CZ303066B6 - Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same - Google Patents

Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same Download PDF

Info

Publication number
CZ303066B6
CZ303066B6 CZ20090498A CZ2009498A CZ303066B6 CZ 303066 B6 CZ303066 B6 CZ 303066B6 CZ 20090498 A CZ20090498 A CZ 20090498A CZ 2009498 A CZ2009498 A CZ 2009498A CZ 303066 B6 CZ303066 B6 CZ 303066B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
drainage
backfill
test chamber
walls
flange
Prior art date
Application number
CZ20090498A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ2009498A3 (en
Inventor
Váchal@Jan
Vochozka@Marek
Original Assignee
Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích filed Critical Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích
Priority to CZ20090498A priority Critical patent/CZ303066B6/en
Publication of CZ2009498A3 publication Critical patent/CZ2009498A3/en
Publication of CZ303066B6 publication Critical patent/CZ303066B6/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

The invented apparatus for measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing is characterized in that it consists of an examination cell (1) with dimensionally adjustable drainage ditch (2) being filled up with a pack (3) and provided with a discharge (4), and further consisting of a hydraulically and pneumatically sealed flange (5) closing the examination cell (1) and being arranged opposite to the discharge, further of a water supply (6) to the examination cell (1) a pressure medium supply (7) to the examination cell (1), a thrust device (8) for compressing the pack (3) in the drainage ditch (2), and of at least one moisture sensor (9) arranged within the drainage ditch (2).

Description

Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubíDevice for measuring of filtration and hydraulic properties of drainage pipe backfill

Oblast technikyTechnical field

Vynález se týká zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí za simulace praktických hydraulických, mechanických a deformačních podmínek.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a device for measuring the filtering and hydraulic properties of a backfill of a drainage pipe while simulating practical hydraulic, mechanical and deformation conditions.

io Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

V současné době neexistuje vhodné zařízení pro rychlé a přesné testování a měření obsypových materiálů pro obsyp drenážního potrubí, kterým by bylo možno věrně simulovat hydraulické, mechanické a deformační podmínky, při kterých funguje hydrologický drenážní filtr v drenážní rýze. Testování je potřebné z hlediska provádění rekonstrukcí pozemků s drenážním potrubím, i pro zjištění příčin poruch v odvodňovacích systémech i pro prognózování zanášení drenážního potrubí. Materiál pro obsyp je posuzován pouze na základě jeho geomechanických vlastností získaných granulometrickým rozborem. Pomocí takto získaných kritérií se zjišťuje především filtrační stabilita kontaktu obsypu se zásypovou zeminou a zeminou stěn a drenážní rýhy. TotoAt present, there is no suitable device for fast and accurate testing and measurement of backfill materials for backfill drainage pipes, which could faithfully simulate the hydraulic, mechanical and deformation conditions under which a hydrological drainage filter operates in a drainage trench. Testing is needed from the point of view of reconstruction of plots with drainage piping, as well as to identify the causes of failures in drainage systems and to predict clogging of drainage piping. The material for filling is assessed only on the basis of its geomechanical properties obtained by granulometric analysis. Using the criteria thus obtained, the filter stability of the contact of the backfill with backfill and wall soil and drainage trenches is determined in particular. This

2« hodnocení předpokládá, že jak filtr, tak chráněná zemina jsou zhutněny na předepsanou míru a je tak omezeno počáteční primární vyplavování materiálu (kolmatace). Hydraulické vlastnosti obsypu, zejména nasycenou hydraulickou vodivost a velikost vtokových odporů, je možné stanovit v současné době pouze orientačně, a to analogií. Vlastní hydraulická účinnost obsypu závisí na geometrickém uspořádání vtokové oblasti a geometrických vlastnostech drenážního potrubí a jeho vtokových odporech. Úkolem vynálezu je vytvoření takového zařízení, které by umožnily přímé měření a stanovení filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí (hydrologického drenážního filtru) a určení naměřených hodnot, resp. ukazatelů, které jsou pro funkci obsypu rozhodující. Měření by mělo probíhat za podmínek blížícím se poměrům proudění v drenážní rýze s nepropustnými stěnami, to znamená za podmínek, které zvyšují bezpečnost staso no vení.2 «The evaluation assumes that both the filter and the protected soil are compacted to the prescribed level, thus limiting the initial primary leaching of the material (perpendicularity). The hydraulic properties of the backfill, in particular the saturated hydraulic conductivity and the magnitude of the inlet resistances, can currently be determined only as a guide, by analogy. The actual hydraulic efficiency of the backfill depends on the geometrical arrangement of the inflow area and the geometrical properties of the drainage pipe and its inflow resistance. SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide such a device which enables direct measurement and determination of the filtration and hydraulic properties of the backfill of a drainage pipe (hydrological drainage filter) and determination of the measured values, respectively. indicators that are crucial for the filling function. Measurements should be made under conditions approaching the flow ratios in the drainage trough with impermeable walls, that is to say under conditions that increase the safety of aging.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Vytčený úkol je vyřešen zařízením pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí podle vynálezu. Podstata zařízení spočívá v tom, že sestává ze zkušební komory s rozměrově nastavitelnou drenážní rýhou, která je vyplněna obsypem a opatřena odtokem, a dále z hydraulicky a pneumaticky utěsněné odnímatelné příruby, uzavírající zkušební komoru, která je uspořádána proti odtoku, a dále z přívodu vody, z přívodu tlakového média z přítlačného zari40 zení pro stlačení obsypu v drenážní rýze, a alespoň z jednoho snímače vlhkosti uspořádaného v drenážní rýze.This object is achieved by a device for measuring the filtration and hydraulic properties of the backfill of the drainage pipes according to the invention. The principle of the device consists of a test chamber with a dimensionally adjustable drainage groove, which is filled with a backfill and provided with a drain, and a hydraulically and pneumatically sealed removable flange, closing the test chamber which is arranged against the drain and a water supply , from a pressure medium supply from a pressure device 40 to compress the backfill in the drainage trench, and at least one moisture sensor arranged in the drainage trench.

Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu je přívod vody, přívod tlakového média a přítlačné zařízení uspořádán v přírubě, což umožňuje snadnou manipulaci při vkládání a vyjímání obsypu.In a preferred embodiment of the device according to the invention, the water inlet, the pressure medium inlet and the pressing device are arranged in the flange, which allows easy handling during insertion and removal of the backfill.

V dalším výhodném provedení má zkušební komora čtyrúhelníkový průřez, je opatřena hydraulicky utěsněným odnímatelným víkem, na kterémje uspořádána hydraulicky a pneumaticky utěsněná odnímatelná příruba, a nastavitelnou drenážní rýhu tvoří dvě protilehlé stěny uspořádané stavitelně v drážkách ve víku a ve dně zkušební komory. V tomto uspořádání lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat objem drenážní rýhy, který představuje parametr používaný při následných výpočtech, a to tak, že se sejme víko, a protilehlé stěny se nastaví do příslušných drážek podle požadovaného objemu drenážní rýhy.In another preferred embodiment, the test chamber has a rectangular cross-section, is provided with a hydraulically sealed removable lid on which a hydraulically and pneumatically sealed removable flange is disposed, and the adjustable drainage groove is formed by two opposing walls arranged in grooves in the lid and at the bottom of the test chamber. In this arrangement, the volume of the drainage trench, which is a parameter used in subsequent calculations, can be simply increased and reduced by removing the lid, and the opposing walls are adjusted to the respective grooves according to the desired drainage trench volume.

-1 CZ 303066 B6-1 CZ 303066 B6

V dalším výhodném provedení jsou vnitřní strany stěn, přivrácené do drenážní rýhy, opatřeny zdrsněným povrchem, a to z toho důvodu, aby voda po nich nestékala přímo k odtoku a nedocházelo tak ke zkreslování výsledků měření.In a further preferred embodiment, the inner sides of the walls facing the drainage groove are provided with a roughened surface, in order to prevent the water from flowing directly to the drain and thus to avoid distortion of the measurement results.

Dále je výhodné, když snímačů vlhkosti je několik, ajsou uspořádány v pravidelných intervalech podél stěn drenážní rýhy, takže je možno měřit postupný prostup vlhkosti obsypem v kratších intervalech.Furthermore, it is advantageous if the humidity sensors are several, and are arranged at regular intervals along the walls of the drainage trench so that it is possible to measure the progressive moisture permeability through the backfill at shorter intervals.

V dalším výhodném provedení je přívod vody napojen na rozstřikovací zařízení uspořádané uvnitř zkušební komory. Rozstřikovací zařízení zkrápí povrch obsypu v drenážní rýze rovnoměrně, takže nedochází k nestejnoměrnému průsaku vody.In another preferred embodiment, the water supply is connected to a sprinkler disposed within the test chamber. The sprinkler sprinkles the surface of the backfill evenly in the drainage trench so that there is no uneven water leakage.

V dalším výhodném provedení je přítlačné zařízení tvořeno pohybovým šroubem, který prochází maticí v přírubě, a dosedá na přítlačný perforovaný talíř, který je uspořádán mezi stěnami drenážní rýhy tak, aby stlačoval obsyp shora proti odtoku. Přítlakem talíře lze simulovat požadované statické zatížení, které v praxi představuje tlak zeminy nad drenážní rýhou. Dále je výhodné, když uvnitř drenážní rýhy není pouze obsyp, aleje v ní uspořádáno drenážní potrubí, vyústěné do odtoku, které může případně být kryto filtrem. V tomto provedení je měření obsypu analogické skutečným poměrům v drenážní rýze, a lze tak například prognózovat zanášení příslušného typu drenážního potrubí, jako například drenážních trubek, flexibilních hadic apod.In a further preferred embodiment, the pressing device is formed by a movement screw passing through the nut in the flange and abuts against a pressure perforated plate which is arranged between the walls of the drainage groove so as to compress the backfill from above against the outflow. The pressure of the plate can simulate the required static load, which in practice represents the soil pressure above the drainage trench. Furthermore, it is advantageous if the drainage trough is not merely a backfill, but is provided with a drainage pipe leading to an outlet, which may optionally be covered by a filter. In this embodiment, the backfill measurement is analogous to the actual conditions in the drainage trench and, for example, it is possible to predict fouling of the respective type of drainage pipe, such as drainage pipes, flexible hoses and the like.

Výhoda zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje provádět měření se zohledněním tvaru a vzájemného poměru velikostních kategorií částic obsypu, hydraulického sklonu (spádu) ovlivňujícího unášecí energii vody, a stavu zhutnění částic obsypu podporujícího kohezní jevy. Tyto parametry je možné na zařízení modelovat. Pomocí zařízení lze stanovit hydraulickou účinnost obsypu, případě obsypu a drenážního potrubí v modelových geometrických podmínkách, a jejich změny v závislosti na konsolidaci materiálu obsypu dle jeho vnějšího zatížení, kterým se simuluje tlak zeminy, a na probíhajícím vyplavování materiálu v okolí vtokových spár. Dále lze měřit velikost vstupního odporu vody, který je určen interakcí geometrických vlastností drenážního potrubí a obsypu. Nakonec je možné určit množství a granulometrické složení vyplaveného materiálu obsypu včetně časového průběhu vyplavení. S využitím teorie potencionálního proudění je možné z měřených hodnot stanovit koeficient hydraulické vodivosti obsypového materiálu a výsledky převést na jiné geometrické parametry drenážní rýhy. Stanovení lze provést i bez zahrnutí statického zatížení tak, aby podmínky odpovídaly poměrům zatopení nezahrnuté drenážní rýhy s obsypem drenážního potrubí. Zařízením lze simulovat jak podmínky ustáleného, tak podmínky neustáleného proudění.The advantage of the device for measuring the filtration and hydraulic properties of the backfill of the drainage pipes according to the invention is that it allows measurements to be made taking into account the shape and relative ratio of the backfill particle size categories, the hydraulic inclination affecting the entrainment water. . These parameters can be modeled on the device. The equipment can be used to determine the hydraulic efficiency of the backfill, the backfill and drainage piping under model geometric conditions, and their changes depending on the consolidation of the backfill material according to its external load simulating the soil pressure and the ongoing leaching of the material around the inlet joints. It is also possible to measure the amount of water inlet resistance, which is determined by the interaction of the geometric properties of the drainage pipe and the backfill. Finally, it is possible to determine the amount and granulometric composition of the leached bedding material, including the time course of leaching. Using the potential flow theory, it is possible to determine the hydraulic conductivity coefficient of the fill material from the measured values and convert the results to other geometric parameters of the drainage trench. The determination can be carried out without including the static load so that the conditions correspond to the flooding ratio of the not included drainage trench with the drainage pipe backfill. Both steady-state and non-steady-state flow conditions can be simulated.

Přehled obrázků na výkresechBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Vynález bude blíže objasněn pomocí výkresů, na nichž znázorňují obrázek 1 schematický řez zařízením podle vynálezu s drenážní rýhou vyplněnou obsypem, obrázek 2 schematický řez zařízením podle vynálezu s drenážní rýhou vyplněnou obsypem a drenážním potrubím s filtrem.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a device according to the invention with a drainage trench filled with a backfill;

Příklady provedení vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Na obr. 1 a obr. 2 je znázorněn příklad provedení zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu 3, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pri měření samotného obsypu 3, a na obr. 2 je znázorněno zařízení pri měření obsypu 3 s drenážním potrubím 20 a s filtrem 2J_.1 and 2 show an exemplary embodiment of a device for measuring the filtration and hydraulic properties of the backfill 3, where FIG. 1 shows the backfill measuring device 3, and FIG. 2 shows the backfill measuring device 3 with drainage. via a line 20 and with a filter 21.

Zařízení tvoří plechová zkušební komora I, uspořádaná vertikálně na stojinách 22. Analogicky by zkušební komora I mohla být uspořádána horizontálně, či jiným způsobem. Zkušební komoraThe devices consist of a sheet metal test chamber I arranged vertically on the webs 22. Analogously, the test chamber I could be arranged horizontally or otherwise. Test chamber

-2CZ 303066 B6 v příkladu provedení znázorněném na obr. 1 a obr. 2 má čtyřúhe lni kový průřez, a v provedení na obr. 1 má svažující se dno 13 s odtokem 4 překrytým sítem. Příklad provedení na obr. 2 se liší pouze v tom, že dno J3 je rovné. V horní části zkušební komory I je hydraulicky a pneumaticky utěsněné odnímatelné víko JO, které je na zkušební komoře I upevněno pomocí nezobrazených upínacích zařízení. Z víka 10 vystupuje hydraulicky a pneumaticky utěsněná příruba 5, rovněž upevněna pomocí nezobrazených upínacích zařízení. Uvnitř zkušební komory 1 jsou protilehle uspořádané stěny 11, JJ/, které jsou uloženy v drážkách 12 ve víku JO a JJ zkušební komory. Tyto stěny Ji, JÍ' je možné po zvednutí víka JO přesazovat do libovolných drážek J2 a tím volit rozměry drenážní rýhy 2. Vnitřní strany stěn 11, 11 'přivrácené do drenážní rýhy 2, jsou opatřeny to zdrsněným povrchem 14, který zabraňuje stékání vody podél stěn 11, JT. Zdrsněný povrch J4 může být proveden různými způsoby, např. nanesením modelovací či tmelící hmoty na stěny JI, JI'. Mezi stěnami 11, 11je vložený materiál obsypu 3, který je předem vysušený na vzduchu a jsou u něj známy granulometrické charakteristiky. Rovněž je známá hmotnost náplně obsypu 3. Pláštěm zkušební komory 1 a stěnami 11, JJ.' procházejí do obsypu 3 utěsněné vodiče s piezo15 metrickými snímači, které tvoří snímače 9 vlhkosti. Snímače vlhkosti 9 jsou uspořádány podél každé stěny 11, JJ.', nad sebou tak, aby mohly postupně zachycovat průnik vlhkosti obsypem 3 ve směru shora dolů k odtoku 4. Vodiče snímačů 9 vlhkosti jsou připojeny k nezobrazené vyhodnocovací jednotce.1 and 2 has a rectangular cross-section, and in the embodiment of FIG. 1, it has a sloping bottom 13 with a drain 4 covered by a sieve. The embodiment of FIG. 2 differs only in that the bottom 13 is straight. In the upper part of the test chamber 1, there is a removable lid 10 which is hydraulically and pneumatically sealed, which is fixed to the test chamber 1 by means of clamping devices (not shown). A hydraulically and pneumatically sealed flange 5 extends from the cover 10, also fastened by means of clamping devices (not shown). Inside the test chamber 1 are oppositely arranged walls 11, 11 'which are embedded in grooves 12 in the lid 10 and 11 of the test chamber. These walls 11, 11 'can be repositioned into any grooves 12 after raising the lid 10 and thereby select the dimensions of the drainage groove 2. The inner sides of the walls 11, 11' facing the drainage groove 2 are provided with a roughened surface 14 which prevents water from flowing along walls 11, JT. The roughened surface 14 can be made in various ways, for example by applying a modeling compound to the walls 11, 11 '. Between the walls 11, 11 there is an embedded material of a backfill 3 which is pre-air-dried and has known granulometric characteristics. The weight of the fill material 3 is also known. The jacket of the test chamber 1 and the walls 11, 11 '. 3 sealed conductors with piezo15 metric sensors, which form moisture sensors 9, enter the backfill. The humidity sensors 9 are arranged along each wall 11, 11 'one above the other so as to be able to sequentially capture the ingress of moisture through the backfill 3 towards the outlet 4. The wires of the humidity sensors 9 are connected to a not shown evaluation unit.

K přírubě 5 je připojen přívod vody 6, který je napojen na rozstřikovací zařízení 15, uspořádané uvnitř zkušební komory J. Rozstřikovací zařízení J5 je opatřeno tryskami, ze kterých voda rovnoměrně zkrápí povrch obsypu 3. V přírubě 5 je dále upevněn přívod 7 tlakového média, v konkrétním případě tlakového vzduchu. Tlak vzduchuje měřen pomocí tlakoměru 19, osazeného ve víku JO. Středem příruby 5 prochází pohybový šroub 16 pohybující se v matici 17 upevněné v přírubě 5, který uvnitř zkušební komory J dosedá na přítlačný perforovaný talíř J8 uspořádaný mezi stěnami 11, JJ'drenážní rýhy 2 pod rozstřikovacím zařízením J5. Perforovaným talířem 18 protéká voda a pomocí otáčení pohybového šroubu 16 se může na obsyp 3 vyvodit tlak simulující statické zatížení zeminou.A water inlet 6 is connected to the flange 5, which is connected to a sprinkler 15 arranged inside the test chamber J. The sprinkler 5 is provided with nozzles from which water evenly sprinkles the surface of the backfill 3. In the flange 5 the pressure medium inlet 7 is fixed. in the specific case of compressed air. The air pressure is measured by means of a pressure gauge 19 fitted in the cover 10. Through the center of the flange 5 is a movement screw 16 moving in a nut 17 fixed in the flange 5, which within the test chamber J bears on a pressure perforated plate 18 arranged between the walls 11, 11 of the drainage groove 2 under the sprinkler J5. Water flows through the perforated plate 18, and by rotating the movement screw 16, a pressure simulating a static soil load can be applied to the overfill 3.

jo Příklad provedení znázorněný na obr. 2 se liší od příkladu na obr. 1 v tom, že u dna JJ zkušební komory 1 je nad odtokem 4 uspořádáno drenážní potrubí 20 tvořené například drenážními trubkami, nebo flexibilním drenážním vedením, přičemž drenážní potrubí 20 je překryto filtrem 21 uspořádaným v obsypu 3. Měření obsypu 3 se provádí tak, že obsyp 3 se přítlačným zařízením 8 mechanicky stlačí na požadovanou hodnotu, přívodem 6 vody a rozstřikovacím zařízením J5 se zkrápí vodou a přívodem 7 tlakového média se simuluje požadovaný hydraulický spád. Měří se postupný průchod vlhkosti obsypem 3 pomocí snímačů 9 vlhkosti, a také objem vody a objem a hmotnost vyplavených částí obsypu 3 na odtoku 4 a to buď tak, že v rozměrově nastavitelné drenážní rýze 2 je pouze obsyp 3 a nebo tak, že v rozměrově nastavitelné drenážní rýze 2 je obsyp 3 včetně drenážního potrubí 20 popřípadě filtru 21.The embodiment shown in FIG. 2 differs from that of FIG. 1 in that, at the bottom 11 of the test chamber 1, a drainage pipe 20 formed, for example, by a drainage pipe or a flexible drainage duct, is arranged above the drain 4. The backfill 3 is measured by pressing the backfill 3 mechanically to the desired value with the presser 8, sprinkling the water inlet 6 with the sprinkler 5 and spraying the pressure medium 7 with the desired hydraulic gradient. The progressive passage of moisture through the filler 3 by means of moisture sensors 9 is measured, as well as the water volume and the volume and weight of the flooded portions of the filler 3 at the outflow 4, either in such a way that Adjustable drainage trough 2 is a backfill 3 including drainage pipe 20 or filter 21.

Průmyslová využitelnostIndustrial applicability

Zařízení podle vynálezu lze využít pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu dre45 nážního potrubí za účelem jejích testování, zjištění příčin poruch, prognozování, zanášení drenážních systémů apod.The device according to the invention can be used for measuring the filtering and hydraulic properties of the overhead pipe dre45 in order to test it, to identify the causes of failures, to predict, to clog the drainage systems and the like.

Claims (9)

PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS 5 1. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu (3) drenážních potrubí (20), vyznačující se tím, že sestává ze zkušební komory (1) s rozměrově nastavitelnou drenážní rýhou (2), která je vyplněna obsypem (3), a opatřena odtokem (4), z hydraulicky a pneumaticky utěsněné odnímatelně příruby (5), uzavírající zkušební komoru (1), která je uspořádána proti odtoku (4), z přívodu (6) vody do zkušební komory (1), z přívodu (7) tlakového io média do zkušební komory (1), z přítlačného zařízení (8) pro stlačení obsypu (3) v drenážní rýze (2), a z alespoň jednoho snímače (9) vlhkosti uspořádaného v drenážní rýze (2).An apparatus for measuring the filtration and hydraulic properties of a backfill (3) of a drainage pipe (20), characterized in that it consists of a test chamber (1) with a dimensionally adjustable drainage groove (2) filled with a backfill (3), and provided with an outlet (4), from a hydraulically and pneumatically sealed removable flange (5), enclosing the test chamber (1), which is opposed to the outlet (4), from the water inlet (6) to the test chamber (1), from the inlet (7) pressure medium to the test chamber (1), from a pressure device (8) for compressing the backfill (3) in the drainage trench (2), and at least one moisture sensor (9) arranged in the drainage trench (2). 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že přívod (6) vody, přívod (7) tlakového média a přítlačné zařízení (8) jsou upevněny v přírubě (5).Device according to claim 1, characterized in that the water inlet (6), the pressure medium inlet (7) and the pressing device (8) are fixed in the flange (5). 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že zkušební komora (1) má čtyřúhelníkový průřez, je opatřena hydraulicky a pneumaticky utěsněným odnímatelným víkem (10), na kterém je uspořádána hydraulicky a pneumaticky utěsněná odnímatelná příruba (5), a nastavitelnou drenážní rýhu (2) tvoří dvě protilehlé stěny (11, 11'), uspořádané stavitelně v dráž20 kách (12) ve víku (10) a ve dně (13) zkušební komory (1).Device according to claim 1 or 2, characterized in that the test chamber (1) has a rectangular cross-section, is provided with a hydraulically and pneumatically sealed removable lid (10) on which a hydraulically and pneumatically sealed removable flange (5) is provided, and the adjustable drainage groove (2) is formed by two opposing walls (11, 11 ') arranged in an adjustable manner in grooves (12) in the lid (10) and in the bottom (13) of the test chamber (1). 4. Zařízení podle nároku 3, vyznačující se tím, že vnitřní strany stěn (11, 1 Γ) přivrácené do drenážní rýhy (2) jsou opatřeny zdrsněným povrchem (14).Device according to claim 3, characterized in that the inner sides of the walls (11, 1 1) facing the drainage groove (2) are provided with a roughened surface (14). 2525 5, Zařízení podle nároku 3 nebo 4, vyznačující se tím, že snímače (9) vlhkosti jsou uspořádány podél stěn (11, 1 Γ).Device according to claim 3 or 4, characterized in that the humidity sensors (9) are arranged along the walls (11, 1 Γ). 6. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že přívod (6) vody je napojen na rozstřikovací zařízení (15) uspořádané uvnitř zkušební komory (1).Device according to at least one of Claims 1 to 5, characterized in that the water supply (6) is connected to a spray device (15) arranged inside the test chamber (1). 7. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků 2až6, vyznačující se tím, že přítlačné zařízení (8) sestává z pohybového šroubu (16) procházejícího maticí (17) v přírubě (5), a z přítlačného perforovaného talíře (18), uspořádaného mezi stěnami (11, l Γ) drenážní rýhy (2), na který dosedá pohybový šroub (16).Device according to at least one of claims 2 to 6, characterized in that the pressing device (8) consists of a movement screw (16) passing through the nut (17) in the flange (5), and a pressing perforated plate (18) disposed between the walls ( 11, 1 Γ) of the drainage groove (2) on which the movement screw (16) rests. 8. Zařízení podle alespoň jednoho z nároků laž7, vyznačující se tím, že uvnitř drenážní rýhy (2) je uspořádáno drenážní potrubí (20) vyústěné do odtoku (4).Device according to at least one of Claims 1 to 7, characterized in that a drainage pipe (20) opening into the drain (4) is arranged inside the drainage trench (2). 9. Zařízení podle nároku 8, vyznačující se tím, že nad drenážním potrubím (20) je 40 v obsypu (3) uspořádán filtr (21).Apparatus according to claim 8, characterized in that a filter (21) is arranged above the drainage pipe (20) in the backfill (3).
CZ20090498A 2009-07-28 2009-07-28 Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same CZ303066B6 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20090498A CZ303066B6 (en) 2009-07-28 2009-07-28 Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20090498A CZ303066B6 (en) 2009-07-28 2009-07-28 Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2009498A3 CZ2009498A3 (en) 2011-04-06
CZ303066B6 true CZ303066B6 (en) 2012-03-21

Family

ID=43824603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20090498A CZ303066B6 (en) 2009-07-28 2009-07-28 Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ303066B6 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3890830A (en) * 1972-12-13 1975-06-24 Gerhard J Dyck Grain moisture tester
WO1995034804A1 (en) * 1994-06-05 1995-12-21 Arne Lindahl A method of measuring the drainage and elastic properties of materials
JPH08184554A (en) * 1994-12-27 1996-07-16 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd Method and apparatus for measuring moisture of powdery /granular material and moisture measuring cell
WO2001041555A1 (en) * 1999-12-08 2001-06-14 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Moisture detection
DE19959117A1 (en) * 1999-12-08 2001-07-05 Cord Fiedler Humidity measuring equipment for bulk material flow has humidity measurement probe arranged to compression region of movable bulk material compression component at one side of cylinder
CZ17894U1 (en) * 2006-10-11 2007-09-24 Výzkumný ústav meliorací a ochrany pudy, v.v.i. Pressurized-type infiltrometer for off-road determination of soil infiltration capacity

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3890830A (en) * 1972-12-13 1975-06-24 Gerhard J Dyck Grain moisture tester
WO1995034804A1 (en) * 1994-06-05 1995-12-21 Arne Lindahl A method of measuring the drainage and elastic properties of materials
JPH08184554A (en) * 1994-12-27 1996-07-16 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd Method and apparatus for measuring moisture of powdery /granular material and moisture measuring cell
WO2001041555A1 (en) * 1999-12-08 2001-06-14 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Moisture detection
DE19959117A1 (en) * 1999-12-08 2001-07-05 Cord Fiedler Humidity measuring equipment for bulk material flow has humidity measurement probe arranged to compression region of movable bulk material compression component at one side of cylinder
CZ17894U1 (en) * 2006-10-11 2007-09-24 Výzkumný ústav meliorací a ochrany pudy, v.v.i. Pressurized-type infiltrometer for off-road determination of soil infiltration capacity

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2009498A3 (en) 2011-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206114469U (en) That simulates different filler cracks moves water slip casting test device
CN111505248A (en) Variable water level clay dam slope seepage failure occurrence condition testing device and testing method
CN103018424B (en) Indoor simultaneous determination device and method of piping critical hydraulic gradient and particle wastage rate
US20200209210A1 (en) Deep soil water percolation monitor and monitoring method therefor
CN108088982A (en) Simulate the Experimental Method in Laboratory of fine grained seepage inflow erosion inside deep aquifers sand
CN111337650B (en) Multifunctional test device for researching seepage damage mechanism of underground engineering soil body
CN104458529A (en) Multifunctional indoor rain water infiltration simulating experiment device for unsaturated soil
CN113089624B (en) Adjacent foundation pit asynchronous excavation simulation test device and test method
CN106706500A (en) Device for determining permeability of concrete
CN106706886A (en) Experiment device and method of rainfall side slope model under lateral non-uniform loading condition
CN208334084U (en) The triaxial test equipment of grogs is corroded in a kind of lower measurement of seepage force effect
CN114942199A (en) Simulation test device and test method for overtopping erosion/scouring process of dam
CN206515332U (en) Rainfall side slope bath scaled model experimental device under lateral non-homogeneous loading environment
CN108318657A (en) A kind of rainfall simulation experiment device and experimental method
CN109723025B (en) Underground structure boundary seepage test device and using method thereof
Nahlawi et al. Characterisation of geotextiles water retention using a modified capillary pressure cell
CN206385495U (en) A kind of earth and rockfill dam landslide observed seepage behavior simulation test device
CN210243653U (en) Dam piping analogue test device under high water level
CN205719870U (en) Original position soil rainfall infiltration measurement apparatus
CN209280521U (en) A kind of geotextiles silting and permeability simulation experimental device
CZ303066B6 (en) Method of measuring filtration and hydraulic properties of pack of drainage tubing and apparatus for making the same
CN110398426A (en) A kind of soil classifiction and Water And Earth Pressures measurement simulator and method
CN207502350U (en) A kind of crack soil two dimension infiltration flat plate model experimental rig
CZ20298U1 (en) Apparatus for measuring filtering and hydraulic properties of drainage piping pack
CN113466126B (en) Multifunctional interface shearing device capable of performing saturation and consolidation and considering temperature effect

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20140728