JPH08178828A - 透気・透水試験装置 - Google Patents

透気・透水試験装置

Info

Publication number
JPH08178828A
JPH08178828A JP31881494A JP31881494A JPH08178828A JP H08178828 A JPH08178828 A JP H08178828A JP 31881494 A JP31881494 A JP 31881494A JP 31881494 A JP31881494 A JP 31881494A JP H08178828 A JPH08178828 A JP H08178828A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pressure
sample
liquid
gas
water
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP31881494A
Other languages
English (en)
Inventor
Yasuhiro Kubota
康宏 窪田
Hiroshi Watabe
寛 渡部
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Materials Corp
Original Assignee
Mitsubishi Materials Corp
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 Mitsubishi Materials Corp filed Critical Mitsubishi Materials Corp
Priority to JP31881494A priority Critical patent/JPH08178828A/ja
Publication of JPH08178828A publication Critical patent/JPH08178828A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 目的に応じて、高い精度で透水性測定または
透気性測定を可能な透気・透水試験装置を提供する。 【構成】 本試験装置は、内部容器21、外部容器2
2、内部容器21と外部容器22との間に規定される内
腔23を有する。ベビコン5、調圧弁41、密閉ビュー
レット9、上部エアートラップ10によって試料1に液
圧を印加する。透気性試験を行うとき、ガスボンベ1
3、調圧弁18、バルブ14、バルーン12、アキュム
レータ11、バルブ46によって試料1の下部から気体
を導入する。透水性試験を行うとき、ベビコン5、調圧
弁44、下部エアートラップ16、バルブ45によって
試料1の下部から液体を導入する。試料1の下部から導
入された液体または気体が試料1を通過してバルブ47
を経由して、上部エアートラップ10、密閉ビューレッ
ト9の液位を変化させる。差圧計15でその液位変化を
測定して透気量または透水量を測定する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、土壌などの透気性試料
の透気量および透水性試料の透水量を計測する透気・透
水試験装置に関する。本発明の透気・透水試験装置は、
たとえば、放射性廃棄物地層処分に関連して施設内で発
生するガスのコンクリートおよびバリア材質の移行速度
の定量的評価などを行う場合に用いられる。
【0002】
【従来の技術】土壌、コンクリートなどの透水性または
透気性を評価する方法が種々提案されている。日本工業
規格(JIS)A1218−1977は、土壌の透水試験方
法について規定している。しかしながら、この規格は土
壌の透水性試験に限定しており、ガスなどの気体につい
ての透気性の試験についての言及はない。また、この規
格は拘束圧をかけることには言及がない。
【0003】論文、「コンクリートの透気性の定量的評
価に関する研究」、氏家、他、土木学会論文集、第39
6号/V9、1988年8月、第79〜81ページは、
コンクリートの透気性の計測を向上させるため、コンク
リート内部の空隙構造と関連づけてコンクリートの透気
係数の定量的評価を行う方法を開示している。しかしな
がら、この方法はコンクリートに特定した測定方法であ
って、種々の透水性および透気性試料(供試体)につい
ては適用できない。さらに、この方法においては、拘束
圧が試験圧になり、自由度に欠け、正確な測定にはまだ
改良すべき点がある。
【0004】特開平5−157681号公報は、土壌採
取現場で自然状態の土層の適正な透気または透水測定を
開示している。この文献に開示されている透水性測定お
よび透気性測定のいずれも拘束圧を加えることは開示さ
れていない。また、透気性測定には圧縮空気のみを用い
ており、種々のガスを用いて透気性測定を行うことには
言及がない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】最近、非常に高い精度
の透気性測定および透水性測定が要望されている。JI
S A1218−1977、上記論文、特開平5−1576
81号公報に開示されている内容は、いずれも、高い精
度で透水または透気を測定できない。これらの文献は土
壌、コンクリートなど、特定の試料に限定した透気性ま
たは透水性の測定を行うものであり、種々の試料に対し
て高い精度で透気性測定または透水性測定を行うことが
できない。たとえば、放射性物質の透気性測定を行う場
合は特定のガスを用いる必要があり、また、高い精度の
透気性測定を行うには、圧縮空気程度では分子の大きさ
が大きすぎ充分精度の高い透気性測定を行うことができ
ない。従って、透気性測定の目的、試料に応じて、使用
するガスの種類も適切に選択しなければならず、これら
のガスを容易に使用できるようになっていなければなら
ない。
【0006】本発明は上述した問題を克服するものであ
り、種々の試料について、目的に応じて、高い精度で透
水性測定、および/または、透気性測定を可能な透気・
透水試験装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明の第1の観点によ
れば、容器に収容された透気性試料に対して、該容器の
側面から所定の拘束圧を印加する拘束圧印加手段と、前
記試料の前記拘束圧印加方向と直交する方向の一方か
ら、前記試料に所定の液圧を印加する液圧印加手段と、
前記試料の前記拘束圧印加方向と直交する方向の他方か
ら、所定の圧力の所定種類の気体を前記試料に導入する
気体導入手段と、前記試料に導入され前記試料を透過し
た前記気体が前記液圧印加手段に到達して前記液圧印加
手段の液体のレベルを変化させたとき、その液体のレベ
ルを検出して前記気体の透気量を計測する手段を有する
透気試験装置が提供される。
【0008】また本発明の第2の観点によれば、容器に
収容された透水性試料に対して、該容器の側面から所定
の拘束圧を印加する拘束圧印加手段と、前記試料に所定
の液圧を印加する液圧印加手段と、前記液圧印加と逆方
向から、前記液圧印加手段からの液圧より高い圧力で前
記試料に所定の圧力の液体を導入する液体導入手段と、
前記試料を透過した前記液体が前記液圧印加手段に到達
して前記液圧印加手段の液体のレベルを変化させたと
き、その液体のレベルを検出して透水量を計測する手段
を有する透水試験装置が提供される。
【0009】さらに本発明の第3の観点によれば、上記
透気試験装置と透水試験装置とを合体させ、透水性測定
または透気性測定を行うことができる透気・透水試験装
置が提供される。
【0010】
【作用】本発明の透気・透水試験装置においては、独立
に拘束圧を印加でき、しかも、その値を希望する圧力に
設定できる。したがって、試料の測定条件を精度よく任
意に設定でき、正確な試験条件を提供できる。また、任
意の液体を試料に印加する液圧印加手段によって、試料
の測定条件をさらに高く設定できる。このような条件を
設定した状況において、透気性測定を行う場合は、気体
導入手段を介して所定の圧力の所定種類の気体を試料に
導入する。また、上述した条件を設定した状況におい
て、透水性測定を行う場合は、液体導入手段を介して所
定の圧力で所定の液体を試料に導入する。、前記試料に
導入され前記試料を透過した前記気体が前記液圧印加手
段に到達して前記液圧印加手段の液体のレベルを変化さ
せたとき、その液体のレベルを検出して前記気体の透気
量を計測する手段を有する透気試験装置が提供される。
透気性または透水性の測定はいずれも、試料に導入され
試料を透過した気体が液圧印加手段に到達して液圧印加
手段の液体のレベルを変化させたとき、または、試料に
導入され試料を透過した液体が液圧印加手段に到達して
液圧印加手段の液体のレベルを変化させたとき、その液
体のレベルを検出して透気量または透水量を計測する。
【0011】このように、本発明の透気・透水試験装置
は透水性測定または透気性測定のいずれにも適用でき
る。しかも、拘束圧印加手段、液圧印加手段、気体導入
手段または液体導入手段は、独立に動作でき、希望する
値に圧力調整可能であるから、正確な測定ができる。ま
た、気体導入手段は任意の気体を試料に導入できるか
ら、試料の性質に応じて適切な測定が可能となる。
【0012】
【実施例】本発明の透気・透水試験装置の実施例の構成
図を図1に示す。この透気・透水試験装置は、透気性試
験と透水性試験のいずれにも適用できる。透気・透水試
験装置は、試料1を収容する内部容器21、その外部の
外部容器22、内部容器21と外部容器22との間に規
定される内腔23、上蓋3A、下蓋3B、これら上蓋3
Aと下蓋3Bとの間に配設される外部容器22の機密性
を高めるためのOリング24からなる透気・透水容器2
を有する。下蓋3Bはたとえば、SUSで出来ており、
上蓋3Aはたとえばアルミニュームで出来ている。内部
容器21の側面はゴムスリーブになっていて、後述する
拘束圧が側面からかかる。上蓋3Aを取り除いて試料1
を内部容器21に収容した後、上蓋3Aを被せ、Oリン
グ24を介して外部容器22を高さ方向に押圧するよう
に、ボルト4を上蓋3Aと下蓋3Bとの間で締めつけ
て、内腔23の機密性を高めている。
【0013】試料1に側面から拘束圧を印加する手段と
して、ベビコン5、調圧弁8、水タンク6、内腔23の
系統が設けられている。試料1に液圧を印加する手段と
して、ベビコン5、調圧弁41、密閉ビューレット9、
上部エアートラップ10、バルブ47の系統が設けられ
ている。透気性試験を行うときの気体導入手段として、
ガスボンベ13、調圧弁18、バルブ14、バルーン1
2、アキュムレータ11、バルブ46の系統が設けられ
ている。透水性試験を行うときの液体導入手段として、
ベビコン5、調圧弁44、下部エアートラップ16、バ
ルブ45の系統が設けられている。透気性試験を行う
か、透水性試験を行うかにより、バルブ46を開ける
か、バルブ45を開けるか選択する。バルブ45から試
料1の下部から導入された液体またはバルブ46から試
料1の下から導入された気体が試料1を通過して透気・
透水容器2の上部のバルブ47を経由して、上部エアー
トラップ10、密閉ビューレット9の液位を変化させ
る。差圧計15でその液位変化を測定して透気量または
透水量を測定する。なお、透水性試験を行うとき、バル
ブ47から印加される液圧より、バルブ45から導入す
る液体の圧力または気体の圧力は高い。
【0014】以下、具体的な測定方法について述べる。透気量の計測 この透気・透水試験装置において透気量を計測するとき
は、(1)内部容器21の側面から拘束圧をかけ、
(2)試料1の上方から水圧をかけ、(3)試料1の下
方から任意のガスを送り込み、試料1を透気したガスが
上部エアートラップ10、密閉ビューレット9の水位を
変化させた水位変化を計測して行う。以下、より具体的
に述べる。ベビコン5からの圧縮空気を調圧弁8で調整
しながら、水タンク6に送り、水タンク6の純水7を内
腔23に充満させ、試料1が収容されている内部容器2
1の側面から試料1に拘束圧をかける。この拘束圧は、
調圧弁8によって調整する。ベビコン5からの圧縮空気
を調圧弁41で調節して、密閉ビューレット9の上方に
空気圧をかけ、上部エアートラップ10およびバルブ4
7を介して内部容器21に収容されている試料1の上方
から地下水相当の水圧を試料1にかける。このように試
料1に拘束圧と水圧をかけた状態で、試料1の透気量を
測定するとき、アキュムレータ11のバルーン12内に
ガスボンベ13から任意のガス、この例ではヘリューム
を充填させ、ガスボンベ13のバルブ14を閉じ、所定
の圧力の圧縮空気を調圧弁44で調節して、アキュムレ
ータ11にかける。内部容器21に収容されている試料
1の下方からガスを送って透気させ、バルブ47および
上部エアートラップ10を介して密閉ビューレット9の
水位の変化を差圧計15で計測する。拘束圧は、調圧弁
8を調整することにより、独立に、任意の値に調整でき
る。試料1にかける水圧は、調圧弁41を調整して任意
に調整できる。ガスボンベ13に充填させたガスを変え
ることにより、試料1の透気条件を変化させることがで
きる。
【0015】透水量の計測 透水量の計測は、ベビコン5からの圧縮空気を調圧弁4
4を経由して下部エアートラップ16に送り、下部エア
ートラップ16内の純水17をバルブ45を経由して、
内部容器21内の試料1の下方から上方に向けて送って
試料1に透水させ、透水した純水17が試料1の上部か
らバルブ47を経由して上部エアートラップ10に入
り、上部エアートラップ10を純水17で満たした後、
密閉ビューレット9の水位変化を差圧計15で計測す
る。透水量の計測も、調圧弁44を調整することによ
り、任意の透水圧で試験できる。
【0016】変形態様 透気のためのガスとしては上述したヘリュームに限ら
ず、任意のガス、たとえば、アルゴンなどを用いること
ができる。また、密閉ビューレット9、上部エアートラ
ップ10、下部エアートラップ16に収容している液体
も純水に限らず、試料に応じて任意の液体を用いること
ができる。
【0017】以上述べた、本発明の透気・透水試験装置
によれば、試料1として、下記の種々のものに適用でき
る。 (1)放射性廃棄物地層処分に関連して施設内で発生す
るガスのコンクリートおよびバリア材質などの移行速度
の定量的評価 (2)大深度地下開発に伴う高圧空気などのエネルギの
地下貯蔵にかかる岩石(岩盤)の機密性・透気性評価 (3)土木構造物の建設、地熱発電開発などにおける飽
和・不飽和土壌(地盤)、岩石(岩盤)の水(液相)と
空気(気相)の2相流特性の評価 (4)圧気工法によるトンネル掘削を計画するときの地
盤の透気性および限界送気圧の評価
【0018】
【発明の効果】本発明の透気・透水試験装置によれば、
透気性試料、透水性試料のいずれについても、高い精度
で希望する条件で透気性試験、透水性試験を行うことが
できる。また本発明の透気・透水試験装置は、透気性試
料の透気性試験、透水性試料の透水性試験のいずれにも
適用できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の透気・透水試験装置の構成図である。
【符号の説明】
1・・試料 2・・透気・透水容器 21・・内部容器 22・・外部容器 23・・内腔 24・・Oリング 3A・・上蓋 3B・・下蓋 4・・ボルト 5・・ベビコン 6・・水タンク 7、17・・純水 8、18、41、44・・調圧弁 9・・密閉ビューレット 10・・上部エアートラップ 11・・アキュムレータ 12・・バルーン 13・・ガスボンベ 14・・バルブ 15・・差圧計 16・・下部エアートラップ 42・・ドレーンバルブ 45、46、47・・バルブ

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】容器に収容された透気性試料に対して、該
    容器の側面から所定の拘束圧を印加する拘束圧印加手段
    と、 前記試料の前記拘束圧印加方向と直交する方向の一方か
    ら前記試料に所定の液圧を印加する液圧印加手段と、 前記試料の前記拘束圧印加方向と直交する方向の他方か
    ら所定の圧力の所定種類の気体を前記試料に導入する気
    体導入手段と、 前記試料に導入され前記試料を透過した前記気体が前記
    液圧印加手段に到達して前記液圧印加手段の液体のレベ
    ルを変化させたとき、その液体のレベルを検出して前記
    気体の透気量を計測する手段を有する透気試験装置。
  2. 【請求項2】容器に収容された透水性試料に対して、該
    容器の側面から所定の拘束圧を印加する拘束圧印加手段
    と、 前記試料に所定の液圧を印加する液圧印加手段と、 前記液圧印加と逆方向から、前記液圧印加手段からの液
    圧より高い圧力で前記試料に所定の圧力の液体を導入す
    る液体導入手段と、 前記試料を透過した前記液体が前記液圧印加手段に到達
    して前記液圧印加手段の液体のレベルを変化させたと
    き、その液体のレベルを検出して透水量を計測する手段
    を有する透水試験装置。
  3. 【請求項3】容器に収容された透気性試料または透水性
    試料に対して、該容器の側面から所定の拘束圧を印加す
    る拘束圧印加手段と、 前記試料の前記拘束圧印加方向と直交する方向の一方か
    ら、前記試料に所定の液圧を印加する液圧印加手段と、 透気性測定の場合、前記試料の前記拘束圧印加方向と直
    交する方向の他方から、所定の圧力の所定種類の気体を
    前記試料に導入する気体導入手段と、 透水性測定の場合、前記液圧印加と逆方向から、前記液
    圧印加手段からの液圧より高い圧力で前記試料に所定の
    圧力の液体を導入する液圧導入手段と、 前記試料に導入され前記試料を透過した前記気体または
    導入液体が前記液圧印加手段に到達して前記液圧印加手
    段の液体のレベルを変化させたとき、その液体のレベル
    を検出して前記気体の透気量を計測する手段を有する透
    気・透水試験装置。
JP31881494A 1994-12-21 1994-12-21 透気・透水試験装置 Pending JPH08178828A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP31881494A JPH08178828A (ja) 1994-12-21 1994-12-21 透気・透水試験装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP31881494A JPH08178828A (ja) 1994-12-21 1994-12-21 透気・透水試験装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH08178828A true JPH08178828A (ja) 1996-07-12

Family

ID=18103249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP31881494A Pending JPH08178828A (ja) 1994-12-21 1994-12-21 透気・透水試験装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH08178828A (ja)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102411044A (zh) * 2011-12-05 2012-04-11 中国石油大学(华东) 成岩作用模拟实验装置及方法
JP2013524232A (ja) * 2010-04-06 2013-06-17 バレル ユーロプ ソシエテ パ アクシオンス シンプリフィエ Pdc、pcbn、または他の高硬度もしくは超高硬度の材料のための音響放射靱性試験
CN103827656A (zh) * 2011-07-08 2014-05-28 特克斯特斯特股份公司 透气性测试器
CZ304978B6 (cs) * 2014-05-05 2015-02-25 ISATech s.r.o. Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin
CN104597219A (zh) * 2014-12-26 2015-05-06 西南交通大学 一种水岩化学动力学反应双***试验装置
US9086348B2 (en) 2010-04-06 2015-07-21 Varel Europe S.A.S. Downhole acoustic emission formation sampling
CN104964905A (zh) * 2015-07-07 2015-10-07 中国矿业大学 构造煤渗透性测试仪
US9249059B2 (en) 2012-04-05 2016-02-02 Varel International Ind., L.P. High temperature high heating rate treatment of PDC cutters
CN109900612A (zh) * 2017-12-11 2019-06-18 中国科学院大连化学物理研究所 一种多孔材料透水压测试装置
JP2019197014A (ja) * 2018-05-11 2019-11-14 株式会社大林組 試験装置及び、試験方法
CN110865017A (zh) * 2019-12-26 2020-03-06 华侨大学 一种渗透率测试仪
JP2021116520A (ja) * 2020-01-21 2021-08-10 E&P国際商事株式会社 流体浸透条件における改良体または多孔質岩盤の耐久性評価方法と装置
CN114942193A (zh) * 2022-05-31 2022-08-26 无锡精瑞机械制造有限公司 一种气瓶水压试验自动测试机

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9086348B2 (en) 2010-04-06 2015-07-21 Varel Europe S.A.S. Downhole acoustic emission formation sampling
JP2013524232A (ja) * 2010-04-06 2013-06-17 バレル ユーロプ ソシエテ パ アクシオンス シンプリフィエ Pdc、pcbn、または他の高硬度もしくは超高硬度の材料のための音響放射靱性試験
CN103827656A (zh) * 2011-07-08 2014-05-28 特克斯特斯特股份公司 透气性测试器
CN102411044B (zh) * 2011-12-05 2014-04-30 中国石油大学(华东) 成岩作用模拟实验装置
CN102411044A (zh) * 2011-12-05 2012-04-11 中国石油大学(华东) 成岩作用模拟实验装置及方法
US9249059B2 (en) 2012-04-05 2016-02-02 Varel International Ind., L.P. High temperature high heating rate treatment of PDC cutters
CZ304978B6 (cs) * 2014-05-05 2015-02-25 ISATech s.r.o. Laboratorní měřicí zařízení pro zkoušení vlastností hornin
CN104597219A (zh) * 2014-12-26 2015-05-06 西南交通大学 一种水岩化学动力学反应双***试验装置
CN104597219B (zh) * 2014-12-26 2017-10-13 西南交通大学 一种水岩化学动力学反应双***试验装置
CN104964905A (zh) * 2015-07-07 2015-10-07 中国矿业大学 构造煤渗透性测试仪
CN109900612A (zh) * 2017-12-11 2019-06-18 中国科学院大连化学物理研究所 一种多孔材料透水压测试装置
CN109900612B (zh) * 2017-12-11 2023-12-15 中国科学院大连化学物理研究所 一种多孔材料透水压测试装置
JP2019197014A (ja) * 2018-05-11 2019-11-14 株式会社大林組 試験装置及び、試験方法
CN110865017A (zh) * 2019-12-26 2020-03-06 华侨大学 一种渗透率测试仪
JP2021116520A (ja) * 2020-01-21 2021-08-10 E&P国際商事株式会社 流体浸透条件における改良体または多孔質岩盤の耐久性評価方法と装置
CN114942193A (zh) * 2022-05-31 2022-08-26 无锡精瑞机械制造有限公司 一种气瓶水压试验自动测试机
CN114942193B (zh) * 2022-05-31 2024-03-22 无锡精瑞机械制造有限公司 一种气瓶水压试验自动测试机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Delage et al. The relationship between suction and swelling properties in a heavily compacted unsaturated clay
Murray et al. Unsaturated Soils: A fundamental interpretation of soil behaviour
Fernández et al. Applying the squeezing technique to highly consolidated clayrocks for pore water characterisation: Lessons learned from experiments at the Mont Terri Rock Laboratory
Daniel et al. Fixed-wall versus flexible-wall permeameters
JPH08178828A (ja) 透気・透水試験装置
Abduljauwad et al. Determination of swell potential of Al-Qatif clay
Takai et al. Evaluating the hydraulic barrier performance of soil-bentonite cutoff walls using the piezocone penetration test
Delage Experimental unsaturated soil mechanics
Conca et al. The UFA method for rapid, direct measurements of unsaturated transport properties in soil, sediment, and rock
Abaci et al. Relative permeability measurements for two phase flow in unconsolidated sands
Pitanga et al. Measurement of gas permeability in geosynthetic clay liners in transient flow mode
Ferrand et al. A comparison of capillary pressure-saturation relations for drainage in two-and three-fluid porous media
Eloy-Giorni et al. Water diffusion through geomembranes under hydraulic pressure
Ho Experimental and numerical investigation of infiltration ponding in one-dimensional sand-geotextile columns
Bishop Hydraulic properties of vesicular basalt
Döll et al. Lab and field measurements of the hydraulic conductivity of clayey silts
Leong et al. Laboratory Tests for Unsaturated Soils
Benson et al. Hydraulic conductivity assessment of hydraulic barriers constructed with paper sludge
Haji-Djafari et al. Determining the Long-Term Effects of Interactions Between Waste Permeants and Porous Media
McBride et al. Evaluation of three Iowa soil materials as liners for hazardous-waste landfills
Sadler et al. Laboratory measurement of the permeability of Selma chalk using an improved experimental technique
Delage Unsaturated Soils, Jucá, de Campos & Marinho (eds)© 2004 Swets & Zeitlinger, Lisse, ISBN 90 5809 371 9
Chaimberg et al. Evaluation of a hydraulically‐installed suction lysimeter to obtain representative soil water samples
Labed et al. Study of 222Rn Permeation Through Polymer Membranes II: Calibration Curves of a New Device Equipped with a Polyethylene Membrane, for Continuous Measurement of: 222: Rn in Water-Saturated Soils
Johnson Horizontal and Vertical Swell Pressures from a Triaxial Test: Feasibility Study