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

Определение коэффициента уплотнения

✓ Проверено специалистом

Материал подготовлен научным консультантом НПО «Геосмарт» Серебренниковой Е.Н.

Закажите определение коэффициента уплотнения
8 (800) 300-80-76

Заказать

Методы определения коэффициента уплотнения, используемые ООО НПО «ГЕОСМАРТ»

Метод стандартного уплотнения по ГОСТ-22733
Достоинства Недостатки
Позволяет получить наиболее точное значение коэффициента уплотнения Методика весьма трудоемка, проведение экспериментов занимает длительное время, приблизительно 4 ч;

Метод экспресс - оценки с использованием динамического плотномера ДПГ-1.2
Достоинства Недостатки
Быстрая оценка свойств основания или степени уплотнения грунта обратной засыпки, как доказывает строительная практика. Так, бетонирование пола подвала не может быть начато пока не будет проведена проверка качества основания. Неприменим для большинства пылевато-глинистых грунтов

Геофизические методы с использованием георадара
Достоинства Недостатки
Возможность выполнять сплошное обследование основания Сложность обработки полученных результатов

Что такое техногенные грунты?

В соответствии с ГОСТ 25100-2020 техногенные грунты – естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека и антропогенные образования – твердые отходы. Техногенные грунты также называют насыпными грунтами.

Можно сделать вывод о том, что техногенные грунты, это:

  • грунты обратной засыпки
  •  грунты основания пола
  •  земляных сооружений (насыпей)

Особенности и проблемы техногенных оснований

Данные грунты характеризуются специфическими свойствами, которые могут негативно влиять на стабильность сооружений. К ним относятся:

  • неоднородность состава
  • неравномерная сжимаемость
  • длительное время консолидации
  • просадочность
  • низкие прочностные характеристики

Почему важно контролировать коэффициент уплотнения?

Основная проблема при строительстве, в основании которого залегают техногенные грунты – контроль качества уплотнения при устройстве техногенных оснований, прогноз деформаций во времени. Уплотнение техногенных грунтов – обязательная мера улучшения строительных свойств, вызванная разуплотнением при его перемещении. При уплотнении увеличивается число контактов между частицами в единице объема вследствие их переупаковки. Некачественное выполнение работ по уплотнению грунтов может привести к неравномерным осадкам, деформациям в конструкции полов, бассейнов, нарушению нормальной эксплуатации.

К числу контролируемых характеристик при контроле качества уплотнения основания является коэффициент уплотнения. Коэффициент уплотнения не должен быть меньше значений, указанных в табл. М.2 СП 45.13330.

Под значением коэффициента уплотнения принято считать отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733. Однако, в условиях строительства необходима быстрая оценка свойств основания. Например, устройство промышленного пола не может быть начато, пока не будет протокола по результатам определения коэффициента уплотнения, такая же ситуация происходит при строительстве фундаментов резервуаров на искусственном основании.

Наибольшее распространение получил метод с использованием динамического плотномера (ДПГ-1.2). Принцип его работы:

  • Прибор ДПГ-1.2 предназначен для определения динамического модуля упругости Еd.
  • Коэффициенты уплотнения определяются по корреляционным зависимостям, которые строятся при проведении серии испытаний в различных грунтовых условиях.
  • По найденным модулям и значений коэффициента уплотнения определенного по лабораторным испытаниям строится графические зависимости.

Зависимость для глинистого грунта представлена на рисунке ниже. Из графика видно, что при увеличении коэффициента уплотнения возрастает значения динамического модуля.

Комплексный подход к обследованию оснований

Для получения максимально полной картины состояния грунтового массива и выявления скрытых пустот или разуплотненных зон в насыпных грунтах, мы рекомендуем сочетать динамическое зондирование с современными геофизическими методами. Вы можете заказать у нас услугу георадарного обследования, которая позволяет проводить непрерывный профильный контроль качества уплотнения на больших площадях в кратчайшие сроки.

Для чего нужно уплотнение грунта?

Что означает коэффициент уплотнения грунта 0,95?

Какие существуют способы уплотнения грунтов?

Какое оборудование используют для уплотнения грунтов в полевых условиях?

Получите консультацию специалиста по телефону:
Инженер ООО НПО "Геосмарт" Александр +7-908-579-39-03

  • Определение коэффициента уплотнения
  • Определение коэффициента уплотнения
  • Определение коэффициента уплотнения

Цены на испытания (с группировкой по названию)

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)
Оценка коэффициента уплотнения прибором ДПГ
За серию
800
  • Серебренникова Е.Н.

    Серебренникова Е.Н.

    Научный консультант

    Научные работы



    Статьи и монографии

    1. Особенности сопротивления бетона в статически неопределимых конструктивных системах и их учет в практических задачах проектирования / Ю. А. Ивашенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2025. – Том 25 № 3. – С. 15–26.

    2. Кучин, В. Н. Режимы тепловой обработки монолитных фундаментных конструкций многоэтажных каркасных зданий / В. Н. Кучин, Е. Н. Серебренникова // Архитектура, градостроительство и дизайн. – 2024. – № 4 (42). – С. 52–59.

    3. Направления по усовершенствованию метода предельного равновесия при расчете комбинированных железобетонных изгибаемых плит / Ю. А. Ивашенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2023. – Том 23 № 3. – С. 14–20.

    4. Experimental studies of lightweight reinforced concrete frame for sustainable construction / Ю. А. Ивашенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2022. – Том 22 № 3. – С. 24–34.

    5. Ивашенко, Ю. А. О лавинообразном разрушении грунтового основания / Ю. А. Ивашенко, Е. Н. Серебренникова, А. Ж. Урумбаев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2022. – Том 22 № 1. – С. 63–79.

    6. Сабуров, В. Ф. О некоторых особенностях формирования напряженно-деформированного состояния в стенке подкрановых балок при движении крана / В. Ф. Сабуров, Е. Н. Серебренникова, А. В. Фердер // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2022. – Том 22 № 2. – С. 14–20.

    7. Экспериментальные исследования деформаций бетона при разгрузке на нисходящем участке и повторном нагружении / Ю. А. Ивашенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2022. – Том 22 № 2. – С. 5–13.

    8. Zhussupbekov, A. Z. Effect of chemical additives on the freezing characteristics of clayey soils / A. Z. Zhussupbekov, G. Tleulenova, E. N. Serebrennikova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2018. – Vol. 451 No. 1757-899X.

    9. Test of the Cast-Iron Tubing for Metro Lining Tunnels / Е. Н. Серебренникова // Proceedings of the First Kazakhstan-USA Geotechnical Engineering Workshop on Geotechnical Infrastructure for Megacities and New Capitals, Astana-Almaty, 13–16 July, 2015. – 2015. – Том 07. – С. 82–85.

    10. Байбурин, А. Х. Cement grouting of the basement as a result of technogenic impact / А. Х. Байбурин, Е. Н. Серебренникова // Proceedings 6th International Geotechnical Symposium on “Disaster Mitigation in Special Geoenvironmental Conditions”, January 21–23, 2015. – 2015. – Том January. – С. 439–442.

    11. Серебренникова, Е. Н. Штамповые испытания на площадке строительства жилого микрорайона в пригороде Челябинска / Е. Н. Серебренникова, А. Н. Чертков // Строительство и экология: теория, практика, инновации. – 2015. – С. 233–236.

    12. Усиление методом цементации основания ленточного фундамента здания торгового комплекса в г. Челябинске / А. Х. Байбурин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Строительство и архитектура». – 2015. – Том 15 № 1. – С. 18–24.

    13. Усиление методом цементации основания ленточного фундамента здания торгового комплекса в г. Челябинске / А. Х. Байбурин // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Строительство и архитектура». – 2015. – Том 15. – С. 18–23.

    14. Серебренникова, Е. Н. The determination of the modulus of deformation of technogenic soil at the building district in Chelyabinsk city (Russia) / Е. Н. Серебренникова // International Symposium “Advances in Research and Education”, ISARE, Astana, June 25–27, 2014. – 2014. – Том Июнь. – С. 11–12.

    15. Серебренникова, Е. Н. Values of the deformation modulus of soil at different ways of determining this amount / Е. Н. Серебренникова // Материалы XIV Международного симпозиума по реологии грунтов — Международной научно-технической конференции «Перспективные направления развития теории и практики в реологии и механике грунтов», 8–11 октября 2014 года. – 2014. – Том Октябрь. – С. 36–40.
  • 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