JP5904576B2 - Permeability test equipment and permeability test equipment - Google Patents

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Description

本発明は、試料の透水試験を行う透水試験装置、及び透水試験装置を有する透水試験設備に関する。   The present invention relates to a permeability test apparatus that performs a permeability test of a sample, and a permeability test facility having the permeability test apparatus.

従来、土壌の透水係数を測定する方法として、一定の水位差の下、一定時間内に土壌に浸透する水量を測定する定水位透水試験や、ある水位差を初期状態として土壌に浸透するときの水位の降下量及びその降下に要した時間を測定する変水位透水試験が知られている(例えば、非特許文献1)。一般に、定水位透水試験は、透水係数が比較的大きい土に、変水位透水試験は、透水係数が比較的小さい土に適用される。したがって、この透水試験を行う場合には、土壌の透水性に応じて、定水位透水試験装置及び変水位透水試験装置のいずれかを選択していた。   Conventionally, as a method of measuring the hydraulic conductivity of soil, a constant water level permeability test that measures the amount of water penetrating into the soil within a certain time under a certain water level difference, or when penetrating into the soil with a certain water level difference as the initial state A water level permeation test that measures the amount of water level drop and the time required for the drop is known (for example, Non-Patent Document 1). In general, the constant water level permeability test is applied to soil having a relatively large permeability coefficient, and the water level permeability test is applied to soil having a relatively small permeability coefficient. Therefore, when performing this water permeability test, either the constant water level water permeability test apparatus or the variable water level water permeability test apparatus was selected according to the water permeability of the soil.

これらの透水試験は非常に専門的な試験であること、及び、各透水試験を行うものが土壌物理の研究者またはこの研究者の指導を受けた者等(以下、土壌物理専門家と称する)に限られていたため、従来の透水試験は、土壌物理専門家によるマニュアル操作で十分であった。また、透水試験を開始すべきタイミング(土壌を浸透する水の量がある程度安定した状態)であるか否かは、土壌物理専門家による目視によって判断していた。   These permeability tests are very specialized tests, and those conducting each permeability test are soil physics researchers or those who have received guidance from this researcher (hereinafter referred to as soil physicists). Therefore, manual operation by a soil physicist was sufficient for the conventional permeability test. Moreover, it was judged by visual observation by a soil physicist whether or not it was the timing to start the water permeability test (a state in which the amount of water penetrating the soil was stabilized to some extent).

土の透水試験方法(JIS A 1218 2009)Soil permeability test method (JIS A 1218 2009)

近年、環境調査などを目的として、土壌の性質の計測の需要が高まっているため、前述したような土壌物理専門家以外のものが透水試験を行うケースが増えてきている。しかしながら、土壌物理専門家以外の者がマニュアル操作で試験を行うと、精度の高い測定結果を得ることができない。   In recent years, there has been an increasing demand for measuring soil properties for the purpose of environmental surveys and the like, and there are an increasing number of cases where non-soil physicists as described above conduct water permeability tests. However, when a person other than a soil physicist performs a test by manual operation, a highly accurate measurement result cannot be obtained.

また、前述のとおり、両透水試験は、それぞれ専用の装置が必要であるため、あらゆる土壌の透水係数を測定するためには、両方の装置をそれぞれ用意する必要がある。このため、あらゆる土壌の透水試験に対応するためには、非常に大きな設置スペースが必要となってしまう。   In addition, as described above, both the permeability tests require dedicated apparatuses, and therefore both apparatuses must be prepared in order to measure the permeability coefficient of any soil. For this reason, in order to respond to the permeability test of all soils, a very large installation space is required.

本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、設置スペースが小さいにもかかわらず、両透水試験が可能な透水試験装置及び透水試験設備を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a water permeation test apparatus and a water permeation test facility capable of performing both water permeation tests despite a small installation space.

本発明者の鋭意研究により、上記目的は以下の手段によって達成される。   The above-mentioned object is achieved by the following means based on the earnest research of the present inventors.

試料の透水試験を行う透水試験装置であって、前記試料を収容し水が透過可能な透水部を上部及び下部に有する試料容器と、起立する姿勢で配され、下方の開口端が前記試料容器の上部に当接し、側部に排水口が形成された貯水筒と、前記試料容器の下部よりも上方に位置する側部に採水口を有し、内部に収容された前記試料容器の下部から出た水を貯めて前記採水口から出す貯水タンクと、前記貯水タンクまたは前記貯水筒へ前記水を供給する水供給機と、前記貯水筒における複数の水位を検知する水位センサと、前記水供給機の運転・停止を制御する水供給制御部及び前記水位センサから出力されたセンシング信号の有無を検知する信号検知部を有する試験ユニットと、を備え、前記試験ユニットは、前記貯水筒の水位が前記排水口に達している状態で、試験時間内に前記採水口から出た前記水の量を測定する第1試験状態、及び前記貯水筒における水位の降下量及び当該降下に要した時間を前記水位センサによって測定する第2試験状態の間で遷移自在であることを特徴とする。   A water permeation test apparatus for performing a water permeation test on a sample, the sample container having a water permeation part on the upper and lower sides for containing the sample and allowing water to pass therethrough, and an upright posture, the lower opening end being the sample container From the lower part of the sample container housed inside, having a water storage tube with a drain port formed on the side part and a water sampling port on the side part located above the lower part of the sample container. A water storage tank that stores the discharged water and exits from the water sampling port, a water supply device that supplies the water to the water storage tank or the water storage cylinder, a water level sensor that detects a plurality of water levels in the water storage cylinder, and the water supply A water supply control unit that controls operation / stop of the machine and a test unit that has a signal detection unit that detects the presence or absence of a sensing signal output from the water level sensor, and the test unit has a water level of the water storage cylinder. Reaching the drain In the first test state in which the amount of water that has exited from the water sampling port is measured within the test time, and the amount of water level descent in the water reservoir and the time required for the descent are measured by the water level sensor. It is possible to transition between the second test states.

前記排水口の開閉操作を行う排水口開閉具と、前記採水口の開閉操作を行う採水口開閉具と、前記採水口開閉具及び排水口開閉具の開閉操作を行う開閉制御部と、を備えたことが好ましい。また、前記試験時間及び前記降下に要した時間を測定するタイマと、前記試験時間において前記採水口から出た前記水の量を測定する水量計測機と、を備えたことが好ましい。   A drain opening / closing tool for opening / closing the drain opening, a water sampling opening / closing tool for opening / closing the water sampling opening, and an opening / closing control unit for opening / closing the water sampling opening / closing tool and the drain opening / closing tool. It is preferable. Moreover, it is preferable to include a timer that measures the test time and the time required for the descent, and a water amount measuring device that measures the amount of the water that has exited the water sampling port during the test time.

前記透水試験に関する測定結果を出力する結果出力機を備え、前記第1試験状態に関する測定結果には、前記試験時間と当該試験時間内に前記採水口から出た前記水の量とが含まれ、前記第2試験状態に関する測定結果には、前記水位センサによって検知された前記複数の水位間の変動に要する時間が含まれることが好ましい。また、前記第1試験状態に関する測定結果には、前記試験時間内において前記水量計測機が検知した前記水の量の履歴が含まれることが好ましい。   A result output machine that outputs a measurement result related to the water permeability test, wherein the measurement result related to the first test state includes the test time and the amount of water that has flowed out of the water sampling port within the test time, It is preferable that the measurement result relating to the second test state includes a time required for fluctuation between the plurality of water levels detected by the water level sensor. Moreover, it is preferable that the measurement result regarding the first test state includes a history of the amount of water detected by the water amount measuring device within the test time.

前記排水口は、前記貯水筒の周方向に延びるように開口することが好ましい。また、前記貯水筒の周方向における前記排水口の長さは、前記貯水筒の内径以上であることが好ましい。   It is preferable that the drain outlet opens so as to extend in the circumferential direction of the water storage cylinder. Moreover, it is preferable that the length of the said drain outlet in the circumferential direction of the said water storage cylinder is more than the internal diameter of the said water storage cylinder.

前記水供給機及び前記貯水タンクをつなぎ、前記試料容器の下部から水を供給するタンク給水配管を備えたことが好ましい。また、前記貯水タンクの底部は下方に向かって内径が漸減するテーパ状に形成され、前記タンク給水配管の一端がテーパ面に開口することが好ましい。さらに、前記貯水タンクの底面から突出し、前記底面の中心部の周囲を回りながら、前記中心部に近づくように延びるらせん突起を有することが好ましい。   It is preferable that a tank water supply pipe for connecting the water supply machine and the water storage tank and supplying water from the lower part of the sample container is provided. Moreover, it is preferable that the bottom part of the water storage tank is formed in a tapered shape whose inner diameter gradually decreases downward, and one end of the tank water supply pipe is opened in a tapered surface. Furthermore, it is preferable to have a spiral protrusion that protrudes from the bottom surface of the water storage tank and extends so as to approach the center portion while rotating around the center portion of the bottom surface.

前記試料容器内の前記試料が前記水に浸された状態で、前記試料容器の上部に設けられた貫通孔を介して前記試料容器内の気体を吸引することにより、前記試料への前記水の浸透を促進させる浸透促進ユニットを備えたことが好ましい。
透水試験設備は、上記の透水試験装置と、前記透水試験装置の前記水供給機へ送るための前記水をつくる調製装置と、を備え、前記調製装置は、前記水を貯留する予備タンクと、前記予備タンクに貯留する前記水を超音波振動させる超音波振動機と、前記予備タンク及び前記水供給機をつなぐ予備タンク給水配管と、を備えることを特徴とする。
また、前記予備タンクに対して前記透水試験装置が並列に接続されていることが好ましい。

In the state where the sample in the sample container is immersed in the water, the water in the sample container is sucked through the through-hole provided in the upper part of the sample container, thereby It is preferable to provide a penetration promoting unit that promotes penetration.
The permeability test facility includes the above-described permeability test apparatus, and a preparation apparatus that creates the water to be sent to the water supply machine of the permeability test apparatus, and the preparation apparatus includes a reserve tank for storing the water, An ultrasonic vibrator that ultrasonically vibrates the water stored in the reserve tank, and a reserve tank water supply pipe that connects the reserve tank and the water supply device.
Moreover, it is preferable that the said water permeability test apparatus is connected in parallel with respect to the said reserve tank.

本発明によれば、1台で両透水試験が可能となるため、あらゆる土壌の透水係数の測定が可能でありながら、設置スペースは従来に比べて小さくて済む。   According to the present invention, since both water permeability tests can be performed by one unit, it is possible to measure the water permeability coefficient of all soils, but the installation space can be smaller than the conventional one.

透水試験設備の概要を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the outline | summary of a water permeability test equipment. 操作パネル、調製装置、及び調製制御機の概要を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the outline | summary of an operation panel, a preparation apparatus, and a preparation control machine. 透水試験機の概要を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the outline | summary of a water permeability tester. 側部に排水口を有する貯水筒の概要を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the outline | summary of the water storage cylinder which has a drain outlet in a side part. 操作パネル、透水試験機、及び透水試験制御機の概要を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows the outline | summary of an operation panel, a permeability tester, and a permeability test controller. 吸水口を底部の斜面に有する貯水タンクの概要を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the outline | summary of the water storage tank which has a water inlet in the slope of a bottom part. 貯水タンクの底部の概要を示すVII−VII線断面図である。It is a VII-VII line sectional view showing the outline of the bottom of a water storage tank. 調製装置に対し透水試験装置が並列に接続された透水試験設備の概要を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the outline | summary of the water permeability test equipment with which the water permeability test apparatus was connected in parallel with respect to the preparation apparatus.

以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

図1に示すように、透水試験設備10は、水源(例えば、水道水)から供給された水を用いて試験用水をつくる調製装置20と、調製装置20を制御する調製制御機30と、試験用水を用いて試料の透水係数を測定する透水試験機40と、透水試験機40を制御する透水試験制御機50と、調製装置20及び透水試験機40の操作を行うための操作パネル70と、を備える。なお、透水試験装置60は、透水試験機40と透水試験制御機50とからなる。   As shown in FIG. 1, the permeability test facility 10 includes a preparation device 20 that creates test water using water supplied from a water source (for example, tap water), a preparation controller 30 that controls the preparation device 20, and a test. A permeability tester 40 for measuring the permeability coefficient of the sample using water, a permeability test controller 50 for controlling the permeability tester 40, an operation panel 70 for operating the preparation device 20 and the permeability tester 40, Is provided. The water permeability test device 60 includes a water permeability tester 40 and a water permeability test controller 50.

操作パネル70は、調製制御機30及び透水試験制御機50と電気的に接続する。操作パネル70は、定水位透水試験・変水位透水試験のいずれかを選択するための試験選択ボタン71と、選択された試験を実行するための実行ボタン72と、を有する。実行ボタン72が操作されると、試験選択ボタン71の操作によって選択された透水試験の実行信号が、調製制御機30及び透水試験制御機50へ出力される。   The operation panel 70 is electrically connected to the preparation controller 30 and the water permeability test controller 50. The operation panel 70 includes a test selection button 71 for selecting one of the constant water level permeability test and the variable water level permeability test, and an execution button 72 for executing the selected test. When the execution button 72 is operated, a permeability test execution signal selected by operating the test selection button 71 is output to the preparation controller 30 and the permeability test controller 50.

調製装置20は、水を貯留する予備タンク21と、水源から予備タンク21へ水を供給する給水機22と、予備タンク21に貯留する水を超音波振動させる超音波振動機23と、予備タンク21に貯留する試験用水を透水試験機40へ送るための送水管24と、減圧機26と、を有する。   The preparation device 20 includes a reserve tank 21 that stores water, a water supply device 22 that supplies water from a water source to the reserve tank 21, an ultrasonic vibrator 23 that ultrasonically vibrates the water stored in the reserve tank 21, and a reserve tank. The water supply pipe 24 for sending the test water stored in 21 to the water permeability tester 40 and the decompressor 26 are provided.

予備タンク21は、温度センサ21Tと、水位センサ21Sとを有する。温度センサ21Tは、予備タンク21に貯留する水の温度を測定する。水位センサ21Sは予備タンク21における水位を測定する。給水機22は、水源及び予備タンク21をつなぐ給水管22Aと、給水管22Aに設けられ、給水管22Aを閉状態・開状態に切り替える弁22Bと、有する。超音波振動機23は、超音波振動子を内蔵し、予備タンク21(例えば、底面)に取り付けられる。超音波振動機23は、超音波振動子の駆動により、予備タンク21を所定の周波数で振動可能である。   The spare tank 21 has a temperature sensor 21T and a water level sensor 21S. The temperature sensor 21T measures the temperature of water stored in the reserve tank 21. The water level sensor 21S measures the water level in the spare tank 21. The water feeder 22 has a water supply pipe 22A that connects the water source and the reserve tank 21, and a valve 22B that is provided in the water supply pipe 22A and switches the water supply pipe 22A between a closed state and an open state. The ultrasonic vibrator 23 incorporates an ultrasonic vibrator and is attached to the reserve tank 21 (for example, the bottom surface). The ultrasonic vibrator 23 can vibrate the reserve tank 21 at a predetermined frequency by driving the ultrasonic vibrator.

減圧機26は、予備タンク21内のガスを吸引して、予備タンク21内を減圧するものであり、真空ポンプ26Pと、予備タンク21の天井部に開口する真空口及び真空ポンプ26Pを連通する真空配管26Tと、を有する。真空ポンプ26Pは、例えば、真空度80kPa以上を保持できることが好ましい。真空ポンプ26Pを運転すると、予備タンク21内が減圧される。予備タンク21内の減圧の結果、予備タンク21にたまった水に含まれるガス成分は、予備タンクから真空配管26Tを通って、外部へ放出される。ここで、ガス成分は、気体として含まれるもの、水に溶解しているものを含む。   The decompressor 26 sucks the gas in the reserve tank 21 and decompresses the reserve tank 21, and communicates the vacuum pump 26 </ b> P with the vacuum port opened in the ceiling portion of the reserve tank 21 and the vacuum pump 26 </ b> P. And a vacuum pipe 26T. For example, the vacuum pump 26P is preferably capable of maintaining a degree of vacuum of 80 kPa or more. When the vacuum pump 26P is operated, the pressure in the reserve tank 21 is reduced. As a result of the pressure reduction in the reserve tank 21, the gas component contained in the water accumulated in the reserve tank 21 is discharged from the reserve tank to the outside through the vacuum pipe 26T. Here, the gas components include those contained as gas and those dissolved in water.

図2に示すように、調製制御機30は、操作パネル70からの透水試験実行信号を受信する受信部31と、弁22Bや真空ポンプ26Pを制御する弁・ポンプ制御部32と、温度センサ21Tや水位センサ21Sからのセンシング信号を受信するセンサ受信部33と、超音波振動機23を制御する超音波制御部34と、各部31〜34を統括するメインコントローラ部39とを有する。   As shown in FIG. 2, the preparation controller 30 includes a receiving unit 31 that receives a water permeability test execution signal from the operation panel 70, a valve / pump control unit 32 that controls the valve 22B and the vacuum pump 26P, and a temperature sensor 21T. And a sensor receiving unit 33 that receives a sensing signal from the water level sensor 21S, an ultrasonic control unit 34 that controls the ultrasonic vibrator 23, and a main controller unit 39 that controls the units 31 to 34.

図1に戻って、透水試験機40は、試料90を収納する試料容器41と、側部に排出口を有し、試料容器41の上端から起立するように設けられた貯水筒42と、貯水筒42の排出口に設けられる排出管43と、側部に採水口を有し、試料容器41が浸水するように試験用水を貯める貯水タンク44と、貯水タンク44の採水口に設けられる採水管45と、採水管45から送り出された水を受ける水量検知機46と、貯水筒42や貯水タンク44へ試験用水を供給する水供給機47と、貯水筒42内の水位を検知するための水位センサユニット48と、測定結果の履歴を出力する結果出力機49とを備える。   Returning to FIG. 1, the water permeability tester 40 includes a sample container 41 for storing a sample 90, a water storage cylinder 42 that has a discharge port in a side portion and is provided to stand up from the upper end of the sample container 41, A discharge pipe 43 provided at the discharge port of the cylinder 42, a water collection tank 44 having a water collection port at the side and storing test water so that the sample container 41 is submerged, and a water collection pipe provided at the water collection port of the water storage tank 44 45, a water amount detector 46 that receives the water sent out from the water sampling pipe 45, a water supply device 47 that supplies test water to the water storage tank 42 and the water storage tank 44, and a water level for detecting the water level in the water storage cylinder 42. A sensor unit 48 and a result output unit 49 that outputs a history of measurement results are provided.

図3に示すように、試料90を収容する試料容器41は、垂直方向に起立する姿勢で配された筒本体41Cと、筒本体41Cの上方開口端に設けられた上蓋ユニット41Uと、筒本体41Cの下方開口端に設けられた下蓋ユニット41Dと、を有する。そして、筒本体41C、上蓋ユニット41U及び下蓋ユニット41Dに囲まれた部分に、試料90の収容スペースが形成される。以後、収容スペースに収容された試料90を試料体と称する。なお、筒本体41Cは斜め方向に起立する姿勢で配されていてもよい。   As shown in FIG. 3, the sample container 41 for storing the sample 90 includes a cylinder main body 41 </ b> C arranged in a vertically standing posture, an upper lid unit 41 </ b> U provided at an upper opening end of the cylinder main body 41 </ b> C, And a lower lid unit 41D provided at the lower opening end of 41C. An accommodation space for the sample 90 is formed in a portion surrounded by the cylinder main body 41C, the upper lid unit 41U, and the lower lid unit 41D. Hereinafter, the sample 90 accommodated in the accommodation space is referred to as a sample body. The cylinder main body 41C may be arranged in a posture standing up in an oblique direction.

筒本体41Cは、試料90の最大粒径に比べて十分に大きい内径(例えば、10cm)及び長さ(例えば、12cm)を持つ円筒形である。筒本体41Cの内径及び長さは、試料90の最大粒径の10倍以上である。なお、粒径幅の広い試料に関しては、筒本体41Cの内径及び長さが試料90の最大粒径の5倍以上としてもよい。   The cylinder body 41C has a cylindrical shape having an inner diameter (for example, 10 cm) and a length (for example, 12 cm) that are sufficiently larger than the maximum particle diameter of the sample 90. The inner diameter and length of the cylinder main body 41 </ b> C are 10 times or more the maximum particle diameter of the sample 90. For a sample with a wide particle size range, the inner diameter and length of the cylinder body 41C may be five times or more the maximum particle size of the sample 90.

上蓋ユニット41Uは、水が透過可能な、すなわち透水性を有するものであり、フィルタ41UFと、金網41UNと、有孔板41UBとを有する。フィルタ41UFと、金網41UNと、有孔板41UBとは、下から上に向かってこの順に重なる。同様に、下蓋ユニット41Dは、透水性を有するものであり、フィルタ41DF、金網41DN、有孔板41DBが、上から下に向かってこの順に重なる。   The upper lid unit 41U is permeable to water, that is, has water permeability, and includes a filter 41UF, a wire net 41UN, and a perforated plate 41UB. The filter 41UF, the wire net 41UN, and the perforated plate 41UB overlap in this order from bottom to top. Similarly, the lower lid unit 41D has water permeability, and the filter 41DF, the wire net 41DN, and the perforated plate 41DB overlap in this order from the top to the bottom.

フィルタ41UF、41DFは、試料90の10倍以上の透水係数をもつ粗砂または多孔板で、その合計長さは、試料体の長さLの0.2倍以下のものが好ましい。金網41UN、41DNは、耐食性を有し、その目の開きは、通常425μmである。有孔板41UB、41DBは、耐食性を有し、水平に配され、厚み方向、すなわち垂直方向へ延びる貫通孔41UX、41DXが形成される。   The filters 41UF and 41DF are coarse sand or a perforated plate having a water permeability of 10 times or more that of the sample 90, and the total length is preferably 0.2 times or less of the length L of the sample body. The wire nets 41UN and 41DN have corrosion resistance, and the opening of the eyes is usually 425 μm. The perforated plates 41UB and 41DB have corrosion resistance, are arranged horizontally, and through holes 41UX and 41DX extending in the thickness direction, that is, the vertical direction are formed.

垂直方向に起立する姿勢で配された貯水筒42は、高さ方向において内径が一定の上筒部42Uと、下方の開口径は上蓋ユニット41Uに、上方の開口径は上筒部42Uにほぼ等しい下筒部42Dとを有する。下筒部42Dの下方開口端は、貯水筒42の中空部が有孔板41UBの貫通孔31UXと連通するように、有孔板41UBと当接する。変水位透水試験において水位の変動を検知しやすくするために、貯水筒42の内径は小さい方が好ましい。したがって、下筒部42Dは、下から上に向かうにしたがって内径が漸減することが好ましい。上筒部42Uの側部には、貯水筒42にたまった水を外部へ排出するための排水口42UYが開口する。   The water storage cylinder 42 arranged in a vertically standing posture has an upper cylinder portion 42U having a constant inner diameter in the height direction, a lower opening diameter at the upper lid unit 41U, and an upper opening diameter at the upper cylinder portion 42U. It has the same lower cylinder part 42D. The lower opening end of the lower cylinder part 42D is in contact with the perforated plate 41UB so that the hollow part of the water storage cylinder 42 communicates with the through hole 31UX of the perforated plate 41UB. In order to make it easier to detect fluctuations in the water level in the water level permeability test, it is preferable that the inner diameter of the water storage cylinder 42 is small. Therefore, it is preferable that the inner diameter of the lower cylinder portion 42D is gradually reduced from the bottom to the top. A drain port 42UY for discharging the water accumulated in the water storage cylinder 42 to the outside opens at the side of the upper cylinder part 42U.

排出管43は、貯水筒42にたまった水の流路を形成する管本体43Aと、排水弁43Bとを有する。排水弁43Bは、管本体43Aを閉状態・開状態に切り替える自在である。管本体43Aは、ほぼ直線状に形成され、排水口42UYと連通する一の開口端は、他の開口端よりも高い位置となる。一の開口端は、排水口42UY全体を覆うような形状に形成される。これにより、排水口42UYからあふれ出た試験用水は管本体43A内を流通する。   The discharge pipe 43 has a pipe body 43A that forms a flow path of water accumulated in the water storage cylinder 42, and a drain valve 43B. The drain valve 43B can freely switch the tube main body 43A between a closed state and an open state. The tube main body 43A is formed in a substantially linear shape, and one opening end communicating with the drain port 42UY is positioned higher than the other opening ends. One open end is formed in a shape that covers the entire drain outlet 42UY. Thereby, the test water overflowing from the drain port 42UY circulates in the pipe body 43A.

水位センサユニット48は、上筒部42U内に設けられるものであり、排水口42UYとほぼ同じ高さに位置する定水位センサ48Tと、定水位センサ48T及び筒給水口42UXの間において上から下に向かってこの順で並ぶ変水位第1センサ48A〜変水位第3センサ48Cとを有する。上筒部42U内には、第1水位48ASと第2水位48BSと第3水位48CSとが、上から下に向かってこの順で並ぶ。なお、定水位センサ48Tと、変水位第1センサ48A〜変水位第3センサ48Cとが一体に形成されていてもよい。   The water level sensor unit 48 is provided in the upper cylinder portion 42U, and is located from the top to the bottom between the constant water level sensor 48T located at substantially the same height as the drain port 42UY, and between the constant water level sensor 48T and the cylinder water supply port 42UX. The first water level sensor 48A to the third water level sensor 48C are arranged in this order. In the upper tube portion 42U, the first water level 48AS, the second water level 48BS, and the third water level 48CS are arranged in this order from the top to the bottom. The constant water level sensor 48T and the variable water level first sensor 48A to the variable water level third sensor 48C may be integrally formed.

定水位センサ48Tは、貯水筒42内における水位が排水口42UYの下端42UBに位置するか否かを検知するものである。なお、排水口42UYは、定水位透水試験のために、採水口44DYから下端42UBまでの高さが所定の高さとなるように設定される。 また、変水位第1センサ48Aは、貯水筒42内における水位が予め設定された第1水位48ASに位置することを検知したときに、所定の検知信号を出力する。同様に、変水位第2センサ48Bは、貯水筒42内における水位が予め設定された第2水位48BSに位置することを検知したときに、変水位第3センサ48Cは、貯水筒42内における水位が予め設定された第3水位48CSに位置することを検知したときに、それぞれ所定の検知信号を出力する。   The constant water level sensor 48T detects whether or not the water level in the water storage cylinder 42 is located at the lower end 42UB of the drain port 42UY. The drain port 42UY is set so that the height from the water sampling port 44DY to the lower end 42UB becomes a predetermined height for the constant water level permeability test. Further, the first water level sensor 48A outputs a predetermined detection signal when it is detected that the water level in the water storage cylinder 42 is located at the first water level 48AS set in advance. Similarly, when the second water level sensor 48B detects that the water level in the water reservoir 42 is located at a preset second water level 48BS, the third water level sensor 48C changes the water level in the water reservoir 42. Are detected at a preset third water level 48CS, a predetermined detection signal is output.

図4に示すように、排水口42UYは、上筒部42Uの周方向に長く延びる。上筒部42Uの内周方向における排水口42UYの開口長さL42UYは、できるだけ長い方が好ましく、例えば、上筒部42Uの内径以上であることが好ましい。また、上筒部42Uの内周の全長をL42Uとすると、開口率(=L42UY/L42U)は、例えば、35%以上であることが好ましい。 As shown in FIG. 4, the drain port 42UY extends long in the circumferential direction of the upper tube portion 42U. Opening length L 42UY the drain outlet 42UY in the inner circumferential direction of the upper cylindrical portion 42U is as long as possible it is preferable, for example, it is preferably not less than the inner diameter of the upper cylindrical portion 42U. Further, when the total length of the inner periphery of the upper cylindrical portion 42U is L 42U , the aperture ratio (= L 42UY / L 42U ) is preferably 35% or more, for example.

図3に戻って、排水口42UYよりも下方に位置する上筒部42Uの側部には、筒給水口42UXが開口する。筒給水口42UXは、貯水筒42の中心部分を介して、排水口42UYと対向することが好ましい。   Returning to FIG. 3, the tube water supply port 42UX is opened at the side of the upper tube portion 42U located below the drain port 42UY. The tube water supply port 42UX is preferably opposed to the drainage port 42UY through the central portion of the water storage tube 42.

円筒状の貯水タンク44は、試料容器41の下部から出た試験用水を貯めて採水口44DYから出すものであり、下筒部42Dの下方部分及び試料容器41を収容する下方タンク部44Dと、下筒部42Dの上方部分及び上筒部42Uを収容する上方タンク部44Uと、を備える。下方タンク部44Dは、下方に向かって内径が漸減するテーパ状の底部を有する下方タンク本体44DAと、下方タンク本体44DA内に配され、試料容器41を支持する支持板44DBと、を有する。下方タンク本体44DAは、底面にタンク給水口44DXを有し、側部に採水口44DYを有する。採水口44DYは、試料容器41の下部(例えば、下蓋ユニット41D)よりも上方に形成される。略円板状に形成された支持板44DBは、試料容器41を上面で支持するように水平に配され、その周縁部が下方タンク部44Dの側部に取り付けられる。これにより、支持板44DBは、底部から離隔するように下方タンク部44Dに設けられる。こうして、下方タンク本体44DAと試料容器41との間には、貯水ゾーン44Zが形成される。また、支持板44DBには、厚み方向、すなわち垂直方向へ延びる貫通孔44DEが形成される。こうして、タンク給水口44DXから供給された試験用水は、貫通孔44DEを通り、次いで試料容器41の貫通孔41DXを通って、試料90へ到達可能となる。   The cylindrical water storage tank 44 stores test water discharged from the lower part of the sample container 41 and discharges it from the water sampling port 44DY. The lower part 44D of the lower cylinder part 42D and the lower tank part 44D for storing the sample container 41, An upper tank portion 44U that accommodates an upper portion of the lower cylinder portion 42D and an upper cylinder portion 42U. The lower tank portion 44D includes a lower tank main body 44DA having a tapered bottom portion whose inner diameter gradually decreases downward, and a support plate 44DB disposed in the lower tank main body 44DA and supporting the sample container 41. The lower tank body 44DA has a tank water supply port 44DX on the bottom surface and a water sampling port 44DY on the side portion. The water sampling port 44DY is formed above the lower part of the sample container 41 (for example, the lower lid unit 41D). The support plate 44DB formed in a substantially disc shape is horizontally arranged so as to support the sample container 41 on the upper surface, and a peripheral portion thereof is attached to a side portion of the lower tank portion 44D. Thereby, support plate 44DB is provided in lower tank part 44D so that it may space apart from a bottom part. Thus, a water storage zone 44Z is formed between the lower tank main body 44DA and the sample container 41. The support plate 44DB is formed with a through hole 44DE extending in the thickness direction, that is, the vertical direction. Thus, the test water supplied from the tank water supply port 44DX can reach the sample 90 through the through hole 44DE and then through the through hole 41DX of the sample container 41.

採水管45は、下方タンク本体44DAからあふれ出る水の流路を形成する管本体45Aと、採水弁45Bとを有する。採水弁45Bは、管本体45Aを閉状態・開状態に切り替え自在である。採水管45は、ほぼ直線状に形成され、採水口44DYと連通する一の開口端は、他の開口端よりも高い位置となる。   The water sampling pipe 45 has a pipe main body 45A that forms a flow path of water overflowing from the lower tank main body 44DA, and a water sampling valve 45B. The water sampling valve 45B can freely switch the tube main body 45A between a closed state and an open state. The water sampling tube 45 is formed in a substantially linear shape, and one opening end communicating with the water sampling port 44DY is positioned higher than the other opening ends.

水量検知機46は、採水管45から送り出された水を受ける容器46Aと、容器46Aにたまった水の質量を測定する質量測定部46Bと、を有する。容器46Aは、採水管45の他の開口端の下方に配されるため、他の開口端から落下した水を受けることができる。   The water amount detector 46 includes a container 46A that receives water sent from the water sampling tube 45, and a mass measuring unit 46B that measures the mass of water accumulated in the container 46A. Since the container 46 </ b> A is disposed below the other opening end of the water collection pipe 45, the container 46 </ b> A can receive water dropped from the other opening end.

図1に戻って、水供給機47は、第1〜第3の口(図示しない)を有し第1の口が送水管24に接続する三方弁47Bと、三方弁47Bの第2の口及びタンク給水口44DX(図3参照)を連通する下方給水配管47TDと、三方弁47Bの第3の口及び筒給水口42UX(図3参照)を連通する上方給水配管47TUと、送水管24に設けられた給水ポンプ47Pと、を備える。三方弁47Bは、送水管24及び下方給水配管47TDをつなぐ下方給水状態と、送水管24及び上方給水配管47TUをつなぐ上方給水状態と、3つの各配管24、47TU、47TDがすべて遮断された状態(遮断状態)との間を遷移自在である。   Returning to FIG. 1, the water supply machine 47 has a first port to a third port (not shown), and the first port is connected to the water supply pipe 24 and the second port of the three-way valve 47B. And a lower water supply pipe 47TD communicating with the tank water supply port 44DX (see FIG. 3), an upper water supply pipe 47TU communicating with the third port of the three-way valve 47B and the tube water supply port 42UX (see FIG. 3), and the water supply pipe 24. And a provided water supply pump 47P. The three-way valve 47B has a lower water supply state connecting the water supply pipe 24 and the lower water supply pipe 47TD, an upper water supply state connecting the water supply pipe 24 and the upper water supply pipe 47TU, and a state where all the three pipes 24, 47TU, and 47TD are blocked. Transition between (blocking state) is possible.

また、貯水筒42の上方開口端は、真空配管26Uによって真空ポンプ26Pと接続する。真空配管26Uは上方タンク部44U(図3参照)の上部を貫通して真空ポンプ26Pまで延びるため、貯水筒42(図3参照)の中空部は真空ポンプ26Pと連通する。真空配管26Uには真空弁26UBが設けられる。真空弁26UBは、真空配管26Uの開閉を行う。真空ポンプ26Pと真空配管26Uと弁26UBとは、試料90への試験用水の浸透を促進する浸透促進機構28を構成する。   Further, the upper opening end of the water storage cylinder 42 is connected to the vacuum pump 26P by a vacuum pipe 26U. Since the vacuum pipe 26U extends through the upper part of the upper tank portion 44U (see FIG. 3) to the vacuum pump 26P, the hollow portion of the water storage cylinder 42 (see FIG. 3) communicates with the vacuum pump 26P. A vacuum valve 26UB is provided in the vacuum pipe 26U. The vacuum valve 26UB opens and closes the vacuum pipe 26U. The vacuum pump 26 </ b> P, the vacuum pipe 26 </ b> U, and the valve 26 </ b> UB constitute a penetration promoting mechanism 28 that promotes the penetration of test water into the sample 90.

また、下方給水配管47TDには給排切換弁47CBが設けられる。給排切換弁37CBは、予備タンク21からの試験用水を下方タンク部44Dへ供給する給水状態と、下方タンク部44Dにたまった試験用水を外部へ排出する排水状態との間で遷移自在である。   In addition, a supply / discharge switching valve 47CB is provided in the lower water supply pipe 47TD. The supply / discharge switching valve 37CB is freely transitionable between a water supply state in which the test water from the spare tank 21 is supplied to the lower tank portion 44D and a water discharge state in which the test water accumulated in the lower tank portion 44D is discharged to the outside. .

結果出力機49は、測定結果及び測定時刻を出力する。出力する形態としては、測定結果及び測定時刻を紙(例えば、チャート紙)へ出力するものでもよいし、メモリやハードディスクなどの記憶装置に記憶させるものでもよい。   The result output unit 49 outputs the measurement result and the measurement time. As an output form, the measurement result and the measurement time may be output to paper (for example, chart paper), or may be stored in a storage device such as a memory or a hard disk.

図5に示すように、透水試験制御機50は、操作パネル70からの透水試験実行信号を受信する受信部51と、各弁26UB、43B、45B、47B、47CBや、各ポンプ26P、47Pを制御する弁・ポンプ制御部52と、水位センサユニット48や温度センサ21Tからのセンシング信号を受信するセンサ受信部53と、水量検知機46を制御する水量検知制御部54と、所定の時間を計測するタイマ55と、結果出力機49を制御する出力制御部56と、各部51〜56を統括するメインコントローラ部59とを有する。なお、図5では、温度センサ21Tが透水試験機40に含まれないように示しているが、温度センサ21Tを透水試験機40に含めてもよい。また、センサ受信部53と、水量検知機46を制御する水量検知制御部54とから試験ユニットが構成される。また、試験ユニットに弁・ポンプ制御部52を含めてもよい。   As shown in FIG. 5, the permeability test controller 50 includes a receiver 51 that receives a permeability test execution signal from the operation panel 70, the valves 26UB, 43B, 45B, 47B, 47CB, and the pumps 26P, 47P. A valve / pump control unit 52 to be controlled, a sensor reception unit 53 that receives sensing signals from the water level sensor unit 48 and the temperature sensor 21T, a water amount detection control unit 54 that controls the water amount detector 46, and a predetermined time measurement Timer 55, an output control unit 56 for controlling the result output unit 49, and a main controller unit 59 that controls the units 51 to 56. 5 shows that the temperature sensor 21T is not included in the permeability tester 40, the temperature sensor 21T may be included in the permeability tester 40. In addition, a test unit is configured by the sensor receiving unit 53 and the water amount detection control unit 54 that controls the water amount detector 46. Further, the valve / pump control unit 52 may be included in the test unit.

次に、透水試験機40において行われる透水試験、及び透水試験に先立って行われる準備工程について説明する。   Next, a permeability test performed in the permeability tester 40 and a preparation process performed prior to the permeability test will be described.

準備工程では、水を予備タンク21に注ぐ注水工程と、試験用水をつくるための脱気工程と、試料90を試験用水によって十分に湿った状態(飽和状態)にする飽和工程とが行われる。以下、図1〜2を用いて、脱気工程及び飽和工程を説明する。   In the preparation process, a water injection process for pouring water into the reserve tank 21, a deaeration process for producing test water, and a saturation process for making the sample 90 sufficiently wet (saturated) with the test water are performed. Hereinafter, the deaeration process and the saturation process will be described with reference to FIGS.

注水工程では、まず、試料容器41内に試料90を収容する。操作パネル70から出力された透水試験の実行信号が調製制御機30に入力される。受信部31が透水試験の実行信号の入力を検知すると、メインコントローラ部39は、弁・ポンプ制御部32を介して、弁22Bを開く。こうして、水源からの水が予備タンク21にたまる。予備タンク21における水位が、あらかじめ設定された基準水位に到達すると、予備タンク21に設けられた水位センサ21Sは、基準水位に到達した旨を検知する。水位センサからの検知信号を受信したメインコントローラ部39は、弁・ポンプ制御部32を介して、弁22Bを閉じる。   In the water injection process, first, the sample 90 is accommodated in the sample container 41. An execution signal of the water permeability test output from the operation panel 70 is input to the preparation controller 30. When the reception unit 31 detects the input of the water permeability test execution signal, the main controller unit 39 opens the valve 22B via the valve / pump control unit 32. Thus, water from the water source is accumulated in the reserve tank 21. When the water level in the reserve tank 21 reaches a preset reference water level, the water level sensor 21S provided in the reserve tank 21 detects that the reference water level has been reached. The main controller unit 39 that has received the detection signal from the water level sensor closes the valve 22 </ b> B via the valve / pump control unit 32.

注水工程の終了後、脱気工程が行われる。   A deaeration process is performed after completion of the water injection process.

脱気工程では、まず、メインコントローラ部39が、超音波制御部34を介して、超音波振動子を駆動する。この結果、予備タンク21にたまった水は、超音波振動される。所定の時間が経過後、メインコントローラ部39は、超音波制御部34を介して超音波振動子を停止する。水の超音波振動により、予備タンク21にたまった水からガス成分を取り除くことができる。ガス成分が取り出された水は、試料に浸透しやすい。このため、ガス成分が取り出された水を試験用水として用いると、飽和工程の短縮化を図ることができる。また、後述の飽和工程において、脱気工程を経ていない試験用水、すなわちガス成分を含む試験用水を用いた場合、試験用水に含まれるガス成分と試料に含まれるガス成分とが結合する結果、より大きな体積を占めるガス成分(以下、ガスクラスターと称する)ができてしまう。このガスクラスターは、試験用水や試料に含まれるガス成分を取り込むことによって成長しながら、浮力によって上方に向かって移動しようとする。このようなガスクラスターの生成・移動によって、試料の物理的状態が変化する結果、当初状態の試料における透水係数を測定することができなくなってしまう。そこで、飽和工程に先立って脱気工程を行う、すなわちガス成分が取り出された水を用いて飽和工程を行えば、ガスクラスターの生成を抑える結果、当初の状態の試料について透水係数を測定することができる。   In the deaeration process, first, the main controller unit 39 drives the ultrasonic transducer via the ultrasonic control unit 34. As a result, the water accumulated in the reserve tank 21 is ultrasonically vibrated. After a predetermined time has elapsed, the main controller unit 39 stops the ultrasonic transducer via the ultrasonic control unit 34. The gas component can be removed from the water accumulated in the reserve tank 21 by ultrasonic vibration of water. The water from which the gas component has been taken out easily penetrates into the sample. For this reason, when the water from which the gas component was taken out is used as test water, the saturation process can be shortened. In addition, in the saturation process described later, when test water that has not undergone the deaeration process, that is, test water containing a gas component is used, as a result of combining the gas component contained in the test water and the gas component contained in the sample, A gas component occupying a large volume (hereinafter referred to as a gas cluster) is produced. This gas cluster tends to move upward by buoyancy while growing by taking in gas components contained in the test water and the sample. As a result of the generation and movement of such a gas cluster, the physical state of the sample changes, so that the water permeability coefficient in the sample in the initial state cannot be measured. Therefore, if the deaeration process is performed prior to the saturation process, that is, if the saturation process is performed using water from which gas components have been extracted, the permeability coefficient of the sample in the initial state is measured as a result of suppressing the generation of gas clusters. Can do.

なお、脱気工程において、減圧機26を用いて、予備タンク21内を減圧してもよい。
メインコントローラ部39は、弁・ポンプ制御部32を介して、真空ポンプ26Pを運転することにより、予備タンク21内を減圧することができる。予備タンク21の減圧により、より短時間のうちにガス成分を予備タンク21内の水から取り出すことができる。予備タンク21内の減圧は、予備タンク21内にある水の超音波振動と同時に行ってもよいし、水の超音波振動よりも先または後に行ってもよい。脱気工程の終了時、メインコントローラ部39は、弁・ポンプ制御部32を介して、真空ポンプ26Pを停止する。
In the deaeration process, the inside of the reserve tank 21 may be decompressed using the decompressor 26.
The main controller unit 39 can depressurize the spare tank 21 by operating the vacuum pump 26P via the valve / pump control unit 32. By depressurizing the spare tank 21, the gas component can be taken out from the water in the spare tank 21 in a shorter time. The pressure reduction in the spare tank 21 may be performed simultaneously with the ultrasonic vibration of the water in the spare tank 21 or may be performed before or after the ultrasonic vibration of the water. At the end of the deaeration process, the main controller unit 39 stops the vacuum pump 26P via the valve / pump control unit 32.

脱気工程の終了後、飽和工程が行われる。   A saturation process is performed after completion | finish of a deaeration process.

図1、3、5に示すように、飽和工程では、まず、メインコントローラ部59は、給水ポンプ47Pを運転するとともに、弁47Bを下方給水状態に、給排切換弁47CBを給水状態にセットする。これにより、試験用水、すなわち脱気工程が行われた水が、貯水タンク44へ供給される。メインコントローラ部59は、水量検知機46において質量変動があったことを検知したのち、弁・ポンプ制御部52を介して、弁45Bを閉じる。これにより、試験用水を採水口44DYまで貯めることができる。なお、弁45Bは、飽和工程の当初から閉じておいてもよい。   As shown in FIGS. 1, 3, and 5, in the saturation process, first, the main controller unit 59 operates the water supply pump 47P, sets the valve 47B to the lower water supply state, and sets the supply / discharge switching valve 47CB to the water supply state. . Thereby, the test water, that is, the water that has been subjected to the deaeration process is supplied to the water storage tank 44. The main controller 59 closes the valve 45 </ b> B via the valve / pump control unit 52 after detecting the mass fluctuation in the water amount detector 46. Thereby, the test water can be stored up to the sampling port 44DY. The valve 45B may be closed from the beginning of the saturation process.

図1、3に示すように、下方給水配管47TDを介して行われる試験用水の供給は、水位センサユニット48によって所定の水位(例えば、第1水位48AS〜第3水位48CS)に到達するまで行われる。例えば、下方給水配管47TDを介して行われる試験用水の供給を、貯水筒42における水位が第3水位48CSに到達するまで行う場合に、次のようにすればよい。図3、5に示すように、変水位第3センサ48Cが、貯水筒42内における水位が第3水位48CSに到達したことを検知した場合には、メインコントローラ部59は、弁・ポンプ制御部52を介して、弁47Bを上方給水状態にする。これにより、第3水位48CSよりも下方にある筒給水口42UXから、試験用水を供給することができるため、貯水筒42にたまる試験用水にあらたなガス成分を含ませることなく、試験用水を供給することができる。定水位センサ48Tの検知信号が入力されると、メインコントローラ部59は、排水弁43Bを閉じる。なお、排水弁43Bは、飽和工程の当初から閉じておいてもよい。   As shown in FIGS. 1 and 3, the test water supplied through the lower water supply pipe 47TD is supplied by the water level sensor unit 48 until it reaches a predetermined water level (for example, the first water level 48AS to the third water level 48CS). Is called. For example, when the test water supplied through the lower water supply pipe 47TD is supplied until the water level in the water storage cylinder 42 reaches the third water level 48CS, the following operation may be performed. As shown in FIGS. 3 and 5, when the variable water level third sensor 48 </ b> C detects that the water level in the water storage tank 42 has reached the third water level 48 </ b> CS, the main controller unit 59 includes a valve / pump control unit. The valve 47B is brought into an upward water supply state via 52. Accordingly, since the test water can be supplied from the cylinder water supply port 42UX below the third water level 48CS, the test water is supplied without including a new gas component in the test water accumulated in the water storage cylinder 42. can do. When the detection signal from the constant water level sensor 48T is input, the main controller 59 closes the drain valve 43B. The drain valve 43B may be closed from the beginning of the saturation process.

次に、メインコントローラ部59は、弁26UBを開くとともに、真空ポンプ26Pを運転する。真空ポンプ26Pの運転により、貯水筒42内を減圧することができる。貯水筒42内の減圧により、試料90に含まれるガス成分を短時間に取り出すことができる。真空ポンプ26P等を有する浸透促進機構28によって、試料90を短時間で飽和状態に到達させることができる。メインコントローラ部59は、貯水筒42内の減圧開始から所定の時間が経過すると、弁26UBを閉じるとともに、真空ポンプ26Pを停止する。   Next, the main controller 59 opens the valve 26UB and operates the vacuum pump 26P. By operating the vacuum pump 26P, the inside of the water storage cylinder 42 can be depressurized. The gas component contained in the sample 90 can be taken out in a short time by reducing the pressure in the water storage cylinder 42. The sample 90 can reach the saturated state in a short time by the penetration promoting mechanism 28 having the vacuum pump 26P and the like. The main controller 59 closes the valve 26UB and stops the vacuum pump 26P when a predetermined time has elapsed from the start of pressure reduction in the water storage cylinder 42.

飽和工程の終了後、メインコントローラ部59は、操作パネル70からの透水試験実行信号に基づいて、定水位透水試験と変水位透水試験とのうちいずれか一方を行う。   After the saturation process, the main controller 59 performs either one of a constant water level water permeability test and a variable water level water permeability test based on the water permeability test execution signal from the operation panel 70.

次に、定水位透水試験について説明する。まず、メインコントローラ部59は、弁47Bを上方給水状態にセットし、給水ポンプ47Pを運転する。さらに、メインコントローラ部39は、各弁43B、45Bを開く。給水ポンプ47Pは、採水口44DYからあふれでる試験用水の量に比べて多量の試験用水を供給するため、貯水筒42における水位は、排水口42UYの下端42UBのままとなる。メインコントローラ部59は、貯水筒42内における水位が排水口42UYの下端42UBに位置することを定水位センサ48Tが検知した状態で、定水位透水試験を開始する。   Next, the constant water level permeability test will be described. First, the main controller unit 59 sets the valve 47B to the upper water supply state and operates the water supply pump 47P. Further, the main controller unit 39 opens the valves 43B and 45B. Since the water supply pump 47P supplies a large amount of test water as compared with the amount of test water overflowing from the water sampling port 44DY, the water level in the water storage cylinder 42 remains at the lower end 42UB of the drain port 42UY. The main controller 59 starts the constant water level permeability test in a state where the constant water level sensor 48T detects that the water level in the water storage cylinder 42 is located at the lower end 42UB of the drain port 42UY.

定水位透水試験の開始後、メインコントローラ部59は、採水口44DYからあふれでた試験用水の質量を、水量検知機46から読み取る。水量検知機46から試験用水の質量Wを読み取るタイミングは、一定期間ごと(例えば、0.1秒ごと)に、または連続的のいずれでもよい。メインコントローラ部59による試験用水の質量の読み取りは、予備タンク21における試験用水がなくなるまで、また、採水口44DYからあふれ出た試験用水の質量が一定値(例えば、300g)に達するまで行われる。   After the start of the constant water level permeability test, the main controller 59 reads the mass of test water overflowing from the water sampling port 44DY from the water amount detector 46. The timing for reading the mass W of the test water from the water amount detector 46 may be either every certain period (for example, every 0.1 second) or continuously. The mass of the test water is read by the main controller 59 until the test water in the spare tank 21 runs out and the mass of the test water overflowing from the water sampling port 44DY reaches a certain value (for example, 300 g).

さらに、定水位透水試験中において、メインコントローラ部59は、タイマ55から測定時刻Tを読み込む。予備タンク21における試験用水がなくなるか、採水口44DYからあふれ出た試験用水の質量が一定値(例えば、300g)に達すると、定水位透水試験が終了する。   Further, the main controller 59 reads the measurement time T from the timer 55 during the constant water level permeability test. When the test water in the spare tank 21 runs out or the mass of the test water overflowing from the water sampling port 44DY reaches a certain value (for example, 300 g), the constant water level permeability test ends.

定水位透水試験の終了後、メインコントローラ部59は、給水ポンプ47Pを停止するとともに、各弁43B、45Bを閉じ、給排切換弁47CBを排水状態にする。   After the constant water level permeability test is completed, the main controller 59 stops the water supply pump 47P, closes the valves 43B and 45B, and puts the supply / discharge switching valve 47CB into a drained state.

メインコントローラ部59は、読み取った試験用水の質量Wと、質量Wを読み取ったときにタイマ55から読み取った測定時刻Tとを対にして内蔵メモリに格納する。その後、出力制御部56は、内蔵メモリに格納された試験用水の質量W及び測定時刻Tを対にして、結果出力機49へ出力する。   The main controller unit 59 stores the read mass W of the test water and the measurement time T read from the timer 55 when the mass W is read as a pair and stores them in the built-in memory. Thereafter, the output control unit 56 pairs the mass W of the test water stored in the built-in memory and the measurement time T and outputs the pair to the result output unit 49.

温度T(℃)における透水係数k(m/秒)は、JIS A 1218(2009)に従う次式より求められる。

Figure 0005904576
The hydraulic conductivity k T (m / sec) at the temperature T (° C.) is obtained from the following equation according to JIS A 1218 (2009).
Figure 0005904576

ここで、hは水位差(単位;cm)である。また、Wは、採水量(単位;g)、tは定水位透水試験の開始時間(単位;秒)、tは、定水位透水試験の終了時間(単位;秒)である。 Here, h is a water level difference (unit: cm). W is the amount of water collected (unit: g), t S is the start time (unit: seconds) of the constant water level permeability test, and t F is the end time (unit: seconds) of the constant water level permeability test.

水位差hは、採水口44DYの下端から排水口42UYの下端42UBまでの高さである。採水量Wは、水量検知機46において、試験開始時を基準としたときの試験用水の質量Wの増加量である。   The water level difference h is the height from the lower end of the water sampling port 44DY to the lower end 42UB of the drain port 42UY. The water sampling amount W is an increase in the mass W of the test water when the water amount detector 46 is based on the start of the test.

なお、採水量Wは、読み取った試験用水の質量ではなく、採水口からあふれでた試験用水の体積としてもよい。この場合において、予備タンク21における試験用水がなくなるまで、また、採水口44DYからあふれ出た試験用水の体積が一定値(例えば、300ml)に達するまで行ってもよい。   Note that the water sampling amount W may be the volume of the test water overflowing from the water sampling port, not the read mass of the test water. In this case, it may be performed until the test water in the spare tank 21 runs out or until the volume of the test water overflowing from the water sampling port 44DY reaches a certain value (for example, 300 ml).

次に、変水位透水試験について説明する。   Next, the water level permeability test will be described.

メインコントローラ部59は、弁47Bを上方給水状態にセットし、ポンプ47Pを運転する。さらに、メインコントローラ部59は、各弁43B、45Bを開く。給水ポンプ47Pは、採水口44DYからあふれでる試験用水の量に比べて多量の試験用水を供給するため、貯水筒42における水位は、排水口42UYの下端42UBで維持される(S1)。   The main controller 59 sets the valve 47B to the upper water supply state and operates the pump 47P. Further, the main controller unit 59 opens the valves 43B and 45B. Since the water supply pump 47P supplies a larger amount of test water than the amount of test water overflowing from the water sampling port 44DY, the water level in the water storage cylinder 42 is maintained at the lower end 42UB of the drain port 42UY (S1).

メインコントローラ部59は、定水位センサ48Tからの検知信号が受信部51に入力されている状態で、ポンプ47Pを停止する。ポンプ47Pの停止により、変水位透水試験が開始する(S2)。   The main controller 59 stops the pump 47P in a state where the detection signal from the constant water level sensor 48T is input to the receiver 51. When the pump 47P is stopped, the water level permeability test starts (S2).

変水位透水試験の開始後、メインコントローラ部59は、変水位第1センサ48A〜変水位第3センサ48Cからの検知信号の有無を判定する(S3)。メインコントローラ部59は、変水位第1センサ48Aからのセンシング信号を検知すると、タイマ55から測定時刻を読み取る。変水位第1センサ48Aからのセンシング信号を検知したときの測定時刻を第1測定時刻T1とする(S4)。メインコントローラ部59は、変水位第2センサ48Bからのセンシング信号を検知すると、タイマ55から測定時刻(第2測定時刻T2)を読み取り(S5)、変水位第3センサ48Cからのセンシング信号を検知すると、タイマ55から測定時刻(第3測定時刻T3)を読み取る(S6)。上述したS1〜S6までを複数回(例えば、3回)繰り返してもよい。   After the start of the water level permeability test, the main controller 59 determines the presence / absence of detection signals from the first water level sensor 48A to the third water level sensor 48C (S3). The main controller 59 reads the measurement time from the timer 55 when detecting the sensing signal from the variable water level first sensor 48A. The measurement time when the sensing signal from the variable water level first sensor 48A is detected is defined as a first measurement time T1 (S4). When the main controller 59 detects the sensing signal from the variable level second sensor 48B, the main controller 59 reads the measurement time (second measurement time T2) from the timer 55 (S5) and detects the sensing signal from the variable level third sensor 48C. Then, the measurement time (third measurement time T3) is read from the timer 55 (S6). You may repeat S1-S6 mentioned above several times (for example, 3 times).

その後、メインコントローラ部59は、給排切換弁37CBを排水状態にする。   Thereafter, the main controller unit 59 puts the supply / discharge switching valve 37CB into a drained state.

メインコントローラ部59は、タイマ55から読み取った第1測定時刻T1〜第3測定時刻T3と、採水口44DYの下端から第1水位48ASまでの高さhと、採水口44DYの下端から第2水位48BSまでの高さhと、採水口44DYの下端から第3水位48CSまでの高さhと、を互いに対応付けた状態で、内蔵メモリに格納する。その後、出力制御部56は、内蔵メモリに格納された第1測定時刻T1〜第3測定時刻T3、高さh〜hを対にして、結果出力機49へ出力する。 The main controller 59 includes a first measurement time T1~ third measurement time T3 read from the timer 55, adopted Minakuchi 44DY bottom and a height h 1 to the first level 48AS of adoption Mizuguchi from the lower end of 44DY second the height h 2 to the water level 48BS, adopted a height h 3 from the lower end of the water inlet 44DY to the third water level 48CS, in a state that was associated with each other, and stores in the internal memory. Thereafter, the output control unit 56, built first measurement time T1~ third measurement time T3 is stored in the memory, in pairs the height h 1 to h 3, and outputs to the result output unit 49.

温度T(℃)における透水係数k(m/秒)は、JIS A 1218(2009)に従う次式より求められる。

Figure 0005904576
The hydraulic conductivity k T (m / sec) at the temperature T (° C.) is obtained from the following equation according to JIS A 1218 (2009).
Figure 0005904576

ここで、aは、貯水筒42の中空部の断面積(単位;cm)である。また、Lは供試体の長さ(単位;cm)、Aは供試体の断面積(単位;cm)、Hは基準水位差(単位;cm)、Hは終了水位差(単位;cm)、Tは基準時刻(単位;秒)、Tは終了時刻(単位;秒)である。 Here, a is a cross-sectional area (unit: cm 2 ) of the hollow portion of the water storage cylinder 42. Further, L is the length of the specimen (unit: cm), A is the cross-sectional area of the specimen (unit; cm 2), H S is the reference water level difference (unit: cm), H F is finished water level difference (unit: cm), T S is the reference time (unit: second), T F is the end time (unit: in seconds).

基準水位差Hは、高さh、hのいずれかを選択することができる。基準時刻Tは、基準水位差Hが高さhのとき第1測定時刻T1であり、基準水位差Hが高さhのとき第2測定時刻T2である。また、終了水位差Hは、基準水位差Hよりも小さい高さ、すなわち高さh、hのいずれかである。終了時刻Tは、終了水位差Hが高さhのとき第2測定時刻T2であり、基準水位差Hが高さhのとき第3測定時刻T3である。 For the reference water level difference H S , either the height h 1 or h 2 can be selected. The reference time T S is the first measurement time T1 when the reference water level difference H S is the height h 1 , and the second measurement time T2 when the reference water level difference H S is the height h 2 . Further, it ends level difference H F is smaller height than the reference water level difference H S, that is, either the height h 2, h 3. End time T F, when finished water level difference H S is the height h 2 is the second measurement time T2, the reference water level difference H S is the third measurement time T3 when the height h 3.

試料90の透水係数kが比較的大きい場合には、基準水位差Hとして高さhを、終了水位差Hとして高さhを選択することが好ましい。透水係数kが比較的小さい場合には、基準水位差Hとして高さhを、終了水位差Hとして高さhを選択する、あるいは、基準水位差Hとして高さhを、終了水位差Hとして高さhを選択することが好ましい。このように、試料90の透水係数kの大まかな傾向に応じて、基準水位差H及び終了水位差Hを選択することにより、透水係数kを効率よく測定することができる。
このように、透水試験装置60は、メインコントローラ部68により、定水位透水試験が可能な状態と変水位透水試験が可能な状態との間で切り替え自在となるため、両試験についての専用装置を別個に用意せずに済む。その結果、あらゆる土壌の透水試験の対応が可能でありながら、小さな設置スペースで済む。
When the water permeability coefficient k T of the sample 90 is relatively large, it is preferable to select the height h 1 as the reference water level difference H S and the height h 3 as the end water level difference H F. If permeability k T is relatively small, the height h 1 as the reference water level difference H S, selects the height h 2 as the end level difference H F, or the height h 2 as a reference water level difference H S and it is preferable to select the height h 3 as the end level difference H F. Thus, in accordance with the general trend of permeability k T of the sample 90, by selecting a reference level difference H S and end level difference H F, it is possible to measure the permeability k T efficiently.
As described above, the water permeability test device 60 can be switched between the state where the constant water level permeability test can be performed and the state where the water level permeability test can be performed by the main controller unit 68. There is no need to prepare it separately. As a result, all soil permeability tests are possible, but a small installation space is sufficient.

また、いずれの透水試験も、操作パネル70の操作により、準備工程から選択された透水試験まで自動で行われる。このため、オペレータは、実行ボタン72の操作後、操作パネル70から離れることができる。つまり、透水試験装置60を用いることにより、従来の透水試験装置では試験中に行えなかった別の作業(例えば、透水試験に付帯する作業や透水試験と関連しない他の作業等)を、試験中に行うことができる。したがって、オペレータの作業効率が向上する。   In addition, any water permeability test is automatically performed from the preparation step to the selected water permeability test by operating the operation panel 70. For this reason, the operator can leave the operation panel 70 after operating the execution button 72. In other words, by using the water permeability test device 60, another work (for example, a work incidental to the water permeability test or other work not related to the water permeability test) that cannot be performed by the conventional water permeability test apparatus is being tested. Can be done. Therefore, the working efficiency of the operator is improved.

従来の脱気工程では、予備タンク21内に水を貯めた後、ガス成分が十分に抜けるまで放置していたが、透水試験設備10によれば、超音波振動機23や減圧機26により、脱気工程を短縮することができる。また、従来の飽和工程では、貯水タンク44に試験用水を貯めた後、試験用水が試料90に十分に浸透するまで放置していたが、透水試験設備10によれば、真空ポンプ26Pと真空配管26Uと弁26UBとを有する浸透促進機構28により、飽和工程を短縮することができる。   In the conventional deaeration process, after storing water in the reserve tank 21, it was left until the gas component was sufficiently removed. However, according to the water permeability test facility 10, the ultrasonic vibrator 23 and the decompressor 26 The deaeration process can be shortened. Further, in the conventional saturation process, after the test water is stored in the water storage tank 44, it is left until the test water sufficiently permeates the sample 90. According to the water permeation test facility 10, the vacuum pump 26P and the vacuum pipe are used. The saturation process can be shortened by the permeation promoting mechanism 28 having the 26U and the valve 26UB.

また、結果出力機49は、定水位透水試験に関しては、試験用水の質量W及び測定時刻Tを対にして出力可能であり、変水位透水試験に関しては、第1測定時刻T1〜第3測定時刻T3、高さh〜hを対にして、出力可能である。また、定水位透水試験における試験用水の質量Wの経時変化、すなわち試験用水の質量Wの履歴を出力可能である。したがって、初めて透水試験を行う者でも、結果出力機49によって出力された測定結果に基づいて透水係数を算出することにより、土壌物理専門家と同精度の透水係数を得ることができる。 The result output machine 49 can output the test water mass W and the measurement time T as a pair for the constant water level permeability test, and the first measurement time T1 to the third measurement time for the variable water level permeability test. A pair of T3 and heights h 1 to h 3 can be output. Further, it is possible to output a change with time in the mass W of the test water in the constant water level permeability test, that is, a history of the mass W of the test water. Therefore, even a person who performs a permeability test for the first time can obtain a permeability coefficient with the same accuracy as a soil physicist by calculating the permeability coefficient based on the measurement result output by the result output unit 49.

また、図6に示すように、上記実施形態では、下方タンク本体44DAの底面にタンク給水口44DXを設けたが、本発明はこれに限られない。下方タンク本体44DAのテーパ面44DTにタンク給水口44DXを形成させることが好ましい。これにより、あらたなガス成分の発生を抑えつつ、試験用水を下方タンク本体44DAへ供給することができる。また、この場合において、テーパ状の下方タンク本体44DAの底面に排水口44HYを形成し、排水口44HYに接続する排水管44HAと、排水管44HAの開閉を行う弁44HBとを設けてもよい。   Moreover, as shown in FIG. 6, in the said embodiment, although the tank water supply port 44DX was provided in the bottom face of lower tank main body 44DA, this invention is not limited to this. It is preferable to form a tank water supply port 44DX on the tapered surface 44DT of the lower tank body 44DA. Thereby, water for a test can be supplied to lower tank main part 44DA, suppressing generation | occurrence | production of a new gas component. In this case, a drain port 44HY may be formed on the bottom surface of the tapered lower tank body 44DA, and a drain pipe 44HA connected to the drain port 44HY and a valve 44HB for opening and closing the drain pipe 44HA may be provided.

さらに、図6〜7に示すように、下方タンク本体44DAのテーパ面44DTにて、タンク給水口44DXの下方側にらせん突起44DSを設けてもよい。らせん突起44DSは、下方タンク本体44DAのテーパ面44DTから突出し、下方タンク本体44DAの中心部(例えば、平らな底面部分)の周囲を回りながら、中心部に近づくように延びる。タンク給水口44DXから出た試験用水はらせん突起44DSによって、下方タンク本体44DAの底面まで流れる。らせん突起44DSにより、あらたなガス成分の発生を抑えつつ、試験用水を下方タンク本体44DAへ供給することができる。したがって、注水工程において、あらたなガス成分が、試験用水に含まれにくくなるため、飽和工程のさらなる短縮化を図ることができる。   Furthermore, as shown in FIGS. 6 to 7, a spiral protrusion 44DS may be provided on the lower side of the tank water supply port 44DX on the tapered surface 44DT of the lower tank main body 44DA. The spiral protrusion 44DS protrudes from the tapered surface 44DT of the lower tank main body 44DA, and extends so as to approach the central portion while rotating around the central portion (for example, a flat bottom surface portion) of the lower tank main body 44DA. The test water that has exited from the tank water supply port 44DX flows to the bottom surface of the lower tank main body 44DA through the spiral protrusion 44DS. The spiral protrusion 44DS can supply test water to the lower tank body 44DA while suppressing generation of a new gas component. Therefore, in the water injection process, a new gas component is hardly contained in the test water, so that the saturation process can be further shortened.

また、図8に示すように、1つの調製装置20(または、予備タンク21)に対して、複数の透水試験機40を接続してもよい。特に、1つの調製装置20(または、予備タンク21)に対して、複数の透水試験機40を並列に接続することが好ましい。調製装置20には調製制御機30が接続し、複数の透水試験機40には、それぞれ透水試験制御機50が接続する。また、1つの操作パネル70には、調製制御機30及び複数の透水試験制御機50が接続する。1つの調製装置20に対し、複数の透水試験装置60を並列に接続することにより、複数の透水試験(異なった種類の透水試験、または同じ種類の透水試験)を同時に行うことが可能になる。   In addition, as shown in FIG. 8, a plurality of water permeability testers 40 may be connected to one preparation device 20 (or spare tank 21). In particular, it is preferable to connect a plurality of water permeability testers 40 in parallel to one preparation device 20 (or spare tank 21). A preparation controller 30 is connected to the preparation apparatus 20, and a water permeability test controller 50 is connected to each of the plurality of water permeability test machines 40. Further, the preparation controller 30 and a plurality of water permeability test controllers 50 are connected to one operation panel 70. By connecting a plurality of water permeability test devices 60 in parallel to one preparation device 20, a plurality of water permeability tests (different types of water permeability tests or the same type of water permeability tests) can be performed simultaneously.

10 透水試験設備
20 調製装置
21 予備タンク
22 給水機
23 超音波振動機
24 送水管
26 減圧機
28 浸透促進機構
30 調製制御機
40 透水試験機
41 試料容器
42 貯水筒
42DX 筒給水口
42UX 筒給水口
42UY 排水口
43 排出管
44 貯水タンク
45 採水管
46 水量検知機
47 水供給機
48 水位センサユニット
49 結果出力機
50 透水試験制御機
51 受信部
52 弁・ポンプ制御部
53 センサ受信部
54 水量検知制御部
55 タイマ
56 出力制御部
59 メインコントローラ部
60 透水試験装置
68 メインコントローラ部
70 操作パネル
90 試料
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Permeability test equipment 20 Preparation apparatus 21 Preliminary tank 22 Water supply machine 23 Ultrasonic vibrator 24 Water supply pipe 26 Decompression machine 28 Penetration promotion mechanism 30 Preparation controller 40 Permeation test machine 41 Sample container 42 Water storage cylinder 42DX Cylinder water supply inlet 42UX Cylinder water supply inlet 42 UY Drain port 43 Drain pipe 44 Water storage tank 45 Sampling pipe 46 Water volume detector 47 Water supply machine 48 Water level sensor unit 49 Result output machine 50 Permeability test controller 51 Receiving part 52 Valve / pump control part 53 Sensor receiving part 54 Water quantity detection control Unit 55 Timer 56 Output control unit 59 Main controller unit 60 Permeability test device 68 Main controller unit 70 Operation panel 90 Sample

Claims (13)

試料の透水試験を行う透水試験装置であって、
前記試料を収容し水が透過可能な透水部を上部及び下部に有する試料容器と、
起立する姿勢で配され、下方の開口端が前記試料容器の上部に当接し、側部に排水口が形成された貯水筒と、
前記試料容器の下部よりも上方に位置する側部に採水口を有し、内部に収容された前記試料容器の下部から出た水を貯めて前記採水口から出す貯水タンクと、
前記貯水タンクまたは前記貯水筒へ前記水を供給する水供給機と、
前記貯水筒における複数の水位を検知する水位センサと、
前記水供給機の運転・停止を制御する水供給制御部及び前記水位センサから出力されたセンシング信号の有無を検知する信号検知部を有する試験ユニットと、を備え、
前記試験ユニットは、前記貯水筒の水位が前記排水口に達している状態で、試験時間内に前記採水口から出た前記水の量を測定する第1試験状態、及び前記貯水筒における水位の降下量及び当該降下に要した時間を前記水位センサによって測定する第2試験状態の間で遷移自在であることを特徴とする透水試験装置。
A water permeability test apparatus for performing a water permeability test of a sample,
A sample container containing the sample and having a water permeable portion at the upper and lower portions through which water can permeate;
A water storage cylinder which is arranged in a standing posture, a lower opening end abuts on an upper part of the sample container, and a drain outlet is formed on a side part;
A water storage tank that has a water sampling port on the side located above the lower part of the sample container, stores the water discharged from the lower part of the sample container accommodated therein, and exits the water sampling port, and
A water supply machine for supplying the water to the water storage tank or the water storage cylinder;
A water level sensor for detecting a plurality of water levels in the water reservoir;
A test unit having a water supply control unit that controls operation / stop of the water supply unit and a signal detection unit that detects the presence or absence of a sensing signal output from the water level sensor,
The test unit has a first test state in which the amount of the water discharged from the water sampling port is measured within a test time in a state where the water level of the water tube reaches the drain port, and the water level of the water tube A permeability test apparatus characterized in that it can freely change between a second test state in which a descent amount and a time required for the descent are measured by the water level sensor.
前記排水口の開閉操作を行う排水口開閉具と、
前記採水口の開閉操作を行う採水口開閉具と、
前記採水口開閉具及び排水口開閉具の開閉操作を行う開閉制御部と、を備えたことを特徴とする請求項1記載の透水試験装置。
A drain opening / closing tool for opening and closing the drain;
A water inlet opening / closing tool for opening and closing the water inlet;
The water permeability test apparatus according to claim 1, further comprising: an opening / closing control unit that performs an opening / closing operation of the water sampling port opening / closing tool and the drain port opening / closing tool.
前記試験時間及び前記降下に要した時間を測定するタイマと、
前記試験時間において前記採水口から出た前記水の量を測定する水量計測機と、を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の透水試験装置。
A timer for measuring the test time and the time required for the descent;
The water permeation test apparatus according to claim 1, further comprising: a water amount measuring device that measures the amount of the water discharged from the water sampling port during the test time.
前記透水試験に関する測定結果を出力する結果出力機を備え、
前記第1試験状態に関する測定結果には、前記試験時間と当該試験時間内に前記採水口から出た前記水の量とが含まれ、
前記第2試験状態に関する測定結果には、前記水位センサによって検知された前記複数の水位間の変動に要する時間が含まれることを特徴とする請求項1乃至3のうちいずれかに記載の透水試験装置。
A result output machine for outputting a measurement result relating to the water permeability test,
The measurement result relating to the first test state includes the test time and the amount of the water that has exited the sampling port within the test time,
The water permeability test according to any one of claims 1 to 3, wherein the measurement result relating to the second test state includes a time required for fluctuation between the plurality of water levels detected by the water level sensor. apparatus.
前記第1試験状態に関する測定結果には、前記試験時間内において前記水量計測機が検知した前記水の量の履歴が含まれることを特徴とする請求項4記載の透水試験装置。   The permeability test apparatus according to claim 4, wherein the measurement result related to the first test state includes a history of the amount of water detected by the water amount measuring device within the test time. 前記排水口は、前記貯水筒の周方向に延びるように開口することを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれかに記載の透水試験装置。   The water permeability test apparatus according to any one of claims 1 to 5, wherein the drain port opens so as to extend in a circumferential direction of the water storage cylinder. 前記貯水筒の周方向における前記排水口の長さは、前記貯水筒の内径以上であることを特徴とする請求項6記載の透水試験装置。   The permeation test apparatus according to claim 6, wherein a length of the drain outlet in a circumferential direction of the water storage cylinder is equal to or greater than an inner diameter of the water storage cylinder. 前記水供給機及び前記貯水タンクをつなぎ、前記試料容器の下部から水を供給するタンク給水配管を備えたことを特徴とする請求項1乃至7のうちいずれかに記載の透水試験装置。   The water permeability test apparatus according to any one of claims 1 to 7, further comprising a tank water supply pipe that connects the water supply machine and the water storage tank and supplies water from a lower part of the sample container. 前記貯水タンクの底部は下方に向かって内径が漸減するテーパ状に形成され、
前記タンク給水配管の一端がテーパ面に開口することを特徴とする請求項8記載の透水試験装置。
The bottom of the water storage tank is formed in a tapered shape whose inner diameter gradually decreases downward,
9. The water permeability test apparatus according to claim 8, wherein one end of the tank water supply pipe opens in a tapered surface.
前記貯水タンクの底面から突出し、前記底面の中心部の周囲を回りながら、前記中心部に近づくように延びるらせん突起を有することを特徴とする請求項9記載の透水試験装置。   The permeation test apparatus according to claim 9, further comprising a spiral protrusion that protrudes from the bottom surface of the water storage tank and extends around the center portion of the bottom surface so as to approach the center portion. 前記試料容器内の前記試料が前記水に浸された状態で、前記試料容器の上部に設けられた貫通孔を介して前記試料容器内の気体を吸引することにより、前記試料への前記水の浸透を促進させる浸透促進ユニットを備えたことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の透水試験装置。 In the state where the sample in the sample container is immersed in the water, the water in the sample container is sucked through the through-hole provided in the upper part of the sample container, thereby The water permeation test apparatus according to any one of claims 1 to 6, further comprising a permeation promotion unit that promotes permeation. 請求項1乃至11のいずれかに記載の透水試験装置と、
前記透水試験装置の前記水供給機へ送るための前記水をつくる調製装置と、を備え、
前記調製装置は、
前記水を貯留する予備タンクと、
前記予備タンクに貯留する前記水を超音波振動させる超音波振動機と、
前記予備タンク及び前記水供給機をつなぐ予備タンク給水配管と
を備えることを特徴とする透水試験設備。
The water permeability test apparatus according to any one of claims 1 to 11,
A preparation device for producing the water to be sent to the water feeder of the water permeability test device,
The preparation device comprises:
A reserve tank for storing the water;
An ultrasonic vibrator for ultrasonically vibrating the water stored in the reserve tank;
A water permeation test facility comprising: a reserve tank water supply pipe connecting the reserve tank and the water supply machine.
前記予備タンクに対して前記透水試験装置が並列に接続されていることを特徴とする請求項12記載の透水試験設備。   The water permeability test equipment according to claim 12, wherein the water permeability test device is connected in parallel to the reserve tank.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109470619A (en) * 2018-12-07 2019-03-15 湖南大学 A kind of the saturation permeability coefficient test macro and method of analog Rock And Soil drying and watering cycle effect

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105021514B (en) * 2015-08-14 2017-08-22 李铮 Country rock and stabilization zone seepage tests system and its test method in Tunnel Engineering
JP6583890B2 (en) * 2016-04-28 2019-10-02 大起理化工業株式会社 Permeability test equipment
CN106706501B (en) * 2017-02-22 2019-03-01 中国水利水电科学研究院 A kind of measurement system and method for dilative soil saturation coefficient of transmissibility
CN107449726B (en) * 2017-07-19 2023-04-14 上海市计量测试技术研究院 Metal corrosion tester and application method thereof
CN107727555B (en) * 2017-11-03 2023-09-01 华润水泥技术研发有限公司 Permeability coefficient testing device and method
CN108181173A (en) * 2018-01-31 2018-06-19 天津大学 It can be with the test model of simulative immersion embankment
CN112179829B (en) * 2020-10-30 2024-04-05 陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司 Improved soil saturated water conductivity detection method
CN114279926B (en) * 2021-12-08 2024-02-13 安徽省红顺新材料科技有限责任公司 Brick rate of permeating water check out test set permeates water

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0781941B2 (en) * 1985-10-30 1995-09-06 三菱原子燃料株式会社 Slurry average particle size measuring device
JP3350197B2 (en) * 1993-12-29 2002-11-25 大成建設株式会社 Permeability test equipment and water path exploration method
JP3006525U (en) * 1994-07-11 1995-01-24 大起理化工業株式会社 Unsaturated water permeability measuring device
JP4765548B2 (en) * 2005-10-25 2011-09-07 株式会社ブリヂストン Permeability test apparatus and permeability test method

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109470619A (en) * 2018-12-07 2019-03-15 湖南大学 A kind of the saturation permeability coefficient test macro and method of analog Rock And Soil drying and watering cycle effect
CN109470619B (en) * 2018-12-07 2021-06-25 湖南大学 Saturated permeability coefficient testing system and method capable of simulating dry-wet circulation effect of rock-soil body

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