| 試験の項目 | 試験方法の種類 | 結果から得られる主な値 | 試験結果の利用 |
| 土粒子の密度 | ■ピクノメーター法 | ■土粒子の密度 | 土の基本的性質(間隙比・飽和度など)の計算 粒度の沈降分析 |
| 含 水 比 | ■110℃炉乾燥法 | ■含水比 | 土の基本的性質の計算 土の鋭敏度合の判別 |
| 粒度 | ■ふるい分析 ■沈降分析 ■細粒分含有率試験法 |
■最大粒径 ■粒径加積曲線と各粒度 ■均等係数 ■曲率係数 ■細粒分含有率 |
土の分類 粘土の圧縮性の判別 砂質土の安定性の判別 砂質土の液状化の判定 簡易粒度組成判別 |
| コンシステンシー | ■液性限界試験 ■塑性限界試験 |
■コンシステンシー指数 ■液性限界 ■流動曲線(流動指数) ■塑性限界 ■塑性指数 |
自然状態の粘性 土の安定性の判定 材料としての土の判定 粘着性の度合の判定 路床路盤土の適否判定 |
| 土の密度 | ■寸法測定法 ■体積置換法(砂置換法) |
■湿潤密度 ■乾燥密度 |
土の基本的性質の計算 各種土圧の算定 土の締固め度の判定 |
| 試験項目 | 試験方法の種類 | 結果から得られる主な値 | 試験結果の利用 |
| 透水 | ■定水位法 | ■10-4〜10-1透水係数 | 地下水問題の解明 |
| ■変水位法 | ■10-7〜10-2透水係数 | 透水性地盤に対する諸設計 | |
| 圧密 | ■段階載荷法 | ■時間〜圧密量曲線 ■e-logP、f-logP曲線 ■圧縮指数 ■圧密降伏応力 ■体積圧縮係数 ■一次圧密比 ■圧密係数 |
粘性土地盤の圧密沈下量および沈下速度の計算 |
| 一軸圧縮 | ■一軸圧縮試験 | ■供試体の破壊状況 ■圧縮応力〜ひずみ曲線 ■一軸圧縮強さ〜側方向応力関係 |
粘性土地盤の基礎、斜面掘削面、擁壁などの安定の計算 |
| 三軸圧縮 | ■非圧密−非排水(UU)法 | ■主応力差〜軸ひずみ曲線 ■圧縮強さ〜側方向応力関係 |
粘性土地盤の基礎、斜面掘削面、擁壁などの安定の計算 |
| ■圧密−非排水(CU)法 | ■圧密量 ■主応力差〜軸ひずみ曲線 ■圧縮強さ〜圧密応力関係 |
圧密促進工法などによる地盤改良の設計 | |
| ■圧密−非排水 間隙水圧測定(CUbar)法 |
■圧密量 ■主応力差〜軸ひずみ曲線 ■間隙水圧〜軸ひずみ曲線 ■圧縮強さ〜圧密応力関係 ■主応力差最大の有効主応力 |
粘性土地盤の有効応力法による安定の計算 | |
| ■圧密−排水(CD)法 | ■圧密量 ■主応力差〜軸ひずみ曲線 ■体積ひずみ〜軸ひずみ曲線 ■圧縮強さ〜圧密応力関係 |
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| 特殊三軸 | ■繰返し非排水三軸試験 | ■繰返し応力振幅比Rと繰返し載荷回数Ncの関係 | 液状化の判定 |
| 締め固め | ■突固め法 | ■含水比〜乾燥密度曲線 ■ゼロ空気間隙曲線 ■最大乾燥密度 ■最適含水比 |
路盤および盛土の施工方法の決定、施工の管理 |
| CBR | ■設計CBR ■修正CBR |
■乱した土のCBR ■乱さない土のCBR |
たわみ性舗装版厚の設計 路盤材料としての適否 |
| 岩の圧縮 | ■圧縮試験 | ■破壊強度 ■静弾性係数 ■静ポアソン比 |
岩石の力学特性の把握と施工性などの検討 |
| 超音波 伝播速度 |
■超音波伝播速度測定 | ■P波速度、S波速度 ■動ポアソン比 ■動弾性係数 ■動せん断弾性係数 |
岩石中の弾性波の伝播速度で弾性波探査と組み合わせて岩盤の亀裂係数の予想をする |