Обследования и испытания
Одним из основных направлений ООО «Мастерская Мостов» является обследование и испытание искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах.
Обследования
-
Первичная диагностика (обследование) новых (вновь построенных) или реконструированных сооружений перед вводом в эксплуатацию
-
Диагностика (обследование) после проведения ремонта или капитального ремонта
-
Периодическая диагностика эксплуатируемых мостовых сооружений
-
Периодическое обследование эксплуатируемых мостовых сооружений
-
Предпроектное обследование
-
Специальные внеплановые обследования, неполные обследования.
Испытания
-
перед приемкой в эксплуатацию мостовых сооружений – новых, а также после капитального ремонта или реконструкции (при выполнении усиления или уширения и т.д.);
-
перед разработкой проекта капитального ремонта или реконструкции по предложениям организации, проводившей обследование, либо по требованию проектной организации или Заказчика. Цель такого испытания – уточнение фактической работы конструкций на нагрузки для принятия оптимальных проектных решений;
-
в период эксплуатации при наличии в элементах мостовых конструкций дефектов/повреждений, которые снижают несущую способность и влияние которых на грузоподъемность невозможно учесть расчетами;
-
в период эксплуатации для уточнения фактической грузоподъемности или установления возможности пропуска тяжеловесных транспортных средств, если с помощью расчетов определить фактическую грузоподъемность невозможно;
Оборудование
Молотки типов N и L специально разработаны для оценки качества и прочности на сжатие бетонных изделий с диапазоном от 10 до 70 Н/мм2.
Испытание изделий из бетона посредством молотка Шмидта Original Schmidt производится в соответствии с требованиями, описанными в ГОСТ 22690–2015.
Сферы применения молотка Original SCHMIDT:
-
Измерение прочности бетона/строительного раствора на сжатие без разрушения материалов;
-
Контроль единого стандарта качества бетона (бетонных изделий на объекте и сборных элементов);
-
Выявление слабых мест в бетонных изделиях.
Молоток Original Schmidt тип N: значения отскока считываются со шкалы для последующего расчета среднего значения. Значения прочности на сжатие могут считываться с диаграммы преобразований.
Молоток типа L отличается значительно меньшей энергией удара, что делает его идеальным средством испытания тонкостенных объектов толщиной от 50 до 100 мм или для контроля малоразмерных объектов. Эта модель подходит для испытания чувствительных к удару изделий из искусственного камня.

Прибор ПОС-60МГ4.О.2 предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона методом отрыва со скалыванием и скалывания ребра по ГОСТ 22690. Область применения прибора — определение прочности бетона на объектах строительства, при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения и привязки градуировочных характеристик ударно-импульсных и ультразвуковых приборов, в соответствии с ГОСТ 22690 (Приложения Е, Ж) и ГОСТ 17624 (Приложения Б, В).
Ультразвуковой тестер UK1401 предназначен для измерений времени и скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твёрдых материалах при поверхностном прозвучивании на фиксированной базе с целью определения прочности и целостности материалов и конструкций. Оценка прочности основана на корреляции скорости распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими характеристиками и физическим состоянием. Полученные значения скорости прохождения ультразвука пересчитываются в соответствии с ГОСТ 17624-2021 по универсальным градуировочным зависимостям.
Назначение:
-
определение прочности и целостности бетона. Оценка производится путем корреляции (построения зависимости) времени и скорости распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими свойствами и физическим состоянием;
-
поиск приповерхностных дефектов в бетонных сооружениях по аномальному уменьшению скорости или увеличению времени прохождения в дефектном месте;
-
оценка степени анизотропии композитных материалов;
-
оценка степени созревания бетона при строительстве методом монолитного бетона и скользящей опалубки;
-
оценка несущей способности бетонных столбов и опор;
-
оценка глубины трещины, выходящей на поверхность;
-
оценка возраста материала при условии изменения его свойств со временем;
-
оценка пористости и трещиноватости материала.


Profoscope – это универсальное, комплексное устройство по обнаружению месторасположения арматурных стержней и прибор для измерения защитного слоя бетона.
Profoscope имеет уникальную технику визуализации арматурных стержней в режиме реального времени, что дает пользователю возможность фактически «видеть» местонахождение арматурных стержней на глубине до 180 мм под поверхностью бетонного слоя. Устройство оснащено индикаторами, сигнализирующими о расположении стержней, а также оптическими и акустическими средствами для определения положения арматуры.
Диаметр стержней определяется точно указанным диапазоном поиска. Методика измерений регламентируется ГОСТ 22904-2023. Для получения наиболее достоверных результатов измерения для каждого выбранного элемента проводится измерение в нескольких местах (не менее 3-х), и из них вычисляется среднее арифметическое значение. Результаты исследования систематизируются и сводятся в табличную форму. Проводится анализ соответствия полученных значений требованиям проекта и / или действующих норм.


Прибор CANIN+ предлагает два способа выявления и оценки коррозии стали в бетоне.
С помощью прибора можно измерить как потенциал коррозии, так и удельное электрическое сопротивление бетона. Один и тот же прибор CANIN+ способен решить обе задачи.
Коррозия стали в бетоне представляет собой электрохимический процесс. Поле потенциала можно измерить на поверхности бетона с помощью электрода, называемого микрогальванической парой, и вольтметра с высоким полным сопротивлением.
Определение коррозионной активности проводится согласно ОДМ 218.3.001-2010 «Рекомендации по диагностике активной коррозии арматуры в железобетонных конструкциях мостовых сооружений на автомобильных дорогах методом потенциалов полуэлемента». Согласно данной методике, один из электродов (отрицательный) закрепляется на свободном участке арматурного каркаса, вторым (положительным) выполняются измерения по предварительно смоченной в целях лучшей электропроводности поверхности (фото). Измерения проводятся по предварительно нанесенной сетке арматурного каркаса, расчерченной при помощи ультразвукового прибора.

Толщиномер покрытий МТ2007 с выносными датчиками позволяет измерять толщины покрытий на магнитном основании в диапазоне от 2 до 20000 мкм. Магнитный толщиномер покрытий МТ-2007 предназначен для измерения толщины лакокрасочных, гальванических, огнезащитных и любых других немагнитных токопроводящих и непроводящих покрытий на ферромагнитных (сталь, чугун и пр.) основаниях.
Измерения производятся в соответствии с ГОСТ 31993-2013. Для обеспечения точности показаний перед измерением толщины лакокрасочного покрытия прибор калибруют.
Измерения проводятся и обрабатываются в соответствии с Приложением Б СТО-01393674-007-2022. Определение толщины покрытия в каждой точке производится по 5 контрольным замерам толщины в радиусе 5 мм, при этом максимальное и минимальное значения не учитывается. Перед измерением каждая точка тщательно очищается от грязи путем протирки поверхности сухой ветошью. Толщина покрытия в каждой точке определяется как средняя арифметическая величина из трех оставшихся показаний.

Испытания адгезии выполняется в целях контроля качества нанесения защитного лакокрасочного покрытия. Испытание адгезии на отрыв – это измерение сопротивления покрытия отделению от подложки при приложении перпендикулярной растягивающей силы. Испытания проводятся при помощи прибора отрывного типа Novotest АМЦ-1 по ГОСТ 32299-2013 с упорами диаметром 19,5 мм. Прибор предоставляет возможность точного измерения прочности связи большинства типов покрытий, нанесенных на любую твердую подложку. Для обеспечения сцепления упора и покрытия производится тщательная подготовка поверхности путем шлифовки и обезжиривания. После подготовки поверхности упоры при помощи двухкомпонентного клея фиксируются к покрытию элементов сооружения после чего удаляются излишки клея по краям упоров. Для набора прочности клея перед отрывом упоров выдерживается временной интервал не менее суток. Перед отрывом упоров производится обрезание покрытия по окружности упоров с помощью резака, внутренний диаметр которого соответствовал их диаметру, во избежание увеличения площади отрыва и устранения бокового напряжения сцепления. При отрыве прибором фиксируются максимальные значения отрыва упоров от поверхности. Как правило, идеальным является случай, когда при проведении испытания на отрыв удаляется 100% покрытия с подложки или отдельный слой покрытия.

Твердомер NOVOTEST Т-УД2 использует в своей работе два способа измерения: ультразвуковой контактный импеданс (UCI) и динамический (Либа). У пользователя есть возможность с помощью одного и того же прибора контролировать практически любые изделия из металлов и их сплавов практически без ограничения по массе, структуре, конфигурации, степень термической и механической обработки объекта контроля.
Твердомер NOVOTEST Т-УД2 проводит измерения по шкалам:
-
Роквеллу в диапазоне 20-70 HRC;
-
Бринеллю в диапазоне 90-450 HB;
-
Виккерсу в диапазоне 230-940 HV.
Также, комбинированный твердомер NOVOTEST Т-УД2 имеет пользовательский режим калибровки и набор шкал для него. Таким образом, есть возможность измерения твердости металлов, отличающихся от сталей по своим свойствам (чугун, медь, бронза, нержавеющая сталь).


Комплект ВИК «Поверенный» предназначен для измерений относящихся к сфере государственного регулирования ОЕИ (ФНП по НК и 102-ФЗ). Весь измерительный инструмент поверенного набора внесен в Государственный реестр средств измерения РФ и имеет отдельное свидетельство о поверке.
Поверенный набор изготовлен по ТУ 26.51.66-001-61670358-2023 и укомплектован измерительным инструментом в соответствии с «Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля», приказ РТН №8 от 16.01.2024 г.
Поставляется со свидетельством о поверке собственной метрологической службы и флешкой, содержащей образцы техкарт, актов и журналов ВИК, учебники по визуальному контролю и сварке, а так же нормативные акты по данной теме.

Оптический нивелир Sokkia B40A-35 технического класса оснащен магнитным компенсатором с диапазоном работы 15’, а средняя квадратическая погрешность измерений превышения на 1 км двойного хода составляет 2мм. Корпус нивелира защищен от дождя согласно международному стандарту IPX6 и позволяет работать при температурах от -20°С до +50°С.
Основные характеристики оптического нивелира Sokkia B40:
-
легкий вес 1,5 кг
-
компенсатор маятникового типа с магнитными демпферами
-
24-кратное увеличение
-
разрешение 4
-
диаметр объектива 32мм

Геодезическое оборудование, как электронные тахеометры, призваны отвечать повышенным требованиям при проведении топографических, разведывательных или изыскательных работ.
Инженерный тахеометр Topcon OS-203 имеет современные передовые технологии и многофункциональное программное обеспечение, которые делают его незаменимыми помощниками в строительстве, маркшейдерском деле, землеустройстве, топографии, при проведении изысканий и во многих других областях.
Электронный тахеометр Sokkia SET230RK3 - высокоточные тахеометры Sokkia SET 230RK3 применяются при наблюдении за деформациями, построении высокоточных сетей и монтаже технологического оборудования.
Топографо-геодезические работы (инженерно-геодезические изыскания):
-
Создание опорных геодезических сетей;
-
Топографическая съемка М 1:200 - 1:5000;
-
Съемка подземных и надземных сооружений;
-
Создание электронных планов;
-
Создание трехмерных моделей местности и сооружений.
В рамках проведения обследования и диагностики выполняются работы:
-
Измерение основных элементов конструкций;
-
Измерение профиля низа балок (плит);
-
Измерение отклонения элементов конструкций;
-
Построение профиля покрытия проезжей части.

Спутниковая система навигации (Global Navigation Satellite System – GNSS) – комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения (географических координат и высоты), а также параметров движения (скорости и направления движения и т.д.) для наземных, водных и воздушных объектов.
Комплект GNSS-приемников PrinCe i30 IMU - компактный и легкий прибор для проведения полевых изысканий в сферах геодезии, строительства, топографии, кадастра как в режиме статики, так и по технологии RTK.
Физические свойства и эксплуатационные качества строительных материалов (в частности древесины) зависят от степени их насыщения влагой. Используя гигрометр электронный Testo 606-1, можно оперативно контролировать влажность пиломатериалов из древесины различных пород (хвойных, дуба, бука, клена, березы и пр.) в ходе проверки их качества или при сушке естественным путем, а при выполнении строительных работ отслеживать показатели влажности бетона при твердении, определять степень увлажненности гипса, известкового и цементного растворов, стяжки, кирпича и пр.
Цифровой гигрометр Testo 606-1 определяет показатели влажности объектов контроля путем измерения их сопротивления контактным способом, с помощью игольчатых электродов, исходя из характеристических зависимостей, определенных для конкретных видов материалов. Результаты измерения влажности отображаются в процентном отношении к весу материала, при этом на дисплее также высвечивается тип материала (пиктограмма и номер из списка, наклейка с которым размещена в защитной крышке). В зависимости от диапазона влагосодержания материалы объединены в 7 групп.

Универсальная складная 3-х-метровая дорожная рейка (для контроля основных геометрических параметров дорог - ровности, уклонов, заложение откосов) представляет собой трехсекционную складную конструкцию. В рабочем состоянии ее секции жестко скрепляются между собой стяжными винтами.
В центральной секции рейки расположены: измеритель уклонов, состоящий из головки с лимбом (шкалой), совмещенной с уровнем горизонтальной установки измерителя; балансир-эклиметр для определения крутизны откосов четырех видов.
К рейке приложен клин-промерник, имеющий две шкалы измерения: левая шкала для измерения просветов под рейкой; правая шкала для замера толщин слоев дорожной одежды.

Уникальный высокоточный лазерный дальномер Bosch GLM 250 VF – это прочный и надежный инструмент для самых разных работ. Этот прибор способен измерять расстояния в диапазоне от 5 сантиметров до 250 метров, при этом точность измерений составляет всего 1 миллиметр. Для удобства наведения лазерный дальномер оснащен оптическим прицелом, позволяющим видеть точку лазерного луча даже на максимальном отдалении.
Дальномер лазерный leica disto a5 — это уникальная запатентованная технология Power Range Technology™, которая позволяет без применения отражателя снимать объекты, удаленные до 100 метров. Именно поэтому прибор успешно может быть использован как для измерений внутри помещений, так и на открытом пространстве. Дальномер leica disto a5 — это абсолютно точное наведение на цель с помощью двукратного оптического прицела. Точность измерения ±2 мм.


Лазерные дальномеры Dimetix — это датчики для бесконтактного измерения расстояний до 500 метров с точностью 1,5 мм. Дальномер представляет собой рентабельное решение даже в крайне суровых условиях, при температурах до -40 °C, при использовании дополнительного нагревателя.
Dimetix был разработан специально для применения в суровых условиях, в промышленности и на открытом воздухе. Дальномер выполнен в прочном металлическом корпусе, который обеспечивает класс защиты от пыли и влаги IP65.
Благодаря этому прибору можно производить непрерывно измерения поверхности относительно стационарного установленного дальномера. Дальномер используется при измерении прогибов при испытаниях искусственных сооружений от действия временных нагрузок или их отдельных элементов.


Универсальный переносной прибор ViAna-4 с 4 независимыми каналами является самым технически и функционально эффективным регистратором и анализатором вибрационных сигналов среди своих аналогов. По своим техническим и функциональным возможностям он ни в чем не уступает приборам, выпускаемым мировыми лидерами в производстве средств вибрационного контроля.
Основные предпосылки метода: балочные мосты, как и здания, по своей конструкции являются замкнутыми объемами, и распространение колебаний, в том числе от проходящей нагрузки в них приводит к формированию так называемых «стоячих» волн. Геометрическая форма стоячей волны, фаза и частота собственных колебаний зависят только от конструкции инженерного объекта (включая граничные условия) и от физических параметров материала, из которого он изготовлен (модуль упругости, коэфф. Пуассона, плотность и др.). При детальном измерении в объеме инженерного сооружения колебаний на каждой из нормальных мод (форм колебаний), можно изучить строение объекта и выявить возникающие в нем дефекты и ослабленные места. Компьютерный анализ позволит на экспериментальной базе оценить ослабление не только качественно, но, и что самое главное, выявить объективные количественные показатели дефектов и степень их влияния, в частности, на грузоподъемность искусственного сооружения в целом.

ZET 7110 DS — цифровой датчик малых деформаций (с интегрированным тензорезистором) предназначен для контроля бетонных конструкций на растяжение и применяется в системах мониторинга инженерных конструкций СМИК. В рамках выполнения работ данные датчики были модернизированы специалистами нашей организации для более точных показаний в ходе проведения измерения деформаций (растяжения или сжатия).
Цифровой акселерометр ZET 7152-N имеет миниатюрный трёхкомпонентный чувствительный элемент и предназначен для измерения линейного ускорения и переменной составляющей виброускорения по трем взаимноперпендикулярным плоскостям.
Цифровой короткопериодный сейсмометр ZET 7156 предназначен для измерения значений виброскоростей элементов как возвышающихся (несущие и ограждающие конструкции), так и заглубленных (фундаментов, свай и пр.) конструкций.
Цифровой инклинометр ZET 7154 используется в статических системах для поддержания положения платформ (двуосный режим) с погрешностью не более 0,1%. Малое напряжение питания, использование протокола CAN все это позволяет встроить инклинометр ZET 7154 практически в любую промышленную систему.
Данный комплекс позволяет выполнять все виды работ по испытаниям и мониторингу искусственных сооружений.



Chasing M2 S — это революционный подводный дрон с интеллектуальной системой управления, которая предлагает непревзойденную подводную съемку и свободу передвижения.
8 векторных двигателей C-Motor 3.0 с запатентованной технологией защиты значительно снижают вероятность отказа двигателя, застрявшего в песке, они могут безопасно и надежно работать во всех сложных подводных условиях.
Chasing M2 S может применяться для подводной фотосъёмки исследуемых конструкций, дна водоёма, аварийно-спасательных работ под водой и других необходимых задач. При помощи навесного оборудования такого как Grabber Arm 2 можно производить очистку поверхности исследования от природных наростов, захват мелких деталей и иных задач. Также на подводный дрон можно навесить более мощные прожекторы или дополнительную камеру.
При помощи Chasing M2 S можно уменьшить затраты при проведении обследования. Прибегая к услугам водолазов только в крайних случаях.
Миниатюрный складываемый квадрокоптер, оснащенный камерой с разрешением 4К и трехосевым механическим стабилизатором – Mini 2 от компании DJI. В списке достоинств устройства присутствует максимальная продолжительность полета до 31 минуты, возможность передачи видео в качестве HD на расстоянии до 10 километров, множество аксессуаров для реализации творческих идей, смарт-функции, в числе которых и быстрая автоообработка фотографий.
В ходе обследования в первую очередь при помощи DJI Mini 2 можно сделать более информативные кадры общих видов исследуемых сооружений.
DJI Mini 2 позволяет более детально исследовать труднодоступные элементы конструкций, что бы на более близком расстоянии была возможность оценить степень повреждения исследуемого элемента. Это позволяет экономить время на поиск автовышек или устройства строительных лесов.