Изобретение ofHocHTCH к строительству, в частности к определению физнко-мехаынческих характеристик грунтов зондированием . Известно устройство, включающее корпус в виде ступенчатой втулки, конус с хвостовиком и измерительное приспособление 11 . Недостатками этого устройства вл ютс мала информативность и необходимость дл его погружени установки динамического зондировани . Наиболее близким к изобретению по своей сущности и достигаемому результату вл етс устройство дл динамического зондировани грунтов, включающее пневмопробойник , соединенный воздухопроводом с аккумул тором воздушного давлени , канал св зи и измерительные приборы |2. Недостатком известного устройства вл етс то, что оно измер ет параметры ыа(Ссива грунта без нужной детализации, либо параметры грунта нарушенной структуры. Цель изобретени расширение области применени путем возможности детального исследовани грунтов. Цель достигаетс тем, что устройство дл динамического зондироваии грунтов, включающее пневмопробойннк, соединенный воздухопроводом с аккумул тором воздушного давлени , канал св зи и измерительные приборы, снабжено зондом с датчиком и барабаном, при этом канал св зи соединен с воздухопроводом в одну Жилу, св занную через барабан с аккумул тором воздушного давлени и измерительными приборами, а зонд расположен перед пневмопробойником .i На чертеже изображена обща схема установки дл зондировани грунтов. Устройство дл динамического зондировани грунтов включает пневмопробойник I, соединенный воздухопроводом 2 с аккумул тором 3 воздушного давлени , канал 4 св зи и измерительные приборы 5. Устройство снабжено зондом 6 с датчиками (не показаны) и барабаном 7. Канал 4 св зи соединен с воздухопроводом 2 в одну жилу 8, св занную через 7 с аккумул тором 3 воздушного давлени и измерительными приборами 5 соответственно, а зонд 6 расположен перед пневмопробойнйком I. Устройство работает следующим образом . Под действием пиевмопробойника I зонд 6 с датчиками внедр ют в исследуемый массив грунта. При этом датчики, размещенные в зоне 6, вырабатывают сигналы, пропорциональные измер емым характеристикам грунтов ненарушенной структуры. Эти сигналы по каналу 4 св зн, соединенному с воздухопроводом в одну жнлу, поступают на вход измернтельных прнборов 5. После окончани исследовани массива грунта ненарушенной структуры зонд 6 с датчнками извлекают при помощи пневмопробойннка I. Питание пневмопробойиика 1 осуществл етс при помощи воздухопровода 2 от аккумул тора 3 .воздушного давлени , представл ющего собой шар-баллон, в котором находитс сжатый воздух. Канал 4 св зи и воздухопровод 2, соединенные в одну жилу 9, во врем работы сматываютс и подаютс через барабан 7. Применение предлагаемого устройства значительно расшир ет область примененн зондировани , так как позвол ет исследовать грунты путем наклонного зондировани , в труднодоступных регионах, а также на акватори х и в шельфовых зонах морей и океанов, что дает значительный производственный эффект.The invention ofHocHTCH to construction, in particular to the determination of the physical characteristics of soils by sounding. A device comprising a housing in the form of a stepped bushing, a cone with a shank and a measuring device 11 is known. The disadvantages of this device are low information content and the need for its immersion installation of dynamic sounding. The closest to the invention in its essence and the achieved result is a device for dynamic sounding of soils, including a pneumatic probe connected by an air duct to an air pressure accumulator, a communication channel and measuring instruments | 2. A disadvantage of the known device is that it measures s parameters (soil Civa without the necessary detailing, or soil parameters of the disturbed structure. Object of the invention to expand the field of application by the possibility of detailed soil studies. The goal is that the device for dynamic sounding of soils, including pneumatic testing connected by an air line to an air pressure accumulator, a communication channel and measuring instruments, is equipped with a probe with a sensor and a drum, while the communication channel is connected with an air duct in one Conductor connected through a drum with an air pressure accumulator and measuring instruments, and the probe is located in front of the pneumatic punch .i The drawing shows a general diagram of the installation for sounding the ground. air pressure torus 3, communication channel 4 and measuring devices 5. The device is equipped with a probe 6 with sensors (not shown) and a drum 7. Communication channel 4 is connected to the air duct 2 into one core at 8, connected through 7 with an air pressure battery 3 and measuring devices 5, respectively, and the probe 6 is located in front of the pneumatic breakdown I. The device works as follows. Under the action of a pyramoprobe I, a probe 6 with sensors is inserted into the soil mass under study. At the same time, sensors located in zone 6 produce signals proportional to the measured characteristics of the soils of the undisturbed structure. These signals through channel 4 connected to the air duct in one module arrive at the input of the measuring equipment 5. After completing the study of the soil mass of the undisturbed structure, the probe 6 with the sensors is extracted using the pneumatic breakdown I. The pneumatic breakdown 1 is powered the torus of air pressure, which is a ball balloon in which the compressed air is located. The communication channel 4 and the air duct 2 connected to one core 9 during operation are unrolled and fed through the drum 7. The use of the proposed device greatly expands the field of applied sounding, as it allows to investigate soils by inclined sounding in hard-to-reach regions, as well as on the waters and in the shelf zones of the seas and oceans, which gives a significant production effect.