Официальный сайт дистрибьютора
и магазин справочных систем
Кодекс и Техэксперт
Корзина
Пока пуста
8-800-7000-140 Бесплатный звонок по России

с 4:30 до 18:00 в будни по Мск

Отвечаем в WhatsApp

1 февраля 2026 года вступил в силу ГОСТ Р 71886-2024 «Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования»

01.02.2026 г. вступил в действие ГОСТ Р 71886-2024, который регламентирует использование БАС (беспилотных авиационных систем) при производстве геодезических работ. Стандарт призван систематизировать применение летательных аппаратов в отрасли.

Основные положения

  • Терминология. Разграничиваются такие понятия, как «геодезическая съёмка с применением БПЛА», «фотограмметрическая обработка данных», «цифровая модель местности (ЦММ)», «беспилотная авиационная система (БАС)», «точность позиционирования», «ортофотоплан», «облако точек»;
  • Виды аппаратов. Модели классифицируются по конструкции (самолетного типа, мультироторные, гибридные), радиусу действия (до 5 км, 5-20 км, более 20 км), грузоподъемности (до 2 кг, 2-5 кг, свыше 5 кг), точности навигации (± 5–10 м, ± 0,5–1 м, ± 0,01–0,05 м с RTK);
  • Техтребования к оборудованию. Системы навигации должны поддерживать Galileo/ГЛОНАСС/GPS. Разрешение камер не может быть менее 20 Мп, размер матрицы — ≥ 1/2,31​ дюйма. Частота сканирования лидаров — ≥100000 точек/сек, точность — ± 3 см. Разрешено использовать трехосевые гиростабилизаторы. Бортовые компьютеры должны обрабатывать информацию в реальном времени;
  • Точность измерений. Топографическая съёмка 1:500: допустимая погрешность в плане — ± 5 см, по высоте — ± 10 см. Мониторинг объёмов земляных масс: ± 2% объёма, по высоте — нет. Создание ЦММ для проектирования: ± 15 см, ± 20 см. Инспекция инженерных сооружений: ± 3 см, ± 5 см;
  • Программное обеспечение. ПО должно поддерживать TIFF, LAS, RINEX. Необходимо проводить сравнение с опорными точками, расчет СКО и обеспечить возможность экспортировать данные в IFC для BIM, DWG, DXF. Фильтрация шумов и выравнивание снимков автоматизируются.

Методики

Подготовка: составление маршрута съемки, установка опорных точек (минимум — 4 на 1 га), калибровка оборудования.

Полевые работы: высота полета — 50–400 м (зависит от задачи), поперечное перекрытие снимков — 30–40%, продольное — 60–80%.

Камеральная обработка: создание ортофотопланов, генерация облаков точек, фотограмметрическая триангуляция, построение ЦМР и ЦММ.

Оформление результатов

Отчетная документация включает:

  • ортофотоплан (масштаб 1:500–1:2000);
  • ведомость координат опорных точек (МСК-регион);
  • цифровую модель местности (LAS или GeoTIFF);
  • СКО высотных и плановых координат;
  • технический отчет (оборудование, методика, итоги).

Требования к сотрудникам

Оператор должен иметь сертификат, дающий право на управление БАС, знать системы координат и основы топографии, уметь работать с фотограмметрическим программным обеспечением. Специалист обязан понимать принципы PPK/RTK-коррекции, освоить воздушное законодательство и технику безопасности.

 

Зачем нужны изменения

До утверждения нового ГОСТа отсутствовали унифицированные правила использования летательных аппаратов в строительстве и геодезии. Подрядчики применяли свои методики съемки. Единых критериев точности для отдельных задач не было. Возникали сложности с проверкой результатов работ. Имели место споры о допустимости данных БАС в проектных документах.

Не было единых требований к оборудованию. Наблюдались сложности с интеграцией в BIMмодели, нехватка квалифицированных сотрудников. Имелись риски правового характера, связанные с данными в экспертизе.

Последствия нововведений

  • У застройщиков и заказчиков появится возможность использовать единую методическую основу для сравнения предложений подрядчиков. Количество ошибок на стадии проектирования снизится. Согласование документов в экспертизе ускорится;
  • Производителям теперь необходимо разрабатывать адаптированные под геодезические задачи модели, повышать точность съемочных и навигационных систем. Рынок сбыта расширится, импортозамещение получит развитие;
  • Для геодезических организаций и подрядчиков упростится согласование с заказчиками. Появится возможность использовать данные БАС в проектной документации. Стандартизация повысит конкурентоспособность. Будут применяться унифицированные требования к производству работ;
  • Контролирующие органы и регуляторы получат единые подходы к приемке, а также инструменты для контроля качества и основания для отказа в согласовании (в случае несоблюдения требований стандарта). Будет осуществлена интеграция с цифровыми платформами.

Экономический эффект

Благодаря автоматизации полевых работ, мгновенному направлению информации в камеральную обработку и возможности параллельно выполнять задачи на нескольких участках сроки изысканий сократятся на 30-50%.

Уменьшение наземных измерений, простоев и трудозатрат снизят расходы на 25-40%. Точность данных возрастет, поскольку ошибки проектирования и переделки в процессе строительства минимизируются.

Повысится безопасность, так как человек не задействован в опасных зонах и на высоте. Аварийные объекты можно мониторить дистанционно. Трещины и деформации выявляются оперативно.

Проблемы реализации

  • Значительные расходы на приобретение сертифицированного оборудования. Решением могут стать совместные закупки, аренда, лизинг;
  • Недостаток квалифицированного персонала. Сотрудников потребуется обучать, в том числе на базе колледжей и ВУЗов;
  • Непринятие геодезистами изменений. Нужно продемонстрировать на пилотных проектах преимущества нововведений;
  • Технические проблемы, возникающие из-за городской застройки или при работе в лесу. Для их устранения применяются комбинированные методы (наземная съемка и БПЛА);
  • Необходимость обеспечить кибербезопасность (внедрить шифрование, защищенные каналы передачи данных).

Перспективы развития

Ожидается, что в течение пяти лет требования к БАС интегрируют в строительные СП и СНиП. Создадут национальные базы с информацией по сертифицированным моделям. На крупных проектах внедрят автоматизированные системы управления. Использование роботизированных комплексов расширится.

1 февраля текущего года начал действовать ГОСТ Р 71886-2024, регламентирующий применение летательных аппаратов в строительстве. Стандарт призван повысить надежность данных, снизить расходы на полевые работы, уменьшить сроки изысканий.

Получить доступ к новым документам в области геодезии


Подпишитесь на другие интересные новости нашего сайта.

Выберите отраслевую специализацию:

Лаборатория, стандартизация и метрология
Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, экология
Строительство и проектирование
Нефтегазовая отрасль и энергетика
Машиностроение и конструирование
Создание внутреннего фонда документов вашей организации
Автоматизация внутренних процессов производственной безопасности на вашем предприятии
Правовые системы для бухгалтеров, юристов и кадровой службы
Медицина
Госзакупки
Пищевая промышленность
Иное (указать в комментарии)
*Обязательные поля для заполнения

Запрос консультации

Компания: ФИО: Телефон:
+