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.
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.
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
Определение мощности оползневых тел, границы зеркал скольжения
Расчленение грунтов насыпи и основания по литологическому составу, выделение мощности насыпных грунтов и отбивка кровли коренных пород
Выявление таликовых зон в мерзлых грунтах
Метод ВЭЗ позволяет выявлять и оценивать зоны образования карстовых явлений
Геофизические исследования методом ВЭЗ успешно используются при поиске и оценке залежей строительного песка и ПГСКарты распределения сопротивления позволяют выявить расположение в плане, а также определить мощность полезной толщи строительного песка и ПГС
Цены на испытания (с группировкой по названию)
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.


