DIN EN ISO 18674-4 : 2020-10 [AKTUELL]
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3.1.4.1 Filter mit hohem Lufteindringwiderstand
3.1.4.2 Filter mit niedrigem Lufteindringwiderstand
3.1.7.2 elektrisches Piezometer
3.1.7.3 faseroptisches Piezometer
3.1.7.4 pneumatisches Piezometer
3.6.1 offenes Standrohr-Piezometer
3.7.2 geschlossenes hydraulisches Piezometer mit zwei Rohren
3.9 hydrodynamische Zeitverzögerung
3.11 ungespannter Grundwasserleiter
3.12 gespannter Grundwasserleiter
5.2.2Typen offener Piezometersysteme
5.2.2.2Offenes Standrohr-Piezometer
5.3Geschlossene Piezometersysteme
5.3.2Typen geschlossener Piezometersysteme
5.3.2.2Piezometer mit Membran-Drucksensoren
5.3.2.3Piezometer mit pneumatisch betätigtem Druckventil
5.3.2.4Hydraulisches Piezometer mit zwei Rohren
5.4Gegenüberstellung von Absolut- und Relativmessung und Kompensation des atmosphärischen Drucks
5.5.1Filter in offenen Piezometersystemen
5.5.2Filter in geschlossenen Piezometersystemen
5.6Messbereich und Genauigkeit
6.1.2Einbau offener Piezometersysteme
6.1.3Einbau geschlossener Piezometersysteme
6.1.4Überprüfungen vor, während und nach dem Einbau
6.1.4.2Überprüfung offener Piezometersysteme
6.1.4.3Überprüfung geschlossener Piezometersysteme
6.2.1Geräteüberprüfung und Kalibrierung
7Datenverarbeitung und Auswertung
Anhang A (normativ)Mess- und Auswertungsverfahren
A.1.2.2Porenwasserdruck und Druckhöhe
A.2.2.1Porenwasserdruck und Druckhöhe
Anhang B (informativ)Geotechnische Anwendungen
Anhang C (informativ)Schutz von Piezometern auf Höhe der Geländeoberkante
Anhang D (informativ)Ansprechzeit bei Messungen des Porenwasserdrucks
Anhang E (normativ)Einbau von Piezometern durch vollständiges Verpressen
Anhang F (normativ)Messung des negativen Porenwasserdrucks (Bodensaugspannung)
Anhang G (informativ)Beispiele für Messungen
G.2Offenes Standrohr-Piezometer
G.3Geschlossenes Piezometer: Membran-Piezometer (Schwingsaitensensor)