Офис: 454080, Челябинск, ул. Лесопарковая, 8
Время работы: 8:00 - 20:00 (Пн-Пт)
Статические и динамические
испытания свай в России и СНГ

Геофизические исследования

✓ Проверено специалистом

Материал подготовлен техническим директором НПО «Геосмарт», кандидатом технических наук Максимовым Ф.А.

Закажи геофизические исследования
8 (800) 300-80-76

Заказать

Геофизические изыскания для строительства — это важный этап проектирования, без которого нельзя начать ни одно строительство. Экспертиза дает прогноз о вариантах поведения грунта и помогает продлить срок использования будущего объекта. Предварительное исследование участка позволяет подобрать подходящий состав фундамента, строительные материалы, в соответствии с обозначенными нагрузками.

Геофизические изыскания необходимы при решении специфических вопросов и нетрадиционных работ, но основная задача — это определение состояния грунта перед строительством.

Главное преимущество таких изысканий — постоянство получения информации об исследуемом объекте. Полученные данные достоверные и помогают выполнять задачи любой сложности.

Исследования помогают выполнять следующие задачи:

  • Разработка геологических составляющих на участке, чтобы выявить в породах пустое пространство, проверить остальные свойства геофизического направления.
  • Рассмотрение гидрогеологических свойств территории, расположения воды для создания скважин, степень влажности породы и т.д.
  • Аналитика разных процессов: оползней, карстов, суффозионных явлений.
  • Анализ массивов земли распространенными методами.
  • Обнаружение подземных коммуникаций.
  • Обследование сооружений из бетона и железобетона для обнаружения деформаций или ослабленных участков.
  • Изучение толщины насыпи на автодорогах.
  • Помощь в решении археологических вопросов.

С помощью работ решают многие задачи по изучению горных пород, исследуют скважины (ГИС). Такие изыскания гораздо дешевле геологических и гидрогеологических, а результаты обследований получают быстрее.

Изыскания для строительства

Это сложный вид изысканий, который несколько отличается от физического или инженерно-геологического метода работы. Проводится перед строительством для изучения текущего состояния участка.

Во время обследований мониторят крупные объекты промышленности, предназначенные для проживания здания, автомобильные и железные дороги, гидротехнические конструкции.

Во время изысканий работают со специальным оборудованием определенных производственных мощностей. Это оборудование применяют для сейсморазведки, электроразведки, георадиолокационных работ, геофизического исследования скважин.

В компании «Геосмарт» есть вся необходимая материальная база для геофизических исследований. Наши инженеры быстро проводят работы, предоставляют достоверные результаты.

Проведение работ

Эти инженерные исследования изучают верхние слои земной коры, проводятся вместо геологических и гидрогеологических работ, а также перед процедурой бурения скважин.

Метод подходит, когда другие способы воздействия затруднены или невозможны из-за сложного рельефа, других ограничений природного или искусственного характера.

Инженерно-геофизические исследования

Специалисты «Геосмарт» готовы провести инженерно-геофизические изыскания на вашем участке в соответствии с нормативными документами, сводом правил (сп) и методиками. Проводим геофизические и геологические изыскания только на современном оборудовании. Всеми работами руководят опытные инженеры с соответствующей квалификацией.

Стоимость работ зависит от:

  • характеристики исследуемого объекта;
  • расположения объекта;
  • метода разработки.

Исследования грунтов

Чтобы инженерно-геологическое или геофизическое изыскание было тщательно выполнено, проводят анализ, который включает задачи по разным методам и контроль технического состояния скважин. Важно работать на исправном оборудовании, в специально оснащенных лабораториях.

Методы исследования грунтов

  • Сейсмическая разведка. Это инженерные методы, определяющие строение, структуру, состав горных пород, величину и высоту текущего давления. Такие данные нужны до начала строительства. Требуемые сведения получают при помощи искусственно генерируемых волн, движение которых регистрируют специалисты в ходе работ. Волны преломляют, отражают методом от общей глубинной точки по технологии вертикального профилирования.
  • Электромагнитное обследование. Это инженерно-геологическое изыскание включает в себя методы изучения горных пород, основывающиеся на оценке искусственно созданных электромагнитных полей. Это методы электромагнитного и электрического зондирования, дипольно-электромагнитного профилирования и другие типы изучения грунтов.
  • Каротаж. Изыскание основано на измерении характеристик в скважинах, применяемых для определения пустот, каверзности, трещин в грунте (СТИ). Сюда входят литологическое исследование расчленения пород, физико-механические характеристики почвы и другие методы.
  • Геофизический метод электротомографии.
  • Вертикальное электрическое зондирование(ВЭЗ).
  • Геофизические исследования
  • Геофизические исследования
  • Геофизические изыскания метод электротомографии
  • Геофизические исследования
  • Геофизические изыскания
  • Геофизические исследования
  • Геофизические изыскания для строительства
  • Геофизические изыскания
  • Геофизические исследования
  • Геофизические изыскания метод электротомографии
  • Геофизические исследования
  • Геофизические исследования
  • Геофизические изыскания обнаружение карстовых воронок
  • Геофизические исследования
  • Геофизические исследования
  • Геофизические исследования
  • Геофизические исследования

Параметры для строительства

Перед геологическим исследованием важно рассмотреть некоторые параметры площадки для строительства. Это:

  • изучение основных характеристик грунтов;
  • экологическое состояние грунтов;
  • наличие примесей в породах, их число и характер;
  • рельефные особенности участка.

Также во время изысканий изучают пустоты в породах, находят пласты воды, определяют их уровень залегания, анализируют наличие подземных коммуникаций и другие параметры.

Геофизические изыскания для строительства

Компания «Геосмарт» проводит геофизические и другие виды изысканий в Москве, области и остальных регионах России.

Проводить подобные инженерные работы необходимо для следующих задач:

  • Изучение геологического разреза. Выявляют границы слоев горных пород, устанавливают расположение пустоты и разломов, уточняют характеристики грунтов.
  • Определение глубины залегания водоносных горизонтов.
  • Инженерно-геологический анализ, прогнозирование развития геологических процессов: оползней, эрозий, карстов, суффозионных процессов на участке.
  • Изучение возможных подземных коммуникаций и сооружений, внесение на карту этих участков.
  • Анализ фундаментов на предмет выявления деформированных участков, поиск причин возникшей деформации, а также прогноз на их состояние.
  • Разведка и установка источников воды под землей.
  • Изучение культурного слоя грунта перед археологическими работами.

Основные объекты геофизических исследований

Основные объекты аналитики — скважины, грунты, участки.

  • Исследование скважин. Проводят для изучения горных пород в пространстве между скважинами или около них. Кроме того, ГИС позволяет контролировать текущее техническое состояние скважины и давать прогноз на ее дальнейшую эксплуатацию.
  • Исследование грунтов. Во время работ рассматривают структуру геологических пород. Для изучения создают искусственные или естественные поля, которые помогают оценить состояние природной среды. Здесь используют такие методы работы, как сейсморазведка, электрическая, магнитная, геотермическая, радиометрическая разведка и другие способы получения данных.
  • Исследование участка. Проводят до начала строительства для анализа характеристик грунта, поиска местоположения воды, мониторинга протекания геологических процессов.

Инженерные изыскания заказать в «Геосмарт»

Заказать инженерные изыскания, геологические и другие виды исследований по доступным ценам можно в компании «Геосмарт».

Проводим анализ перед началом строительства на участке. Работаем как в Москве, так и в других регионах страны.

Итоговая стоимость работ по изысканиям назначается после консультации со специалистами нашей компании.

Изыскания для строительства цена

Стоимость инженерных исследований в нашей компании зависит от вида необходимых испытаний. Все инженерно-геологические изыскания проводим качественно и в срок.

Ниже указаны цены на геологические услуги в Москве и регионах.

Цены на геофизические изыскания

Вид испытаний
(исследований)
Основные параметры
(нагрузка, число испытаний и др.)
?
В таблице приведены значения стоимости за ед. при общем количестве больше 6шт. При меньшем числе испытаний стоимость определяется отдельно
Цена
(за ед. руб.без НДС)
Сейсмоакустики
Свая стойка
3000
Висячая свая
4500
Ультразвуковые исследования целостности
до 15 м
7000
свыше15 м
11000
Метод электротомографии. Метод ВЭЗ. Сейсморазведка
Широкий спектр задач помимо строительства
По запросу
Георадиолокационные исследования (георадар)
Контроль качества основания промышленных полов, м2
150 р/м2
Профиль (задачи ГНБ и др.), п.м.
70 р/п.м.

Какие существуют геофизические методы?

Что такое геофизика?

В чем разница между геотехническими и геофизическими исследованиями?

Какие есть методы в научной геофизике?

Достоинства и недостатки геофизических изысканий

Как проводится геофизическая съемка?

Отправьте заявку и вам перезвонит специалист
* - Поля обязательные для заполнения
Нажимая на кнопку «Отправить»,
я даю согласие на обработку персональных данных

  • Максимов Ф.А.

    Максимов Ф.А.

    Технический директор
    Кандидат технических наук

    Научные работы



    Исследования в высокорейтинговых мировых изданиях

    1. Maksimov, F., Contento, A., Briseghella, B. and Cacciola, P. (2026) ‘A multiscale approach for the uncertainty quantification in the steady-state response of nonlinear soil-structure systems’, Reliability Engineering & System Safety (RESS). (Submitted).

    2. Maksimov, F., Contento, A., Briseghella, B. and Cacciola, P. (2026) ‘Nonlinear soil-structure interaction in geotechnical seismic isolation: A two-stage DEM-Preisach formalism framework’, Computers & Structures, 323, p. 108159.

    3. Maksimov, F., Contento, A., Briseghella, B. and Cacciola, P. (2025) ‘Influence of soil particle distribution on the steady-state harmonic response of nonlinear soil–structure interaction systems’, in Proceedings of the Eighteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing (Civil-Comp 2025), Cagliari, Italy, 27–29 August.

    4. Maksimov, F., Contento, A., Briseghella, B. and Cacciola, P. (2025) ‘Effects of uncertainties in the particle distribution of rubber–soil mixture on the performance of shallow foundations’, in Ghanem, R., Johnson, E., Masri, S. and Olivier, A. (eds) Proceedings of the 14th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR 2025), Los Angeles, California, USA.

    5. Tombari, A. and Maksimov, F. (2025) ‘A discrete-element-based approach to generate random parameters for soil fatigue models’, Journal of Marine Science and Engineering, 13(6), p. 1145.

    6. Tombari, A., Cacciola, P. and Maksimov, F. (2023) ‘A discrete element-based Monte Carlo study for the calibration of cyclic soil degradation models for saturated sands’, in Proceedings of the 14th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (ICASP14), Dublin, Ireland.

    7. Maksimov, F. and Tombari, A. (2023) ‘Calibration of cyclic soil degradation models through the discrete element method’, in Proceedings of the 10th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2023), Imperial College London, United Kingdom.

    8. Maksimov, F. and Tombari, A. (2022) ‘Derivation of cyclic stiffness and strength degradation curves of sands through discrete element modelling’, Modelling, 3(4), pp. 400–416.

    Публикации в изданиях ВАК РФ и международных базах цитирования

    1. Максимов, Ф. А. Методика оценки крутящего момента при устройстве винтовых свай / Ф. А. Максимов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». – 2017. – №1. – С. 14–18.

    2. Максимов, Ф. А. Оценка работы боковой поверхности ствола винтовой металлической сваи в глинистом грунте / Ф. А. Максимов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». – 2017. – №2. – С. 14–18.

    3. Полищук, А. И. Инженерный метод расчета осадки винтовой двухлопастной сваи в глинистом грунте / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2017. – №6. – С. 9–14.

    4. Polishchuk, A. I. Numerical Analysis of Helical Pile–Soil Interaction under Compressive Loads / A. I. Polishchuk, F. A. Maksimov // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – 262012099. PDF

    5. Полищук, А. И. Совершенствование конструкции винтовых свай для фундаментов временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2016. – №4. – С. 37–40.

    Публикации в других изданиях

    1. Максимов, Ф. А. Исследования совместной работы двухлопастной винтовой сваи с грунтом в лабораторных условиях / Ф. А. Максимов, Е. Н. Серебренникова, М. М. Скоморохов // Сборник научных статей конференции «Геотехника: теория и практика». – СПб.: СПбГАСУ, 2013. – С. 52–55.

    2. Полищук, А. И. Винтовые двухлопастные сваи и перспективы их использования для фундаментов временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов, И. В. Болгов // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, 2–4 декабря 2014 г. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – С. 232–234.

    3. Полищук, А. И. Винтовые металлические сваи и обоснование их конструктивного решения для фундаментов быстровозводимых временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов // Сборник научных трудов, посвященный 60-летию Заслуженного изобретателя СССР, Лауреата Премии Совета Министров СССР, Академика РАЕН Габибова Фахраддина Гасан оглы. – Баку, 2016. – С. 156–164.

    4. Полищук, А. И. Обоснование конструктивного решения винтовых свай для фундаментов быстровозводимых временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов // Вестник ПНИПУ. – 2015. – №4. – С. 62–75.

    Патенты РФ на полезную модель

    1. Пат. 139824 Российская Федерация, МПК7 Е 02 D 5/56. Винтовая свая / Ф. А. Максимов, С. Ю. Павлов, М. М. Скоморохов, А. И. Полищук. – №2013149441; заявл. 06.11.2013; опубл. 27.04.2014, Бюл. №12. – 1 с.

    2. Пат. 151668 Российская Федерация, МПК7 G01L 1/22. Динамометр для измерения крутящих моментов при ввинчивании металлических свай / Ф. А. Максимов, А. И. Полищук, С. Ю. Павлов, М. М. Скоморохов, Е. Е. Рихтер. – №2014126113; заявл. 26.06.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл. №10. – 2 с.
  • Александр Лаврухин
    Начальник отдела
    Обратный звонок

    Отзывы о нас

    Благодарственное письмо Сети-Строй

    Благодарственное письмо Бизнес Строй

    Благодарственное письмо Трест Магнитострой

    Выполненные объекты

    Александр Лаврухин
    Начальник отдела
    Обратный звонок
    Пишите в WhatsApp