочная академия, М., 1997, 25 с.
чина будет промежуточным значением, поскольку расчет сметы не ограничивается определением только этой величины.
При этом отпадает необходимость поддерживать в актуальном состоянии базу сборников цен на виды работ, чем занимается специальный сотрудник проектной организации. Этим самым сокращается стоимость хранения данных, которая больше чем на две трети состоит из стоимости обслуживания и поддержания их целостности (создание резервных копий, восстановление данных после потери и несанкционированного доступа и т.п.) [1].
--------------- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
5. Сборник сметных норм и расценок на строительные работы. Сб. 35. Горнопроходческие работы. Том 1. Сметные нормы и расценки на горнопроходческие работы (СНиП 4.0291).
6. Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (СНиП 10-01-94).
7. Шек В.М. Объектно-ориентированное моделирование горнопромышленных систем. -М.: МГГУ, 2000, 304 с.
— Коротко об авторах ---------------------------------------------------------
Кувашкина Татьяна Анатольевна - ассистент кафедра «Автоматизированные системы управления», Московский государственный горный университет.