Các công trình ở các đảo xa bờ thường xuyên chịu tác dụng của tải trọng sóng-gió, đây là loại tải trọng động có tính chu kỳ. Do đó, cần nghiên cứu về ứng xử của cát san hô dưới tác động của tải trọng động chu kỳ để đánh giá khả năng chịu lực của các công trình. Nghiên cứu này tiến hành xác định các tham số động của cát san hô ở trạng thái chặt bằng thiết bị thí nghiệm 3 trục động Controls dưới điều kiện biến dạng lớn và áp lực buồng khác nhau. Các tham số được phân tích trong nghiên cứu như áp lực lỗ rỗng dư, tỉ số cản, mô đun đàn hồi và mô đun trượt động. Đồng thời, để đánh giá mối tương quan giữa mô đun đàn hồi tĩnh và động của cát san hô, các tác giả đã tiến hành bổ sung thí nghiệm 3 trục tĩnh theo sơ đồ cố kết - không thoát nước. Kết quả cho thấy áp lực nước lỗ rỗng tăng và mô đun cắt động giảm khi biến dạng cắt tăng, trong khi hệ số giảm chấn cũng tăng. Khi biến dạng cắt nhỏ hơn 0,1%, tỉ lệ giảm chấn thay đổi không nhiều. Mô đun đàn hồi động của cát san hô lớn hơn mô đun đàn hồi tĩnh của nó khoảng 1,5 lần.Constructions placed on coral sand foundations on offshore islands are often subjected to wave and wind loads which are cyclic dynamic loads. Therefore, a study on the behavior of coral sand under the effect of cyclic dynamic loads is necessary to evaluate the bearing capacity of the structures. This study is devoted to determining dynamic parameters of dense coral sand using Controls dynamic triaxial compression testing device under large deformation and different confining pressure conditions. Parameters analyzed in the present work include excess pore pressure, damping ratio, dynamic elastic modulus and dynamic shear modulus. In addition, to evaluate the correlation between static and dynamic elastic modulus of coral sand, the study conducted additional static triaxial compression experiments according to the consolidated undrained condition. The results showed that an increase in pore water pressure and a decrease in dynamic shear modulus as shear strain increases, while the damping ratio also increases. As the shear strain is less than 0.1%, the damping ratio showed minimal variation. The dynamic elastic modulus of the coral sand is approximately 1.5 times greater than its static elastic modulus.