*CN102680521A*
(10)申请公布号 CN 102680521 A(43)申请公布日 2012.09.19
(12)发明专利申请
(21)申请号 201110215476.3(22)申请日 2011.07.29(30)优先权数据
2011-057730 2011.03.16 JP
(71)申请人凯特科学研究所股份有限公司
地址日本东京(72)发明人野地浩
(74)专利代理机构中国国际贸易促进委员会专
利商标事务所 11038
代理人张靖琳(51)Int.Cl.
G01N 27/02(2006.01)
G01N 27/00(2006.01)
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 3 页权利要求书2页 说明书7页 附图3页
(54)发明名称
含水材料的水分测定装置以及使用该水分测定装置的水分测定方法(57)摘要
本发明涉及一种含水材料的水分测定装置及水分测定方法。本发明的含水材料的水分测定装置具有:测定探头,从其本体突设插入到测定试样中的电极体及温度传感器,并且具备通过反射测定法对电极体施加脉冲信号,对来自电极体的反射波的延迟时间、频率、电压中的某一个信息以及测定试样的温度进行测量的测定电路;以及装置本体,具备控制电路,根据由该测定探头测量出的某一个信息求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据上述介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息求出测定试样的水分值,再根据测定试样的温度的信息和水分值/温度补偿信息求出进行温度补偿后的水分值。
CN 102680521 ACN 102680521 A
权 利 要 求 书
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1.一种含水材料的水分测定装置,其特征在于,具有:测定探头,从测定探头本体突设插入到由含水材料构成的测定试样中的电极体,并且具备通过反射测定法对电极体施加脉冲信号,对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息进行测量的测定电路;以及
装置本体,具备控制电路,该控制电路根据从该测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值。
2.一种含水材料的水分测定装置,其特征在于,具有:测定探头,从测定探头本体突设插入到由含水材料构成的测定试样中的电极体以及温度传感器,并且具备通过反射测定法对电极体施加脉冲信号,对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息以及测定试样的温度进行测量的测定电路;以及
装置本体,具备控制电路,该控制电路根据从该测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值,还根据从所述测定探头经由连接电缆传送的测定试样的温度的信息、和预先存储保持的水分值/温度补偿信息,求出进行了所述水分值的温度补偿的水分值。
3.一种含水材料的水分测定装置,其特征在于,具有:测定探头,从测定探头本体突设插入到由从预拌混凝土、灰浆、沙中选定的某一个含水材料即测定试样中的电极体以及温度传感器,并且具备测定电路,该测定电路具有:脉冲施加电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号;对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间进行测量的时域检测电路、对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的频率进行测量的频域检测电路、对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的电压进行测量的幅度域检测电路中的某一个;以及温度测定电路,对温度传感器检测的测定试样的温度进行测量;以及
装置本体,具备:标准曲线信息存储部,通过连接电缆与所述测定探头连接,并且预先存储了表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息;水分值/温度补偿信息存储部,预先存储了用于进行水分值的温度补偿的水分值/温度补偿信息;水分值判定部,根据从所述测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和所述标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值,还根据从所述测定探头经由连接电缆传送的测定试样的温度的信息、和预先存储保持的水分值/温度补偿信息,求出进行了所述水分值的温度补偿的水分值;以及显示部,显示所求出的水分值。
4.一种含水材料的水分测定方法,其特征在于,包括:将从测定探头突设的电极体插入到测定试样中的工序;使用测定探头中设置的测定电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号,对来自插
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权 利 要 求 书
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入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息进行测量的工序;以及
通过与所述测定探头连接的装置本体的控制电路,根据由所述测定探头测量出的所述某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值的工序。
5.一种含水材料的水分测定方法,其特征在于,包括:
将从测定探头突设的电极体以及温度传感器插入到测定试样中的工序;使用测定探头中设置的测定电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号,对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息进行测量,并且对测定试样的温度进行测量的工序;以及
通过与所述测定探头连接的装置本体的控制电路,根据由所述测定探头测量出的所述某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值,还根据所述测定试样的温度的信息、和预先存储保持的水分值/温度补偿信息,求出进行了所述水分值的温度补偿的水分值的工序。
6.一种含水材料的水分测定方法,其特征在于,包括:
将从测定探头突设的电极体以及温度传感器插入到从预拌混凝土、灰浆、沙中选定的某一个含水材料即测定试样中的工序;
使用测定探头中设置的测定电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号,对来自插入到定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个、和温度传感器检测的测定试样的温度进行测量的工序;
通过与所述测定探头连接的装置本体的控制电路,根据从所述测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值,还根据从所述测定探头经由连接电缆传送的测定试样的温度的信息、和预先存储保持的水分值/温度补偿信息,求出进行了所述水分值的温度补偿的水分值的工序;以及
将所求出的所述水分值显示于显示部中的工序。
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含水材料的水分测定装置以及使用该水分测定装置的水分
测定方法
技术领域
本发明涉及含水材料的水分测定装置,详细而言涉及能够可靠地执行土木、建筑
中使用的预拌混凝土、灰浆、沙等那样的含水材料的水分的测定/管理的含水材料的水分测定装置以及使用了该水分测定装置的水分测定方法。
[0001]
背景技术
以往,作为对土木、建筑中使用的预拌混凝土、灰浆(motar)、沙等那样的水分进行
测定的水分测定装置,提出了各种装置。[0003] 例如,有通过对被测定物进行加热干燥(使用灯、加热器、高频加热)而根据重量变化求出水分的装置,但在这种情况下,在测定中过于花费时间。[0004] 另外,有对被测定物照射/透射放射线(放射性同位素)而通过其衰减来求出水分的装置,但在这种情况下,装置大型且昂贵。[0005] 进而,还有对被测定物照射/透射微波而通过其衰减来求出水分的装置,但在这种情况下,存在仅能够测定沙,而如果希望测定预拌混凝土、灰浆等,则衰减变得过大而无法得到必要的灵敏度这样的问题。
[0006] 本申请的申请人以前如专利文献1(日本特开2001-83115号公报)的公开,提出了预拌混凝土、灰浆、沙等的水分测定装置。
[0007] 本申请的申请人的上述专利文献1的水分测定装置是对试样盒填充一定体积的预拌混凝土那样的测定试样的结构,但在将测定试样填充到试样盒的充填作业的点等上,发现了改良的余地。[0008] 即,在测定试样的体积不固定的情况下,有可能产生大的测定误差,另一方面,精细的充填作业将造成测定作业时间的延长。[0009] 预拌混凝土、灰浆那样的含水材料,优选在其制造后,尽可能在短时间内浇筑完成,但测定作业时间的延长将造成使所制造出的预拌混凝土、灰浆的有效使用时间的紧迫性。
[0010] 另外,在对试样盒填充测定试样的作业中及测定中,为了使测定试样在试样盒中不倾斜,需要水平的作业环境。如果测定试样在试样盒中倾斜,则一定会产生测定误差。[0011] 进而,上述水分测定装置构成为通过测定与测定试样接触的电极之间的静电电容,来进行水分的预测。[0012] 因此,在测定试样不均匀的情况下,试样代表性偏向阻抗低的导电路径,而产生大的代表性误差。
[0013] 在实际上作为测定试样测定预拌混凝土(混入了不定形且大型的骨材,作为测定试样不均匀)的情况下,在原样的测定中产生大的测定误差,所以需要对实施了湿筛处理(为了去除骨材,通过一定的筛眼的筛子来过滤测定试样的处理)后的测定试样的水分进行测定,并使用细骨材、骨材的混合比、各个的比重、给水率等已知的数据来修正所测定出
[0002]
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的水分值的作业。[0014] 进而,在上述水分测定装置的情况下,由于难以实现测定试样的温度测定,所以在测定试样的阻抗的温度特性大幅变化的情况下,易于产生测定误差。[0015] 专利文献1:日本特开2001-83115号公报发明内容
基于上述背景技术,本发明要解决的问题在于不存在一种不需要试样盒、水平的作业环境、并且即使存在测定试样的不均匀性也不需要湿筛处理、进而还可以提高所测定出的水分值的精度那样的含水材料的水分测定装置、测定方法。[0017] 本发明提供一种含水材料的水分测定装置,其最主要的特征在于,具有:[0018] 测定探头,从测定探头本体突设插入到由含水材料构成的测定试样中的电极体,并且具备通过反射测定法对电极体施加脉冲信号,对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息进行测量的测定电路;以及[0019] 装置本体,具备控制电路,该控制电路根据从该测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线(calibration curve)的信息,求出所述测定试样的水分值。[0020] 根据方案1记载的发明,将从测定探头本体突设的电极体插入到含水材料即测定试样中,利用测定电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号,对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息进行测量,通过装置本体的控制电路,根据由上述测定探头测量出的上述某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和预先存储保持的表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息,求出上述测定试样的水分值,所以能够实现并提供不需要试样盒、水平的作业环境,并且即使存在测定试样的不均匀性也不需要湿筛处理,能够简略且可靠地求出含水材料即测定试样的水分值,能够实现测定作业的简便性提高、测定作业时间的缩短化的含水材料的新的水分测定装置。[0021] 根据方案2记载的发明,能够实现并提供起到与上述方案1记载的发明同样的效果,并且由于采用除了电极体以外还从测定探头本体突设了温度传感器的结构,通过测定电路还测量测定试样的温度,通过装置本体的控制电路还进行所求出的测定试样的水分值的向标准温度的温度补偿,所以还可以提高所测定出的水分值的精度的含水材料的新的水分测定装置。
[0022] 根据方案3记载的发明,具有:[0023] 测定探头,从测定探头本体突设插入到由从预拌混凝土、灰浆、沙中选定的某一个含水材料即测定试样中的电极体以及温度传感器,并且具备测定电路,该测定电路具有:脉冲施加电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号;对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间进行测量的时域检测电路、对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的频率进行测量的频域检测电路、对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的电压进行测量的幅度域检测电路中的某一个;以及温度测定电路,对温度传感器检测的测定试样的温度进行测量;以及
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装置本体,具备:标准曲线信息存储部,通过连接电缆与所述测定探头连接,并且
预先存储了表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息;水分值/温度补偿信息存储部,预先存储了用于进行水分值的温度补偿的水分值/温度补偿信息;水分值判定部,根据从所述测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和所述标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值,还根据从所述测定探头经由连接电缆传送的测定试样的温度的信息、和预先存储保持的水分值/温度补偿信息,求出进行了所述水分值的温度补偿的水分值;以及显示部,显示所求出的水分值。根据该结构,能够实现并提供起到与方案2记载的发明同样的效果的含水材料的水分测定装置。[0025] 根据方案4记载的发明,能够使用上述方案1记载的发明的结构的水分测定装置,实现并提供不需要试样盒、水平的作业环境、并且即使存在测定试样的不均匀性也不需要湿筛处理、能够简略且可靠地求出含水材料即测定试样的水分值、能够实现测定作业的简便性提高、测定作业时间的缩短化的含水材料的水分测定方法。[0026] 根据方案5记载的发明,能够使用上述方案2记载的发明的结构的水分测定装置,实现并提供起到与上述方案4记载的发明同样的效果,并且还可以提高所测定出的水分值的精度的含水材料的水分测定方法。[0027] 根据方案6记载的发明,能够使用上述方案3记载的发明的结构的水分测定装置,实现并提供起到与上述方案5记载的发明同样的效果的含水材料的水分测定方法。附图说明
[0028]
图1是示出本发明的实施例的含水材料的水分测定装置的整体结构的概略立体
图。
图2是本实施例的含水材料的水分测定装置中的测定探头的概略正面图。
[0030] 图3是本实施例的含水材料的水分测定装置中的测定探头的概略侧面图。[0031] 图4是本实施例的含水材料的水分测定装置中的测定探头的概略底面图。[0032] 图5是本实施例的含水材料的水分测定装置的概略框图。[0033] (符号说明)[0034] 1:水分测定装置;2:测定探头;3:测定探头本体;3a:探头侧连接器;4:电极体;5:温度传感器;11:测定电路;12:测定控制电路;13:脉冲施加电路;14:TDR电路;15:温度测定电路;21:装置本体;21a:装置本体侧连接器;22:显示部;23:操作部;24:控制电路;25:控制部;26:动作程序存储部;27:标准曲线信息存储部;28:水分值/温度补偿信息存储部;29:水分值判定部;30:存储部;31:连接电缆;32:电池盖;M:测定试样。
[0029]
具体实施方式
本发明为了实现并提供不需要试样盒、水平的作业环境、并且即使存在测定试样的不均匀性也不需要湿筛处理、进而还可以提高所测定出的水分值的精度那样的含水材料的水分测定装置这样的目的,提供一种含水材料的水分测定装置,具有:[0036] 测定探头,从测定探头本体突设插入到由从预拌混凝土、灰浆、沙中选定的某一个
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含水材料即测定试样中的电极体以及温度传感器,并且具备测定电路,该测定电路具有:脉冲施加电路,通过反射测定法,对电极体施加脉冲信号;对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的延迟时间进行测量的时域检测电路、对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的频率进行测量的频域检测电路、对来自插入到测定试样中的电极体的反射波的电压进行测量的幅度域检测电路中的某一个;以及温度测定电路,对温度传感器检测的测定试样的温度进行测量;以及[0037] 装置本体,具备:标准曲线信息存储部,通过连接电缆与所述测定探头连接,并且预先存储了表示介电常数与水分值的关系或者阻抗与水分值的关系的标准曲线的信息;水分值/温度补偿信息存储部,预先存储了用于进行水分值的温度补偿的水分值/温度补偿信息;水分值判定部,根据从所述测定探头经由连接电缆传送的通过所述测定探头测量出的所述反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息,求出测定试样的介电常数或者阻抗,根据所求出的介电常数或者阻抗的信息、和所述标准曲线的信息,求出所述测定试样的水分值,还根据从所述测定探头经由连接电缆传送的测定试样的温度的信息、和预先存储保持的水分值/温度补偿信息,求出进行了所述水分值的温度补偿的水分值;以及显示部,显示所求出的水分值。[0038] 【实施例】[0039] 以下,详细说明本发明的实施例的预拌混凝土、灰浆、沙等那样的含水材料的水分测定装置(以下称为“水分测定装置”)。
[0040] 本实施例的水分测定装置1如图1所示,具有测定探头2、装置本体21、以及连接上述测定探头2与装置本体21之间的连接电缆31。[0041] 上述测定探头2和装置本体21构成为:使用探头侧连接器3a、连接电缆31以及装置本体侧连接器21a来连接。
[0042] 上述测定探头2如图2至图4所示,具有:例如圆柱状的测定探头本体3;从该测定探头本体3的侧壁向外以一定的间隔突设的例如两根(或者两根以上)由针状或者棒状的导电性金属构成的电极体4;从上述测定探头本体3的侧壁与上述电极体4隔着间隔向外突设的棒状或者针状的温度传感器5;以及上述测定探头本体3的内部(或者外部)中搭载的测定电路11。
[0043] 上述装置本体21如图1所示,例如,构成为大致长方体状,在其表面,设置有由液晶等形成的显示部22、以及用于输入文字、数字等信息的具备多个键的操作部23,并且,在上述装置本体21的背侧配置有电池盖32,在该电池盖32的内部收纳用于供给所需的电力的电池,并且在装置本体21的内部搭载了图5所示的控制电路24。[0044] 另外,在本实施例的水分测定装置1中,在图1、图2以及图4中,示出了突设了3根电极体4的例子,在图5中,示出了设置了两根电极体4的例子。[0045] 构成上述测定探头2的测定电路11如图5所示,具有:进行测定探头2自身的动作控制、与装置本体21的控制电路24的信号传送的测定控制电路12;根据测定控制电路12的控制对插入到例如预拌混凝土、灰浆、沙等那样的含水材料即测定试样M中的电极体4施加规定频率的电信号、例如脉冲信号的脉冲施加电路13;根据测定控制电路12的控制接收反射波而对反射波到达时间(从脉冲信号施加至反射波到达的时间)进行测量(在本发明中,根据反射波的延迟时间求出测定试样的介电常数)的TDR(Time Domain
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Reflectrometry,时域反射)电路、或者根据测定控制电路12的控制接收反射波而对反射波的频率进行测量、换言之根据反射波的频率求出测定试样的阻抗的FDR(Freqency Domain Reflectrometry,频域反射)电路、或者根据测定控制电路12的控制接收反射波并在幅度域中对反射波进行解析而测量反射波的幅度、换言之根据反射波的电压求出测定试样的阻抗的ADR(Amplitude Domain Reflectrometry,幅度域反射)电路14;以及根据上述温度传感器5的检测信号来测定测定试样M的温度的温度测定电路15。[0046] 即,上述测定探头2是通过反射测定法对施加到电极体4的脉冲的反射波形进行观测/解析的方法。[0047] 此处,上述TDR电路(时域检测电路)14是将上述电极体4视为传送线路,在时域中对反射波进行解析,而对从施加脉冲信号至反射波到达为止的反射波到达时间(延迟时间)进行测量的电路,例如,用于传送线路的周围的空间的相对介电常数(介电常数)的计算。
[0048] 另外,FDR电路(频域检测电路)是指,在频域中对反射波进行解析而测量其频率的电路,用于电极体4之间的阻抗的计算。[0049] 进而,ADR电路(幅度域检测电路)是在幅度域中对反射波进行解析而测量其电压值的电路,用于电极体4之间的阻抗的计算。
[0050] 构成上述装置本体21的控制电路24如图5所示,具有:经由上述连接电缆31连接到测定控制电路12,并且还连接到上述显示部22、操作部23,进行水分测定装置整体的控制的控制部25;存储了水分测定装置1的动作程序的动作程序存储部26;存储了用于根据相对介电常数来预测水分的标准曲线的信息或者用于根据阻抗预测水分的标准曲线的信息的标准曲线信息存储部27;存储了用于补偿由于水分值的测定温度引起的误差的预先求出的水分值/温度补偿信息的水分值/温度补偿信息存储部28;水分值判定部29;以及存储水分值信息、温度等的存储部30。[0051] 上述水分值判定部29构成为:根据从上述测定控制电路12传送的通过上述TDR电路14得到的反射波到达时间的信息,使用公知的运算式,计算测定试样M的相对介电常数,通过与用于根据上述相对介电常数预测水分值的标准曲线的信息的比较,预测测定试样M的水分值,或者,根据从上述测定控制电路12传送的通过FDR电路或者ADR电路得到的反射波的频率或者电压的信息,使用公知的运算式,计算测定试样M的阻抗,通过与用于根据阻抗预测水分值的标准曲线的信息的比较,预测测定试样M的水分值。[0052] 进而,上述控制部25构成为:根据从上述测定控制电路12传送的通过上述温度传感器5得到的测定试样M的温度的信息、和上述水分值/温度补偿信息存储部28中存储的水分值/温度补偿信息,进行将所计算出的水分值置换为标准温度(例如20℃)的水分值的水分值的温度补偿。[0053] 然后,由上述水分值判定部29预测出的测定试样M的水分值、温度补偿后的水分值,基于控制部25的控制而存储到上述存储部30中,并且通过由例如测定者进行的操作部23的键操作将测定试样M的水分值、温度补偿后的水分值显示于上述显示部22中。[0054] 接下来,说明由上述结构构成的本实施例的水分测定装置1的动作以及使用了该水分测定装置1的水分测定方法。
[0055] 在通过本实施例的水分测定装置1测定预拌混凝土、灰浆、沙等那样的测定试样M
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的情况下,如果通过连接电缆31连接了上述测定探头2和装置本体21,则使该水分测定装置1成为可动作状态。[0056] 接下来,如果希望用于建筑现场,则将从测定探头2突设的电极体4以及温度传感器5插入到从预拌混凝土、灰浆、沙中选定的某一个含水材料即测定试样M中。[0057] 使用测定探头2中设置的测定电路11,通过反射测定法,对电极体4施加脉冲信号,对来自插入于测定试样M的电极体4的反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个、和温度传感器5检测的测定试样M的温度进行测量。[0058] 在这种情况下,在使用TDR电路14的结构的情况下,根据测定控制电路12的控制,接收反射波,对反射波到达时间(从脉冲信号施加至反射波到达为止的时间)进行测量。
[0059] 另外,在使用FDR电路的结构的情况下,在频域中对反射波进行解析,测量其频率,在使用ADR电路的结构的情况下,测量反射波的幅度。
[0060] 上述温度测定电路15根据温度传感器5的检测信号,对测定试样M的温度进行测定。
[0061] 接下来,通过经由连接电缆31连接到测定探头2的装置本体21的控制电路24,求出测定试样M的水分值、以及温度补偿后的水分值。即,上述装置本体21中的控制电路24的水分值判定部29依照控制部25的控制,根据从上述测定探头2经连接电缆31传送的上述反射波的延迟时间、反射波的频率、反射波的电压中的某一个信息,求出测定试样M的相对介电常数或者阻抗,基于该求出的相对介电常数或者阻抗的信息、和标准曲线信息存储部27中预先存储保持的对应的标准曲线的信息,求出(预测)上述测定试样M的水分值。[0063] 另外,水分值判定部29依照控制部25的控制,根据从上述测定探头2经连接电缆31传送的测定试样M的温度的信息、和水分值/温度补偿信息存储部28中预先存储保持的水分值/温度补偿信息,还求出(预测)进行了上述水分值的温度补偿的水分值。[00] 这样求出的水分值、进行了温度补偿的水分值(置换为标准温度(例如20℃)的水分值的水分值)根据上述控制部25的控制,存储到存储部30中,进而,根据上述控制部25的控制,或者,通过由测定者进行的操作部23的键操作,显示于上述显示部22中。[0065] 如以上的说明,根据本实施例的新的水分测定装置1以及使用了该水分测定装置1的水分测定方法,发挥以下叙述那样的诸多优良效果。[0066] 即,能够将从测定探头2突设的电极体4以及温度传感器5从含水材料即测定试样M的上表面直接插入到内部来测定该测定试样M的水分值,所以能够发挥无需使用上述以往例那样的试样盒,并且无需水平的作业环境,进而实现测定作业的简便性提高、测定作业时间的缩短化这样的效果。
[0067] 通过缩短测定作业时间,从预拌混凝土、灰浆制造后至浇筑完成为止的时间也缩短,还可以起到有利于提高所制造的建造物等的强度质量这样的效果。另外,能够简略并且迅速地洗净测定结束后的电极体4、温度传感器5。
[0062] [0068]
进而,由于设成能够将用于对测定试样M的相对介电常数或者阻抗进行测定的电极体4作为测定探头2中配置的针状或者棒状的电极而对测定探头2进行手持作业的结构,所以能够发挥能实现各种场所中的测定的效果。
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接下来,在本实施例的水分测定装置1以及使用了该水分测定装置1的水分测定
方法中,在将测定探头2设成使用了TDR电路14的结构的情况下,与上述以往例中叙述的静电电容的测定不同,而能够实现测定试样M的平均的相对介电常数的测定,所以能够发挥无需湿筛处理而能够实施预拌混凝土等测定试样M的水分测定,不需要以往例中叙述的所测定出的水分值的繁杂的修正作业这样的优良的效果。
进而,在本实施例的水分测定装置1以及使用了该水分测定装置1的水分测定方
法中,对测定探头2设置了针状或者棒状的温度传感器5,所以能够简单地执行测定试样M的温度测定,能够实现所测定出的水分值的温度补偿,而能够提高测定精度。[0071] 另外,根据本实施例的水分测定装置1,采用了上述测定探头2,所以能够实现与例如空气量测定装置等其他测定机器/作业机器的一体化,在这种情况下,进而,能够发挥一连串的作业时间的缩短效果。[0072] 另外,由于采用了测定探头2,所以能够发挥电极体(电极)部分的构造上的设计变更的自由度扩展的效果。例如,能够举出用树脂使两根电极体4一体化为板状来提高电极的强度的例子。[0073] 另外,在本实施例的水分测定装置1中,还可以设成使测定探头2与装置本体21一体化,并从装置本体21的侧壁突设电极体4、温度传感器5这样的变形了的结构。[0074] 【产业上的可利用性】
[0075] 本发明的水分测定装置以及使用了该水分测定装置的水分测定方法除了利用于土木、建筑中使用的预拌混凝土、灰浆、沙等水分测定的情况以外,还可以广泛应用于农田、开垦地等土壤水分的测定等各种领域中。
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