土質試験
土質試験は、土の物理的および化学的特性を調べる重要な試験であり、建設や土木工事において土の状態を把握するために行われます。当社では、以下の試験を行なっております。
土質試験は大きく分けて以下の2つのカテゴリに分類されます。
土質試験は大きく分けて以下の2つのカテゴリに分類されます。
1. 室内土質試験
採取した土試料を当社試験室内で分析し、土の物性や強度を確認することにより、土の特性を把握します。大きくわけて、「物理的性質試験」「力学的性質試験」「化学的性質試験」の3つの主要なカテゴリに分類されます。以下に、その主な試験について記載します。
<物理的性質試験>
土の物理的特性を調査し、土壌の組成や構造に関する情報を提供します。
�@土の含水試験
土中の水分量を測定することにより、含水比や飽和度を確認します。地盤の安定性や沈下予測等に役立ちます。
�A土粒子の密度試験
土壌を構成している土粒子の質量を調査し、有機物と無機物の密度を評価します。これにより、土壌の組成がわかります。
�B土の粒度試験
土壌を構成する土粒子の粒径分布を調査します。土の粒度試験の結果は、地盤材料の工学的分類や、土の締固め特性、透水性、液状化強度などの物理的性質の推定に不可欠です。これにより、建設材料としての適否を判断し、土木施工法の選定に役立てることができます。

沈降試験(粒径75μm以下の粒度分布を調査)
�C液性限界、塑性限界試験
土壌の挙動を理解するために、液性限界と塑性限界を調査します。土壌が液体と固体の境界でどのように振る舞うかを示します。

液性限界試験
�D土の湿潤密度試験
土壌の質量を単位体積あたりで計測し、地盤の締まり度を評価します。地盤の安定性と荷重適用の影響を評価するのに役立ちます
<力学的性質試験>
土壌の強度や挙動を調査し、建設プロジェクトにおける安定性と耐久性を評価します。
�E土の締固め試験
室内試験にて土を突き固め、締固めた土の特性を把握します。この試験では、最大乾燥密度や最適含水比を推定できます。最大乾燥密度や最適含水比は土質によって異なり、施工時の含水比や施工管理基準の決定等に利用されます。土の締固め試験を通じて、施工前に土の特性を把握しておくことにより、より安全で効果的な工事が実現できます。
<化学的性質試験>
土壌が持つ科学的な性質を評価し、環境や構造物に与える影響を調査します。
�F土の有害性試験
土壌が有害な物質を含んでいないかを確認し、環境への影響を評価します。
�G土の腐食性試験
土壌の腐食性や影響度合いを調査し、構造物の耐久性を評価します。
�H肥料成分・土壌養分試験
土壌中の肥料成分や養分の含有量を分析し、農業や植物育成に関する情報を提供します。
採取した土試料を当社試験室内で分析し、土の物性や強度を確認することにより、土の特性を把握します。大きくわけて、「物理的性質試験」「力学的性質試験」「化学的性質試験」の3つの主要なカテゴリに分類されます。以下に、その主な試験について記載します。
<物理的性質試験>
土の物理的特性を調査し、土壌の組成や構造に関する情報を提供します。
�@土の含水試験
土中の水分量を測定することにより、含水比や飽和度を確認します。地盤の安定性や沈下予測等に役立ちます。
�A土粒子の密度試験
土壌を構成している土粒子の質量を調査し、有機物と無機物の密度を評価します。これにより、土壌の組成がわかります。
�B土の粒度試験
土壌を構成する土粒子の粒径分布を調査します。土の粒度試験の結果は、地盤材料の工学的分類や、土の締固め特性、透水性、液状化強度などの物理的性質の推定に不可欠です。これにより、建設材料としての適否を判断し、土木施工法の選定に役立てることができます。

沈降試験(粒径75μm以下の粒度分布を調査)
�C液性限界、塑性限界試験
土壌の挙動を理解するために、液性限界と塑性限界を調査します。土壌が液体と固体の境界でどのように振る舞うかを示します。

液性限界試験
�D土の湿潤密度試験
土壌の質量を単位体積あたりで計測し、地盤の締まり度を評価します。地盤の安定性と荷重適用の影響を評価するのに役立ちます
<力学的性質試験>
土壌の強度や挙動を調査し、建設プロジェクトにおける安定性と耐久性を評価します。
�E土の締固め試験
室内試験にて土を突き固め、締固めた土の特性を把握します。この試験では、最大乾燥密度や最適含水比を推定できます。最大乾燥密度や最適含水比は土質によって異なり、施工時の含水比や施工管理基準の決定等に利用されます。土の締固め試験を通じて、施工前に土の特性を把握しておくことにより、より安全で効果的な工事が実現できます。

<化学的性質試験>
土壌が持つ科学的な性質を評価し、環境や構造物に与える影響を調査します。
�F土の有害性試験
土壌が有害な物質を含んでいないかを確認し、環境への影響を評価します。
�G土の腐食性試験
土壌の腐食性や影響度合いを調査し、構造物の耐久性を評価します。
�H肥料成分・土壌養分試験
土壌中の肥料成分や養分の含有量を分析し、農業や植物育成に関する情報を提供します。
2.原位置試験
現場で直接土の性質を調査する方法です。機械や器具を使用して、土の状態を把握します。
�@コーン指数試験
地盤の硬さや強度を評価するために行います。単位はkN/m2で、値が大きいほど地盤が硬いことを示します。建設機械が安全に走行できる地盤強度を確認するための指標として利用されます。例えば、普通のブルドーザーが走行するには、コーン指数が500kN/m2以上必要とされています。また、コーン指数は建設発生土の分類基準の一つとしても用いられます。
�A現場密度試験
土木工事の現場における土の密度を把握するために行います。主に土の品質管理を目的として実施されます。この場合の「土の密度」というのは、土の緻密さや締まり具合の程度を割合(%)で表したものです。 方法としては、まず測定する地盤の土を掘り起こして試験孔を開けます。次に掘り出した土の質量を測定した上で、密度がわかっている他の材料(標準砂)を試験孔に充填します。この充填に使った材料の質量と密度から、試験孔の体積が求められ、それを利用して掘り起こした土の密度(湿潤密度)も計算できるという仕組みです。掘り起こした土については、含水比(%)と乾燥密度(g/m3)を室内試験で測定します。この乾燥密度を、事前に調査した最大乾燥密度(�E土の締固め試験参照)と比較し「◯%を超えているからOK」というような判定をします。現場密度試験には、以下の方法があります。
�A−1 砂置換法
土木工事の現場における土の密度を把握するために行います。主に土の品質管理を目的として実施されます。この場合の「土の密度」というのは、土の緻密さや締まり具合の程度を割合(%)で表したものです。
�A−2 突砂法
主に最大粒径53mm以上の土に対して使われる方法です。高品質な盛土かどうかを調査するためによく用いられます。試験孔に充填した砂を、突砂棒(金属製の棒)で突きます。
現場で直接土の性質を調査する方法です。機械や器具を使用して、土の状態を把握します。
�@コーン指数試験
地盤の硬さや強度を評価するために行います。単位はkN/m2で、値が大きいほど地盤が硬いことを示します。建設機械が安全に走行できる地盤強度を確認するための指標として利用されます。例えば、普通のブルドーザーが走行するには、コーン指数が500kN/m2以上必要とされています。また、コーン指数は建設発生土の分類基準の一つとしても用いられます。

�A現場密度試験
土木工事の現場における土の密度を把握するために行います。主に土の品質管理を目的として実施されます。この場合の「土の密度」というのは、土の緻密さや締まり具合の程度を割合(%)で表したものです。 方法としては、まず測定する地盤の土を掘り起こして試験孔を開けます。次に掘り出した土の質量を測定した上で、密度がわかっている他の材料(標準砂)を試験孔に充填します。この充填に使った材料の質量と密度から、試験孔の体積が求められ、それを利用して掘り起こした土の密度(湿潤密度)も計算できるという仕組みです。掘り起こした土については、含水比(%)と乾燥密度(g/m3)を室内試験で測定します。この乾燥密度を、事前に調査した最大乾燥密度(�E土の締固め試験参照)と比較し「◯%を超えているからOK」というような判定をします。現場密度試験には、以下の方法があります。
�A−1 砂置換法
土木工事の現場における土の密度を把握するために行います。主に土の品質管理を目的として実施されます。この場合の「土の密度」というのは、土の緻密さや締まり具合の程度を割合(%)で表したものです。

�A−2 突砂法
主に最大粒径53mm以上の土に対して使われる方法です。高品質な盛土かどうかを調査するためによく用いられます。試験孔に充填した砂を、突砂棒(金属製の棒)で突きます。
