<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:37:34Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/11" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/11</identifier>
				<datestamp>2025-08-08T18:29:52Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Применение BIM-технологий при проектировании и строительстве железнодорожной инфраструктуры: комплексный анализ и оценка эффективности </article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>The use of BIM technologies in the design and construction of railway infrastructure: comprehensive analysis and efficiency assessment </trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Попов</surname>
							<given-names>Александр Эдуардович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Popov</surname>
							<given-names>Alexander E.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>a.eh.popov@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Оренбургский институт путей сообщения – филиал Приволжского государственного университето путей сообщения</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Orenburg Institute of Railways – branch of the Volga State University of Railways</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>30</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="1">69</volume>
			<issue>1</issue>
				<issue-id>2</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины  </issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>8</fpage>
				<lpage>23</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/11"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В данной статье представлено комплексное исследование применения BIM-технологий (Building Information Modeling) в проектировании и строительстве объектов железнодорожной инфраструктуры, учитывающих требования современного подвижного состава. Проведен анализ эффективности внедрения BIM-моделирования на всех этапах жизненного цикла железнодорожных объектов с особым фокусом на новые требования к инфраструктуре при эксплуатации высокоскоростного и тяжеловесного подвижного состава. Исследование базируется на данных 37 проектов реконструкции и нового строительства железнодорожной инфраструктуры в различных регионах России за период 2018-2023 гг. Методология включает многофакторный анализ экономической эффективности, сравнительное исследование традиционных и BIM-ориентированных подходов к проектированию, а также оценку соответствия построенных объектов требованиям эксплуатации современного подвижного состава. Результаты демонстрируют снижение сроков проектирования на 23-27% и сокращение затрат на строительство на 12-18% при использовании BIM-технологий. Выявлены ключевые факторы оптимизации: раннее обнаружение коллизий (98.3% до начала строительства), повышение точности сметных расчетов (погрешность снижена с 15.2% до 3.7%), оптимизация логистических процессов (сокращение простоев на 34%). Установлена прямая корреляция между степенью детализации BIMмоделей и соответствием построенных объектов эксплуатационным требованиям современного подвижного состава (r=0.78, p&lt;0.01). Предложена классификация BIM-элементов для объектов железнодорожной инфраструктуры с учетом специфики взаимодействия «подвижной состав – инфраструктура». Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по уровням детализации BIM-моделей для различных типов железнодорожных объектов и алгоритма верификации проектных решений на соответствие требованиям эксплуатации современного подвижного состава.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article presents a comprehensive study of the use of BIM technologies (Building Information Modeling) in the design and construction of railway infrastructure facilities that meet the requirements of modern rolling stock. The analysis of the effectiveness of the implementation of BIM modeling at all stages of the life cycle of railway facilities is carried out with a special focus on new infrastructure requirements for the operation of high-speed and heavy rolling stock. The study is based on data from 37 projects for the reconstruction and new construction of railway infrastructure in various regions of Russia for the period 2018-2023. The methodology includes a multifactorial analysis of economic efficiency, a comparative study of traditional and BIM-oriented design approaches, as well as an assessment of the compliance of constructed facilities with the requirements of modern rolling stock operation. The results demonstrate a 23-27% reduction in design time and a 12-18% reduction in construction costs when using BIM technologies. Key optimization factors were identified: early detection of collisions (98,3% before the start of construction), increased accuracy of estimates (the error was reduced from 15,2% to 3,7%), optimization of logistics processes (reduced downtime by 34%). A direct correlation has been established between the degree of detail of BIM models and the compliance of constructed facilities with the operational requirements of modern rolling stock (r=0.78, p&lt;0.01). A classification of BIM elements for railway infrastructure facilities is proposed, taking into account the specifics of the «rolling stockinfrastructure» interaction. The practical significance of the research lies in the development of recommendations on the levels of detail of BIM models for various types of railway facilities and an algorithm for verifying design solutions for compliance with the requirements of modern rolling stock operation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>BIM technologies</kwd><kwd>railway infrastructure</kwd><kwd>rolling stock</kwd><kwd>digital modeling</kwd><kwd>railway construction</kwd><kwd>information modeling</kwd><kwd>life cycle of structures</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>BIM-технологии</kwd><kwd>железнодорожная инфраструктура</kwd><kwd>подвижной состав</kwd><kwd>цифровое моделирование</kwd><kwd>строительство железных дорог</kwd><kwd>информационное моделирование</kwd><kwd>жизненный цикл сооружений</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="16"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			</custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Azhar S. Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry // Leadership and management in engineering. 2011.№ 11(3). рр. 241-252.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Bradley A., Li H., Lark R., Dunn S. BIM for infrastructure: An overall review and constructor perspective // Automation in construction. 2016. № 71. рр. 139-152.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Chen S., Jin R., Alam M. Investigation of interoperability between Building Information Modeling (BIM) and infrastructure technical standards // Automation in construction. 2018. № 94. рр. 257-281.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Chong H.Y., Lopez R., Wang J., Wang X., Zhao Z. (2016). Comparative Analysis on the Adoption and Use of BIM in Road Infrastructure Projects // Journal of management in engineering. 2016. № 32(6). рр. 501-602.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Costin A., Adibfar A., Hu H., Chen S.S. Building Information Modeling (BIM) for transportation infrastructure – Literature review, applications, challenges, and recommendations// Automation in construction. 2018. № 94. рр. 257-281.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Dell'Acqua G., De Oliveira S.G., Biancardo S.A. Railway-BIM: Analytical review, data standard and overall perspective // Ingegneria ferroviaria. 2018. № 73(11). рр. 901-923.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2011.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Ghaffarianhoseini A., Tookey J., Ghaffarianhoseini A., Naismith N., Azhar S., Efimova O., Raahemifar K. Building Information Modelling (BIM) uptake: Clear benefits, understanding its implementation, risks and challenges // Renewable and sustainable energy reviews. 2017. № 75. рр. 1046-1053.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Jones S.A., Bernstein H.M. The business value of BIM for construction in major global markets // McGraw Hill Construction. 2014. рр. 1-60.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Liao L., Teo E.A.L. Critical Success Factors for enhancing the Building Information Modelling implementation in building projects in Singapore// Journal of civil engineering and management. 2019. № 25(5). рр. 445-461.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Liu Z., Lu Y., Peh L.C. A review and scientometric analysis of Global Building Information Modeling (BIM) research in the architecture, engineering and construction (AEC) industry // Buildings. 2019. № 9(10). Р. 210.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Lu Q., Won J., Cheng J.C. A financial decision making framework for construction projects based on 5D Building Information Modeling (BIM) // International journal of project management. 2016. № 34(1). рр. 3-21.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Succar B. Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders // Automation in construction. 2009. № 18(3). рр. 357-375.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Tan T., Mills G., Papadonikolaki E., Liu Z. Combining multi-criteria decision making (MCDM) methods with Building Information Modelling (BIM): A review // Automation in construction. 2021. № 121. рр.103451.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Zhou Y., Yang Y., Yang J.B. Barriers to BIM implementation strategies in China // Engineering, construction and architectural management. 2019. 26(3). pp. 554-574.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
