JP2011179284A - Soil sampling device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a soil sampling device by which a cubic capacity of a sampling space for housing a soil sample is sufficiently secured, the collected soil sample is taken out from the sampling space easily, and the soil at a non-target underground depth is prevented from being mixed into the sampling space by preventing a shutter plate for opening/closing a sampling port for taking the soil into the sampling space from falling off. <P>SOLUTION: A sampling pipe 10 is formed into a cylindrical shape. An inner peripheral part of the sampling pipe 10 serves as the sampling space 10b for housing the collected soil. Connecting holes 10f, 10g respectively formed on both sides in the axial direction of the sampling space 10b are closed by a point joint 13 and a rod joint 14 serving as covering bodies. When the soil sampling device 1 rotates in a reverse direction, a soil raking claw 12a is caught on an inner peripheral surface of a penetrating hole and the shutter plate 12 is slidingly moved from a fully-closed position to a fully-opened position to open the sampling port 10a. The soil raking claw 12a rakes the soil off the inner peripheral surface of the penetrating hole and takes it into the sampling space 10 through the sampling port 10a. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、スクリューポイントその他の削孔部材により地中に貫入孔を削孔し、所定の地下深度で貫入孔内の土壌を収容して採取するために使用される土壌採取器に関するものである。   The present invention relates to a soil collector used for drilling a penetration hole into the ground with a screw point or other drilling member, and for storing and collecting soil in the penetration hole at a predetermined underground depth. .

従来、地中の土壌サンプルを採取する土壌採取装置としては、例えば、特許文献1に記載される地質調査装置が提案されている。この地質調査装置は、スウェーデンサウンディング試験用のスクリューポイントとロッドとを用いて地下の土壌サンプルを採取するものであり、ロッドのロッド片の長さ方向の中央にサンプリング部が設けられている。このサンプリング部は、地中の土壌を収容する凹部であるポケットと、そのポケットの開口部を塞ぐ蓋体とを備えている。   Conventionally, as a soil collecting device for collecting a soil sample in the ground, for example, a geological survey device described in Patent Document 1 has been proposed. This geological survey device collects an underground soil sample using a screw point and a rod for a Swedish sounding test, and a sampling section is provided at the center in the length direction of the rod piece of the rod. This sampling part is provided with the pocket which is a recessed part which accommodates the underground soil, and the cover body which block | closes the opening part of the pocket.

この地質調査装置によれば、スクリューポイントを地盤に貫入させる正回転方向への回転状態にあっては、サンプリング部のポケットの開口部が蓋体により塞がれた状態が維持され、サウンディング試験中に目的外の地下深度の土壌がポケットに入り込むことを防止する一方、逆回転方向への回転状態にあっては、スクリューポイントにより削孔された貫入孔の内周面との摩擦でサンプリング部の蓋体が浮き上がってポケットの開口部を開放させて、目的の地下深度の土壌がポケットに入るようになっている。   According to this geological survey device, when the screw point is rotated in the forward rotation direction to penetrate the ground, the state where the opening of the pocket of the sampling unit is closed by the lid is maintained, and the sounding test is in progress. In the meantime, the soil of an undesired underground depth is prevented from entering the pocket, while in the reverse rotation direction, friction with the inner peripheral surface of the penetration hole drilled by the screw point causes The lid floats up to open the opening of the pocket so that the soil at the desired depth can enter the pocket.

特許第4313598号公報Japanese Patent No. 431598

しかしながら、上記した地質調査装置では、サンプリング部のポケットがロッド片の外周面のごく一部に凹設された縦長の凹穴であるため、土壌を収容可能な容積が限られており、充分な量の土壌サンプルを採取することができないとい問題点がある。しかも、土壌が収容されるポケットがロッド片の外周面に凹設される縦長凹穴では、そこに収容された土壌サンプルを取り出し難いという問題点がある。   However, in the geological survey device described above, since the pocket of the sampling part is a vertically long concave hole recessed in a very small part of the outer peripheral surface of the rod piece, the volume that can accommodate the soil is limited and sufficient There is a problem that an amount of soil sample cannot be collected. In addition, there is a problem in that it is difficult to take out the soil sample accommodated in the vertically long concave hole in which the pocket for accommodating the soil is recessed in the outer peripheral surface of the rod piece.

また、サンプリング部の蓋体は、逆回転方向への回転状態にロッドの外周から浮き上がってサンプリング部のポケットの開口部を開放する構造となっているため、可撓性を有するプラスチックなどの樹脂材料を用いて形成する必要がある。しかも、当該蓋体については、それに設けられる上下一対のピンがロッドの被装着部に設けられる取付穴に挿入するという極めて簡便な取付構造が用いている。   In addition, since the lid of the sampling unit is structured to lift from the outer periphery of the rod in a rotating state in the reverse rotation direction and open the opening of the pocket of the sampling unit, the resin material such as flexible plastic It is necessary to form using. In addition, the lid has a very simple mounting structure in which a pair of upper and lower pins provided on the lid is inserted into a mounting hole provided on the mounting portion of the rod.

このため、蓋体の刃が貫入孔内の土壌を削り取る際に各ピンに過剰な剪断力が生じやすく、かかる剪断力により蓋体が破断等して、蓋体がロッドから脱落する恐れが危惧される。また、蓋体の刃が土壌を削り取る際に、蓋体には、土壌との接触(摩擦抵抗)によりロッド片の外周面から捲り上げられ又は剥ぎ取られる如き外力が作用するため、ピンがロッドの被装着部から抜脱して、蓋体が脱落する虞も危惧される。   For this reason, when the blade of the lid body scrapes off the soil in the penetration hole, an excessive shearing force is likely to be generated on each pin, and the lid body may break due to the shearing force, and the lid body may fall off the rod. It is. Also, when the blade of the lid body scrapes the soil, an external force is applied to the lid body, such as being lifted or peeled off from the outer peripheral surface of the rod piece by contact with the soil (friction resistance), so that the pin There is also a concern that the lid body may drop out of the attached portion.

さらに、仮に、このようにして蓋体がロッドから脱落するようなことがあれば、サンプリング部のポケットを塞ぐことができず、ロッドを貫入孔から引き抜く際に目的外の地下深度の土壌がポケットに誤って混入すれば、適切な土壌採取が達成できないという問題点が発生してしまう。   Furthermore, if the lid comes off from the rod in this way, the pocket of the sampling unit cannot be closed, and when the rod is pulled out of the penetration hole, soil of an undesired underground depth is pocketed. If it is mistakenly mixed in, proper soil collection cannot be achieved.

本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、土壌サンプルを収容する採取空間の容積を充分に確保でき、採取した土壌サンプルを採取空間から容易に取り出すことができ、採取空間へ土壌を取り込む採取口を開閉するためのシャッター板の脱落を防止することにより採取空間への目的外の地下深度の土壌の混入を回避できる土壌採取器を提供することを目的としている。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and can sufficiently secure the volume of the collection space for storing the soil sample, and can easily take out the collected soil sample from the collection space. An object of the present invention is to provide a soil collector capable of avoiding the contamination of soil at an undesired underground depth into the sampling space by preventing the shutter plate for opening and closing the sampling port for taking the soil into the space.

この目的を達成するために請求項1の土壌採取器は、先端部に削孔部材を連結可能でかつ基端部にロッドを連結可能であって、そのロッドを中心軸回りに正回転させることで削孔部材により地中に貫入孔を削孔し、所定の地下深度で、ロッドが中心軸回りに逆回転されることにより、貫入孔内の土壌を採取して収容するために使用されるものであり、貫入孔内の土壌を収容する採取空間を内周部に有した筒状体に形成される採取管と、その採取管の軸方向一端部に前記採取空間と連通して開口形成される先端穴と、その先端穴のある前記採取管の軸方向一端部に着脱自在に直接連結されることにより当該先端穴を閉塞し、かつ、削孔部材の基端部が連結可能に形成され、又は、削孔部材の基端部に一体形成される先端蓋部材と、その先端蓋部材が連結される前記採取管の外周に前記採取空間と連通して設けられその採取空間へ土壌を取り込む採取口と、その採取口を有した前記採取管の外周に外嵌固定される外筒管と、その外筒管の外周の一部に開口形成され前記採取口と連通され当該採取口を外部に露出させる外筒開口と、その外筒開口及び採取口を開閉するために前記採取管の外周部と前記外筒管の内周部との間に挟装され周方向へスライド自在に配設されるシャッター板と、そのシャッタ板の周方向一端部に設けられ、前記外筒開口を通じて前記外筒管の外周面より外側まで延出され、前記採取管の正回転により貫入孔内で前記シャッター板の閉鎖方向に外力を受け、前記採取管の逆回転により貫入孔内で前記シャッター板の開放方向に外力を受けて貫入孔内の土を掻き取る土掻き爪とを備えている。   In order to achieve this object, the soil sampler according to claim 1 is capable of connecting a drilling member to the distal end and connecting a rod to the proximal end, and forwardly rotating the rod around the central axis. It is used to collect and store the soil in the penetration hole by drilling the penetration hole in the ground with a drilling member and rotating the rod backward around the central axis at a predetermined underground depth A sampling tube formed in a cylindrical body having a sampling space for accommodating the soil in the penetration hole at the inner periphery, and an opening formed in one end in the axial direction of the sampling tube in communication with the sampling space The tip hole is closed, and the tip end hole is closed by being directly and detachably connected to the axial end of the sampling tube having the tip hole, and the base end of the drilling member is connectable Or a tip lid member integrally formed at the base end portion of the hole drilling member, and the tip lid portion A sampling port provided in communication with the sampling space on the outer periphery of the sampling tube to which the sampling tube is connected, and an outer tube that is externally fixed to the outer periphery of the sampling tube having the sampling port. An outer cylinder opening that is formed in a part of the outer periphery of the outer cylinder tube and communicates with the sampling port to expose the sampling port to the outside; and the sampling tube for opening and closing the outer cylinder opening and the sampling port. A shutter plate that is sandwiched between an outer peripheral portion and an inner peripheral portion of the outer tube and is slidably disposed in the circumferential direction, and is provided at one end portion in the circumferential direction of the shutter plate. The outer tube extends outward from the outer peripheral surface, receives an external force in the closing direction of the shutter plate in the through hole by forward rotation of the sampling tube, and in the through hole by reverse rotation of the sampling tube Scraping the soil in the penetration hole by receiving external force in the opening direction And a scraping claw.

請求項2の土壌採取器は、請求項1の土壌採取器において、前記先端穴及び先端蓋部材に加えて、又は、前記先端穴及び先端蓋部材に代えて、前記採取管の軸方向他端部に前記採取空間と連通して開口形成される基端穴と、その基端穴のある前記採取管の軸方向他端部に着脱自在に直接連結されることにより当該基端穴を閉塞し、かつ、ロッドの先端部が連結可能に形成され、若しくは、ロッドの先端部に一体形成される基端蓋部材を備えている。   The soil sampler according to claim 2 is the soil sampler according to claim 1, in addition to the tip hole and the tip lid member, or instead of the tip hole and the tip lid member, the other axial end of the sampling tube. A base end hole that is open to communicate with the sampling space, and a base end hole that is detachably connected directly to the other axial end of the sampling tube having the base end hole. And the front-end | tip part of the rod is formed so that connection is possible, or is integrally formed in the front-end | tip part of a rod.

請求項3の土壌採取器は、請求項1又は2の土壌採取器において、前記外筒管は、半割れ状態の一対の半円筒体で組み合わせることにより前記採取管の外周に外嵌可能な筒形状となるものである。   The soil sampler according to claim 3 is the soil sampler according to claim 1 or 2, wherein the outer tube is a cylinder that can be fitted onto the outer periphery of the sample tube by combining the outer tube with a pair of half-cylinders in a half-cracked state. It becomes a shape.

これらの請求項1から3のいずれかの土壌採取器によれば、当該土壌採取器を所定の地下深度まで貫入する場合、その先端部に連結される削孔部材の先端が地面に突き立てられるとともに、その基端部に連結されるロッドに対して中心軸回りに正回転させる回転力が加えられる。すると、削孔部材及び土壌採取器がロッドと一体となって中心軸回りに正回転されて、削孔部材により地中に貫入孔が削孔される。   According to the soil collector of any one of the first to third aspects, when the soil collector is penetrated to a predetermined underground depth, the tip of the drilling member connected to the tip of the soil collector is projected to the ground. At the same time, a rotational force is applied to the rod connected to the base end portion so as to rotate forward about the central axis. Then, the drilling member and the soil sampler are integrated with the rod and rotated around the central axis, and the penetration hole is drilled into the ground by the drilling member.

なお、削孔部材の正回転による貫入孔の削孔に加えて、使用者の体重や錘の荷重をロッドに対して加えることで削孔を促進させるようにしても良く、又は、削孔部材が貫入されにくい場合には、地上にあるロッドの上端部を地中へ向けて叩いて、削孔部材を地中に叩き込むようにしても良い。   In addition to drilling the penetration hole by forward rotation of the drilling member, drilling may be promoted by applying the weight of the user or the weight of the weight to the rod, or the drilling member If it is difficult to penetrate, the upper end portion of the rod on the ground may be struck toward the ground, and the drilling member may be struck into the ground.

このようにして削孔部材による削孔により、土壌採取器は、正回転されながら貫入孔内を所定の地下深度まで進行移動させられる。ここで、正回転する土壌採取器の最も外側にある外筒管の外周面からは土掻き爪が外側に延出されており、この土掻き爪が貫入孔内で土壌と接触することで、この土掻き爪に対して土壌採取器の回転方向とは相対的に逆向き、即ち、シャッター板の閉塞方向へ向けた外力が作用する。   In this manner, the soil collector is moved forward through the penetration hole to a predetermined depth by the hole drilling by the hole drilling member. Here, from the outer peripheral surface of the outer cylinder tube on the outermost side of the positively rotating soil sampler, a soil claw is extended to the outside, and this soil claw is in contact with the soil in the penetration hole, An external force acting in the direction opposite to the rotation direction of the soil collector, that is, in the closing direction of the shutter plate, acts on the clay nail.

この土掻き爪に作用する外力により、シャッター板が閉塞方向へ押されてスライドされて、外筒開口及び採取口が閉塞される。また、外筒開口の全閉状態になると、土掻き爪が当該外筒開口の周方向一端側の縁部に衝止され、シャッター板の閉塞方向への更なるスライド移動が停止される。   The shutter plate is pushed and slid in the closing direction by the external force acting on the clay claw, and the outer cylinder opening and the sampling port are closed. Further, when the outer cylinder opening is fully closed, the claw pawl is stopped by the edge of the outer cylinder opening at one end in the circumferential direction, and further sliding movement in the closing direction of the shutter plate is stopped.

そして、土壌採取器が貫入孔内で正回転され続けることで、当該シャッター板による外筒開口及び採取口の閉塞状態が維持され、土壌採取器が所定の地下深度に到達する迄の間、採取不要な地下深度所定における土壌が外筒開口から採取口を通じて採取空間に混入することが防止される。   The soil collector continues to rotate forward in the penetration hole, so that the closed state of the outer cylinder opening and the sampling port by the shutter plate is maintained, and sampling is performed until the soil collector reaches a predetermined underground depth. It is possible to prevent soil at an unnecessary underground depth from being mixed into the collection space from the outer cylinder opening through the collection opening.

こうした削孔部材による削孔により、土壌採取器が所定の地下深度に到達すれば、当該地下深度にある貫入孔内の土壌が採取される。具体的には、土壌採取が行われる地下深度に土壌採取器が到達すると、まず、シャッター板をスライドさせて外筒開口及び採取口を開放するため、ロッドに対して中心軸回りに逆回転させる回転力が加えられ、削孔部材及び土壌採取器が中心軸回りに逆回転される。   When the soil collector reaches a predetermined underground depth by drilling with such a drilling member, the soil in the penetration hole at the underground depth is collected. Specifically, when the soil collector reaches the underground depth at which soil sampling is performed, first, the shutter plate is slid to open the outer cylinder opening and the sampling port, so that the rod rotates backward about the central axis with respect to the rod. A rotational force is applied, and the hole-drilling member and the soil sampler are reversely rotated about the central axis.

このように土壌採取器が貫入孔内で逆回転されると、土掻き爪には、貫入孔内にある土壌が接触して、土壌採取器の回転方向とは相対的に逆向き、即ち、シャッター板の開放方向へ向けた外力が作用する。そして、こうした外力が土掻き爪に作用することで、シャッター板が開放方向へスライドされて、外筒開口及び採取口が開放される。   In this way, when the soil collector is rotated backward in the penetration hole, the soil in the penetration hole comes into contact with the claw claw, and the direction of rotation of the soil collector is opposite, that is, An external force acts in the direction of opening the shutter plate. And when such an external force acts on the clay nail, the shutter plate is slid in the opening direction, and the outer cylinder opening and the sampling port are opened.

ここで、シャッター板のスライド移動により外筒開口の全開されると、土掻き爪が当該外筒開口の周方向他端側の縁部に衝止され、シャッター板の開放方向への更なるスライド移動が停止される。すると、シャッター板の開放方向へ向けた土掻き爪の移動が停止され、かかる状態で、土壌採取器が逆回転されることで、土掻き爪により貫入孔内の所定の地下深度にある土壌が掻き取られる。   Here, when the outer cylinder opening is fully opened by the sliding movement of the shutter plate, the claw pawl is stopped at the edge of the outer cylinder opening at the other circumferential side, and further sliding in the opening direction of the shutter plate is performed. The movement is stopped. Then, the movement of the soil claws toward the opening direction of the shutter plate is stopped, and in this state, the soil collector is rotated in the reverse direction, so that the soil at the predetermined underground depth in the penetration hole is removed by the soil claws. It is scraped off.

そして、土掻き爪により掻き取られた土壌は、外筒開口及び採取口を通じて採取管の採取空間へと取り込まれ、その採取空間内に収容される。このようにして土壌サンプルが採取空間に収容採取された後は、土壌採取器が所定の地下深度から貫入孔を通じて地上まで引き上げられて回収される。土壌採取器の回収には、ロッドに対して中心軸回りに正回転させる回転力が加えられ、削孔部材及び土壌採取器が中心軸回りに正回転される。   And the soil scraped off by the soil claw is taken into the collection space of the collection tube through the outer cylinder opening and the collection port, and is accommodated in the collection space. After the soil sample is accommodated and collected in the collection space in this way, the soil collector is pulled up from the predetermined underground depth to the ground through the penetration hole and collected. To collect the soil sampler, a rotational force is applied to rotate forward about the central axis with respect to the rod, and the hole drilling member and the soil sampler are rotated positively about the central axis.

このように土壌採取器が正回転されることで、土掻き爪に対してシャッター板の閉塞方向へ向けた外力が作用し、その結果、シャッター板が閉塞方向へスライドされて、かかるシャッター板により外筒開口及び採取口が再び閉塞される。外筒開口及び採取口の閉塞後は、ロッドを貫入孔内から引き抜くことで、削孔部材及び土壌採取器が貫入孔内から引き抜かれて回収される。   As the soil collector is rotated in this way, an external force acting on the claw pawl in the closing direction of the shutter plate acts, and as a result, the shutter plate is slid in the closing direction, The outer cylinder opening and the sampling port are closed again. After closing the outer cylinder opening and the sampling port, the drilling member and the soil sampler are pulled out from the penetration hole and collected by pulling out the rod from the penetration hole.

なお、ロッドの引き抜きの際には、かかるロッドに対して中心軸回りに正回転させる回転力を付与するようにしても良い。さすれば、削孔部材及び土壌採取器をロッドを中心軸回りに正回転させながら、シャッター板に対して閉塞させる外力を加えつつ、これらを貫入孔内から引き抜くことができる。   Note that when the rod is pulled out, a rotational force for positive rotation about the central axis may be applied to the rod. By doing so, it is possible to pull them out from the penetration hole while applying an external force that closes the shutter plate while rotating the rod member and the soil collector positively around the central axis.

採取管の採取空間内にある土壌サンプルを取り出すには、先端蓋部材又は基端蓋部材が採取管の軸方向一端部又は基端部から取り外されることで、先端穴又は基端穴が開いて採取空間が外部と連通され、この先端穴又は基端穴を通じて採取空間内にある土壌サンプルが取り出される。なお、シャッター板を開放方向へスライドさせて、外筒開口及び採取口を開いて、採取口から採取空間内にある土壌サンプルを取り出しても良い。   In order to take out the soil sample in the collection space of the collection tube, the distal end hole or the proximal end hole is opened by removing the distal end cover member or the proximal end cover member from one axial end or the proximal end of the collection tube. The collection space is communicated with the outside, and a soil sample in the collection space is taken out through the distal end hole or the proximal end hole. In addition, the shutter plate may be slid in the opening direction to open the outer cylinder opening and the sampling port, and the soil sample in the sampling space may be taken out from the sampling port.

本発明の土壌採取器によれば、土壌を採取するための採取空間は、筒状体の採取管の内周部であるので、局所的に土壌を収容するポケットを凹設する場合に比べて、より大きな土壌の収容容積を確保でき、充分な量の土壌サンプルを収容できるという効果がある。また、採取管の採取空間に収容された土壌サンプルは、採取管の軸方向一端部又は他端部から先端蓋部材又は基端蓋部材を取り外すことで、先端穴又は基端穴が開放されるので、その先端穴又は基端穴を通じて採取空間から容易に取り出すことができる。   According to the soil sampler of the present invention, the collection space for collecting the soil is the inner periphery of the cylindrical collection tube, so that compared to the case where the pocket for locally storing the soil is recessed. Thus, it is possible to secure a larger soil storage capacity and to store a sufficient amount of soil samples. Further, the soil sample accommodated in the collection space of the collection tube is opened at the distal end hole or the proximal end hole by removing the distal end cover member or the proximal end cover member from one end or the other end in the axial direction of the collection tube. Therefore, it can be easily taken out from the sampling space through the distal end hole or the proximal end hole.

また、土掻き爪を有するシャッター板は、その土掻き爪が貫入孔内にある土に接触して外力を受けることでスライド開閉され、かつ、採取管の外周部と外筒管の内周部との間に挟装された状態でスライド自在に配設されている。このため、採取口及び外筒開口を開閉させるために蓋体が土壌と接触して捲れ上がるような構造を採用しておらず、土掻き爪が土壌と接触して過大な摩擦抵抗を受けたとしても、そのことでシャッター板が捲れ上がる等して脱落することを防止でき、かつ、採取空間への目的外の地下深度の土壌の混入を回避できるという効果がある。   Also, the shutter plate having the soil claw is opened / closed by contact with the soil in the penetration hole and receiving external force, and the outer periphery of the sampling tube and the inner periphery of the outer tube Are slidably arranged in a state of being sandwiched between the two. For this reason, in order to open and close the sampling port and the outer cylinder opening, a structure in which the lid comes into contact with the soil and rises is not adopted, and the soiled claw is in contact with the soil and receives excessive frictional resistance. As a result, it is possible to prevent the shutter plate from falling off due to, for example, rolling up, and to avoid the contamination of soil at an undesired underground depth into the sampling space.

本発明の一実施例である土壌採取器を用いた土壌採取装置の使用状態の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the use condition of the soil sampling device using the soil collector which is one Example of this invention. 図1に示される土壌採取装置における土壌採取器の取付部分に関する部分的拡大図である。It is the elements on larger scale regarding the attachment part of the soil collector in the soil sampling apparatus shown by FIG. 採取管の部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が(a)のB1−B1線及びB2−B2線における横断面図であり、(c)が縦断面図である。It is component drawing of a sampling pipe, (a) is a front view, (b) is a transverse cross-sectional view in the B1-B1 line and B2-B2 line of (a), (c) is a longitudinal cross-sectional view. is there. 外筒管の部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が右側面図であり、(c)が平面図であり、(d)が(a)のD1−D1線及びD2−D2線における横断面図である。It is a component diagram of an outer cylinder pipe, (a) is a front view, (b) is a right side view, (c) is a top view, (d) is a D1-D1 line of (a). And is a cross-sectional view taken along line D2-D2. シャッター板の部品図であって、(a)が平面図であり、(b)が正面図である。It is a component diagram of a shutter board, Comprising: (a) is a top view, (b) is a front view. ポイント継手の部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が(a)のB−B線における横断面図であり、(c)が縦断面図である。It is component drawing of a point joint, (a) is a front view, (b) is a cross-sectional view in the BB line of (a), (c) is a longitudinal cross-sectional view. ロッド継手の部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が(a)のB−B線における横断面図であり、(c)が縦断面図である。It is component drawing of a rod joint, (a) is a front view, (b) is a cross-sectional view in the BB line of (a), (c) is a longitudinal cross-sectional view. 土壌採取装置における土壌採取器の取付部分について部分的に断面視した拡大図であって、(a)がシャッター板の全閉状態を示したものであり、(b)がシャッター板の全開状態を示したものである。It is the enlarged view which carried out the partial cross section view about the attachment part of the soil sampling device in a soil sampling device, (a) shows the fully closed state of a shutter board, (b) shows the fully open state of a shutter board. It is shown. 土壌採取器の横断面図であって、(a)が図8(a)のIX−IX線におけるシャッター板が全閉状態のものであり、(b)が図8(b)のIX−IX線におけるシャッター板の全開状態のものである。It is a cross-sectional view of a soil sampler, (a) is a shutter plate in the IX-IX line of FIG. 8 (a) in the fully closed state, (b) is IX-IX of FIG. 8 (b). It is a thing of the fully open state of the shutter board in a line. 実施例2の土壌採取装置の部分的拡大図であり、削孔ポイントと土壌採取器との連結箇所を部分的に断面視したものである。It is the elements on larger scale of the soil sampling device of Example 2, and the cross-sectional view partially shows the connection location of a drilling point and a soil collector. 実施例3の削孔ポイントの部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が底面図であり、(c)が(a)のC−C線における端面図であり、(d)が(a)のD−D線における端面図である。It is a component diagram of the drilling point of Example 3, wherein (a) is a front view, (b) is a bottom view, (c) is an end view taken along the line CC of (a), (D) is an end elevation in the DD line of (a). 実施例4の外筒管の部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が右側面図であり、(c)が平面図である。It is a component figure of the outer cylinder pipe of Example 4, Comprising: (a) is a front view, (b) is a right view, (c) is a top view. 実施例5のロッド継手の部品図であって、(a)が正面図であり、(b)が平面図であり、(c)が底面図であり、(d)がロッド及び採取管との連結状態を示した部分的に断面視した正面図である。It is a component figure of the rod joint of Example 5, Comprising: (a) is a front view, (b) is a top view, (c) is a bottom view, (d) is a rod and a sampling tube. It is the front view which carried out the partial cross section which showed the connection state.

以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。図1は、本発明の一実施例である土壌採取器1を用いた土壌採取装置100の使用状態の一例を示した図である。図1に示すように、土壌採取装置100は、主として、土壌採取器1と、削孔ポイント2と、ロッド3とを備えている。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a usage state of a soil collection device 100 using a soil collection device 1 according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the soil collection device 100 mainly includes a soil collection device 1, a drilling point 2, and a rod 3.

この土壌採取装置100は、土壌採取器1の先端部に削孔ポイント2を連結し、かつ、その基端部にロッド3を連結して一体化した上で、そのロッド3を中心軸回りに正回転させて削孔ポイント2により地中を削孔し、土壌採取器1が所定の地下深度に到達した際に、そのロッド3を中心軸回りに逆回転させることにより土壌採取器1内に当該深度にある土壌を採取して収容する装置である。   This soil collection device 100 connects the drilling point 2 to the tip of the soil sampler 1 and connects and integrates the rod 3 to the base end of the soil collection device 1, and then moves the rod 3 around the central axis. When the soil collector 1 reaches a predetermined depth, the rod 3 is reversely rotated around the central axis when the soil collector 1 reaches a predetermined depth. It is a device that collects and stores soil at this depth.

なお、以下の説明において「正回転」とは、土壌採取器1、削孔ポイント2及びロッド3が中心軸回りにする回転であって、削孔ポイント2により削孔する際の回転方向と等しいものをいう。また、「逆回転」とは、その土壌採取装置100が前記中心軸回りにする回転であって、削孔ポイント2により削孔する際の回転方向とは反対方向のものをいう。   In the following description, “forward rotation” is rotation around the central axis of the soil sampler 1, the drilling point 2, and the rod 3, and is equal to the rotation direction when drilling with the drilling point 2. Say things. Further, “reverse rotation” refers to rotation in which the soil collection device 100 rotates about the central axis and is in a direction opposite to the rotation direction when drilling by the drilling point 2.

また、土壌採取装置100による削孔時にロッド3を回転させて土壌採取装置100全体を回転駆動させる駆動方式としては、図1に示すようにロッド3の基端部に手回し用のハンドル4を取り付けて人力で回転させる方式でも、又は、スウェーデン式サウンディング試験に用いられる自動削孔装置(図示せず。)でロッド3を回転させる方式でも良い。   In addition, as a driving method for rotating the entire soil sampling device 100 by rotating the rod 3 during drilling by the soil sampling device 100, a handle 4 for manual rotation is attached to the base end portion of the rod 3 as shown in FIG. A method of rotating the rod 3 manually or a method of rotating the rod 3 by an automatic drilling device (not shown) used for the Swedish sounding test may be used.

削孔ポイント2は、スウェーデン式サウンディング試験に用いられる汎用型のスクリューポイントであり、通常、スウェーデン式サウンディング試験用のロッド3の先端部に直接螺着されて使用されている。この削孔ポイント2は、先端先鋭なドリル状のスクリュー部2aと、そのスクリュー部2aの基端部に一体形成されるテーパ基部2bとを備えており、そのテーパ基部2bがポイント連結ねじ軸5を介してポイント継手13に連結される(図8参照。)。   The drilling point 2 is a general-purpose screw point used for the Swedish sounding test, and is usually used by being screwed directly to the tip of the rod 3 for the Swedish sounding test. The drilling point 2 includes a drill-shaped screw portion 2a having a sharp tip and a taper base portion 2b formed integrally with a base end portion of the screw portion 2a. The taper base portion 2b is a point connecting screw shaft 5. To the point joint 13 (see FIG. 8).

また、削孔ポイント2及びポイント連結ねじ軸5はいずれも機械構造用合金鋼鋼材の一種であるクロムモリブデン鋼材(SCM鋼材ともいう。)などの焼入れ可能な鋼材で形成されている。特に、削孔ポイント2のスクリュー部2aは、焼入れされることにより硬度が高められており、ポイント連結ねじ軸5は、靭性を高める熱処理が施されている。   Further, each of the drilling point 2 and the point connecting screw shaft 5 is formed of a hardenable steel material such as a chromium molybdenum steel material (also referred to as an SCM steel material) which is a kind of alloy steel material for machine structure. In particular, the hardness of the screw portion 2a of the drilling point 2 is increased by quenching, and the point connecting screw shaft 5 is subjected to heat treatment that increases toughness.

ポイント連結ねじ軸5は、削孔ポイント2とは別体に形成された並目ねじを用いた全ねじ型のスタッドボルトである。このポイント連結ねじ軸5は、通常、削孔ポイント2をロッド3の先端部に連結するために使用されるものである。   The point connecting screw shaft 5 is a full thread type stud bolt using a coarse thread formed separately from the drilling point 2. This point connecting screw shaft 5 is normally used for connecting the drilling point 2 to the tip of the rod 3.

ロッド3は、スウェーデン式サウンディング試験に用いられる汎用型のロッド3であり、通常、スウェーデンサウンディング試験用のスクリューポイントである削孔ポイント2がポイント連結ねじ軸5を介して直接螺着されて使用されるものである。   The rod 3 is a general-purpose rod 3 used for a Swedish sounding test. Usually, a drilling point 2 which is a screw point for a Swedish sounding test is directly screwed through a point connecting screw shaft 5 and used. Is.

図2は、図1に示される土壌採取装置100における土壌採取器1の取付部分に関する部分的拡大図である。図2に示すように、土壌採取器1は、採取管10と、外筒管11と、シャッター板12と、ポイント継手13と、ロッド継手14とを備えている。この土壌採取器1は、削孔ポイント2と同じクロムモリブデン鋼材で形成されている。   FIG. 2 is a partially enlarged view relating to a mounting portion of the soil collector 1 in the soil sampling apparatus 100 shown in FIG. As shown in FIG. 2, the soil collector 1 includes a sampling tube 10, an outer tube 11, a shutter plate 12, a point joint 13, and a rod joint 14. The soil collector 1 is formed of the same chromium molybdenum steel material as the drilling point 2.

採取管10は、地中に削孔された貫入孔内の土壌を採取して収容する筒状体である。この採取管10の外周面には採取口10aが設けられており、この採取口10aは、当該採取管10の内周部(採取空間10b)に土壌を取り込むために穿設されている。また、外筒管11は、採取管10に外周面に全体的に外嵌される筒状体である。   The sampling tube 10 is a cylindrical body that collects and stores the soil in the penetration hole drilled in the ground. A sampling port 10 a is provided on the outer peripheral surface of the sampling tube 10, and the sampling port 10 a is drilled in order to take soil into the inner peripheral part (sampling space 10 b) of the sampling tube 10. The outer tube 11 is a tubular body that is externally fitted on the outer surface of the sampling tube 10.

シャッター板12は、採取管10の採取口10a及び外筒管11の外筒開口11aを開閉するために用いられる蓋体である。また、ポイント継手13は採取管10の先端部に削孔ポイント2を連結するための継手であり、ロッド継手14は採取管10の基端部にロッド3を連結するための継手である。   The shutter plate 12 is a lid used for opening and closing the sampling port 10 a of the sampling tube 10 and the outer cylinder opening 11 a of the outer tube 11. The point joint 13 is a joint for connecting the drilling point 2 to the distal end portion of the sampling tube 10, and the rod joint 14 is a joint for connecting the rod 3 to the proximal end portion of the sampling tube 10.

この土壌採取器1によれば、採取管10、外筒管11、シャッター板12、ポイント継手13及びロッド継手14が組み立てられた場合、採取管10、外筒管11、ポイント継手13及びロッド継手14の中心軸が同一線上で一致し、これが土壌採取器1全体の中心軸となる。更に、この土壌採取器1の中心軸は、それに連結された削孔ポイント2及びロッド3の中心線とも一致し、土壌採取装置100自体の中心軸とも一致する。   According to this soil sampler 1, when the collection tube 10, the outer tube 11, the shutter plate 12, the point joint 13 and the rod joint 14 are assembled, the collection tube 10, the outer tube 11, the point joint 13 and the rod joint The 14 central axes coincide with each other on the same line, and this is the central axis of the entire soil collector 1. Further, the central axis of the soil sampler 1 coincides with the center line of the drilling point 2 and the rod 3 connected thereto, and also coincides with the central axis of the soil collection device 100 itself.

なお、以下の説明において、「軸方向」とは、上記した採取管10、外筒管11、ポイント継手13若しくはロッド継手14若しくは土壌採取器1、又は、土壌採取装置100の中心軸と同じ方向をいう。また、「周方向」とは、上記した採取管10、外筒管11、ポイント継手13若しくはロッド継手14若しくは土壌採取器1、又は、土壌採取装置100の中心軸を中心とした回転方向をいう。   In the following description, the “axial direction” is the same direction as the central axis of the sampling tube 10, the outer tube 11, the point joint 13 or the rod joint 14, the soil collector 1, or the soil sampling device 100. Say. In addition, the “circumferential direction” refers to a rotation direction around the central axis of the sampling tube 10, the outer tube 11, the point joint 13 or the rod joint 14, the soil collector 1, or the soil sampling device 100. .

図3は、採取管10の部品図であって、図3(a)が正面図であり、図3(b)が図3(a)のB1−B1線及びB2−B2線における横断面図であり、図3(c)が縦断面図である。図3に示すように、採取管10は円筒状に形成されており、その内周部が採取された土壌を収容する採取空間10bとなっている(図3(b)及び図3(c)参照。)。また、採取管10の外周面には、採取空間10bに連通する長穴状の採取口10aが1箇所穿設されている(図3(a)参照。)。   3 is a component diagram of the sampling tube 10, FIG. 3 (a) is a front view, and FIG. 3 (b) is a cross-sectional view taken along lines B1-B1 and B2-B2 in FIG. 3 (a). FIG. 3C is a longitudinal sectional view. As shown in FIG. 3, the collection tube 10 is formed in a cylindrical shape, and the inner periphery thereof is a collection space 10 b that accommodates the collected soil (FIGS. 3B and 3C). reference.). In addition, a long hole-like sampling port 10a communicating with the sampling space 10b is formed in one place on the outer peripheral surface of the sampling tube 10 (see FIG. 3A).

図3(a)に示すように、採取口10aは、軸方向に開口幅が長くかつ周方向に開口幅が短く形成されている。また、採取口10aは、軸方向の開口幅が採取管10の軸方向全長より小さく、その穿設位置が採取管10の軸方向中央とされている。更に、採取口10aの周方向の開口幅は、採取空間10bの内径より小さくされており、例えば、採取空間10bの内径の2/3倍程度の大きさとされている。   As shown in FIG. 3A, the sampling port 10a is formed with a long opening width in the axial direction and a short opening width in the circumferential direction. The sampling port 10 a has an axial opening width that is smaller than the total axial length of the sampling tube 10, and the drilling position is the axial center of the sampling tube 10. Furthermore, the opening width in the circumferential direction of the sampling port 10a is smaller than the inner diameter of the sampling space 10b, and is, for example, about 2/3 times the inner diameter of the sampling space 10b.

採取管10の外周には、その軸方向中央部に外径の小さな小径部10cが凹設され、その軸方向両端部に小径部10cより外径が大きな大径部10d,10dが設けられている。小径部10cと各大径部10dとの間は段差となっており、各大径部10dは外径が等しく形成されている。そして、採取管10の小径部10cには、上記した採取口10aが設けられている。   On the outer periphery of the sampling tube 10, a small diameter portion 10c having a small outer diameter is recessed in the central portion in the axial direction, and large diameter portions 10d and 10d having a larger outer diameter than the small diameter portion 10c are provided at both axial end portions. Yes. There is a step between the small diameter portion 10c and each large diameter portion 10d, and each large diameter portion 10d is formed to have the same outer diameter. The small diameter portion 10c of the collection tube 10 is provided with the above-described collection port 10a.

この小径部10cは、採取管10の外周面の全周に凹設されており、シャッター板12のスライドをガイド(案内)するガイド溝として機能するとともに、後述するスライド空間20(図8及び図9参照。)の一部となる凹部でもある。また、小径部10cの外周には、シャッター板12が合致した状態で嵌合可能となっている(図9参照。)。   The small-diameter portion 10c is recessed in the entire circumference of the outer peripheral surface of the sampling tube 10, functions as a guide groove for guiding the slide of the shutter plate 12, and a slide space 20 (described later with reference to FIGS. 8 and 8). 9)). Further, the shutter plate 12 can be fitted to the outer periphery of the small-diameter portion 10c (see FIG. 9).

このため、小径部10cの寸法は、採取管10と外筒管11との間でシャッター板12がスムーズにスライドして開閉動作が行われるように、外周面の曲率がシャッター板12の内周面の曲率に等しく、軸方向長さがシャッター板12の軸方向長さに比べて僅かに(例えば0.5mm程度)小さく、かつ、深さがシャッター板12の厚みに比べて僅かに(例えば0.8mm程度)小さくされている。   For this reason, the size of the small diameter portion 10c is such that the curvature of the outer peripheral surface is the inner periphery of the shutter plate 12 so that the shutter plate 12 slides smoothly between the sampling tube 10 and the outer tube 11 and the opening / closing operation is performed. It is equal to the curvature of the surface, the axial length is slightly smaller than the axial length of the shutter plate 12 (for example, about 0.5 mm), and the depth is slightly smaller than the thickness of the shutter plate 12 (for example, About 0.8 mm).

図3(b)に示すように、採取管10の各大径部10dにはビス止め用の固定ねじ穴10eが4箇所ずつ設けられており、各大径部10dにある4箇所の固定ねじ穴10eは、各大径部10dの外周に等間隔(90°間隔)で設けられている。これらの合計8箇所にある固定ねじ穴10eは、採取管10の外周に外嵌される外筒管11をビス止めするための雌ねじ穴である。   As shown in FIG. 3 (b), each of the large diameter portions 10d of the sampling tube 10 is provided with four fixing screw holes 10e for screwing, and the four fixing screws in each large diameter portion 10d. The holes 10e are provided at equal intervals (90 ° intervals) on the outer periphery of each large-diameter portion 10d. The fixed screw holes 10e in these eight places are female screw holes for screwing the outer tube 11 fitted on the outer periphery of the sampling tube 10.

図3(c)に示すように、採取管10の軸方向一端部(先端部)には、ポイント側連結穴10fが開口形成され、採取管10の軸方向他端部(基端部)には、ロッド側連結穴10gが開口形成されている。また、採取空間10bは、これらのポイント側連結穴10f及びロッド側連結穴10gを通じて、採取管10の外と連通されている。   As shown in FIG. 3 (c), a point-side connecting hole 10 f is formed in one end portion (tip portion) in the axial direction of the sampling tube 10, and the other end portion (base end portion) in the axial direction of the sampling tube 10. The rod side connecting hole 10g is formed as an opening. The sampling space 10b is communicated with the outside of the sampling tube 10 through the point side connecting hole 10f and the rod side connecting hole 10g.

ポイント側連結穴10fは、採取管10の先端面から採取空間10bまで連通する穴であって、その内周面に細目ねじを用いた雌ねじが螺刻されている。また、ポイント側連結穴10fは、その内径が採取空間10bの内径より大きく、このポイント側連結穴10fには、ポイント継手13が着脱自在に連結される(図8参照。)。   The point-side connecting hole 10f is a hole that communicates from the distal end surface of the sampling tube 10 to the sampling space 10b, and a female screw using a fine screw is threaded on the inner peripheral surface thereof. The point side connecting hole 10f has an inner diameter larger than the inner diameter of the sampling space 10b, and the point joint 13 is detachably connected to the point side connecting hole 10f (see FIG. 8).

ロッド側連結穴10gは、採取管10の基端面から採取空間10bまで連通する穴であって、その内周面に細目ねじを用いた雌ねじが螺刻されており、この雌ねじにはポイント側連結穴10fのものと同一構成(主に呼び径、条数及びピッチが同一であることをいう。以下同じ。)の細目ねじが用いられている。また、ロッド側連結穴10gはその内径が採取空間10bの内径より大きく、このロッド側連結穴10gにはロッド継手14が着脱自在に連結される(図8参照。)。   The rod side connecting hole 10g is a hole that communicates from the base end surface of the sampling tube 10 to the sampling space 10b, and an internal thread using a fine screw is threaded on the inner peripheral surface thereof, and the point side connection is connected to the internal thread. A fine screw having the same structure as that of the hole 10f (mainly, the nominal diameter, the number of strips, and the pitch are the same) is used. The rod side connecting hole 10g has an inner diameter larger than the inner diameter of the sampling space 10b, and the rod joint 14 is detachably connected to the rod side connecting hole 10g (see FIG. 8).

図4は、外筒管11の部品図であって、図4(a)が正面図であり、図4(b)が右側面図であり、図4(c)が平面図であり、図4(d)が図4(a)のD1−D1線及びD2−D2線における横断面図である。なお、図示は省略するが、外筒管11の左側面図は右側面図と同様に表わされ、底面図は平面図と同様に表わされる。   4 is a component diagram of the outer tube 11, FIG. 4 (a) is a front view, FIG. 4 (b) is a right side view, and FIG. 4 (c) is a plan view. 4 (d) is a cross-sectional view taken along lines D1-D1 and D2-D2 in FIG. 4 (a). In addition, although illustration is abbreviate | omitted, the left view of the outer cylinder pipe 11 is represented similarly to a right view, and a bottom view is represented similarly to a top view.

図4に示すように、外筒管11は、半割れ状態の一対の半円筒体11b,11bで形成されており、これらの一対の半円筒体11b,11bが組み合わされて円筒状となる。また、一対の半円筒体11b,11bには、採取管10の固定ねじ穴10eに対応して合計8箇所の通穴11cが穿設される。これらの通穴11cは、一対の半円筒体11b,11bの割れ目を避けて、外筒管11の周囲に等間隔で設けられる。   As shown in FIG. 4, the outer tube 11 is formed of a pair of half-cylinders 11b and 11b in a half-cracked state, and these pair of half-cylinders 11b and 11b are combined to form a cylinder. Further, a total of eight through holes 11 c are formed in the pair of semi-cylindrical bodies 11 b and 11 b corresponding to the fixing screw holes 10 e of the sampling tube 10. These through-holes 11c are provided at equal intervals around the outer tube 11 while avoiding the breaks in the pair of semi-cylindrical bodies 11b and 11b.

図4(a)に示すように、一対の半円筒体11b,11bには凹字形の切欠凹部11dがそれぞれ形成されている。また、外筒開口11aは、これらの一対の半円筒体11b,11bが組み合わさって円筒状の外筒管11となることにより、各切欠凹部11d,11dが互いに繋がってできる平面視長方形状の開口である。   As shown in FIG. 4A, the pair of semi-cylindrical bodies 11b and 11b are respectively formed with concave cutout recesses 11d. Further, the outer cylinder opening 11a has a rectangular shape in a plan view formed by connecting the notch recesses 11d and 11d to each other by combining the pair of semi-cylindrical bodies 11b and 11b to form a cylindrical outer cylinder tube 11. It is an opening.

外筒開口11aは、外筒管11の外周面の一部に開口形成されており、外筒管11が採取管10にビス止めにより外嵌固定された場合に、採取口10aと連通して当該外筒開口11aの中央から採取口10aを外部に露出させる開口である(図2及び図8参照。)。   The outer cylinder opening 11a is formed in a part of the outer peripheral surface of the outer cylinder pipe 11, and communicates with the sampling port 10a when the outer cylinder pipe 11 is fitted and fixed to the sampling pipe 10 with screws. This is an opening that exposes the sampling port 10a to the outside from the center of the outer cylinder opening 11a (see FIGS. 2 and 8).

また、外筒管11は、この外筒開口11aの開設部分を除けば、採取管10の外周全体に覆設されるものである。ここで、外筒開口11aの軸方向の開口幅は、採取口10aの軸方向の開口幅と等しくかつ採取管10の小径部10cの軸方向長さより小さくされている。更に、外筒開口11aの周方向の開口幅は、採取口10aの周方向の開口幅より大きく、例えば、外筒管11の外周の1/4倍程度とされている。   The outer tube 11 is provided so as to cover the entire outer periphery of the sampling tube 10 except for the opening portion of the outer tube opening 11a. Here, the opening width in the axial direction of the outer cylinder opening 11a is equal to the opening width in the axial direction of the sampling port 10a and smaller than the axial length of the small diameter portion 10c of the sampling tube 10. Furthermore, the opening width in the circumferential direction of the outer cylinder opening 11a is larger than the opening width in the circumferential direction of the sampling port 10a, and is, for example, about 1/4 times the outer circumference of the outer cylinder tube 11.

図5は、シャッター板12の部品図であって、図5(a)が平面図であり、図5(b)が正面図である。図5(a)に示すように、シャッター板12は、後述するスライド空間20の断面形状に適合した円弧状の断面形状を有した板体である。このシャッター板12は、スライド空間20内にスライド自在に収容されて、スライド空間20内で採取管10の外周面に沿って周方向へスライド移動することにより、採取口10aを開閉させるものである。   FIG. 5 is a component diagram of the shutter plate 12, in which FIG. 5 (a) is a plan view and FIG. 5 (b) is a front view. As shown in FIG. 5A, the shutter plate 12 is a plate having an arcuate cross-sectional shape that matches a cross-sectional shape of a slide space 20 described later. The shutter plate 12 is slidably accommodated in the slide space 20, and opens and closes the collection port 10a by sliding in the slide space 20 along the outer peripheral surface of the collection tube 10 in the circumferential direction. .

このシャッター板12は、軸方向の長さが採取口10a及び外筒開口11aの軸方向の開口幅より大きく、周方向の長さが採取口10a及び外筒開口11aの周方向の開口幅より大きくされている。このシャッター板12によれば、その全閉状態にあって外筒開口11a全体を閉塞し、かつ、採取口10a全体を閉塞する一方、その全開状態にあって外筒開口11a全体を開放し、かつ、採取口10a全体を外筒開口11aから露出させる。また、シャッター板12には、土掻き爪12aがその軸方向に連続して形成されている。   The shutter plate 12 has an axial length larger than the axial opening width of the sampling port 10a and the outer cylinder opening 11a, and a circumferential length larger than the circumferential opening width of the sampling port 10a and the outer cylinder opening 11a. It has been enlarged. According to this shutter plate 12, the entire outer cylinder opening 11a is closed in the fully closed state, and the entire sampling port 10a is closed, while the entire outer cylinder opening 11a is opened in the fully opened state. And the whole collection port 10a is exposed from the outer cylinder opening 11a. Further, the claw 12a is continuously formed on the shutter plate 12 in the axial direction.

図5(b)に示すように、土掻き爪12aは、シャッター板12の周方向一端部に一体形成されており、当該シャッター板12の周方向一端部をシャッター板12の外周面に対して鈍角を成すように谷折り状に曲折することで形成されている。例えば、この土掻き爪12aの曲折点Pにおいてシャッター板12と土掻き爪12aとが成す角度αは135°とされている。   As shown in FIG. 5 (b), the soil claw 12 a is integrally formed with one end portion in the circumferential direction of the shutter plate 12, and the one end portion in the circumferential direction of the shutter plate 12 with respect to the outer peripheral surface of the shutter plate 12. It is formed by bending into a valley fold so as to form an obtuse angle. For example, the angle α formed by the shutter plate 12 and the soil claw 12a at the bending point P of the soil claw 12a is 135 °.

図6は、ポイント継手13の部品図であって、図6(a)が正面図であり、図6(b)が図6(a)のB−B線における横断面図であり、図6(c)が縦断面図である。図6(a)に示すように、ポイント継手13は、その先端側から基端側へ向けて外径が漸増する円錐台状に形成されている。削孔ポイント2を地中に貫入する際の抵抗を軽減するためである。   6 is a component diagram of the point joint 13, FIG. 6 (a) is a front view, FIG. 6 (b) is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 6 (a), and FIG. (C) is a longitudinal cross-sectional view. As shown in FIG. 6A, the point joint 13 is formed in a truncated cone shape whose outer diameter gradually increases from the distal end side toward the proximal end side. This is to reduce resistance when the drilling point 2 penetrates into the ground.

このポイント継手13の先端面の外径は、削孔ポイント2のスクリュー部2aの根元部分の外径と同等又は僅か数mm程度大きくされている。また、ポイント継手13の外周面には、スパナ等の工具が外嵌係合される平行な2つの係合面13a,13aが切欠形成されている(図6(b)参照。)。さらに、ポイント継手13には、その基端部に螺嵌軸13bが設けられ、その先端面に連結段付き穴13cが凹設されている。   The outer diameter of the tip surface of the point joint 13 is equal to or slightly larger than the outer diameter of the root portion of the screw portion 2a of the drilling point 2. In addition, two parallel engaging surfaces 13a and 13a are formed on the outer peripheral surface of the point joint 13 so that a tool such as a spanner is fitted and engaged (see FIG. 6B). Further, the point joint 13 is provided with a screw fitting shaft 13b at a base end portion thereof, and a connecting stepped hole 13c is recessed at a distal end surface thereof.

ポイント継手13の螺嵌軸13bは、採取管10の軸方向一端部に着脱自在に直接連結されることにより、採取管10のポイント側連結穴10fを閉塞する蓋体として機能するものである。具体的には、ポイント継手13の螺嵌軸13bが、採取管10のポイント側連結穴10fの内周に嵌入螺合されることにより、そのポイント側連結穴10fが閉塞される。また、螺嵌軸13bの外周面には、ポイント側連結穴10fの雌ねじに適合した細目ねじを用いた雄ねじが螺刻されている。   The screw fitting shaft 13b of the point joint 13 functions as a lid that closes the point side connecting hole 10f of the sampling tube 10 by being directly and detachably connected to one end of the sampling tube 10 in the axial direction. Specifically, when the screw fitting shaft 13b of the point joint 13 is fitted and screwed into the inner periphery of the point side connecting hole 10f of the sampling tube 10, the point side connecting hole 10f is closed. Further, on the outer peripheral surface of the screw fitting shaft 13b, a male screw using a fine screw adapted to the female screw of the point side connecting hole 10f is screwed.

また、ポイント継手13の螺嵌軸13bが採取管10のポイント側連結穴10fに嵌入螺合されることによって、ポイント継手13は採取管10に互いの中心軸が一致した状態で連結される。ここで、ポイント継手13の螺嵌軸13bの雄ねじとして細目ねじを採用したのは、土壌採取器1の逆回転時にポイント継手13と採取管10との螺合状態を緩み難くするためである。   Further, when the screw fitting shaft 13b of the point joint 13 is fitted and screwed into the point side connecting hole 10f of the sampling tube 10, the point joint 13 is connected to the sampling tube 10 in a state in which the center axes thereof coincide with each other. Here, the reason why the fine screw is adopted as the male screw of the screw fitting shaft 13b of the point joint 13 is to make it difficult to loosen the screwed state of the point joint 13 and the sampling pipe 10 when the soil sampler 1 rotates in the reverse direction.

図6(c)に示すように、ポイント継手13の連結段付き穴13cは、ポイント継手13の軸方向に延設されており、主に、擂鉢状(円錐台状)のテーパ穴部13c1と、そのテーパ穴部13c1の底面に凹設される雌ねじ穴部13c2とを備えている。このポイント継手13の雌ねじ穴部13c2は、その内周面に雌ねじが螺刻されており、ポイント連結ねじ軸5が嵌入螺合されるように形成されている。   As shown in FIG. 6 (c), the connecting stepped hole 13c of the point joint 13 extends in the axial direction of the point joint 13, and mainly includes a bowl-shaped (conical frustum-shaped) tapered hole portion 13c1. , And a female screw hole 13c2 recessed in the bottom surface of the tapered hole 13c1. The female screw hole 13c2 of the point joint 13 is formed so that a female screw is threaded on the inner peripheral surface thereof and the point connecting screw shaft 5 is fitted and screwed.

また、ポイント継手13のテーパ穴部13c1は、ポイント継手13の先端側から基端側へ内径が漸減しており、このテーパ穴部13c1には、削孔ポイント2のテーパ基部2bが嵌合される。   The tapered hole portion 13c1 of the point joint 13 has an inner diameter gradually decreasing from the distal end side to the proximal end side of the point joint 13, and the tapered base portion 2b of the drilling point 2 is fitted into the tapered hole portion 13c1. The

図7は、ロッド継手14の部品図であって、図7(a)が正面図であり、図7(b)が図7(a)のB−B線における横断面図であり、図7(c)が縦断面図である。図7に示すように、ロッド継手14は、その先端側から基端側へ向けて外径が漸減する円錐台状に形成されている。土壌採取器1を削孔後に地中から引き抜く際の抵抗を軽減するためである。   7 is a component diagram of the rod joint 14, FIG. 7 (a) is a front view, FIG. 7 (b) is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 7 (a), and FIG. (C) is a longitudinal cross-sectional view. As shown in FIG. 7, the rod joint 14 is formed in a truncated cone shape whose outer diameter gradually decreases from the distal end side toward the proximal end side. This is to reduce the resistance when the soil collector 1 is pulled out from the ground after drilling.

このロッド継手14の基端面の外径は、ロッド3の外径と等しくなっている。また、ロッド継手14の外周面には、スパナ等の工具が外嵌係合される平行な2つの係合面14a,14aが切欠形成されている(図7(b)参照。)。さらに、このロッド継手14には、その先端部に螺嵌軸14bが設けられ、その基端面に連結ねじ穴14cが凹設されている。   The outer diameter of the base end face of the rod joint 14 is equal to the outer diameter of the rod 3. In addition, two parallel engaging surfaces 14a and 14a to which a tool such as a spanner is fitted and engaged are formed in the outer peripheral surface of the rod joint 14 (see FIG. 7B). Further, the rod joint 14 is provided with a screw fitting shaft 14b at the distal end thereof, and a connecting screw hole 14c is recessed in the base end surface.

ロッド継手14の螺嵌軸14bは、採取管10の軸方向他端部に着脱自在に直接連結されることにより、採取管10のロッド側連結穴10gを閉塞する蓋体として機能するものである。具体的には、ロッド継手14の螺嵌軸14bが、採取管10のロッド側連結穴10gの内周に嵌入螺合されることにより、そのロッド側連結穴10gが閉塞される。また、螺嵌軸14bの外周面には、ロッド側連結穴10gの雌ねじに適合した細目ねじを用いた雄ねじが螺刻されている。   The screw fitting shaft 14b of the rod joint 14 functions as a lid for closing the rod side connection hole 10g of the sampling tube 10 by being directly and detachably connected to the other axial end of the sampling tube 10. . Specifically, when the screw fitting shaft 14b of the rod joint 14 is fitted and screwed into the inner periphery of the rod side connection hole 10g of the sampling tube 10, the rod side connection hole 10g is closed. Further, on the outer peripheral surface of the screw fitting shaft 14b, a male screw using a fine screw adapted to the female screw of the rod side connecting hole 10g is screwed.

また、ロッド継手14の螺嵌軸14bが採取管10のロッド側連結穴10gに嵌入螺合されることによって、ロッド継手14は採取管10に互いの中心軸が一致した状態で連結される。ここで、ロッド継手14の螺嵌軸14bの雄ねじとして細目ねじを採用したのは、土壌採取器1の逆回転時にロッド継手14と採取管10との螺合状態を緩み難くするためである。   Further, when the screw fitting shaft 14b of the rod joint 14 is fitted and screwed into the rod side connection hole 10g of the sampling tube 10, the rod joint 14 is connected to the sampling tube 10 in a state where the center axes thereof coincide with each other. Here, the reason why the fine screw is employed as the male screw of the screw fitting shaft 14b of the rod joint 14 is to make it difficult to loosen the screwed state between the rod joint 14 and the sampling tube 10 during the reverse rotation of the soil sampler 1.

図7(c)に示すように、ロッド継手14の連結ねじ穴14cは、ロッド継手14の軸方向に延設されている。また、この連結ねじ穴14cは、その内周面に雌ねじが螺刻されており、後述するロッド連結ねじ軸6(図8参照。)が嵌入螺合されるように形成されている。   As shown in FIG. 7C, the connecting screw hole 14 c of the rod joint 14 extends in the axial direction of the rod joint 14. The connecting screw hole 14c is formed so that a female screw is threaded on the inner peripheral surface thereof, and a rod connecting screw shaft 6 (see FIG. 8) described later is fitted and screwed.

図8は、土壌採取装置100における土壌採取器1の取付部分について部分的に断面視した拡大図であって、図8(a)がシャッター板12の全閉状態を示したものであり、図8(b)がシャッター板12の全開状態を示したものである。   FIG. 8 is an enlarged view of a part of the mounting portion of the soil sampler 1 in the soil collecting device 100, and FIG. 8A shows the fully closed state of the shutter plate 12. 8 (b) shows the fully open state of the shutter plate 12. FIG.

図8に示すように、土壌採取装置100によれば、土壌採取器1の先端部及び基端部にポイント継手13及びロッド継手14を介して削孔ポイント2及びロッド3が連結されている。ここで、採取管10のポイント側連結穴10f内には、ポイント継手13の螺嵌軸13bが嵌入螺合され、採取管10のロッド側連結穴10g内には、ロッド継手14の螺嵌軸14bが嵌入螺合されている。   As shown in FIG. 8, according to the soil collection device 100, the drilling point 2 and the rod 3 are connected to the distal end portion and the proximal end portion of the soil collection device 1 via the point joint 13 and the rod joint 14. Here, the screw fitting shaft 13b of the point joint 13 is fitted and screwed into the point side connecting hole 10f of the sampling tube 10, and the screw fitting shaft of the rod joint 14 is inserted into the rod side connecting hole 10g of the sampling tube 10. 14b is screwed.

かかる状態で、採取管10の採取空間10bの軸方向両側にあるポイント側連結穴10f及びロッド側連結穴10gは、ポイント継手13及びロッド継手14により閉塞されており、結果、これらのポイント継手13及びロッド継手14がポイント側連結穴10f及びロッド側連結穴10gの蓋体として機能している。   In this state, the point side connecting hole 10f and the rod side connecting hole 10g on both sides in the axial direction of the sampling space 10b of the sampling tube 10 are closed by the point joint 13 and the rod joint 14, and as a result, the point joint 13 The rod joint 14 functions as a lid for the point side connecting hole 10f and the rod side connecting hole 10g.

そして、ポイント継手13には、削孔ポイント2の基端部が連結されている。この削孔ポイント2の基端部にあるテーパ基部2bは、その基端面からスクリュー部2a側に向かって外径が漸増する円錐台状に形成されており、ポイント継手13の連結段付き穴13cのテーパ穴部13c1に合致して嵌合されている。   Then, the base end of the drilling point 2 is connected to the point joint 13. The taper base portion 2b at the base end portion of the drilling point 2 is formed in a truncated cone shape whose outer diameter gradually increases from the base end surface toward the screw portion 2a, and the connecting stepped hole 13c of the point joint 13 is formed. Are fitted to the tapered hole portion 13c1.

また、削孔ポイント2は、その連結ねじ穴2cの中心がスクリュー部2aの中心軸と一致しており、その連結ねじ穴2cの内周面には、ポイント継手13の雌ねじ穴部13c2と同一構成の雌ねじが螺刻されている。そして、このポイント継手13の雌ねじ穴部13c2には、ポイント連結ねじ軸5の軸方向一端側が螺合され、かつ、このポイント連結ねじ軸5の軸方向他端側は、削孔ポイント2の連結ねじ穴2cに螺合されている。   Further, the drilling point 2 has the center of the connecting screw hole 2c coincident with the central axis of the screw portion 2a, and the inner peripheral surface of the connecting screw hole 2c is the same as the female screw hole portion 13c2 of the point joint 13. A female thread of construction is threaded. Then, one end of the point connecting screw shaft 5 in the axial direction is screwed into the female screw hole 13c2 of the point joint 13, and the other end in the axial direction of the point connecting screw shaft 5 is connected to the drilling point 2. It is screwed into the screw hole 2c.

このポイント連結ねじ軸5の螺合に伴う締結力によって、削孔ポイント2のテーパ基部2bがポイント継手13のテーパ穴部13c1に圧着されており、この圧着により削孔ポイント2とポイント継手13の結合度が高められている。   The taper base 2b of the hole drilling point 2 is crimped to the taper hole 13c1 of the point joint 13 by the fastening force associated with the screwing of the point connecting screw shaft 5, and the hole drilling point 2 and the point joint 13 are bonded by this crimping. The degree of coupling is increased.

しかも、このようにテーパ基部2b及びテーパ穴部13c1を互いに圧着した状態で削孔ポイント2及びポイント継手13を連結することによって、削孔時に削孔ポイント2に作用する外力を、ポイント連結ねじ軸5のみならずテーパ基部2bにも分散できるので、応力集中によるポイント連結ねじ軸5の破損を抑制できる。   In addition, by connecting the drilling point 2 and the point joint 13 with the taper base 2b and the taper hole 13c1 being crimped to each other in this way, the external force acting on the drilling point 2 during drilling is converted to a point connecting screw shaft. 5 can be dispersed not only in the taper base 2b but also the damage of the point connecting screw shaft 5 due to stress concentration can be suppressed.

一方、ロッド継手14には、ロッド3の先端部が連結されている。このロッド3の先端面には、ロッド連結ねじ軸6を介してロッド継手14に連結するための連結ねじ穴3aが凹設されている。このロッド3は、その連結ねじ穴3aの中心がロッド3の中心軸と一致しており、その連結ねじ穴3aの内周面には、ロッド継手14の連結ねじ穴14cと同一構成の雌ねじが螺刻されている。   On the other hand, the tip of the rod 3 is connected to the rod joint 14. A connecting screw hole 3 a for connecting to the rod joint 14 via the rod connecting screw shaft 6 is recessed in the tip surface of the rod 3. The center of the connecting screw hole 3a of the rod 3 coincides with the central axis of the rod 3, and a female screw having the same configuration as the connecting screw hole 14c of the rod joint 14 is formed on the inner peripheral surface of the connecting screw hole 3a. It is threaded.

そして、このロッド継手14の連結ねじ穴14cには、ポイント連結ねじ軸5と同一構成の雄ねじを有したロッド連結ねじ軸6の軸方向一端側が螺合されており、このロッド連結ねじ軸6の軸方向他端側はロッド3の連結ねじ穴3aに螺合されている。ここで、ロッド連結ねじ軸6には、ポイント連結ねじ軸5と同じ並目ねじを用いた全ねじ型のスタッドボルトが用いられている。   Then, one end side of the rod connecting screw shaft 6 having the same male thread as the point connecting screw shaft 5 is screwed into the connecting screw hole 14 c of the rod joint 14. The other axial end is screwed into the connecting screw hole 3 a of the rod 3. Here, for the rod connecting screw shaft 6, a full screw type stud bolt using the same coarse thread as the point connecting screw shaft 5 is used.

図8(a)に示すように、土壌採取器1は、シャッター板12が全閉状態のとき、外筒開口11aの全体がシャッター板12により閉塞され、シャッター板12が採取口10aの全体に覆設される。このとき、シャッター板12は、外筒開口11aと採取口10aとの間を仕切って、採取口10aから採取管10の採取空間10bへ土壌が侵入することを防止する。目的外の地下深度における土壌が採取空間10b内へ混入することを防止するためである。   As shown in FIG. 8 (a), when the shutter plate 12 is in the fully closed state, the soil sampler 1 has the entire outer cylinder opening 11a closed by the shutter plate 12, and the shutter plate 12 covers the entire sampling port 10a. Overlaid. At this time, the shutter plate 12 partitions the outer cylinder opening 11a and the sampling port 10a to prevent soil from entering the sampling space 10b of the sampling tube 10 from the sampling port 10a. This is to prevent soil at an undesired underground depth from being mixed into the collection space 10b.

図8(b)に示すように、外筒管11は、シャッター板12の全開状態に、外筒開口11aから採取口10aが露出される格好で、採取管10の外周全体に外嵌されて、各通穴11cから各固定ねじ穴10eにねじ込まれたビス15により固定されている。この外筒管11と採取管10との境界部分にはスライド空間20が設けられている。   As shown in FIG. 8 (b), the outer tube 11 is fitted to the entire outer periphery of the sampling tube 10 so that the sampling port 10 a is exposed from the outer tube opening 11 a in a fully opened state of the shutter plate 12. These are fixed by screws 15 screwed into the fixing screw holes 10e from the through holes 11c. A slide space 20 is provided at the boundary between the outer tube 11 and the sampling tube 10.

なお、地中での回転時に、外筒管11の半円筒体11b,11bの割れ目に土に引っ掛かって外筒管11が外れるような不具合がある場合は、例えば、ビス15による固定位置を、外筒管11の半円筒体11b,11bの割れ目の近傍に設けることで、そのような不具合を軽減又は解消することもできる。   In addition, when there is a problem that the outer tube 11 is detached by being caught in the cracks of the semi-cylindrical bodies 11b, 11b of the outer tube 11 during rotation in the ground, for example, the fixing position by the screw 15 is By providing it in the vicinity of the cracks in the semi-cylindrical bodies 11b and 11b of the outer tube 11, such a problem can be reduced or eliminated.

スライド空間20は、採取管10の小径部10cと外筒管11の内周部との間にシャッター板12を挟装した状態で、当該シャッター板12を周方向へスライド自在に収容する空隙である。このスライド空間20は、例えば2mm程度の厚みをもって採取管10と外筒管11との間に設けられ、土壌採取器1の周方向に連続形成され、外筒開口11aとも連通されている(図9参照。)。   The slide space 20 is a space that slidably accommodates the shutter plate 12 in the circumferential direction in a state where the shutter plate 12 is sandwiched between the small-diameter portion 10c of the sampling tube 10 and the inner peripheral portion of the outer tube 11. is there. The slide space 20 is provided between the collection tube 10 and the outer tube 11 with a thickness of, for example, about 2 mm, is continuously formed in the circumferential direction of the soil sampler 1, and communicates with the outer tube opening 11a (see FIG. 9).

シャッター板12が全開されることで、外筒開口11aと採取口10aとの間の仕切が取り払われ、外筒開口11aの中に採取口10aが現われるので、目的とする所定の地下深度に到達した際に、そこで土壌採取器1を逆回転させて土掻き爪12aにより貫入孔内の土壌を掻き取ることで、採取口10aから採取空間10b内へ土壌を取り込むことができるのである。   When the shutter plate 12 is fully opened, the partition between the outer cylinder opening 11a and the sampling port 10a is removed, and the sampling port 10a appears in the outer cylinder opening 11a, so that the target predetermined underground depth is reached. At this time, the soil collector 1 is rotated in reverse and the soil in the penetration hole is scraped off by the soil claw 12a, so that the soil can be taken into the sampling space 10b from the sampling port 10a.

図9は、土壌採取器1の横断面図であって、図9(a)が図8(a)のIX−IX線におけるシャッター板12が全閉状態のものであり、図9(b)が図8(b)のIX−IX線におけるシャッター板12の全開状態のものである。なお、図9(a)には土壌採取器1の正回転方向を矢印で図示し、図9(b)には土壌採取器1の逆回転方向を矢印で図示している。   FIG. 9 is a cross-sectional view of the soil sampler 1, in which FIG. 9 (a) shows the shutter plate 12 in the fully closed state along the line IX-IX in FIG. 8 (a). Is the fully opened state of the shutter plate 12 along the line IX-IX in FIG. In FIG. 9A, the forward rotation direction of the soil sampler 1 is illustrated by an arrow, and in FIG. 9B, the reverse rotation direction of the soil sampler 1 is illustrated by an arrow.

上記のように構成された土壌採取装置100によれば、土壌採取器1を所定の地下深度まで貫入する場合、その先端部に連結される削孔ポイント2の先端が地面に突き立てられるとともに、その基端部に連結されるロッド6に対してハンドル4又は自動削孔装置を介して中心軸回りに正回転させる回転力が加えられる。   According to the soil sampling device 100 configured as described above, when penetrating the soil sampling device 1 to a predetermined underground depth, the tip of the drilling point 2 connected to the tip portion is thrust into the ground, A rotational force is applied to the rod 6 connected to the base end portion so as to rotate forward about the central axis via the handle 4 or the automatic drilling device.

すると、土壌採取装置100における土壌採取器1、削孔ポイント2及びロッド3が一体となって中心軸回りに正回転され、削孔ポイント2により地中に貫入孔が削孔される。そして、この削孔に伴って、土壌採取器1は、中心軸回りに正回転されながら貫入孔内を所定の地下深度まで進行移動させられる。   Then, the soil collector 1, the drilling point 2 and the rod 3 in the soil sampling apparatus 100 are integrally rotated around the central axis, and the penetration hole is drilled into the ground by the drilling point 2. Then, along with this drilling, the soil collector 1 is moved forward to a predetermined depth in the penetration hole while being rotated around the central axis.

図9(a)に示すように、土壌採取器1が中心軸回りで正回転(図9の紙面上で時計回りに回転)される状態において、シャッター板12の土掻き爪12aはその先端が土壌採取器1の回転方向とは反対の逆回転方向側へ向けて斜めに延出され、この土掻き爪12aの外向き斜面12a1が正回転方向側を向いた格好となる。このため、土壌採取器1の正回転時には、貫入孔内にある土が土掻き爪12aの外向き斜面12a1に当たって、シャッター板12が閉塞方向に向かう外力を受けるので、シャッター板12の全閉状態が維持される。   As shown in FIG. 9A, when the soil collector 1 is rotated forward about the central axis (clockwise on the paper surface of FIG. 9), the soil pawl 12a of the shutter plate 12 has the tip thereof. It extends diagonally toward the reverse rotation direction side opposite to the rotation direction of the soil sampler 1, and the outward slope 12a1 of the soil claw 12a looks like the forward rotation direction side. For this reason, when the soil extractor 1 rotates in the forward direction, the soil in the penetration hole hits the outward slope 12a1 of the clay claw 12a, and the shutter plate 12 receives an external force in the closing direction, so that the shutter plate 12 is fully closed. Is maintained.

全閉状態のシャッター板12は、土掻き爪12aの内向き斜面12a2が外筒開口11aの周方向一端側の縁部に衝止され、この衝止によりシャッター板12の閉鎖方向への更なるスライド移動が制限されている。また、全閉状態のシャッター板12は、その周方向長さの半分程が外筒開口11aを塞いでおり、残りの半分程がスライド空間20内に格納されたままとなっている。   In the shutter plate 12 in the fully closed state, the inwardly inclined surface 12a2 of the claw 12a is bumped to the edge of one end in the circumferential direction of the outer cylinder opening 11a, and further, the shutter plate 12 is closed in the closing direction. Slide movement is restricted. In addition, the shutter plate 12 in the fully closed state has half the circumferential length thereof covering the outer cylinder opening 11 a, and the remaining half is stored in the slide space 20.

そして、土壌採取器1が目的とする所定の地下深度に到達すれば、当該地下深度にある貫入孔内の土壌を採取するため、ロッド3に対してハンドル4を介して中心軸回りに逆回転させる回転力が加えられ、削孔ポイント2及び土壌採取器1が中心軸回りに逆回転される。   Then, when the soil collector 1 reaches the target predetermined underground depth, the rod 3 is rotated around the central axis through the handle 4 in order to collect the soil in the penetration hole at the underground depth. The rotational force to be applied is applied, and the drilling point 2 and the soil sampler 1 are rotated backward about the central axis.

図9(b)に示すように、土壌採取器1が中心軸回りで逆回転(図9の紙面上で反時計回りに回転)される状態において、シャッター板12の土掻き爪12aはその先端が土壌採取器1の回転方向と同じ逆回転方向側へ向けて斜めに延出され、この土掻き爪12aの内向き斜面12a2が逆回転方向側を向いた格好となる。   As shown in FIG. 9 (b), the soil claw 12a of the shutter plate 12 has its tip in the state where the soil collector 1 is reversely rotated around the central axis (rotated counterclockwise on the paper surface of FIG. 9). Is extended obliquely toward the same reverse rotation direction as the rotation direction of the soil extractor 1, and the inwardly inclined surface 12a2 of the soil claw 12a is directed toward the reverse rotation direction.

このため、土壌採取器1の逆回転時には、シャッター板12の土掻き爪12aが貫入孔の内周面に引っ掛かり、そのまま状態で土壌採取装置100が更に逆回転されれば、シャッター板12は開放方向に向かう外力を受けて全閉位置から開放位置へとスライド移動されて、図9(b)に示すように、シャッター板12が全開状態へと開かれる。   For this reason, when the soil sampling device 1 rotates in the reverse direction, if the soil claw 12a of the shutter plate 12 is caught on the inner peripheral surface of the penetration hole and the soil sampling device 100 is further rotated in the reverse state, the shutter plate 12 is opened. In response to the external force in the direction, the shutter plate 12 is slid from the fully closed position to the open position, and the shutter plate 12 is opened to the fully open state as shown in FIG. 9B.

全開状態のシャッター板12は、土掻き爪12aの外向き斜面12a1が外筒開口11aの周方向他端側の縁部に衝止され、この衝止によりシャッター板12の開放方向への更なるスライド移動が制限されるとともに、かかるシャッター板12が逆回転時に受ける抵抗に負けてスライド空間20内に潜り込むことが防止される。   In the fully open shutter plate 12, the outwardly inclined surface 12a1 of the clay claw 12a is stopped by the edge of the outer cylinder opening 11a on the other end side in the circumferential direction, and by this stop, the shutter plate 12 is further opened in the opening direction. The sliding movement is restricted, and the shutter plate 12 is prevented from sinking into the slide space 20 due to the resistance received during reverse rotation.

また、土壌採取器1のシャッター板12が全開された状態で逆回転されれば、土掻き爪12aは、外筒開口11aから外筒管11の外方へ延びており、その先端が外筒管11の外周面より更に外側まで延出されるので、かかる土掻き爪12aにより貫入孔の内周面から土が掻き取られ、この掻き取られた土が外筒開口11aから現われた採取口10aを通じて採取空間10b内へ取り込まれる。   Further, if the shutter plate 12 of the soil collector 1 is rotated in the reverse direction with the shutter plate 12 fully opened, the soil claw 12a extends from the outer cylinder opening 11a to the outside of the outer cylinder pipe 11, and the tip thereof is the outer cylinder. Since it extends to the outside further from the outer peripheral surface of the pipe 11, the soil scraping claw 12a scrapes the soil from the inner peripheral surface of the penetration hole, and the scraped soil appears from the outer cylinder opening 11a. Through the sampling space 10b.

土壌サンプルの採取後は、土壌採取器1が再び正回転されることで、貫入孔内で土掻き爪12aに対してシャッター板12の閉塞方向へ向けた外力が作用し、その結果、シャッター板12が閉塞方向へスライドされて、かかるシャッター板12により採取口10a及び外筒開口11aが再び閉塞される。採取口10a及び外筒開口11aの閉塞後は、ロッド3に対して中心軸回りに正回転させる回転力を付与しながら、ロッド3を貫入孔内から引き抜くことで、削孔ポイント2及び土壌採取器1が貫入孔内から引き抜かれて回収される。   After the soil sample is collected, the soil collector 1 is rotated forward again, so that an external force directed toward the closing direction of the shutter plate 12 acts on the soil claw 12a in the penetration hole. As a result, the shutter plate 12 is slid in the closing direction, and the sampling port 10a and the outer cylinder opening 11a are closed again by the shutter plate 12. After the sampling port 10a and the outer cylinder opening 11a are closed, the rod 3 is pulled out from the penetration hole while applying a rotational force to rotate the rod 3 around the central axis, so that the drilling point 2 and soil sampling are performed. The vessel 1 is withdrawn from the penetration hole and collected.

このようにロッドの引き抜きの際に、当該ロッドに対して中心軸回りに正回転させる回転力を付与することで、削孔部材及び土壌採取器をロッドを中心軸回りに正回転させることができ、シャッター板に対して閉塞させる外力を加えつつ、これらを貫入孔内から引き抜くことができる。   Thus, when the rod is pulled out, by applying a rotational force to rotate the rod positively around the central axis, the drilling member and soil collector can be rotated forward around the central axis. These can be pulled out from the penetration hole while applying an external force for closing the shutter plate.

このとき、スライド空間20と採取空間10bとは採取管10により隔絶されているので、土壌を採取口10aから採取した後に土壌採取器1を再び正回転させてシャッター板12を閉塞方向へ移動させる場合に、採取空間10b内に収容された土がシャッター板12に引っ掛かり、そのシャッター板12の開閉動作を阻害することもない。このため、土壌採取装置100を貫入孔内から引き抜く際に、シャッター板12を全閉できずに引き抜き途中で別の地下深度にある土壌が採取空間10b内に混入することを防止できる。   At this time, since the slide space 20 and the collection space 10b are isolated by the collection tube 10, after the soil is collected from the collection port 10a, the soil collector 1 is rotated forward again to move the shutter plate 12 in the closing direction. In this case, the soil accommodated in the collection space 10b is caught on the shutter plate 12, and the opening / closing operation of the shutter plate 12 is not hindered. For this reason, when pulling out the soil collection device 100 from the inside of the penetration hole, it is possible to prevent the shutter plate 12 from being fully closed and the soil at another underground depth from being mixed into the collection space 10b during the extraction.

貫入孔から土壌採取装置100を回収した後、採取管10の採取空間10b内にある土壌サンプルを取り出すには、ポイント継手13又はロッド継手14が採取管10の軸方向一端部又は基端部から取り外されることで、ポイント側連結穴10f又はロッド側連結穴10gが開いて採取空間10bが外部と連通され、採取空間10b内にある土壌サンプルが取り出される。なお、シャッター板12を開放方向へスライドさせて、採取口10a及び外筒開口11aを開いて、採取口10aから採取空間10b内にある土壌サンプルを取り出すこともできる。   In order to take out the soil sample in the collection space 10b of the collection tube 10 after collecting the soil collection device 100 from the penetration hole, the point joint 13 or the rod joint 14 is connected from one end or the base end of the collection tube 10 in the axial direction. By removing, the point side connecting hole 10f or the rod side connecting hole 10g is opened, the sampling space 10b is communicated with the outside, and the soil sample in the sampling space 10b is taken out. The soil sample in the collection space 10b can be taken out from the collection port 10a by sliding the shutter plate 12 in the opening direction to open the collection port 10a and the outer cylinder opening 11a.

このように採取管10の採取空間10bの軸方向両端部を閉塞する部材として、削孔ポイント2用の継手であるポイント継手13自体と、ロッド3用の継手であるロッド継手14自体とが用いられているので、土壌採取器1と削孔ポイント2及びロッド3との連結構造を簡素化できる。   As described above, the point joint 13 itself, which is a joint for the drilling point 2, and the rod joint 14 itself, which is a joint for the rod 3, are used as members for closing both axial ends of the sampling space 10b of the sampling pipe 10. Therefore, the connection structure between the soil sampler 1, the drilling point 2 and the rod 3 can be simplified.

次に、図10を参照して、削孔ポイントの変形例について説明する。実施例2の削孔ポイントは、上記した実施例1の削孔ポイントに対し、削孔ポイント自体を土壌採取器の一部としたものである。以下、実施例2では、実施例1と同一の部分には同一の符号を付して、その説明を省略し、異なる部分のみを説明する。   Next, with reference to FIG. 10, a modified example of the drilling point will be described. The drilling point of Example 2 is obtained by making the drilling point itself a part of the soil collector with respect to the drilling point of Example 1 described above. Hereinafter, in the second embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and only different parts are described.

図10は、実施例2の土壌採取装置200の部分的拡大図であり、削孔ポイント202と土壌採取器201との連結箇所を部分的に断面視したものである。図10に示すように、土壌採取装置200は、実施例1のように汎用型の削孔ポイント2ではなく、土壌採取器201に対してポイント継手13を介さずに直接連結可能に形成される専用型の削孔ポイント202を備えている。   FIG. 10 is a partially enlarged view of the soil collection device 200 of the second embodiment, and is a partial cross-sectional view of a connection portion between the drilling point 202 and the soil collection device 201. As shown in FIG. 10, the soil collection device 200 is formed not to be a general-purpose drilling point 2 as in the first embodiment but to be directly connectable to the soil collection device 201 without using the point joint 13. A dedicated drilling point 202 is provided.

この削孔ポイント202は、そのスクリュー部202aが実施例1の削孔ポイント2のスクリュー部2aと同一の形状に形成されている。この削孔ポイント202の全体はクロムモリブデン鋼材などの焼入れ可能な鋼材で形成されており、特に、スクリュー部202aは、その表面に浸炭焼入れが施され、その焼入れ深さが1mmとされ、その表面のロックウェル硬さCスケール(HRC)が60以上とされている。   The drilling point 202 has a screw portion 202a formed in the same shape as the screw portion 2a of the drilling point 2 of the first embodiment. The whole drilling point 202 is formed of a hardenable steel material such as a chromium molybdenum steel material. In particular, the screw portion 202a is carburized and quenched on its surface, and its quenching depth is 1 mm. Rockwell hardness C scale (HRC) of 60 or more.

また、削孔ポイント202は、上記したポイント連結ねじ軸5に代えて、スクリュー部202aの基端面に螺嵌軸202bが一体形成されている。この螺嵌軸202bは、防炭処理により靭性が高められており、上記したポイント継手13の螺嵌軸13bと同一のねじ寸法を有した細目ねじ状の雄ねじとなっている。この螺嵌軸202bを介して、削孔ポイント202は、採取管10のポイント側連結穴10fの内周に直接に嵌入螺合されて連結される。   Further, in the drilling point 202, a screw fitting shaft 202b is integrally formed on the base end surface of the screw portion 202a, instead of the point connecting screw shaft 5 described above. The screw fitting shaft 202b is enhanced in toughness by a carbon-proof treatment, and is a fine screw-like male screw having the same thread size as the screw fitting shaft 13b of the point joint 13 described above. Through this screw fitting shaft 202b, the drilling point 202 is directly fitted and screwed to the inner periphery of the point side connecting hole 10f of the sampling tube 10.

このように土壌採取装置200によれば、採取管10のポイント側連結穴10fを閉塞する蓋体として、削孔ポイント202の螺嵌軸202bが用いられるため、削孔ポイント202によりポイント側連結穴10fを直接閉塞できる。よって、ポイント継手13を別途用意する必要もなく、土壌採取器201と削孔ポイント202の連結構造を簡素化できる。   As described above, according to the soil collection device 200, the screw fitting shaft 202b of the drilling point 202 is used as a lid that closes the point-side connection hole 10f of the sampling tube 10. Therefore, the point-side connection hole is formed by the drilling point 202. 10f can be closed directly. Therefore, it is not necessary to prepare the point joint 13 separately, and the connection structure between the soil sampler 201 and the drilling point 202 can be simplified.

しかも、螺嵌軸202bは、削孔ポイント202に一体化された上で防炭処理により靭性が高められており、かつ、その外径が採取管10の外径未満ではあるが採取空間10bの内径を越える大きなサイズになっているので、地中での回転に伴う捻りに対する耐久性が高く、結果、螺嵌軸202bに応力集中が生じて削孔ポイント202が破損する事態を更に抑止できる。   Moreover, the screw fitting shaft 202b is integrated with the drilling point 202 and has improved toughness due to the carbon-proofing treatment, and the outer diameter of the screw fitting shaft 202b is less than the outer diameter of the sampling tube 10 but the sampling space 10b. Since it has a large size exceeding the inner diameter, it has high durability against twisting due to rotation in the ground, and as a result, it is possible to further suppress the situation where stress concentration occurs on the screw fitting shaft 202b and the drilling point 202 is damaged.

次に、図11を参照して、削孔ポイントの別の変形例について説明する。実施例3の削孔ポイントは、上記した実施例2の削孔ポイントのスクリュー部に対し、その本体部分を角錐状の尖形部に変更したものである。以下、実施例3では、実施例2と同一の部分には同一の符号を付して、その説明を省略し、異なる部分のみを説明する。   Next, another modification example of the drilling point will be described with reference to FIG. The drilling point of Example 3 is obtained by changing the main body portion to a pyramidal pointed portion with respect to the screw portion of the drilling point of Example 2 described above. Hereinafter, in Example 3, the same code | symbol is attached | subjected to the part same as Example 2, the description is abbreviate | omitted, and only a different part is demonstrated.

図11は、実施例3の削孔ポイント302の部品図であって、図11(a)が正面図であり、図11(b)が底面図であり、図11(c)が図11(a)のC−C線における端面図であり、図11(d)が図11(a)のD−D線における端面図である。なお、削孔ポイント302の背面図及び左右側面図はいずれも正面図と同様に表わされる。図11(a)には、採取管10及び外筒管11が想像線(2点鎖線)を用いて図示されることにより、削孔ポイント302と採取管10との連結状態も図示されている。   FIG. 11 is a component diagram of the drilling point 302 of Example 3, FIG. 11A is a front view, FIG. 11B is a bottom view, and FIG. 11C is FIG. FIG. 11A is an end view taken along line CC of FIG. 11A, and FIG. 11D is an end view taken along line DD of FIG. The rear view and the left and right side views of the drilling point 302 are both expressed in the same manner as the front view. FIG. 11A illustrates the connection state between the drilling point 302 and the sampling tube 10 by illustrating the sampling tube 10 and the outer tube 11 using imaginary lines (two-dot chain lines). .

図11に示すように、削孔ポイント302は、先端先鋭な角錐状の尖形部302aを備えている。この削孔ポイント302の全体は、クロムモリブデン鋼材などの焼入れ可能な鋼材で形成されており、特に、尖形部302aは、その表面に浸炭焼入れが施され、その焼入れ深さが1mmとされ、その表面のロックウェル硬さCスケール(HRC)が60以上とされている。   As shown in FIG. 11, the drilling point 302 includes a pyramid pointed portion 302 a having a sharp tip. The entirety of the drilling point 302 is formed of a hardenable steel material such as a chromium molybdenum steel material. In particular, the pointed portion 302a is carburized and quenched on its surface, and its quenching depth is 1 mm. The surface has a Rockwell hardness C scale (HRC) of 60 or more.

尖形部302aの基端面には、実施例2と同じ螺嵌軸202bが一体形成されている。この螺嵌軸202bは、採取管10のポイント側連結穴10fの内周に直接に嵌入螺合されるものであり、削孔ポイント302と採取管10と互いに連結するために用いられる。   The same screw fitting shaft 202b as that of the second embodiment is integrally formed on the base end surface of the pointed portion 302a. The screw fitting shaft 202b is directly fitted and screwed into the inner periphery of the point side connecting hole 10f of the sampling tube 10, and is used to connect the drilling point 302 and the sampling tube 10 to each other.

図11(a)から図11(c)に示すように、尖形部302aは、先端先鋭な角錐状の形状をしているので、その外周にある複数の角部302a1により土壌を掻き退けて削孔することができる。しかも、この尖形部302aは、実施例1又は2のスクリュー部2a,202aのように外周部が捻れ且つ括れた形状でもないことから、地中への削孔及び貫入時に土から摩擦抵抗力を受けても折れ難くなっている。   As shown in FIG. 11 (a) to FIG. 11 (c), the pointed portion 302a has a sharp-pointed pyramid shape, so that the soil is scraped away by a plurality of corner portions 302a1 on the outer periphery thereof. Drilling can be done. Moreover, since the pointed portion 302a is not twisted and constricted like the screw portions 2a and 202a of Example 1 or 2, the frictional resistance force from the soil during drilling and penetration into the ground. It is hard to break even if you receive it.

しかも、この尖形部302aは、その太さ(外径)が基端部から先端部へと漸減した先鋭な角錐状となっているので、例えば、地盤の固い箇所に削孔ポイント302を叩き込んだり或いは突き刺すように負荷を加えたとしても、折れ難くかつ地中へ貫入され易いものとなっている。また、尖形部302aの先端角βは、尖形部302aの本体部分の角度γに比べて大きく形成されてており、削孔及び貫入に伴う土からの摩擦抵抗を受けても破損し難くなっている。   In addition, the pointed portion 302a has a sharp pyramid shape whose thickness (outer diameter) gradually decreases from the base end portion to the tip end portion, so that, for example, the drilling point 302 is struck into a hard portion of the ground. Even if a load is applied such as dripping or piercing, it is difficult to break and easily penetrates into the ground. Further, the tip angle β of the pointed portion 302a is formed larger than the angle γ of the main body portion of the pointed portion 302a, and it is difficult to break even if it receives frictional resistance from soil due to drilling and penetration. It has become.

さらに、この角錐状の尖形部302aは、その基端側(図11(a)の下側)における外周面が円柱面状に面取りされることによって、図11(d)の端面図に示すように、その外周面の一部が円弧状の曲面302a2となっている。   Further, the pyramidal cusp 302a is shown in the end view of FIG. 11 (d) by chamfering the outer peripheral surface of the base end side (the lower side of FIG. 11 (a)) into a cylindrical surface shape. Thus, a part of the outer peripheral surface is an arc-shaped curved surface 302a2.

しかも、このような曲面302a2が外周面に形成される尖形部302aの基端部は、尖形部302aの中でも最大の外径を有する部分であって、その外径は外筒管11の外径よりも大きなっている。このように削孔ポイント302の基端部の外径が外筒管11より大きいことで、これが先端に連結される土壌採取器301は、地中へ貫入される際に採取管10の先端面に土が引っ掛かることが防止され、地中への貫入抵抗が軽減される。   Moreover, the base end portion of the pointed portion 302a where such a curved surface 302a2 is formed on the outer peripheral surface is a portion having the largest outer diameter in the pointed portion 302a, and the outer diameter thereof is that of the outer tube 11. It is larger than the outer diameter. Thus, when the outer diameter of the base end portion of the drilling point 302 is larger than the outer tube 11, the soil collector 301 connected to the distal end of the drilling point 302 has a distal end surface of the sampling tube 10 when penetrating into the ground. Soil is prevented from being caught on the ground, and resistance to penetration into the ground is reduced.

次に、図12を参照して、外筒管の変形例について説明する。実施例4の外筒管は、上記した実施例1の外筒管に対し、一対の半円筒体の分割位置を変更したものである。以下、実施例4では、実施例1と同一の部分には同一の符号を付して、その説明を省略し、異なる部分のみを説明する。   Next, a modification of the outer tube will be described with reference to FIG. The outer tube of the fourth embodiment is obtained by changing the dividing position of the pair of semi-cylindrical bodies with respect to the outer tube of the first embodiment. Hereinafter, in Example 4, the same code | symbol is attached | subjected to the part same as Example 1, the description is abbreviate | omitted, and only a different part is demonstrated.

図12は、実施例4の外筒管411の部品図であって、図12(a)が正面図であり、図12(b)が右側面図であり、図12(c)が平面図である。なお、図示は省略するが、外筒管11の左側面図は右側面図と同様に表わされ、底面図は平面図と同様に表わされる。   FIG. 12 is a component diagram of the outer tube 411 of the fourth embodiment, in which FIG. 12 (a) is a front view, FIG. 12 (b) is a right side view, and FIG. 12 (c) is a plan view. It is. In addition, although illustration is abbreviate | omitted, the left view of the outer cylinder pipe 11 is represented similarly to a right view, and a bottom view is represented similarly to a top view.

図12に示すように、外筒管411は、半割れ状態の一対の半円筒体411b,411bで形成されており、これらの一対の半円筒体411b,411bが組み合わされて円筒状となる。また、外筒開口11aは、一対の半円筒体411b,411bのうち一方にのみ開口形成され、各半円筒体411b同士の割れ目を避けた箇所に設けられている。   As shown in FIG. 12, the outer tube 411 is formed of a pair of half-cylinders 411b and 411b in a half-cracked state, and the pair of half-cylinders 411b and 411b is combined to form a cylinder. Further, the outer cylinder opening 11a is formed in only one of the pair of semi-cylindrical bodies 411b and 411b, and is provided at a location avoiding the cracks between the semi-cylindrical bodies 411b.

このように外筒開口11aを各半円筒体411bの割れ目を避けて設けることで、実施例1のように外筒開口11aとなる切欠凹部11dを各半円筒体11bに振り分けて形成する場合に比べて、地中での回転時に半円筒体411b,411bの割れ目に土に引っ掛かって外筒管411が外れるような不具合が軽減又は解消される。   Thus, by providing the outer cylinder opening 11a while avoiding the cracks of each semi-cylindrical body 411b, when the cutout recess 11d that becomes the outer cylinder opening 11a is distributed to each semi-cylindrical body 11b as in the first embodiment, In comparison, the problem that the outer tube 411 is detached by being caught in the cracks of the semi-cylindrical bodies 411b and 411b during rotation in the ground is reduced or eliminated.

次に、図13を参照して、ロッド継手の変形例について説明する。実施例5のロッド継手は、上記した実施例1のロッド継手に対し、その外周面の形状を変更するとともに、ロッド継手にポイント連結ねじ軸に代わる連結ねじ軸を一体形成したものである。以下、実施例5では、実施例1と同一の部分には同一の符号を付して、その説明を省略し、異なる部分のみを説明する。   Next, a modification of the rod joint will be described with reference to FIG. The rod joint of the fifth embodiment is obtained by changing the shape of the outer peripheral surface of the rod joint of the first embodiment described above and integrally forming a connecting screw shaft instead of the point connecting screw shaft in the rod joint. Hereinafter, in the fifth embodiment, the same parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and only different parts are described.

図13は、実施例5のロッド継手514の部品図であって、図13(a)が正面図であり、図13(b)が平面図であり、図13(c)が底面図であり、図13(d)がロッド3及び採取管10との連結状態を示した部分的に断面視した正面図である。なお、図示は省略するが、ロッド継手514の背面図、右側面図及び左側面図はその正面図と同様に表わされる。   FIG. 13 is a component diagram of the rod joint 514 of Example 5, in which FIG. 13 (a) is a front view, FIG. 13 (b) is a plan view, and FIG. 13 (c) is a bottom view. FIG. 13 (d) is a partially sectional front view showing the connection state between the rod 3 and the sampling tube 10. In addition, although illustration is abbreviate | omitted, the rear view of the rod coupling 514, the right view, and the left view are represented similarly to the front view.

図13(a)に示すように、ロッド継手514は、その先端側から基端側へ向けて外径が漸減する円錐台状に形成されており、その円錐面状の外周曲面における正面、背面及び左右両面が、当該ロッド継手514の先端側から基端側まで切欠除去されることにより、当該正面、背面及び左右両面の合計4面が平坦斜面514aとなっている(図13(b)参照。)。   As shown in FIG. 13 (a), the rod joint 514 is formed in a truncated cone shape whose outer diameter gradually decreases from the distal end side toward the proximal end side, and the front surface and the rear surface of the outer circumferential curved surface of the conical surface shape. The left and right both sides are notched and removed from the distal end side to the proximal end side of the rod joint 514, so that a total of four surfaces including the front surface, the rear surface, and the left and right surfaces are flat inclined surfaces 514a (see FIG. 13B). .)

このように4面の平坦斜面514aを設けることにより、ロッド継手514の外周面には、複数の角部514bが設けられる。そして、ロッド継手514は、土壌採取器501を回転させた場合、かかる複数の角部514bにより貫入孔内にある土を掻き退けることができるものとなる。   By providing the four flat slopes 514a in this way, a plurality of corner portions 514b are provided on the outer peripheral surface of the rod joint 514. When the soil collector 501 is rotated, the rod joint 514 can scrape away the soil in the penetration hole by the plurality of corner portions 514b.

例えば、地中への貫入後に土壌採取器501が貫入孔内で土(特に砂質の土壌)の中に埋まり込んだとしても、ロッド3を介して土壌採取器501を(正)回転させることで、そのような土をロッド継手514により掻き退けながら土壌採取器501を貫入孔から円滑に引き抜くことができる。   For example, even if the soil sampler 501 is buried in the soil (especially sandy soil) in the penetration hole after entering the ground, the soil sampler 501 is rotated (forward) via the rod 3. Thus, the soil sampler 501 can be smoothly pulled out from the penetration hole while scraping such soil with the rod joint 514.

また、ロッド継手514の外周面に形成された4面の平坦斜面514aは、それぞれを正対視した場合に、ロッド継手514の先端側から基端側へ幅が漸増する放物線状の輪郭となっている。そして、図13(b)に示すように、これらの4面の平坦斜面514aが形成されることにより、ロッド継手514の基端面は平面視正方形状となっている。   Further, the four flat slopes 514a formed on the outer peripheral surface of the rod joint 514 have a parabolic outline whose width gradually increases from the distal end side to the proximal end side of the rod joint 514 when viewed from the front. ing. And as shown in FIG.13 (b), the base end surface of the rod joint 514 becomes a square shape in planar view by forming these four flat slopes 514a.

ロッド継手514の基端面には、別体のロッド連結ねじ軸6に代えて、ロッド連結ねじ軸514cが一体形成されている。このロッド連結ねじ軸514cは、ロッド連結ねじ軸6と同一構成を有した並目ねじ状の雄ねじであり、ロッド3の先端部にある連結ねじ穴3aに螺合可能となっている(図13(d)参照。)   A rod connection screw shaft 514 c is integrally formed on the base end surface of the rod joint 514 instead of the separate rod connection screw shaft 6. The rod connecting screw shaft 514c is a coarse thread male screw having the same configuration as the rod connecting screw shaft 6, and can be screwed into the connecting screw hole 3a at the tip of the rod 3 (FIG. 13). (See (d).)

また、ロッド継手514の正方形状の基端面の一辺の長さはロッド3の外径に等しくなっている。しかも、ロッド継手514の平坦斜面514aには、スパナ等の工具を外嵌係合可能となっていため、かかる工具を係合させる係合面を別途形成する必要がない。   The length of one side of the square base end face of the rod joint 514 is equal to the outer diameter of the rod 3. In addition, since a tool such as a spanner can be externally engaged on the flat inclined surface 514a of the rod joint 514, it is not necessary to separately form an engagement surface for engaging the tool.

以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。   The present invention has been described based on the embodiments. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various improvements and modifications can be easily made without departing from the spirit of the present invention. It can be guessed.

例えば、上記実施例1では、削孔ポイント2とポイント継手13との連結手段として、削孔ポイント2とは別体のポイント連結ねじ軸5を用いたが、かかる削孔ポイントとポイント継手13との連結手段は必ずしもこれに限定されるものではなく、そのポイント連結ねじ軸5と同一構成の雄ねじを有する軸部を、削孔ポイントのテーパ基部の基端面に一体形成し、この雄ねじを有する軸部を介して削孔ポイントをポイント継手13に連結するようにしても良い。それとも、ポイント連結ねじ軸5と同一構成の雄ねじを有する軸部を、ポイント継手13の先端部に一体形成し、この雄ねじを有する軸部を介して削孔ポイントをポイント継手13に連結するようにしても良い。   For example, in Example 1 described above, the point connecting screw shaft 5 that is a separate member from the drilling point 2 is used as the connecting means between the drilling point 2 and the point joint 13. The connecting means is not necessarily limited to this, and a shaft portion having a male screw having the same configuration as that of the point connecting screw shaft 5 is integrally formed on the base end surface of the taper base portion of the drilling point, and the shaft having this male screw is formed. You may make it connect a drilling point to the point coupling 13 through a part. Alternatively, a shaft portion having a male screw having the same configuration as that of the point connecting screw shaft 5 is formed integrally with the tip end portion of the point joint 13, and the drilling point is connected to the point joint 13 through the shaft portion having the male screw. May be.

また、上記実施例1〜4では、ロッド3とロッド継手14との連結手段として、ロッド連結ねじ軸6を用いたが、かかるロッドとロッド継手14との連結手段は必ずしもこれに限定されるものではなく、上記実施例5のように、そのロッド連結ねじ軸6と同一構成の雄ねじを有する軸部を、ロッドの先端面に一体形成し、この雄ねじを有する軸部を介してロッドをロッド継手14に連結するようにしても良い。   Moreover, in the said Examples 1-4, although the rod connection screw shaft 6 was used as a connection means of the rod 3 and the rod joint 14, the connection means of this rod and the rod joint 14 is not necessarily limited to this. Instead, as in the fifth embodiment, a shaft portion having a male screw having the same configuration as that of the rod connecting screw shaft 6 is integrally formed on the tip surface of the rod, and the rod is connected to the rod joint through the shaft portion having the male screw. 14 may be connected.

また、上記実施例1〜3では、ロッド連結ねじ軸6がロッド3の連結ねじ穴3aとロッド継手14の連結ねじ穴14cとの双方に嵌入螺合されることにより、ロッド3とロッド継手14とが連結され、更に、このロッド継手14の螺嵌軸14bが採取管10のロッド側連結穴10gに嵌入螺合されることにより、ロッド3と土壌採取器1,201,301とが連結されるように構成された。   In the first to third embodiments, the rod connecting screw shaft 6 is fitted and screwed into both the connecting screw hole 3a of the rod 3 and the connecting screw hole 14c of the rod joint 14, so that the rod 3 and the rod joint 14 are engaged. Further, the rod fitting shaft 14b of the rod joint 14 is fitted and screwed into the rod side connecting hole 10g of the sampling tube 10, whereby the rod 3 and the soil collectors 1, 201, 301 are connected. Configured to be.

しかしながら、ロッド3と土壌採取器1,201,301との連結手段は必ずしもこれに限定されるものではなく、例えば、ロッドの先端部に螺嵌軸を直接一体形成して、このロッドの螺嵌軸の外周面にロッド継手14の螺嵌軸14bと同一構成の細目ねじを形成し、このロッド自体の螺嵌軸を採取管10のロッド側連結穴10gに直接に嵌入螺合することにより、ロッドと採取管10とを連結するようにしても良い。   However, the connecting means between the rod 3 and the soil collectors 1, 201, 301 is not necessarily limited to this. For example, a screw fitting shaft is directly formed integrally with the tip of the rod, and the rod is screwed. By forming a fine screw having the same configuration as the screw fitting shaft 14b of the rod joint 14 on the outer peripheral surface of the shaft, and fitting the screw fitting shaft of the rod itself directly into the rod side connection hole 10g of the sampling tube 10, The rod and the sampling tube 10 may be connected.

さすれば、このロッドの先端部に一体形成される螺嵌軸は、採取管10のロッド側連結穴10gを閉塞する蓋体(請求項2に係るロッドの先端部に一体形成される基端蓋部材に相当する。)として用いられるため、採取管10のロッド側連結穴10gをロッドを用いて直接閉塞でき、ロッド継手14が不要となり、ロッドの連結手段を簡素化できる。   In this case, the screw fitting shaft formed integrally with the distal end portion of the rod is a lid that closes the rod side connection hole 10g of the sampling tube 10 (the base end formed integrally with the distal end portion of the rod according to claim 2). Therefore, the rod side connection hole 10g of the sampling tube 10 can be directly closed using a rod, the rod joint 14 is not necessary, and the rod connection means can be simplified.

しかも、このロッドの螺嵌軸は、ロッド自体に一体化されることに加え、その外径が採取管10の外径未満ではあるが採取空間10bの内径を越える大きなサイズとなっているので、地中での回転に伴う捻りに対する耐久性が高められており、当該螺嵌軸に応力集中が生じてロッドと採取管10との連結部分が破損することが防止される。   Moreover, in addition to being integrated into the rod itself, the rod fitting shaft of this rod is a large size whose outer diameter is smaller than the outer diameter of the sampling tube 10 but exceeds the inner diameter of the sampling space 10b. Durability against torsion associated with rotation in the ground is enhanced, and stress concentration on the screw fitting shaft is prevented from damaging the connecting portion between the rod and the sampling tube 10.

1 土壌採取器
2 削孔ポイント(先端蓋部材に連結可能な基端部を有する削孔部材)
2b テーパ基部(削孔部材の基端部)
3 ロッド(基端蓋部材に連結可能な先端部を有するロッド)
5 ポイント連結ねじ軸(削孔部材と先端蓋部材との連結手段)
6 ロッド連結ねじ軸(ロッドと基端蓋部材との連結手段)
10 採取管
10a 採取口
10b 採取空間
10f ポイント側連結穴(先端穴)
10g ロッド側連結穴(基端穴)
11 外筒管
11a 外筒開口
11b,11b 半円筒体
11d,11d 切欠凹部
12 シャッター板
12a 土掻き爪
13 ポイント継手
13b 螺嵌軸(先端蓋部材)
14 ロッド継手
14b 螺嵌軸(基端蓋部材)
100,200 土壌採取装置
201 土壌採取器
202 削孔ポイント(先端蓋部材が基端部に一体形成される削孔部材)
202b 螺嵌軸(先端蓋部材)
301 土壌採取器
302 削孔ポイント(先端蓋部材が基端部に一体形成される削孔部材)
411 外筒管
411b,411b 半円筒体
501 土壌採取器
514 ロッド継手
514c ロッド連結ねじ軸(ロッドと基端蓋部材との連結手段)
1 Soil Sampler 2 Drilling Point (Drilling Member with Base End Connectable to Tip Lid Member)
2b Taper base (base end of drilling member)
3 Rod (Rod having a tip that can be connected to the base cover member)
5 point connecting screw shaft (connecting means between drilling member and tip cover member)
6 Rod connecting screw shaft (connecting means between rod and base end cover member)
10 sampling tube 10a sampling port 10b sampling space 10f point side connecting hole (tip hole)
10g Rod side connecting hole (base end hole)
11 Outer tube 11a Outer tube opening 11b, 11b Semi-cylindrical body 11d, 11d Notch recess 12 Shutter plate 12a Scraping claw 13 Point joint 13b Screw fitting shaft (tip lid member)
14 Rod joint 14b Screw fitting shaft (base end cover member)
100, 200 Soil sampling device 201 Soil collector 202 Drilling point (a drilling member in which a distal end lid member is integrally formed at a base end)
202b Screw fitting shaft (tip lid member)
301 Soil Sampler 302 Drilling Point (Drilling Member with Tip Lid Integrally Formed at Base End)
411 Outer tube 411b, 411b Semi-cylindrical body 501 Soil extractor 514 Rod joint 514c Rod connecting screw shaft (connecting means between rod and base end cover member)

Claims (3)

先端部に削孔部材を連結可能でかつ基端部にロッドを連結可能であって、そのロッドを中心軸回りに正回転させることで削孔部材により地中に貫入孔を削孔し、所定の地下深度で、ロッドが中心軸回りに逆回転されることにより、貫入孔内の土壌を採取して収容するために使用される土壌採取器において、
貫入孔内の土壌を収容する採取空間を内周部に有した筒状体に形成される採取管と、
その採取管の軸方向一端部に前記採取空間と連通して開口形成される先端穴と、
その先端穴のある前記採取管の軸方向一端部に着脱自在に直接連結されることにより当該先端穴を閉塞し、かつ、削孔部材の基端部が連結可能に形成され、又は、削孔部材の基端部に一体形成される先端蓋部材と、
その先端蓋部材が連結される前記採取管の外周に前記採取空間と連通して設けられその採取空間へ土壌を取り込む採取口と、
その採取口を有した前記採取管の外周に外嵌固定される外筒管と、
その外筒管の外周の一部に開口形成され前記採取口と連通され当該採取口を外部に露出させる外筒開口と、
その外筒開口及び採取口を開閉するために前記採取管の外周部と前記外筒管の内周部との間に挟装され周方向へスライド自在に配設されるシャッター板と、
そのシャッタ板の周方向一端部に設けられ、前記外筒開口を通じて前記外筒管の外周面より外側まで延出され、前記採取管の正回転により貫入孔内で前記シャッター板の閉鎖方向に外力を受け、前記採取管の逆回転により貫入孔内で前記シャッター板の開放方向に外力を受けて貫入孔内の土を掻き取る土掻き爪とを備えていることを特徴とする土壌採取器。
A drilling member can be connected to the distal end and a rod can be connected to the proximal end. By rotating the rod forward about the central axis, the penetration hole is drilled into the ground by the drilling member. In the soil collector used to collect and store the soil in the penetration hole by the rod rotating backward around the central axis at a subsurface depth of
A sampling tube formed in a tubular body having a sampling space for accommodating the soil in the penetration hole in the inner periphery;
A tip hole formed in an opening in communication with the sampling space at one axial end of the sampling tube;
The distal end hole is closed by detachably connecting directly to one axial end portion of the sampling tube having the distal end hole, and the base end portion of the drilling member is formed to be connectable, or A distal end lid member formed integrally with the base end of the member;
A sampling port provided in communication with the sampling space on the outer periphery of the sampling tube to which the tip lid member is connected, and for taking in soil into the sampling space;
An outer tube that is fitted and fixed to the outer periphery of the sampling tube having the sampling port;
An outer cylinder opening that is formed in a part of the outer periphery of the outer tube and communicates with the sampling port to expose the sampling port to the outside,
A shutter plate that is sandwiched between an outer peripheral portion of the sampling tube and an inner peripheral portion of the outer tube in order to open and close the outer tube opening and the sampling port, and is slidable in the circumferential direction;
Provided at one end of the shutter plate in the circumferential direction, extends outward from the outer peripheral surface of the outer tube through the opening of the outer tube, and external force in the closing direction of the shutter plate in the penetration hole by the positive rotation of the sampling tube And a soil claw for scraping off the soil in the penetration hole by receiving an external force in the opening direction of the shutter plate in the penetration hole by reverse rotation of the sampling tube.
前記先端穴及び先端蓋部材に加えて、又は、前記先端穴及び先端蓋部材に代えて、前記採取管の軸方向他端部に前記採取空間と連通して開口形成される基端穴と、その基端穴のある前記採取管の軸方向他端部に着脱自在に直接連結されることにより当該基端穴を閉塞し、かつ、ロッドの先端部が連結可能に形成され、若しくは、ロッドの先端部に一体形成される基端蓋部材を備えていることを特徴とする請求項1記載の土壌採取器。   In addition to the distal end hole and the distal end lid member, or in place of the distal end hole and the distal end lid member, a proximal end hole that is formed to open in communication with the sampling space at the other axial end of the sampling tube; The base end hole is closed by detachably connecting directly to the other axial end of the sampling tube having the base end hole, and the tip end of the rod is connectable. The soil collector according to claim 1, further comprising a base end lid member formed integrally with the distal end portion. 前記外筒管は、半割れ状態の一対の半円筒体で組み合わせることにより前記採取管の外周に外嵌可能な筒形状となるものであることを特徴とする請求項1又は2に記載の土壌採取器。   3. The soil according to claim 1, wherein the outer tubular tube has a cylindrical shape that can be fitted on the outer periphery of the sampling tube by combining a pair of half-cylinders in a half-cracked state. Collector.
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