Способ определения водопрочности почвенных агрегатов

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для оценки и мониторинга структурного состояния почв. Цель изобретения - повышение информативности способа определения водопрочности агрегатов. Для этого почвенные агрегаты капиллярно увлажняют в течение 1-2 сут. затем их иссушают до влажностиW, составляющей 0,1:0,3:0.5:0,7:0,9 величины капиллярной влагоемкости W«e, проводят мокрое просеивание , определяют средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов 3(WKB) и 3(Wj), после чего рассчитывают коэффициент водопрочности агрегатов Я по уравнению: ln d( средневзвешенный диаметр водопрочг ных агрегатов при влажности WKe; B(Wj) - средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов при влажности Wj.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК ((9) (! j) (я)з G 01 N 33/24

-Яф -т ф-ц г.

ГОСУДАРСТВЕ)ЮЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Г

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4851598/15 (22) 18.07.90 (46) 23.07,92. Бюл. 1 В 27 (71) Институт почвоведения и фотосинтеза

АН СССР (72) К.Ю.Хан, М.П.Волокитин, В.З.Гаврильченко, Б.К.Сон и С.В.Жиромский (56) Вадюнина А.Ф.. Корчагина 3.А. Методы исследования физических свойств почв. М., 1986, с, 62, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ. АГРЕГАТОВ (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для оценки и мониторинга структурного состояния почв. Цель изобретения — повышение информативности способа определения воИзобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для оценки и мониторинга структурного состояния почв, Цель изобретения — повышение информативности способа определения водопрочности агрегатов.

Пример. Образцы почв увлажняют капиллярно в течение 1-2 сут, иссуша)от их до 0,1: 0,3; 0,5; 0.7; 0,9 значения капиллярНОй ВЛаГОЕМКОСтИ (УУ кв), ПРОИЗВОДЯТ МОКРОЕ просеивание агрегатов и рассчитывают коэффициент водопрочности агрегатов Х по формуле: -ж

К«в j где Ф/кв - капиллярная влагоемкость; ф„

٠— влажность испытуемого образца, %:. допрочности агрегатов. Для этого почвенные агрегаты хапиллярно увлажняют в течение 1-2 сут, затем их иссушают до влажности Wj, составляющей

0,1:0,3:0,5:0,7:0,9 величины капиллярной влагоемкости Щв, проводят мокрое просеивание, определяют средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов о(ив) и

d(Wj), после чего рассчитывают коэффициент водопрочности агрегатов А по уравнению: 1 — @- 3 If), где сфМ«в)—

УУ«в d W«e кв средневзвешенный диаметр водопроч- " ных агрегатов при влажности Ф/«в, б(ЧЧ))— средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов при влажности Wj.

d(W«a)- средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов при влажности равной

УУ«в, ММ;

d(Wj) — средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов при влажности, равной Wj, мм.

Для достижения равновесных условий увлажнения агрегатов почв(полное и равномерное насыщение их влагой) легкого, среднего и тяжелого гранулометрического состава капиллярную подпитку образцов осуществляют в течение 1-2 сут. Стандартизация условий увлажнения повышает воспроизводимость результатов испытаний.

Уровень иссушения образцов(0,1... 0,9 величины капиллярной влагоемкости), а также шэг(0,2 Щв) и диапазон изменения влажности выбраны исходя из того, чтобы оптимальным количеством экспериментальных точек охватить практически весь интервал ее

>, °

1749830

Составитель С.Коновалов

Техред М.Моргентал Корректор Ч.,цемчик

Редактор M.Áëàíàð

Заказ 2593 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101 влажностей, наблюдаемый в естественных условиях.

Формула для расчета коэффициента водопрочности агрегатов il получена на основании анализа и обобщения зксперимуентальных данных, характеризующих динамику водопрочности агрегатов почв разного генезиса и грзнулометрического состава. Установлено; что распад микроагрегатов на водопрочные отдельности описывается экспоненциальной зависимостью — .;..:= — --.;:-:=--=--— ч бЯ) = д (54) ехр(Л +W " ) (2).

Для исследования динамики водопрочности агрегатов берут 5 — 7 навесок по 50 r монофракции агрегатов размером 4-6 мм и укладывают их в бюксы с перфорированным дном. Затем каждый образец устанавливают нз столик, покрытый фильтровальной бумагой, концы которой опущены в воду.

Высота столика относительно уровня воды составляет 5 см. Испытуемые образцы увлажняют капиллярно в течение 1-2 суток и определяют величину капиллярной влагоемкости (W>>>). Один-два капиллярно увлажненных образца подвергают мокрому просеивание и определяют средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов (б/1,094в). После этого оставшиеся образцы иссушают соответственно до 0,1; 0.3; 0.5;

0.7; 0,9 значения Мlкв, проводят их мокрое просеивание и рассчитывают средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов по фо»мупе 0(Щ 1/100 g, >»P>, где е>>/ӻ—

j =1. средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов при влажности образца, равной

W, мм; 31 — размер j фракции, мм; Р1— процентное содержание j фракции в образце.

При увеличении влажности происходит закономерное возрастание средневзвешенного диаметра водопрочных агрегатов.

Установлено, что распад агрегатов на водопрочные отдельности в диапазоне влажностей от гигроскопической до капиллярной влзгоемкости описывается зкспонеициальной зависимостью, Для определения коэффициента водопрочности агрегатов А экпериментальные данные наносят на график: flo оси абсцисс

1,0 /кв откладывают значения Х = „„„, з кв ) по оси ординат Y - ЭЬ " . В указанd 1,0В/кв ных координатах экспериментальные данные ложатся на прямую, Тангенс угла

10 наклона ее численно равен А, Предлагаемый способ определения водопрочности почвенных агрегатов t10 сравнению с существующими имеет следующие преимущества: позволяет эксперименталь15 но определить динамику водопрочности почвенных агрегатов в диапазоне значения влажностей от гигроскопической до капиллярной влзгоемкости; позволяет количественно оценить устойчивость водопрочных

20 агрегатов к различного рода воздействиям, в том числе и антропогенным по изменению интегрального коэффициента водопрочности агрегатовiL

Получение такой важной количествен25 ной информзции о структурном состоянии почв существенно расширяет область его применения и информативности.

Формула изобретения . Способ определения водопрочности по30 чвенных агрегатов, включающий их кзпиллярное увлажнение и мокрое просеивание, отличающийся тем, что, с целью повышения информативности, после капиллярного увлажнения агрегатов в течение 1- .

35 2 сут„их иссушают до влажности (W1) составляющей 0,1; 0;3; 0,5; 0,7 0,9 величины капиллярной влагоемкости(Р4в), поданным мокрого просеивания определяют средневзвешенный диаметр водопрочных агрега40 тов, после чего рассчитывают коэффициент водопрочности агрегатов по уравнению — V48 3 d WK8

>/>/кв - Щ

45 где б{94в) — средневзвешенный диаметр во5 допрочных агрегатов при влажности Ф/кв, мм; бЩ) — средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов при влажности W, мм.

Способ определения водопрочности почвенных агрегатов Способ определения водопрочности почвенных агрегатов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при проектировании оросительных мелиорации

Изобретение относится к биохимии почвы и может найти применение в растениеводстве и почвоведении

Изобретение относится к защите окружающей среды

Изобретение относится к строительству , в частности к инженерной геологии

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для оценки противоэрозионной стойкости почв, в частности, в период снеготаяния

Изобретение относится к почвоведению , растениеводству и физиологии растечий

Изобретение относится к прогнозированию критических состояний оснований фундаментов зданий и сооружений, расположенных в зоне вечной мерзлоты

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к агрохимическому картографированию пахотных земель

Изобретение относится к почвенному картографированию для нужд сельского хозяйства и может быть использовано в целях инвентаризации земель и контроля за состоянием почвенного покрова

Изобретение относится к строительству, а именно к способам изменения деформационных свойств дисперсного материала

Изобретение относится к экологической геофизике

Изобретение относится к экологии растений и сельскому хозяйству и может быть использовано для оценки пригодности почвы для выращивания растений по их чувствительности к абиотическим почвенным факторам

Изобретение относится к почвоведению, в частности к мелиорации, и может быть использовано для определения критической глубины залегания грунтовых вод

Изобретение относится к сельскому хозяйству
Наверх