Студопедия — Определение строения пахотного слоя почвы методом насыщения в цилиндрах
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определение строения пахотного слоя почвы методом насыщения в цилиндрах






Принцип метода определения строения пахотного слоя состоит в капиллярном насыщении водой образца почвы с ненарушенным строением. Для отбора проб почвы используют металлические цилиндры («патроны») различных размеров (табл. 16). Чтобы при отборе проб почва оставалась в ненарушенном состоянии, диаметр режущей части цилиндра должен быть несколько меньше диаметра самого цилиндра.

Цилиндры нумеруют и устанавливают массу каждого с крышкой, измеряется диаметр режущей части и высота. Объём образца почвы в цилиндре рассчитывают по формуле (4).

Таблица 16. – Размеры цилиндров

Высота цилиндра, мм Диаметр, см Объём цилиндра, см3
режущей части цилиндра
  5, 05 6, 25  
  3, 57 4, 77
  7, 18 8, 23  
  5, 05 6, 25
  11, 29 12, 49  
  7, 98 9, 18
  15, 96 17, 16  
  11, 29 12, 49

 

1. Порядок расчёта строения пахотного слоя почвы можно представить следующим образом (табл. 17). Объём образца почвы в цилиндре (V):

 

(4)

2. Капиллярная влагоёмкость почвы (влажность почвы после капиллярного насыщения) ():

 

(5)

 

3. Масса абсолютно сухой почвы в цилиндре ():

 

(6)

4. Объём капиллярных пор (V3) равен массе воды в почве после её капиллярного насыщения (V3 = В4), так как масса 1 см3 воды при 40С равна 1 г:

V3 = В4 = В2 – В3 – В = 1495 – 654, 5 – 595 = 245, 5 см3 (7)

или в процентах к объёму почвы:

(8)

Таблица 17. – Результаты определения строения пахотного слоя почвы

№ п/п Показатель Слой почвы, см
0 – 10 10 – 20 20 – 30
  Номер цилиндра      
  Масса пустого цилиндра (В), г      
  Глубина взятия образца (Н), см      
  Диаметр цилиндра (D), см 8, 4 8, 4 8, 4
  Объем образца почвы в цилиндре (V), см3      
  Масса цилиндра с почвой до насыщения (В1), г      
  То же после насыщения (В2), г      
  Номер бюкса      
  Масса бюкса (b1), г 24, 1 32, 4 26, 0
  Масса бюкса с почвой до сушки (b2), г 42, 8 64, 8 49, 3
  Масса бюкса с почвой после сушки (b3), г 37, 7 57, 4 44, 1
  Капиллярная влагоёмкость (Wk), % 37, 5    
  Масса абсолютно сухой почвы в цилиндре (В3), г 654, 5    
  Масса воды в образце после насыщения (В4), г 245, 5 291, 4 302, 7
  Плотность твёрдой фазы почвы (d), г/см3 2, 65 2, 65 2, 65
  Объём твёрдой фазы почвы (V1), % 44, 6    
  Пористость общая (V2), % 55, 4    
  Пористость капиллярная (V3), % 44, 3    
  Пористость некапиллярная (V4), % 11, 1    
  Плотность сложения почвы (d0), г/см3 1, 18    
  Влажность почвы (W), % 4, 4    
  Степень аэрации почвы (Vа), % 90, 7    
  Степень насыщения почвы водой (Vв), % 9, 3    
  Общий запас воды в изучаемом слое почвы (Wо), м3/га      

5. Объём твёрдой фазы V1:

(9)

 

или в процентах к объёму почвы:

(10)

6. Пористость общая V2:

(11)

 

или в процентах к объёму почвы:

(12)

или

(13)

 

7. Пористость некапиллярная V4:

(14)

или

(15)

8. Плотность почвы d0:

(16)

9. Влажность почвы W:

(17)

10. Степень аэрации почвы Vа:

(18)

11. Степень насыщения почвы водой Vв:

(19)

или

(20)

12. Общий запас воды в изучаемом слое почвы Wо:

 

или 52 м3/га (21)


 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1476. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия