Штамповые испытания грунтов Краснодар
✓ Проверено специалистом
Материал подготовлен научным консультантом НПО «Геосмарт» Серебренниковой Е.Н.
1. Подписание Договора
Для составления коммерческого предложения Заказчик отправляет техническое задание (ТЗ) на проведение испытаний штампом. Если оно еще не подготовлено, вы можете воспользоваться нашим образцом.
Образец ТЗ
Скачать
2. Разработка Программы штамповых испытаний
На основании технического задания (ТЗ) разрабатываем Программу штамповых испытаний. Документ определяет методику проведения работ, максимальную нагрузку и требования к подготовке объекта для испытаний.
Образец Программы для конкретных испытаний можно скачать в соответствующем разделе услуг.
3. Утверждение Программы со стороны Заказчика
Согласовываем разработанную программу и уточняем организационные вопросы проведения испытаний на объекте.
4. Проведение испытаний штампом
После подготовки оборудования выполняем испытания в соответствии с утвержденной программой.
5. Отправка отчётов, выполненных в соответствии с ГОСТ
Передаем технический отчет с результатами испытаний и журналы полевых испытаний.
Образец отчёта для конкретных испытаний можно скачать в соответствующем разделе услуг.
Определение штампового модуля деформации (E, Мпа) грунтов природного сложения и искусственных оснований. Выдача официального технического отчета для прохождения экспертизы до 2 рабочих дней!
Штамповые испытания грунтов – полевой метод оценки модуля деформации грунтов природного сложения и искусственных оснований. Штамп – это жесткая металлическая конструкция, которая вдавливается в грунт. Благодаря своей жесткости конструкция считается недеформируемой в процессе приложения внешнего давления. Испытания могут проводиться в котлованах, шурфах, скважинах.
Проведение штамповых испытаний. Стоимость работ
(исследований)
(нагрузка, число испытаний и др.)
(за ед. руб.без НДС)
Для полевых работ НПО «Геосмарт» использует конструкции штампов строго соответствующих требованиям ГОСТ 20276.1-2020 и методике ОДМ:
- Для открытых выработок (котлованы, шурфы, дудки): Комплекты плоских жестких штампов. Три типа – это плоские штампы I,II,III,IIIa различной площади (5000, 2500 и 1000 см2).
- Для скважинных испытаний (на глубине): Специализированные винтовые штампы IV типа (площадью 600 см2), которые монтируются в буровые обсадные трубы для оценки глубоких несущих горизонтов без проходки шурфов.
- Для решения научно-исследовательских задач: например, для уточнения корректирующих коэффициентов штампового модуля деформации, применяются штампы большей площади, более 10 000 см2.

Штампы различных типов компании ООО НПО «ГЕОСМАРТ» имеющих сертификаты соответствия

Винтовой штамп (штамп IV типа) компании ООО НПО «ГЕОСМАРТ» имеющий сертификаты соответствия
Определение модулей E для проектирования и экспертизы
Испытания по ГОСТ 20276.1-2020 позволяют экспериментально установить штамповый модуль общей деформации (E, МПа) на упругом полупространстве — основной параметр для расчета конечных осадок зданий и сооружений.
Динамические испытания по ГОСТ Р 59866-2022 и ОДМ 218.5.007-2016
В дорожном строительстве, при проектировании насыпей и оснований промышленных полов важно разделять упругую и остаточную деформацию. Для этих задач мы проводим штамповые испытания с разгрузкой и повторным нагружением.
(DIN 18134-2012)Контролируем показатели деформативности конструктивных слоев дорожных одежд и оснований фундаментов со знакопеременными нагрузками.
- Что оцениваем: Комплекс параметров, разделяющий обратимую (упругую) и необратимую (остаточную) составляющие деформации грунта.
- Зачем это ГИПу: Расчет динамического модуля деформации — обязательное требование при проектировании дорог общего пользования и фундаментов под высокодинамичные машины и станки.
- Скорость: Экспресс-оценка на объекте всего за 20 минут без потери точности данных.
Преимущества полевых испытаний грунтов штампом, задачи которые мы решаем
Своды правил (включая п. 5.3.5 СП 22.13330.2016) относят штамповые испытания к эталонным по точности. Штамповые испытания преследуют две цели:
- Выполнение проектных требований: Подтверждение достаточности фактического штампового модуля деформации основания E (МПа) его проектным значениям
- Оценка свайных оснований: Определение точного расчетного сопротивления основания буронабивных и набивных свай R (МПа).
В настоящее время, одно из самых распространенных замечаний экспертов-геологов по результатам экспертизы инженерных изысканий сводится к отсутствию корректировки компрессионного (одометрического) модуля деформации на основе выполнения испытаний
Корректировка полученного по результатам компрессионных испытаний грунтов ИГЭ-2 модуля деформации не обоснована ссылками на нормативные документы. Значение приведено необоснованно. Поправочные коэффициенты для сооружений нормального уровня ответственности определяются по результатам проводимых параллельно испытаний того же грунта штампами, прессиометрами или в приборах трёхосного сжатия (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п. 5.3.7 СП 47.13330.2016).
В случае испытания несвязного грунта – проведение испытаний грунтом штампом является единственным способом получения наиболее достоверной информации о деформационных характеристиках дисперсных грунтов, в первую очередь оценка штампового модуля деформации грунтов.
Минимально необходимое количество испытаний на площадке строительства – два для каждого исследуемого инженерно-геологического элемента. Если расхождение в результатах составляет более 25%, проводят еще одного испытание, согласно п. 5.3.19 СП 22.13330.2016.
Оборудование для проведения штамповых испытаний грунтов
- Для испытаний в котлованах и шурфах:
- Жесткие штампы типов I, II, III, IIIa, а также штампы по для научно-исследовательских задач более 10 000 см² (наш проект).
- Гидравлические домкраты для точного ступенчатого создания внешней нагрузки.
- Системы реактивного усилия: тяжелая строительная техника, катки, грузовые платформы или тарированный упорный груз.
- Выносная реперная система с датчиками перемещений: монтируется за пределами зоны распределительного влияния деформаций грунта. Гарантирует точность индикаторов не менее 0,1 мм и полностью компенсирует температурные погрешности.
- Для испытаний в скважинах (для исследования грунта без нарушения структуры грунта на глубине и в основании пяты БНС свай):
- Винтовые и плоские штампы (600 и 1000 см²) по Приложению «Б» ГОСТ.
- Система анкерных балок: связывается с обсадной трубой или анкерными сваями для восприятия мощных выдергивающих усилий на глубине.

Контрольные испытания грунтов в основании пяты буровой сваи плоским штампом, Тамбов, 2021
Принцип метода и программа штамповых испытаний
Суть метода сводится к пошаговому измерению вертикальной осадки (S) жесткого круглого штампа при ступенчатом увеличении давления (p). Величина ступеней строго калибруется по таблицам 2 и 3 ГОСТ 20276.1-2020 на основе:
- Коэффициента пористости и консистенции — для глинистых грунтов.
- Плотности сложения и степени влажности — для песчаных массивов.
Поскольку осадка грунта протекает во времени (эффекты консолидации и ползучести), фиксация данных идет до достижения критерия условной стабилизации:
- Маловлажные пески: быстрая стабилизация, шаг всего 30 минут.
- Глинистые грунты текучей консистенции: до 3 часов.
- Органические и органо-минеральные грунты: до 4 часов.
Все полевые работы выполняются инженерами НПО «Геосмарт» на основании индивидуально разработанной и утвержденной Программы штамповых испытаний.
Камеральная обработка и составление технического отчета
Результатом полевого этапа и лабораторных исследований является официальное техническое заключение. Документ оформляется строго по требованиям СП 47.13330.2016 и полностью готов для передачи в органы Государственной или негосударственной экспертизы.
Что входит в итоговый отчет:
- Полевые журналы штамповых испытаний с пошаговой фиксацией давления (p, МПа) и осадки (S, мм).
- Графики зависимостей S = f(p), на которых наши инженеры выделяют линейный участок деформирования грунта для расчета.
- Паспорта испытаний для каждого исследованного инженерно-геологического элемента (ИГЭ) с вычисленным модулем деформации E (МПа).
- Результаты сопутствующих лабораторных тестов (п. 4.8 ГОСТ) — плотность, влажность, пористость и консистенция грунта на отметке испытания.
- Поверяемые документы: копии сертификатов поверки оборудования и выписка из реестра членов СРО.
Скачайте реальный пример официального технического отчета штамповых испытаний, который успешно прошел Главгосэкспертизу в этом году.
Скачать образец отчета о проведении штамповых испытаний
Специфика и виды штамповых испытаний «Геосмарт»
- Статические испытания грунтов природного сложения и искусственных оснований штампами в открытых выработках (котлованы, шурфы).
Базовый эталонный метод по ГОСТ 20276.1-2020. Площадь штампа подбирается под тип ИГЭ (2500–5000 см²). В обязательном порядке на отметке теста выполняется сопутствующий отбор проб грунта (п. 4.8 ГОСТ) для верификации его физических параметров в нашей стационарной лаборатории (наш проект).

Определение штампового модуля деформации грунта природного сложения - Глубинные испытания винтовым штампом в скважинах.
Применение винтового штампа IV типа (600 см²) — самое эффективное решение для глубоких массивов со слабыми водонасыщенными песками или глинами. Метод позволяет полностью отказаться от дорогостоящих обсадных труб и бурения под бентонитовым раствором. Геометрия лопасти по Приложению «Б» ГОСТ исключает буксование и гарантирует сохранение природной структуры грунта. Если ввинчивание невозможно, переходим на испытания плоским 600-м штампом типов III и IIIa. - Скоростные испытания по методике ОДМ 218.5.007–2016 (DIN 18134).
Используются для экспресс-контроля качества уплотнения искусственных оснований, насыпей и промышленных полов плоским штампом 600 см².- Ключевые отличия от ГОСТ: строго 6 ступеней давления, обязательный цикл разгрузки и повторного нагружения, экспресс-стабилизация (шаг — до 2 минут).
- Результат: расчет модуля первичного нагружения, модуля упругости (по 2-й ветви) и модульного коэффициента K_E (норматив le 2,5) на основе классического решения Буссинеска.

Контроль качества уплотнения основания промышленного пола по методу ОДМ, Калининград, 2020

Определение модуля деформации при разгрузке и повторном нагружении основания промышленного пола
- Испытания просадочных грунтов с искусственным замачиванием.
Выполняются по методике «одной» или «двух кривых» (ГОСТ 20276.1-2020, рис. Г.2). Позволяют точно зафиксировать начальное просадочное давление psl и относительную просадочность esl в диапазоне нагрузок 0,1–0,4 МПа. Характеризуются уменьшенным шагом ступеней (по 0,025 МПа) и длительной выдержкой (от 2 часов). - Испытания под пятой сваи БНС для опор мостов и путепроводов.
Расчет несущей способности свай-стоек по аналитическим моделям (формула 7.5 СП 24.13330.2011) часто дает погрешности, так как строгие решения теории предельного равновесия разработаны лишь для плоских задач. Наша лаборатория обеспечивает 100% точность параметра расчетного сопротивления грунта R под концом сваи за счет прямого вдавливания плоского штампа III типа на проектной отметке забоя скважины.

Испытание пяты БНС штампом перед бетонированиемНа видео продемонстрировано испытания грунта плоским штампом площадью 600 см² для оценки расчетного сопротивления пяты сваи.
Серебренникова Е.Н.
ResearchGate
Научные работы
Статьи и монографии
- Особенности сопротивления бетона в статически неопределимых конструктивных системах и их учет в практических задачах проектирования / Ю. А. Ивашенко //
- Кучин, В. Н. Режимы тепловой обработки монолитных фундаментных конструкций многоэтажных каркасных зданий / В. Н. Кучин, Е. Н. Серебренникова //
- Направления по усовершенствованию метода предельного равновесия при расчете комбинированных железобетонных изгибаемых плит / Ю. А. Ивашенко //
- Experimental studies of lightweight reinforced concrete frame for sustainable construction / Ю. А. Ивашенко //
- Ивашенко, Ю. А. О лавинообразном разрушении грунтового основания / Ю. А. Ивашенко, Е. Н. Серебренникова, А. Ж. Урумбаев //
- 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 //
- Экспериментальные исследования деформаций бетона при разгрузке на нисходящем участке и повторном нагружении / Ю. А. Ивашенко //
- Zhussupbekov, A. Z. Effect of chemical additives on the freezing characteristics of clayey soils / A. Z. Zhussupbekov, G. Tleulenova, E. N. Serebrennikova //
- Test of the Cast-Iron Tubing for Metro Lining Tunnels / Е. Н. Серебренникова //
- Байбурин, А. Х. Cement grouting of the basement as a result of technogenic impact / А. Х. Байбурин, Е. Н. Серебренникова //
- Серебренникова, Е. Н. Штамповые испытания на площадке строительства жилого микрорайона в пригороде Челябинска / Е. Н. Серебренникова, А. Н. Чертков //
- Усиление методом цементации основания ленточного фундамента здания торгового комплекса в г. Челябинске / А. Х. Байбурин //
- Усиление методом цементации основания ленточного фундамента здания торгового комплекса в г. Челябинске / А. Х. Байбурин //
- Серебренникова, Е. Н. The determination of the modulus of deformation of technogenic soil at the building district in Chelyabinsk city (Russia) / Е. Н. Серебренникова //
- Серебренникова, Е. Н. Values of the deformation modulus of soil at different ways of determining this amount / Е. Н. Серебренникова //







