Статические испытания свай горизонтальной нагрузкой по ГОСТ 5686-2020
✓ Проверено специалистом
Материал подготовлен техническим директором НПО «Геосмарт», кандидатом технических наук Максимовым Ф.А.
Нормативные требования к проведению испытаний свай боковой нагрузкой
Горизонтальные нагрузки — это боковые усилия, воздействующие на фундамент и конструкции сооружения (ветровые, волновые, давление грунта, сейсмические и тормозные силы). Испытания свай статической горизонтальной нагрузкой проводят с целью определения несущей способности грунта в боковом направлении и оценки реальной жесткости свайного фундамента. Данный вид полевых испытаний актуален для мостовых опор, причальных стенок, подпорных сооружений, высотных зданий, а также объектов, возводимых на склонах или в сейсмических районах.

Специфика расстановки приборов при горизонтальных испытаниях
Согласно требованиям раздела 8.6 ГОСТ 5686-2020 используется не менее двух точек измерения:
на уровне поверхности грунта и на уровне точки приложения горизонтальной нагрузки. Это делается для одновременного контроля линейного смещения и поворота сечения сваи.
Порядок нагружения сваи горизонтальной нагрузкой: отличия от испытаний грунтов сваями вдавливающей нагрузкой
Проведение горизонтальных испытаний имеет принципиальные отличия от методики контроля вертикальной нагрузки. Порядок приложения нагрузки и длительность стабилизации деформаций на каждой ступени регламентируется разделом 8.6 ГОСТ 5686-2020.
Основное отличие при испытании свай на сдвиг состоит в том, что критерий условной стабилизации не зависит от типа грунта и составляет 0,1 мм за последние 2 часа наблюдений.
Отчет по результатам испытаний свай при действии горизонтальной нагрузки по ГОСТ 5686-2020
По результатам обработки журнала полевых измерений по форме, указанной в приложении ГОСТ 5686-2020, строятся графики зависимости сдвигающей нагрузки от бокового перемещения.
Цены на испытания (с группировкой по названию)
(исследований)
(нагрузка, число испытаний и др.)
(за ед. руб.без НДС)
Максимов Ф.А.
Научные работы
Исследования в высокорейтинговых мировых изданиях
- 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’, (Submitted).
- 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’,
- 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’,
- 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’,
- Tombari, A. and Maksimov, F. (2025) ‘A discrete-element-based approach to generate random parameters for soil fatigue models’,
- 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’,
- Maksimov, F. and Tombari, A. (2023) ‘Calibration of cyclic soil degradation models through the discrete element method’,
- Maksimov, F. and Tombari, A. (2022) ‘Derivation of cyclic stiffness and strength degradation curves of sands through discrete element modelling’,
Публикации в изданиях ВАК РФ и международных базах цитирования
- Максимов, Ф. А. Методика оценки крутящего момента при устройстве винтовых свай / Ф. А. Максимов //
- Максимов, Ф. А. Оценка работы боковой поверхности ствола винтовой металлической сваи в глинистом грунте / Ф. А. Максимов //
- Полищук, А. И. Инженерный метод расчета осадки винтовой двухлопастной сваи в глинистом грунте / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов //
- Polishchuk, A. I. Numerical Analysis of Helical Pile–Soil Interaction under Compressive Loads / A. I. Polishchuk, F. A. Maksimov // PDF
- Полищук, А. И. Совершенствование конструкции винтовых свай для фундаментов временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов //
Публикации в других изданиях
- Максимов, Ф. А. Исследования совместной работы двухлопастной винтовой сваи с грунтом в лабораторных условиях / Ф. А. Максимов, Е. Н. Серебренникова, М. М. Скоморохов //
- Полищук, А. И. Винтовые двухлопастные сваи и перспективы их использования для фундаментов временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов, И. В. Болгов //
- Полищук, А. И. Винтовые металлические сваи и обоснование их конструктивного решения для фундаментов быстровозводимых временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов //
- Полищук, А. И. Обоснование конструктивного решения винтовых свай для фундаментов быстровозводимых временных зданий / А. И. Полищук, Ф. А. Максимов //
Патенты РФ на полезную модель
- Пат. 139824 Российская Федерация, МПК7 Е 02 D 5/56. Винтовая свая / Ф. А. Максимов, С. Ю. Павлов, М. М. Скоморохов, А. И. Полищук.
- 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.