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

Вертикальное электрическое зондирование

✓ Проверено специалистом

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

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

Заказать

Исследования методом ВЭЗ проводят с целью, установления глубины залегания горизонтальных или пологопадающих границ раздела пород грунта с различным электрическим сопротивлением. С их помощью решают задачи расчленения разреза осадочных толщ платформ и прогибов, изучения поведения кровли фундамента и оценки мощности рыхлых отложений, их глубина.

метод вэз Идея метода зондирования чрезвычайно проста. На поверхности земли собирают электроразведочную установку, которая, как правило, состоит из двух питающих и двух приемных электродов. В качестве электродов обычно применяют металлические штыри, которые забиваются в землю. Вертикальное зондирование в земле создает электрическое поле и, соответственно, электрический ток. По результатам измерений можно судить об электрических свойствах горных пород на глубинах проникновения тока в землю.

Технология выполнения исследований методом ВЭЗ

Основными инженерными задачами обследований грунта методом ВЭЗ являются:

  • расчленение насыпи и основания по литологическому составу и состоянию;
  • установление величины осадки и конфигурации подошвы насыпи, возведенной на слабых грунтах (илах, торфе, сапропелях, глинах и др.) или на мерзлом протаивающем основании;
  • выявление в грунте мерзлоты, определение ее мощности и глубины залегания;
  • выявление закарстованных зон;
  • определение мощности оползневых тел, осыпей, курумов на косогорах и др.
метод вэз

Результаты исследований методом ВЭЗ

По результатам электрических исследований строятся глубинные геоэлектрическиие разрезы, карты и 3D модели распределения сопротивлений на исследуемом участке.

Расчленение грунтов насыпи и основания по литологическому составу, выделение мощности насыпных грунтов и отбивка кровли коренных пород

метод вэз

Определение мощности оползневых тел, границы зеркал скольжения

метод вэз

Расчленение грунтов насыпи и основания по литологическому составу, выделение мощности насыпных грунтов и отбивка кровли коренных пород

метод вэз

Выявление таликовых зон в мерзлых грунтах

метод вэз

Метод ВЭЗ позволяет выявлять и оценивать зоны образования карстовых явлений

метод вэз метод вэз Геофизические исследования методом ВЭЗ успешно используются при поиске и оценке залежей строительного песка и ПГС
Карты распределения сопротивления позволяют выявить расположение в плане, а также определить мощность полезной толщи строительного песка и ПГС

Что такое удельное сопротивление ВЭЗ?

Что такое конфигурация электродов?

Что такое установка Шлюмберже?

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

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
Сейсмоакустики
Свая стойка
3000
Висячая свая
4500
Ультразвуковые исследования целостности
до 15 м
7000
свыше15 м
11000
  • 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