Предприятие инженерно-строительных изысканий

«БрянскСтройИзыскания»

работаем в системе инженерных изысканий с 1963 года

Геология

Высококвалифицированные кадры, оснащённые современными инструментами и оборудованием способны выполнить с высоким качеством широкий комплекс инженерно-геологических изысканий.

Используя передовые технологии и инновационные подходы, наша организация предоставляет высококачественные инженерно-геологические изыскания, отвечающие самым современным требованиям. Мы располагаем ультрасовременным лабораторным комплексом, включающим автоматизированные системы сбора данных (асис) и трехосные приборы, позволяющие проводить исследования грунтов с непревзойденной точностью и эффективностью. Наша команда, состоящая из опытных и квалифицированных специалистов, гарантирует глубокое понимание геологических условий и предоставляет надежные решения для успешной реализации ваших строительных проектов. Мы – ваш надежный партнер в области инженерно-геологических изысканий, стремящийся к инновациям и превосходящий ожидания.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

С чего начинается строительство дома?
— Каждый сразу ответит — с фундамента.
— А с чего начинается фундамент?
— С укладки краеугольного камня.
— Но самый первый вопрос — куда положить этот самый краеугольный камень?
— В каком именно месте начать строительство жилого дома или любого другого сооружения?

Строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей, укладка различных подземных коммуникаций, строительство всевозможных зданий – от дачи до небоскрёба. Начинать всё это невозможно без знания того, что находится под землёй – качественный состав грунтов, наличие геологических разломов и карстовых пустот, уровень и направление потока грунтовых вод.

Для оценки несущей способности основания фундаментов необходимо выполнить инженерно — геологические изыскания, которые представляют собой комплекс полевых, опытных, геофизических и лабораторных работ.

В первую очередь это бурение скважин на глубину сжимаемой толщи грунтов основания с отбором проб грунтов и подземных вод.

Далее – статическое зондирование для определения плотности грунтов, их характеристик и предварительного расчета длины и несущей способности свай.

Для многоэтажных «тяжелых» зданий, а также при строительстве на слабых грунтах и при плитных фундаментах необходимо выполнять испытания грунтов штампом S =5000 см (прессиометром, ВЛШ ) для оценки деформационных свойств грунта. При расположении зданий и сооружений на склонах с возможным развитием оползневых подвижек или на территориях с возможным образованием карстовых провалов необходимы геофизические исследования грунтовой толщи методами электро — и сейсморазведки (ВЭЗ , МПВ , П , ВСП , СЭП) с целью обнаружения ослабленных зон и наличия пустот на глубине, выявления разуплотнений и плоскостей скольжения. Необходимо определить наличие блуждающих токов в земле и их коррозионное воздействие на трубопроводы и пр.

Для расчетов дренажей, притоков воды в котлован необходимо вычислить коэффициент фильтрации грунтов, скорость и направление потока. Данные параметры можно получить проведением откачек воды из скважин, методом наливов в приборе или непосредственно в шурф или скважину, или лабораторным путем. Наиболее быстрым и менее дорогостоящим может быть определение коэффициента фильтрации геофизическим методом заряженного тела (МЗТ).

Отобранные при бурении образцы грунтов испытываются в лаборатории для получения физических и механических характеристик, а также выполняются химические анализы грунта для установления их агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции. На основании анализа результатов вышеприведенных исследований составляется заключение об инженерно — геологических условиях площадки с расчетными характеристиками несущей способности грунтов и прочими рекомендациями и мероприятиями.

Необходимость инженерно-геологических изысканий не нуждается в обосновании. Ведь самодеятельность в такой области может повлечь за собой деформации зданий, образование трещин в несущих конструкциях, затопление подвальных помещений.

Из множества геологических факторов, которые недостаточно часто учитываются особенно при проектировании и строительстве частных коттеджей и других малоэтажных зданий и вызывают деформации, можно выделить следующие:

— морозное пучение грунтов;

— неоднородность грунтов основания под подошвой фундаментов;

— суффозионные процессы в грунтах основания;

— сезонные колебания и общий подъем уровня грунтовых вод в результате освоения и застройки территории;

— возможность оползневых процессов при строительстве на склоне.

Проектировщик по данным изысканий просчитывает фундаменты с привязкой к конкретным инженерно-геологическим условиям.

Только так можно заложить надёжный фундамент и построить добротный дом!

Инженерно-геологические изыскания — необходимый этап работ, обеспечивающий надежность, устойчивость и успешную эксплуатацию любого сооружения. Проектирование и строительство без углубленного изучения и оценки геологических условий строительной площадки может привести к неравномерным осадкам конструкций, порывам инженерных сетей и к необратимым деформациям или их разрушению.

Инженерно-геологические изыскания проводятся с целью изучения геологического строения участка, физико-механических характеристик грунтов, их несущей способности, коррозионной активности, гидрогеологических условий и прогноза их изменений в процессе строительства и эксплуатации проектируемого здания или сооружения, обеспечения мероприятий по защите конструкций от неблагоприятных влияний геологической среды, геологических и инженерно-геологических процессов и явлений.

Целью инженерно-геологических изысканий является уточнение инженерно-геологических условий участков строительства проектируемых зданий и сооружений, прогноза их изменений в период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для разработки окончательных объемно-планировочных решений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций проектируемых зданий и сооружений, разработки проекта организации строительства, детализации проектных решений по инженерной защите, рациональному природопользованию и обоснованию методов производства земляных работ.

Задачей работ является получение исходных материалов, обеспечивающих комплексное изучение условий площадки изысканий, а также получение необходимых и достаточных данных для разработки экономически-целесообразных и технически обоснованных проектных решений.

Основные виды работ, выполняемые в составе инженерно-геологических изысканий:

  • рекогносцировочное обследование территории;
  • проходка и опробование инженерно-геологических выработок;
  • инженерно-геофизические исследования и оценка развития опасных геологических процессов (оползни, карст, просадки, подтопления и др.) с разработкой рекомендаций для принятия проектных решений по инженерной защите территории;
  • полевые испытания грунтов (статическое зондирование, испытания грунтов статическими нагрузками на штамп в шурфах и в скважинах, испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваю);
  • гидрогеологические исследования;
  • лабораторные исследования свойств грунтов (определение физических и механических свойств грунтов), химического состава подземных и поверхностных вод и (или) вытяжек из грунтов;
  • разработка прогноза изменений инженерно-геологических условий;
  • обследование состояний грунтов оснований существующих зданий и сооружений;
  • определение коэффициента уплотнения с целью контроля за качеством возведения земляного сооружения (укладки, уплотнения и намыва грунтов) и инженерной подготовки основания намывных и насыпных грунтов, в том числе планомерно возводимых отвалов грунтов на основе сопоставления.

Полевые испытания грунтов, выполняемые при инженерно-геологических изысканиях:

  • Статическое зондирование. Статическое зондирование грунтов выполняется аппаратурой «ПИКА-17» с соблюдением ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» с целью уточнения литологических контактов, определения плотности сложения песчаных грунтов, физико-механических характеристик грунтов при влажностном режиме по состоянию на дату изысканий, а также с целью получения необходимых параметров для расчета несущей способности свай различной длины и сечения по данным статического зондирования и частных значений предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования.
  • Статические нагрузки на штамп. Испытания грунтов статическими нагрузками с помощью штампов с плоской подошвой площадью 5000 см2 и 2500 см2 и винтового штампа площадью 600 см2 выполняются согласно ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом». При определении деформационных характеристик грунтов и их корректировке в качестве эталонного метода принимаются испытания штампом. Испытание грунта штампом проводят для определения модуля деформации минеральных, органо-минеральных и органических грунтов.
  • Полевые испытания грунтов сваями. Полевые испытания грунтов сваями выполняются с соблюдением ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» в целях получения данных, необходимых для обоснования выбора типа фундаментов, их параметров и способов устройства, в том числе для определения вида и размеров свай и их несущей способности; для проверки возможности погружения свай на намечаемую глубину, а также относительной оценки однородности грунтов по их сопротивлению погружению свай; для определения зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок и во времени.

Виды лабораторных определений при инженерно-геологических изысканиях:

  • гранулометрический состав;
  • относительное содержание органических веществ;
  • природная влажность;
  • плотность;
  • максимальная плотность (стандартное уплотнение);
  • плотность в предельно плотном и рыхлом состояниях;
  • плотность частиц грунта;
  • границы текучести и раскатывания;
  • угол естественного откоса;
  • коэффициент фильтрации;
  • коррозионная агрессивность грунтов к поверхности подземных  стальных сооружений;
  • характеристики деформируемости методом компрессионного сжатия;
  • характеристики прочности методом одноплоскостного среза;
  • характеристики прочности и деформируемости методом трехосного сжатия;
  • характеристики набухания и усадки;
  • относительная деформация просадочности;
  • предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов и др.

На основании данных, полученных в результате инженерно-геологических работ, определяются оптимальные конструктивные особенности объекта с учетом всех неблагоприятных факторов, влияющих на его строительство и эксплуатацию.

Выпуск продукции производится как на бумажной основе, так и в электронном виде.

Оказываем услуги в сжатые сроки по договорным ценам.