Методика оценки доступности зданий и сооружений маломобильным группам населения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье разработана и представлена универсальная систематизация нормативных требований, регламентирующих доступность объектов городской инфраструктуры маломобильным группам населения. Разработана методика оценки доступности зданий и сооружений маломобильным категориям граждан. На основе данных мониторинга общественных зданий и сооружений социального назначения в г. Орле и Орловской области выполнена численная реализация предложенной методики оценки доступности на примере структурно-функциональных зон одного из объектов здравоохранения – поликлиники г. Малоархангельска. Предложенная систематизация нормативных требований и методика позволят выявить наиболее проблемные места в обеспечении доступности городской инфраструктуры, количественно оценить критерии адаптированности городских объектов для людей с ограниченными возможностями. Результаты оценки могут служить инструментами повышения эффективности принимаемых стратегических решений по повышению уровня жизни населения на урбанизированной территории в целом.

Полный текст

Введение

В настоящее время в России наблюдаются четко выраженные процессы так называемого старения населения, а также рост маломобильных групп населения (МГН) [1]. Согласно многочисленным исследованиям [2], проблема увеличения численности МГН в общей структуре жителей урбанизированных поселений является актуальной для многих регионов. На начало 2023 г. в стране насчитывалось 10,9 млн инвалидов, из них 722 тыс. детей. К регионам с наиболее высоким уровнем первичной детской инвалидности можно отнести Чечню, Ингушетию и Дагестан, с наиболее низким – Астраханскую область [3].

Создание доступной среды и безбарьерного доступа к объектам городской инфраструктуры и транспорту ‒ одно из фундаментальных прав человека [4]. Реабилитация маломобильных групп населения является не только важнейшей проблемой для общества, но и одним из первостепенных направлений государственной социальной политики. Вследствие этого решение задач по обеспечению доступности объектов городской инфраструктуры для данной категории граждан становится перспективным и важным научным направлением.

Одной из главных причин отсутствия безбарьерной городской среды является несовершенство нормативной базы в этой сфере, в том числе недостаточность четко сформулированных критериев оценки адаптированности объектов городской инфраструктуры для наиболее незащищенных групп населения [5], а также отсутствие разработанной методики расчета оценки доступности зданий и сооружений для МГН, учитывающей состояние каждой из имеющихся функциональных зон и их элементов [6].

Недостаточная проработанность планировочных решений при обеспечении необходимого уровня доступной среды влечет за собой социально-психологическую отчужденность инвалидов и других маломобильных граждан. При этом снижается социальная, культурная и экономическая активность данной категории населения, что в дальнейшем может привести к снижению потенциала социально-экономического развития региона [7].

Проблеме обеспечения доступной среды МГН посвящено множество отечественных и зарубежных исследований [8‒10]. В частности, в исследовании [11] предложены рекомендации по поэтапному преобразованию города в доступный и развивающий человека с учетом интересов маломобильных групп населения. Рональдом Мейсом [12] впервые было введено понятие «инклюзивный дизайн», основанный на беспрепятственной доступности среды для всех групп населения.

Понятие «доступность» можно трактовать в различных аспектах:

  • территориальная доступность;
  • временная доступность;
  • персональная доступность (в том числе доступность МГН) [5, 13].

Целью данного исследования является разработка систематизации нормативных требований [14] для объектов городской инфраструктуры и их элементов, а также методики оценки доступности зданий и сооружений социального назначения для МГН.

1. Материалы и методы исследования

Материалы

В качестве исходных данных для настоящего исследования явились результаты мониторинга зданий и сооружений различного назначения г. Орла и Орловской области, проводимого коллективом Архитектурно-строительного института Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева [11]. В рамках мониторинга было обследовано более 500 зданий социального назначения, их отдельные элементы, территории и функционально-целевые зоны.

Эмпирическую базу исследования составили данные мониторинга, нормативные документы в области доступности среды маломобильным категориям граждан [11], а также официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ и территориального органа Росстата по Орловской области.

Методы

Для настоящего исследования были использованы основные методы математической статистики и эконометрики [11]. Методологической основой данного исследования является современное научное направление, разработанное в РААСН под руководством академика В.А. Ильичева. В основе концепции данной методологии лежат принципы симбиоза градостроительных систем и биосферных процессов, обеспечивающих благоприятные и безопасные условия проживания населения [15‒17]. Научные труды академика В.А. Ильичева и других исследователей [18, 19, 20 и др.] посвящены проблемам гармонизации жизнедеятельности человека и его архитектурно-пространственного окружения, построению моделей симбиотического развития общества и природы.

Построение системы нормативных требований

Для решения поставленной задачи предлагается следующая многоуровневая схема зон и составляющих исследуемого объекта [21] (рис. 1).

 

Рис. 1. Многоуровневая схема зон и составляющих исследуемого объекта

Fig. 1. Multilevel scheme of zones and components of the investigated object

 

Исследуемый объект представляется состоящим из двух зон:

  • структурно-функциональной (СФ) [22], раскрывающей структуру и функцию объекта;
  • целевой (Ц), отражающей тип объекта [11].

Структурно-функциональная зона состоит следующих элементов: территории Т, входной группы В, путей движения в здании Д, зоны безопасности Б и санитарно-бытовых помещений С [11].

Целевые зоны объекта в зависимости от назначения различны по структуре и также состоят из нескольких частей, образованных группой элементов [11].

В свою очередь каждая часть включает также определенное количество элементов. Всего 33 элемента [11]. К каждому из элементов согласно действующим нормам [14] предъявляется ряд требований к обеспечению доступности МГН мест целевого посещения, беспрерывности и безопасности передвижения и т. д.

Каждому требованию aij (i – номер элемента, j – номер требования) экспертами назначается весовой коэффициент lij, характеризующий степень значимости требования для лица МГН. Величина коэффициентов лежит в диапазоне от 0 до 1 [22]. При этом должно выполняться следующее условие:

j=1nilij=1

При выполнении в полной мере всех требований к элементам предполагается, что зоны и объект в целом полностью доступны МГН.

Однако проводимые мониторинги доступности зданий и сооружений для маломобильных категорий граждан часто показывают, что фактические значения параметров, содержащихся в требованиях к элементам, не совпадают с нормативными [23].

Методику построения оценки доступности МГН эксплуатируемого объекта продемонстрируем на примере оценки доступности одной из зон, а именно СФ-зоны.

С целью определения реального уровня доступности МГН эксплуатируемого объекта введем в рассмотрение отношение фактического уровня выполнения j - го требования к i - му элементу к нормативному значению этого требования:

tij=aijфaijн                                                                                                       (1)

Например,– отношение фактического и нормативного значений первого требования к первому элементу (калитка) части зоны «Территория объекта» (рис. 2).

 

Рис. 2. Систематизация нормативных требований aⁱ₍ᵢ₎j, предъявляемых к элементам структурно-функциональной зоны для «Территории объекта»

Fig. 2. Systematization of regulatory requirements, applied to the elements of the structural and functional zone for theFacility Territory

 

На рис. 2 в матричном виде приведена систематизация нормативных требований aⁱ₍ᵢ₎j к элементам части «Территория объекта» Т и их весовые коэффициенты. Требования к элементу удобно представить в виде векторов. Так, требования к элементу из части Т можно представить в виде многокомпонентного вектора

Ti=ti1, ti2tni                                                                                                               (2)

где i = 1÷13; i = 1÷ni (n1 = 3, n2 = 2; n3 = 1; n4 = 2; n5 = 1; n6 = 5; n7 = 3, n8 = 2; n9 = 2; n10 = 8, n11 = 10; n12 = 1; n13 = 2).

Весовые коэффициенты к каждой компоненте вектора Ti также представлены компонентами соответствующих векторов Li.

Совокупность векторов требований ко всем элементам части СФ-зоны «Территория объекта» можно представить вектором T‾ = {t11; t12; t13; t21; t22; t31; t41; t42;... t131; t132;}T, а весовые коэффициенты к этим требованиям – в виде матрицы М размера 13×41:

M=l11   l12  l13   0   0    0    00    0    0     l21  l22  0    00    0    0     0    0    l31   00    0     0    0    0  l131 l132                                                                        (3)

Тогда вектор доступности элементов части СФ-зоны «Территория объекта» можно представить в виде матричного уравнения

ηT¯=MT¯   или в развернутом виде

 ηT1ηT2ηT13=l11   l12  l13   0   0    0    00    0    0     l21  l22  0    00    0    0     0    0    l31   00    0     0    0    0  l131 l132t11t12t13t21t132                                                     (4)
     13×1                              13×41                            41×1

Векторы (l11 l12 l13) и (t11 t12 t13) соответствуют векторам L¯1 и T¯1, тогда вектор доступности элементов части СФ-зоны «Территория объекта» можно представить в следующем виде:

ηTT¯=  ηT1ηT2ηT13 L¯1   0     0   0   0      0    00    L¯2    0     0    0     0   00    0    L¯3     0    0     0   00    0    0     0    0     0    L¯13T¯1T¯2T¯13                                           (5)
                 13×1                           13×13                               13×1

Если ввести вектор LT¯ – весовые коэффициенты элементов части «Территория объекта»:

LTT¯=lT1, lT2lT13                                                                                                (6)

где, например, lT1 – весовой коэффициент 1-го элемента «Калитка» и т. д., то показатель доступности части «Территория объекта» СФ-зоны может быть представлен скалярным произведением векторов LTT¯ и ηTT¯:

Аналогично строятся показатели доступности остальных четырех частей зоны СФ, содержащих еще 20 элементов:

ηВВ, ηДД, ηББ, ηСС

Векторы с двумя одинаковыми индексами – это векторы, компонентами которых являются показатели доступности соответствующих элементов частей СФ-зоны. Если ввести один вектор, компонентами которого будет совокупность показателей доступности всех элементов всех частей СФ-зоны и вектор с компонентами весовых коэффициентов всех элементов всех частей, то можно получить вектор показателей доступности частей СФ-зоны из матричного уравнения

ηВВ¯= ηВ1ηВ5=l11 ВV11V12                                                                      (7)
              5×1                      5×5                5×1

Аналогично строится вектор показателей доступности частей Ц-зоны η.

Если ввести вектор весовых коэффициентов частей зон, то показатель доступности зоны определяется скалярным произведением векторови. Аналогично поступаем с показателем доступности Ц-зоны. Показатели доступности зон определяем из матричного уравнения

ηДД¯=ηД1ηД8=l11 Дd11d12                                                                      (8)

Если весовые коэффициенты зон (lzсф, l) =, то показатель доступности объекта определяется скалярным произведением векторови:

ηББ¯=ηБ1=l11Бb11b12                                                                            (9)

2. Результаты исследования и их анализ

Выполним численную реализацию разработанной методики оценки доступности инвалидам и МГН на примере структурно-функциональных зон одного из объектов здравоохранения – поликлиники г. Малоархангельска (рис. 3).

 

Рис. 3. Здание поликлиники БУЗ Орловской области «Малоархангельская ЦРБ»

Fig. 3. The building of the polyclinic BUZ Oryol regionMaloarkhangelskaya CRH” https://flectone.ru/maloarxangelskom-rayone.html

 

В табл. 1‒3 представлены результаты обследования и ранжирования элементов функциональных частей поликлиники [11].

 

Таблица 1. Результаты обследования элементов функциональной части объекта (поликлиники) «Территория объекта»

Table 1. Results of inspection of the functional part of the facility (polyclinic) “Facility territory

i

T¯1

T¯2

T¯3

T¯4

T¯5

T¯6

T¯7

T¯8

T¯8

T¯10

T¯11

T¯12

T¯13

j

1

0×0,1

1×0,5

1×1

  

1×0,4

       

2

1×0,2

1×0,5

   

1×0,1

       

3

1×0,7

    

1×0,1

       

4

     

1×0,3

       

5

     

1×0,1

       

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             
ηT1 = 0×0,1 + 1×0,2 + 1×0,7 = 0,9;
ηT2 = 1×0,5 + 1×0,5 = 1;
ηT3 = 1×1 = 1;
ηT6 = 1×0,4 + 1×0,1 + 1×0,3 + 1×0,1 = 1;
ηT = (0,9 + 1 + 1 +1) / 13 = 0,3;

 

Таблица 2. Результаты обследования элементов функциональной части объекта (поликлиники) «Пути движения в здании»

Table 2. Results of examination of elements of the functional part of the facility (polyclinic) “Ways of movement in the building

i

Д¯1

Д¯2

Д¯3

Д¯4

Д¯5

Д¯6

Д¯6

Д¯8

j

1

1×0,5

0×0,25

      

2

0×0,15

0×0,25

      

3

1×0,15

1×0,35

      

4

0×0,15

0×0,15

      

5

0×0

       

6

        

7

        

8

        

9

        

10

        
ηД1 = 1×0,5 + 1×0,15 = 0,65;
ηД2 = 1×0,35 = 0,35;
ηД = (0,65 + 0,35) / 8 = 0,125;
Зона безопасности
ηБ = 0.

 

Таблица 3. Результаты обследования элементов функциональной части объекта (поликлиники) «Санитарно-бытовые помещения»

Table 3. Results of inspection of the functional part of the facility (polyclinic) “Sanitary and amenity facilities

i

С¯1

С¯2

С¯3

j

1

0,7×0,25

  

2

1×0,25

  

3

0×0,25

  

4

1×0,25

  

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   
ηС1 = 0,7×0,25 + 1×0,25 + 1×0,25 = 0,675;
ηС2 = 0;
ηС3 = 0;
ηС = 0,675 / 3 = 0,225;

 

Рис. 4. Диаграмма оценки доступности МГН элементов функциональных частей поликлиники в Малоархангельске: Т – территория объекта; Д – пути движения; Б – зона безопасности; С – санитарно-бытовые помещения

Fig. 4. Diagram for assessing the availability of LMP elements of functional parts of the polyclinic in Maloarkhangelsk: Tfacility territory; Emovement paths; Bsafety zone; Сsanitary facilities

 

На рис. 4 представлена диаграмма оценки доступности МГН элементов функциональных частей поликлиники в Малоархангельске.

На основе полученных численных исследований можно сделать вывод о крайне низком показателе доступности МГН поликлиники в г. Малоархангельске. К примеру, показатель доступности путей движения объекта равен 0,125, при этом зона безопасности практически отсутствует. В целом эта проблема характерна не только для конкретного района или области, но и для каждого территориального подразделения страны [23]. Таким образом, ее необходимо решать не только на федеральном, но и на региональном уровне в комплексе с другими задачами по обеспечению комфортной и безопасной городской среды.

Вывод.

Создание безопасной, комфортной и доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями является сложной задачей, требующей комплексного системного подхода с использованием методов математического анализа и моделирования. Внедрение инклюзивного дизайна невозможно без градостроительного анализа, учитывая значимость и серьезность социальных и экономических последствий увеличения численности инвалидов и иных маломобильных граждан.

Предлагаемая систематизация нормативных требований позволит выявить проблемные места в обеспечении доступности городской инфраструктуры, количественно оценить критерии адаптированности городских объектов для людей с ограниченными возможностями, а также может служить инструментами повышения эффективности принимаемых стратегических решений в сфере градостроительной деятельности.

Разработанная методика является универсальной и может быть применена в любых областях градостроительной деятельности, а также при разработке проектов планировки территории.

×

Об авторах

Наталья Владимировна Бакаева

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Email: natbak@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0518-6521
Scopus Author ID: 56826095700
ResearcherId: P-1152-2015

профессор кафедры градостроительства, доктор технических наук, профессор, советник РААСН, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26

Владимир Александрович Гордон

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

Email: gordon@ostu.ru
ORCID iD: 0000-0001-7505-9734
Scopus Author ID: 7007009812
ResearcherId: P-5589-2015

профессор кафедры технической физики и математики, доктор технических наук, профессор, советник РААСН, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

Россия, 302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, 40

Ирина Викторовна Черняева

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева

Автор, ответственный за переписку.
Email: schunya87@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0531-7106
Scopus Author ID: 57194336818
ResearcherId: P-7705-2017

доцент кафедры проектирования городской среды кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

Россия, 302030, г. Орел, ул. Московская, 77

Список литературы

  1. Киселева Л.С. Особенности современной социально-демографической ситуации в России // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 4. С. 104‒111.
  2. Колчунов В.И., Скобелева Е.А., Брума Е.В. Методика расчета показателя доступности общественных зданий и сооружений маломобильным группам населения // Строительство и реконструкция. 2013. № 4(48). С. 60‒68.
  3. Статистика инвалидности в России [Электронный ресурс]. URL: https://psiola-center.ru/statistika-invalidnosti-v-rossii/ (дата обращения: 21.03.2024).
  4. Скрипкин П.Б., Шаманов Р.С., Михеева Н.А. Существующие проблемы доступной среды маломобильных групп населения в России и странах мира и мероприятия по их устранению // Молодой ученый. 2014. № 20 (79). С. 217‒220.
  5. Ильичев В.А., Колчунов В.И., Бакаева Н.В., Черняева И.В. Количественная оценка доступности объектов инфраструктуры при реализации функций биосферосовместимого города // Строительство и реконструкция. 2017. № 2(70). С. 85‒94.
  6. Брума Е.В. Многоуровневая шкала показателей пожарной безопасности урбанизированной территории // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2013. № 3(3). С. 3‒10.
  7. Курганова К.И. Проблемы формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения // Журнал правовых и экономических исследований. 2023. № 1. С. 230‒235.
  8. Mueller J. L. Case Studies on Universal Design: A Collection of Studies which Describe Universal Design Solutions and Demonstrate Successful Introductions of Universal Design in the Marketplace // NC State University, School of Design, Center for Universal Design. 1997
  9. Lacey A. Designing for Accessibility // RIBA. London. 2004. 70 p.
  10. Singhal M. Barrier Free Built Environment for the Disabled // Journal of Indian Institute of Architects. 2005. V. 70. I. 10. Р. 29‒30.
  11. Брума Е.В. Технологии обеспечения экологически безопасной и доступной среды биосферно-совместимого города для маломобильных групп населения: автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.23.19. Орел, 2014. 20 с.
  12. Schaake C., Mace R., Pace R. Residential Remodeling and Universal Design: Making Homes More Comfortable and Accessible // DIANE Publishing. 1996. 122 р.
  13. Бакаева Н.В., Черняева И.В. Функции биосферосовместимого города и их доступность человеку // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2016. № 3(15). С. 64‒73.
  14. СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. М., 2020. 83 с.
  15. Ильичев В.А. Биосферная совместимость – принцип, позволяющий построить парадигму жизни в гармонии с планетой земля // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2013. № 1 (1). С. 4‒5.
  16. Ильичев В.А. Биосферная совместимость природы и человека – путь к системному решению глобальных проблем // Стратегические приоритеты. 2014. № 1 (1). С. 42‒58.
  17. Ильичев В.А. Биосферная совместимость: Технологии внедрения инноваций. Города, развивающие человека. М: ЛИБРОКОМ. 2011. 240 с.
  18. Ильичев В.А., Колчунов В.И., Бакаева Н.В. Реконструкция урбанизированных территорий на принципах симбиоза градостроительных систем и их природного окружения // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 3. С. 4‒11.
  19. Ильичев В.А., Колчунов В.И., Гордон В.А. Методика прогнозирования показателей биосферосовместимости урбанизированных территорий // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2010. № 2. С. 52‒57.
  20. Ильичев В.А. Колчунов В.И., Гордон В.А., Бакаева Н.В., Кормина А.А. Модель демографического прироста населения региона // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. 2021. № 3 (35). С. 3‒13.
  21. Ильичев В.А., Колчунов В.И., Бакаева Н.В. Вопросы комфортности и безопасности городской среды и их решение в рамках законодательных и нормативных документов // Строительство и реконструкция. 2021. № 2(94). С. 74‒85.
  22. Пилипенко О.В., Брума Е.В., Скобелева Е.А. Результаты численных исследований доступности общественных зданий и сооружений маломобильным группам населения (на примере Орловской области) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2014. № 4. С. 37‒44.
  23. Гордон В.А., Бакаева Н.В., Черняева И.В. Количественная оценка доступности зданий и сооружений маломобильным группам населения // Доступная среда – маршрут для каждого: сборник трудов Всероссийского научно-практического форума. Тула: Тульский государственный университет, 2023. C. 8‒15.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Многоуровневая схема зон и составляющих исследуемого объекта

Скачать (152KB)
3. Рис. 2. Систематизация нормативных требований aⁱ₍ᵢ₎ⱼ, предъявляемых к элементам структурно-функциональной зоны для «Территории объекта»

Скачать (273KB)
4. Рис. 3. Здание поликлиники БУЗ Орловской области «Малоархангельская ЦРБ»

Скачать (279KB)
5. Рис. 4. Диаграмма оценки доступности МГН элементов функциональных частей поликлиники в Малоархангельске: Т – территория объекта; Д – пути движения; Б – зона безопасности; С – санитарно-бытовые помещения

Скачать (29KB)

© Бакаева Н.В., Гордон В.А., Черняева И.В., 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».