Главная \ Статьи \ Испытание грунтов методом динамического зондирования

Испытание грунтов методом динамического зондирования

Испытание грунтов методом динамического зондирования

Динамическое зондирование относится к основным методам исследования песчаных грунтов на больших глубинах (15-20 м и более), особенно при их залегании ниже грунтовых вод. Данный способ, в отличие от статического зондирования, позволяет достаточно точно оценить не только плотность грунта, но также его другие физические качества (границы и толщину слоев, послойные различия в плотности и др.). В итоге динамическое зондирование помогает получить исходную информацию для составления детальной геологической карты участка местности.

Специфика технологии динамического зондирования

С точки зрения силовых характеристик динамический метод характеризуется равновеликим воздействием зонда на грунт. То есть, специальный конический зонд вертикально вбивается в грунтовые слои с заранее известными значениями силы ударов и их количества.

Используемое при динамическом зондировании ударное и ударно-вибрационное оборудование имеет небольшие габариты и невысокую потребляемую мощность. С одной стороны, это позволяет без затруднений использовать его в полевых условиях, а с другой — ограничивает возможности исследователей. Практика показывает, что наиболее точные результаты способ дает в процессе зондирования насыпных и намывных песчаных грунтов, а также глины и песка естественного залегания.

Согласно российскому госстандарту 19912-2001 для динамического зондирования следует использовать набор конических зондов специальной конструкции, 42-миллиметровую штангу при высоте падения 0,4-1,0 м и динамический молот массой 30, 60 либо 120 кг. В США и Европе для этих целей применяют 63-килограммовый молот и штангу диаметром 30 мм.

Стадии динамического зондирования:

  • Монтаж и настройка оборудования на выбранной площадке, подбор оснастки
  • Забивание зонда с помощью молота при фиксированных высоте падения и числе ударов
  • Замер заглубления зонда после серий ударов
  • Завершение исследования после достижения зондом проектной глубины погружения либо если заглубление такового после серии ударов ограничилось 3-4 сантиметрами, то есть когда в слоях появились плотные компоненты

Процесс динамического зондирования следует вести непрерывно до возникновения необходимости в наращивании или замене штанг.

Результатом исследования является график, отражающий показатели чередования слоев грунта, их плотность и условное динамическое сопротивление. Последний параметр вычисляется по специальной формуле, учитывающей фиксированную удельную энергию зондирования, коэффициент трения штанга/грунт и потерю энергии молота из-за инерционности оборудования.

Технологические плюсы динамического метода

Среди преимуществ динамической технологии наиболее важными считаются:

  • Экономичность
  • Достаточная точность получаемых результатов
  • Высокая производительность и быстрота исследований в сочетании с простотой обслуживания и настройки оборудования
  • Возможность получения достоверных данных при невозможности применения других геологических методов, особенно на ограниченных пространствах

Сферы практического применения динамического зондирования

Способ динамического зондирования наиболее распространен в ходе анализа состояния песчано-глинистых и песчаных грунтов. Без него не обойтись при исследовании площадок под капитальное и дорожное строительство по берегам озер и рек, на предварительно спланированных территориях, вокруг искусственных (насыпных) возвышений.

С использованием предоставляемых исполнителем графиков ведется проектирование насыпей и автотрасс, благоустройство прибрежных зон, возведение подпорных стен, а также принимаются решения о строительстве зданий на плавающих монолитных фундаментах и свайных основаниях.

Струйная цементация грунтов Jet Grouting: технология, применение и ограничения
13.08.26
Струйная цементация грунтов Jet Grouting: технология, применение и ограничения

Струйная цементация Jet Grouting — это метод закрепления грунта, при котором высокоэнергетическая струя разрушает его естественную структуру и одновременно перемешивает частицы с цементным раствором. После твердения формируется грунтоцементный элемент с прочностными и деформационными характеристиками, заданными проектом.

Методы закрепления грунтов: какой способ выбрать для разных условий
04.08.26
Методы закрепления грунтов: какой способ выбрать для разных условий

Закрепление грунтов применяют, когда необходимо повысить прочность основания, уменьшить его деформируемость или ограничить фильтрацию воды без полной замены грунтового массива. Технологию выбирают по составу и проницаемости грунта, уровню подземных вод, глубине слабого слоя, требуемой зоне воздействия и условиям окружающей застройки.

Лидерное бурение под сваи: когда требуется и как выполняется
14.07.26
Лидерное бурение под сваи: когда требуется и как выполняется

После лидерного бурения скважины свая погружается в толщу грунта вертикально, что особенно актуально во время работ зимой. Благодаря такой технологии удаётся обеспечить вертикальное направление заглубления свай на начальном этапе их забивания в почву.

Копер для забивки свай: устройство, виды и принцип работы
03.07.26
Копер для забивки свай: устройство, виды и принцип работы

Копер — это строительная установка для подъема, позиционирования и удержания сваи во время погружения. На мачте машины размещается сваепогружатель: дизельный или гидравлический молот либо другое оборудование, предусмотренное технологией производства работ. Копёр и сваебойный молот выполняют разные функции: установка направляет сваю и рабочий орган, а молот передаёт ударную нагрузку.

Статические и динамические испытания свай: в чём разница и когда какой метод нужен
14.06.26
Статические и динамические испытания свай: в чём разница и когда какой метод нужен
Испытания свай - обязательный этап при устройстве свайных фундаментов. Без них невозможно подтвердить несущую способность свай, а значит, нельзя гарантировать надёжность здания. На практике используют два основных метода: статические и динамические испытания.
Бурокасательные сваи: когда они выигрывают у шпунта и буросекущих
03.06.26
Бурокасательные сваи: когда они выигрывают у шпунта и буросекущих
При устройстве глубоких котлованов в условиях плотной застройки или на сложных грунтах выбор типа ограждения становится ключевым решением. Шпунт даёт вибрации, буросекущие сваи требуют больше бетона и времени, а бурокасательные сваи (БКС) часто оказываются оптимальным вариантом.
Буронабивные сваи: когда они выгоднее забивных, винтовых и буроинъекционных
19.05.26
Буронабивные сваи: когда они выгоднее забивных, винтовых и буроинъекционных
Выбор типа свайного фундамента обычно сводится к четырём технологиям: буронабивные, забивные железобетонные, винтовые и буроинъекционные. У каждой - свои сильные стороны и ограничения. Буронабивные сваи занимают срединное положение: они дороже винтовых, но дешевле буроинъекционных в пересчёте на тонну несущей способности; они почти не создают вибраций.
Сваи НПШ и CFA: когда непрерывный полый шнек выигрывает у классического бурения
07.05.26
Сваи НПШ и CFA: когда непрерывный полый шнек выигрывает у классического бурения
При устройстве буронабивных свай выбор технологии влияет на сроки, стоимость и надёжность фундамента. Классический метод с обсадными трубами используют десятилетиями, но в ряде случаев его опережает более современная технология - бурение непрерывным полым шнеком, известная как CFA (от англ. Continuous Flight Auger).

Контакты для связи и заказа
Напишите через Форма обратной связи
Телефоны: +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
E-mail: info@burinzhstroy.ru, zakaz@burinzhstroy.ru