Собственный геотехнический комплекс

Инженерно-геологические изыскания полного цикла

Геофизика, полевые и лабораторные изыскания, конечно-элементное моделирование и верификация — собственным парком оборудования. Проектное решение опирается на измеренные характеристики грунта, а не на табличные допущения.

5 стадий
полный инженерный цикл
до 30 м
глубина полевых изысканий
3 метода
модуль деформации по ГОСТ
2D / 3D
КЭ-модель в midas GTS NX

Когда нужны изыскания

Шесть ситуаций, с которыми приходят на объект

Каждая закрывается своей стадией комплекса — от неразрушающего обследования до верификации расчёта на тестовом участке.

Просадка идёт, причина неизвестна

Геофизика локализует зоны разуплотнения и границы слоёв до постановки скважин — без вскрытия конструкций.

Геофизика массива

Под плитой предполагаются пустоты, вскрывать нельзя

Георадиолокация строит разрез основания и трёхмерную картину массива по действующему полу.

Георадиолокация

Реконструкция с увеличением нагрузки

Несущая способность основания подтверждается полевым определением модуля деформации, а не таблицей.

Полевые испытания

Расчёт ведётся на табличных характеристиках

Монолиты ненарушенной структуры испытываются в собственной лаборатории — в проект уходят измеренные значения.

Грунтовая лаборатория

Нужен прогноз осадки до начала работ

Конечно-элементная модель в midas GTS NX считает НДС, консолидацию и осадку основания по стадиям работ.

Моделирование МКЭ

Нужно подтвердить результат закрепления

Опытно-промышленные испытания на тестовом участке и георадарный контроль массива до и после работ.

Верификация расчёта
01

Стадия 01 · неразрушающее обследование

Геофизическое обследование массива

Обследование массива начинается с неразрушающих геофизических методов: они локализуют зоны разуплотнения, скрытые пустоты и границы инженерно-геологических элементов до постановки скважин. Георадиолокация и электротомография строят разрез основания без вскрытия конструкций и земляных работ.

Приборы и методы
  • Георадары ОКО-3 (250 / 700 МГц) Георадиолокация массива, глубина исследования до 8 м
    до 8 м
  • Бетонскоп 1700 МГц Детализация приповерхностного слоя (радарограмма 3D)
    0,8 м
  • Электротомография «Омега-48М2» ВЭЗ / ВП, до 48 электродов, протоколы Schlumberger и dipole-dipole
    ВЭЗ / ВП
  • Обработка и инверсия GeoScan-32, Cartscan, инверсия в ZondRes2D
    ПО
Результат Карта неоднородностей и разрез массива
Полевой электроразведочный комплекс «Омега-48М2» на объекте
Георадиолокационное и электроразведочное обследование основания на объекте гидроэнергетики
Радарограмма георадиолокации: профили массива до и после стабилизации
Георадиолокация: трёхмерная визуализация данных сканирования массива
02

Стадия 02 · полевые испытания + буровой парк

Полевое определение свойств грунта

Деформационные и прочностные характеристики грунта определяются в полевых условиях тремя взаимодополняющими методами по действующим ГОСТ, с параллельным отбором монолитов ненарушенной структуры. Проходку скважин и погружение зондов обеспечивает собственная малогабаритная буровая техника.

Приборы и методы
  • Динамическое зондирование Модуль деформации дисперсных грунтов, глубина до 10 м
    ГОСТ 19912-2012
  • Радиальный прессиометр Модуль деформации в скважине, глубина до 30 м
    ГОСТ 20276.2-2020
  • Штамповые испытания Определение деформируемости основания штампом
    ГОСТ 20276.1-2020
  • Буровая установка MC D 30 Гусеничная самоходная, масса 950 кг, угол бурения до 45°
    самоходная
  • Забивная машина PUMA 40 Забивка инъекторов, энергия удара 190 Дж
    Ø до 38 мм
Результат Модуль деформации грунта и монолиты для лаборатории
Полевые изыскания: определение физико-механических свойств грунта на объекте
Собственная гусеничная самоходная буровая установка MC D 30
Установка для штамповых испытаний основания (ГОСТ 20276.1)
Комплект для динамического зондирования грунта
03

Стадия 03 · собственная грунтовая лаборатория

Лабораторные исследования грунта

Монолиты ненарушенной структуры испытываются в собственной грунтовой лаборатории. По результатам определяются расчётные характеристики грунта — прочность, деформируемость, коэффициент фильтрации, — которые задаются исходными параметрами численной модели.

Приборы и методы
  • Трёхосное сжатие Прочность и деформируемость грунта
    ГОСТ 12248
  • Компрессионное сжатие Характеристики деформируемости
    ГОСТ 12248
  • Одноплоскостной срез Характеристики прочности
    ГОСТ 12248
  • Одноосное сжатие Скальные и полускальные грунты
    ГОСТ 12248
  • Пучинистость и физ. характеристики Пучинистость, коэффициент фильтрации, физические свойства
    ГОСТ 5180 · 25584
Результат Расчётные параметры грунта для моделирования
Собственная грунтовая лаборатория: приборы трёхосного сжатия, компрессии и среза грунта
04

Стадия 04 · численное моделирование

Геотехническое моделирование (МКЭ)

На основе измеренных характеристик грунта формируется конечно-элементная модель основания в ПК midas GTS NX (2D/3D) с учётом положения уровня грунтовых вод и стадийности работ. Модель прогнозирует напряжённо-деформированное состояние и осадки основания и обосновывает параметры схемы инъекционного усиления.

Приборы и методы
  • НДС основания Напряжённо-деформированное состояние массива
    2D / 3D
  • Консолидация и осадка Оценка осадки основания с течением времени
    МКЭ
  • Фильтрация Стационарная и нестационарная, кривая депрессии
    2D / 3D
  • Устойчивость Устойчивость сооружения при различных воздействиях
    2D / 3D
  • Динамика и теплоперенос Сейсмика, проезд ж/д состава, стационарный/нестационарный теплоперенос
    2D / 3D
  • ПО расчёта midas GTS NX
    midas GTS NX
Результат Прогнозная модель и варианты расчётных схем
Конечно-элементная модель осадки фундаментных плит основания (midas GTS NX)
Моделирование фильтрации: кривая депрессии в теле плотины с инъекционной диафрагмой
Расчётная схема расположения точек инъектирования
05

Стадия 05 · верификация

Опытно-промышленные испытания

Прогнозная модель верифицируется опытно-промышленными испытаниями на тестовом участке: фактические деформации и характеристики закреплённого массива сопоставляются с расчётом, режим инъектирования уточняется до вывода на основной объём. Контроль качества выполняется до и после работ.

Приборы и методы
  • Тестовый участок Пробные нагнетания, подтверждение расхода и режима
    верификация
  • Сопоставление с моделью Фактические данные против прогнозной модели
    контроль
  • Контроль до / после Георадарный контроль состояния закреплённого массива
    георадар
Результат Верифицированная модель и протокол контроля
Контрольный замер закреплённого грунтового массива на тестовом участке
Опытно-промышленное нагнетание геополимера на опытном участке
Инъектирование MC-Montan Injekt LE на действующем объекте

Ключевая характеристика

Модуль деформации грунта: три метода полевого определения

Модуль деформации задаёт расчётную осадку основания, а через неё — объём и схему усиления. Табличные значения описывают тип грунта в целом и не учитывают состояние конкретной площадки: уплотнение под многолетней нагрузкой, обводнение, техногенные включения, локальные зоны разуплотнения.

Поэтому характеристики определяются напрямую, тремя взаимодополняющими полевыми методами по действующим ГОСТ, с параллельным отбором монолитов ненарушенной структуры для лаборатории. Методы дают разное покрытие: зондирование — сплошное по площадке, прессиометр — послойное по глубине, штамп — опорную величину в точке. Совместно они закрывают и площадь, и разрез.

Сравнение методов определения модуля деформации грунта
Метод Стандарт Охват Что даёт Когда применяем
Штамповые испытания Полевой ГОСТ 20276.1-2020 В шурфе и скважине Прямое определение модуля деформации по осадке жёсткого штампа Опорная величина для расчёта осадки основания
Радиальный прессиометр Полевой ГОСТ 20276.2-2020 До 30 м Модуль деформации в стенке скважины, послойно по разрезу Нужен профиль по глубине без проходки шурфов
Динамическое зондирование Полевой ГОСТ 19912-2012 До 10 м Модуль деформации дисперсных грунтов и границы ИГЭ Сплошное покрытие площадки и поиск слабых зон
Компрессия и трёхосное сжатие Лабораторный ГОСТ 12248 По монолитам Деформируемость и прочность грунта в контролируемых условиях Расчётные параметры для конечно-элементной модели

Результат работ

Что заказчик получает на руки

Комплект документов замыкает цикл: измеренные характеристики грунта, прогнозная модель и обоснованная схема усиления с объёмами и сметой. Проектное решение опирается на протоколы испытаний, а не на допущения.

24 ч
Выезд инженерной группы
3–5 дн.
Рабочих дней до заключения
Состав комплекта
  • 01 Технический отчёт: карта неоднородностей и разрез массива основания
  • 02 Протоколы полевых и лабораторных испытаний по ГОСТ
  • 03 Расчётные характеристики грунта для проектирования
  • 04 Конечно-элементная модель с прогнозом осадки и НДС основания
  • 05 Схема усиления: шаг точек, глубина, объёмы состава
  • 06 Коммерческое предложение с фиксированной сметой

Частые вопросы

Что спрашивают до выезда на объект

Чем измеренный модуль деформации отличается от табличного?

Табличные значения дают диапазон для типа грунта и не учитывают состояние конкретного основания — уплотнение, обводнение, техногенные включения, историю нагружения. Прямое определение штампом, прессиометром или зондированием даёт величину по факту, на этой площадке. Разница между табличным и фактическим значением определяет расчётную осадку, а значит и объём усиления.

У нас есть отчёт по геологии — этого достаточно?

Отчёт по изысканиям под строительство описывает грунт до возведения сооружения. К моменту деформаций основание успело измениться под нагрузкой, а причина просадки часто лежит вне разреза скважин — в локальной зоне разуплотнения или пустоте. Существующий отчёт мы анализируем и берём в работу, но опираться в расчёте усиления на него одного нельзя.

Нужно ли останавливать производство на время изысканий?

Геофизические методы неразрушающие: георадиолокация и электротомография работают по действующему полу без вскрытия конструкций и земляных работ. Буровая установка MC D 30 — гусеничная малогабаритная, массой 950 кг, с возможностью бурения под углом до 45 градусов, что позволяет работать в стеснённых условиях действующего цеха.

По каким стандартам выполняются испытания?

Полевое определение деформационных характеристик — по ГОСТ 20276.1-2020 (штамп), ГОСТ 20276.2-2020 (прессиометр) и ГОСТ 19912-2012 (динамическое зондирование). Лабораторные испытания грунта — по ГОСТ 12248, физические характеристики и пучинистость — по ГОСТ 5180 и ГОСТ 25584. Проектные решения по закреплению опираются на СП 22.13330.2016 и СП 45.13330.2017.

Что даёт численное моделирование, если характеристики уже измерены?

Измеренные характеристики описывают грунт, но не поведение системы «основание — сооружение» под нагрузкой. Конечно-элементная модель в midas GTS NX прогнозирует напряжённо-деформированное состояние, консолидацию и осадку с учётом уровня грунтовых вод и стадийности работ, и на ней проверяются варианты схемы усиления до выхода на объект.

Выполняете ли изыскания отдельно от работ по усилению?

Геотехнический комплекс — часть подготовки решения по усилению основания: обследование, измерения и модель нужны, чтобы обосновать схему инъектирования и объёмы. По задачам, где требуются только изыскания, вопрос решается индивидуально — опишите объект, и инженерная группа скажет, чем сможет помочь.

Запросить изыскания

Проведём обследование и обоснуем решение по вашему объекту

Опишите задачу — инженерная группа выедет на объект, проведёт геофизику и изыскания собственным оборудованием и пришлёт техническое заключение с расчётом и сметой.

Вызвать инженера

Инженер перезвонит в течение 15 минут в рабочее время

8 (931) 297-87-00 Пн–Пт 9:00–18:00 МСК
Заявка принята

Спасибо за обращение

Инженерный отдел уже получил ваши данные. Свяжемся с вами в течение 15 минут.

Статус
Доставлено · OK

Закрыть · Esc