Лизиметр

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях. Лизиметр включает емкость с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью, поддон, емкость разделена на измерительную емкость и дренажный колодец с перегородкой, в которой выполнено отверстие с устройством для сброса воды, причем устройство для сброса воды расположено в дренажном колодце и выполнено в виде выпускной камеры, в которой размещен клапан, соединенный жестко верхним концом со штоком шарнирно-рычажного привода, при этом второй конец рычага с горизонтальной осью вращения размещен в измерительной емкости с поплавковым приводом, шток поплавка которого верхним концом соединен через шарнир с рычагом, причем поплавковый привод закреплен в направляющих, жестко закрепленных верхним концом к механизму изменения положения поплавкового привода в виде винтовой гайки с фиксатором. Достигается повышение надежности и удобства проведения исследований на опытных делянках, а также сокращение металлоемкости. 1 ил.

 

Изобретение относится к приборам, применяемым в сельском хозяйстве при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности для определения инфильтрации поливных, талых дождевальных вод.

Известен лизиметр, включающий в себя емкость с монолитом почвы, связанный через клапан с питающим устройством, имеющим самописец уровня воды с поплавковым приводом (Авторское свидетельство SU №298887, G01N 33/24 от 16.03.1971).

Недостатком данного устройства является то, что не обеспечивает измерения искомых параметров при переменном уровне в емкости синхронно с изменяющимся уровнем грунтовых вод. Кроме того, оно слишком сложное для полевых лизиметров опытных делянок, исследования по изучению научно-обоснованных параметров агрохимической мелиорации на деградированных почвах, например в условиях лизиметрических опытов, когда необходимо использовать полив или дождевание. Другим недостатком является то, что он сложен в работе, а это приводит к занижению показателей инфильтрации.

Известен лизиметр, включающий емкость с образцом почво-грун, дно-фильтр, соединительный канал, емкость долива и слива, в стенке которой выполнено отверстие (Авторское свидетельство SU №899015 A01G 25/02 от 23.01.1983).

Недостатком лизиметра данной конструкции является недостаточная достоверность количественного состава перетекания жидкости через отверстие и вновь в емкость, которое характеризуется питанием грунтовых вод. Кроме того, установка датчика расхода под толщей почвы ведет к неудобству в обслуживании, т.е. для его осмотра необходимо отрывать почву по глубине всей емкости, в результате образуется пустота, которая заполняется почвенной водой, а также нарушается строение почвы, что снижает достоверность получаемых результатов в естественных условиях. Кроме того, оно слишком сложное для полевых лизиметров, опытных делянок, исследования по изучению научно-обоснованных параметров агрохимической мелиорации на деградированных почвах, например в условиях лизиметрических опытов, когда необходимо использовать полив или дождевание. Площадь таких опытных делянок составляет не менее 8…10 м2, на которых должны быть установлены лизиметры в количестве не менее 14…16 штук для получения достоверности полученных конечных результатов. Другим недостатком является то, что оно энергоемко, так как требует больших затрат электроэнергии и гидронасоса для откачивания жидкости из емкости.

Известен лизиметр, включающий почвогрунтовый монолит с вертикально установленной в нем трубкой для измерения влажности, металлический корпус, поддон с фильтрующим материалом, в котором расположены распределительные трубки, он снабжен водонапорным баком, который установлен выше поддона и соединен с распределительными трубками, а почвогрунтовый монолит заполнен двумя различными по водопроницаемости слоями грунта, причем внутри верхнего проницаемого слоя установлены дренажные трубки с мерными емкостями и наблюдательные скважины (Авторское свидетельство SU №1513400, G01N 33/24, A01G 25/16 от 07.10.1989).

Недостатком известного устройства является высокая трудоемкость работ. Необходимо нарушать монолит почвы, отрывать ниши для дрен и мерных емкостей и вновь их засыпать, в результате чего это дает низкую точность определения объема инфильтрационного потока воды. В полевых исследования затруднена доставка и заполнение водой водонапорного бака, кроме того, достаточно трудно учитывать соответствующим условиям моделирования от естественных осадков в природе, поливов и напорности между дренами, между которыми образуется депрессионная кривая. Сама формула уже показывает, что ошибка в погрешности измерений будет существенно влиять на достоверность проводимых исследований и тем самым на получение теоретической формулы. Кроме того, недостатком является неудобство в обслуживании, т.е. обслуживание мерных емкостей достаточно затруднено, необходимо открывать почву в корпусе, в результате нарушается строение почвы, что снижает достоверность получаемых опытных результатов в естественных условиях.

Известен также лизиметр, включающий бак с монолитом почвы, связанный через клапан с питающим устройством, имеющим самописец уровня воды с поплавковым приводом, он снабжен электронным блоком управления клапаном и фиксатором положения поплавка с электроконтактным датчиком уровня воды в питающем устройстве, сообщенном через клапан с грунтовыми водами (Авторское свидетельство SU №763794, G01N 33/24, A01G 25/16 от 15.09.1980).

Недостатком известного устройства является то, что дополнительно необходимо иметь наблюдательную скважину с поплавковым приводом, так как в течение всего периода работы устройства уровень воды в емкости взаимосвязан с фильтром отверстия и уровень постоянно следует за уровнем грунтовых вод, т.е. присутствуют высокие уровни грунтовых вод. Однако не все земли имеют высокий уровень грунтовых вод, влияющих на инфильтрацию почвы снизу вверх, т.е. снижают область их применения. Кроме того, конструкция сложна в эксплуатации, в результате чего снижается точность измерения суммарного испарения при грунтово-напорном питании. Поступление в емкость на контрольном участке грунтовой воды происходит снизу вверх для заполнения емкости с монолитом почвы в лизиметре, что влияет на точность проведения учета воды при исследованиях, а также возникают в связи с этим трудности наблюдения за ростом и развитием растений в целом; определения агрохимических показателей почв с достаточной степенью точности, определяемой величиной дозы поступления полива или дождевания сверху в емкость, и накопление тем самым воды на дне лизиметра, для определения экспериментов оптимальных уровней грунтовых вод и влажность почвы по фазам развития основных сельскохозяйственных культур (многолетние травы, зерновые и т.д.), для того чтобы при этом определить на полевой делянке небольших размеров по площади установки заданного количества лизиметров, а также для того, чтобы поливные, талые и дождевые воды проходили через почвенную толщу на опытных делянках через слои монолитной почвы. При этом излишки постоянно должны отводиться из емкости для сброса в отводящие трубы. Этим самым исключается подпор капиллярно-поступающей воды для того, чтобы определить точность учета количества и качества инфильтрационных вод. Пример, на землях при глубоком залегании грунтовых вод требуется полив или дождевания опытных делянок с последующей возможностью отвода излишек воды из емкости в сбросное сооружение, что позволяет поддерживать оптимальный уровень воды в емкости лизиметра с монолитом почвы (для многолетних трав - 70…90 см; для зерновых - 60…85 см; для картофеля - 75…95 см).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является лизиметр, включающий емкость с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью, поддон и элементы контроля уровня воды, установленная емкость разделена на измерительную емкость и дренажный колодец с перегородкой, в средней части которой выполнено отверстие в виде проема, перекрываемого щитком, снабженным устройством для сброса воды в виде сифона, нисходящая ветвь которого выведена в дренажный колодец в сторону оголовка отводящего закрытого коллектора, при этом колено сифона закреплено внутри отверстия в щитке, выполненном с возможностью вертикального фиксированного перемещения относительно проема в перегородке, причем емкость сообщена гидравлически с поддоном емкости монолита почвы (Патент RU №2593332, G01N 33/24, G05D 9/00 от 10.08.2016).

Недостаток устройства, наиболее близкого по технической сущности к предлагаемому лизиметру, заключается в том, что он обеспечивает объем сброса воды, забираемый сифоном с недостаточной точностью дозирования, т.е. перетекание воды через сифон недостаточно повышает точность расчета параметров измерительной емкости, когда происходит резкий сброс излишков воды на составляющие водобаланса и погрешность дозирования на сброс воды.

Технический результат от использования заявленного изобретения заключается в повышении точности лизиметра, исключении погрешности экспериментальных данных и расширении области применения по заданной программе.

Поставленная задача в конструкции лизиметра, включающего емкость (1) с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью (6), поддон (5), емкость (6) разделена на измерительную емкость (8) и дренажный колодец (9) с перегородкой (10), в которой выполнено отверстие (11) с устройством для сброса воды, последнее расположено в дренажном колодце (9) и выполнено в виде выпускной камеры(12), в которой размещен клапан (13), соединенный жестко верхним концом со штоком 15 шарнирно-рычажного привода, при этом второй конец рычага (18) с горизонтальной осью (19) вращения размещен в измерительной емкости (8) с поплавковым приводом, шток (22) поплавка (20) которого верхним концом соединен через шарнир (23) с рычагом (18), причем поплавковый привод закреплен в направляющих (21), жестко закрепленных верхним концом к механизму изменения положения поплавкового привода в виде винтовой гайки (24) с фиксатором (25).

Такая конструкция лизиметра в условиях эксплуатации позволяет поддерживать постоянно уровень воды в измерительной емкости, которая связана гидравлически с монолитом почвы за счет выпускной камеры, которая снабжена клапаном со штоком, соединенным с шарнирно-рычажным приводом, который связан также через шарнир с поплавковым приводом и с механизмом положения его в измерительной емкости, разделенной вертикальной перегородкой. В каждом конкретном случае, зависящем от фазы развития культуры, за счет закрепленного поплавка к направляющим на штоке с возможностью перемещения и фиксации их, дает возможность фиксировать поплавок в положении для заданной культуры и ее фазы развития - уровень воды поддерживается в автоматическом режиме, после настройки поплавка с направляющими с механизмом изменения в виде винтовой гайки с фиксатором. В связи с этим работа поплавкового привода связана с работой выпускной камеры через шарнирно-рычажный привод, а это означает, что, в конечном итоге, искомая величина определяется наполнением воды в измерительной емкости и монолита почвы.

В результате установления заданного уровня воды в измерительной емкости происходит систематический сброс излишек воды через выпускную камеру, размещенную в дренажном колодце, и поддержание уровня (контролируемого) в исследуемом образце почвы вблизи естественного поля.

Эти конструктивные отличия от прототипа позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого лизиметра критерию изобретения «новизна».

Автору не известны конструкции лизиметра аналогичной конструкции, поэтому он считает, что предложенное техническое решение отвечает критерию «существенные отличия».

На чертеже показан лизиметр, общий вид.

Лизиметр содержит металлический корпус емкости 1 с монолитом почвы, причем емкость 1 заполняется двумя различными водопроницаемыми слоями фильтра: верхнего хорошо проницаемого 2 исследуемого образца почвы и нижнего слабо проницаемого 3 дна-фильтра, выполненного из геотекстильного материала, уложенного на сетку 4, перекрывающих сверху поддон 5, который соединен гидравлически с металлической вертикальной трубой в виде емкости б. В хорошо проницаемом 2 образце почвы размещен датчик влажности 7. Емкость 6 разделена на две неравные части 8 и 9 вертикальной перегородкой 10. Отверстие 11 перегородки 10 соединено с устройством для сброса воды в виде выпускной камеры 12. В выпускной камере 12, установленной в дренажном колодце 9, помещен клапан 13, перекрывающий сбросное отверстие 14 и соединенный жестко верхним концом со штоком 15, кинематически связанный через шток 1, свободно пропущенный через направляющие 16, закрепленные жестко стержнями 17 к стенке дренажного колодца 9, с рычагом 18, который с горизонтальной осью вращения 19 закреплен к стенке измерительной емкости 8. Измерительная емкость 8 снабжена поплавковым приводом, выполненным поплавком 20, прикрепленным жестко к направляющим 21 со штоком 22, верхний конец штока 22 которого посредством шарнира 23 соединен с рычагом 18. Шток 22 пропущен свободно через поплавок 20 и направляющие 21, которые связаны посредством винтовой гайки 24 с фиксатором 25, обеспечивающие соответствующему расчетному установленному уровню в измерительной емкости 8 и поддержание уровня инфильтрации в водопроницаемом 2 исследуемом образце почвы через гидравлическую связь поддона 5. Емкость 6 закрыта сверху крышкой 26, имеющей отверстие с люком для эксплуатационной настройки поплавкового привода на штоке 22 с винтовой гайкой 24 с фиксатором 25.

Поскольку состояние УГВ от поверхности почвы зависит как от периодов проведения работ, так и от сельскохозяйственных культур и их фаз развития, в результате чего винтовую гайку 24 с фиксатором 25 перемещают вместе с направляющими 21 и с поплавком 20 по штоку 22 вверх или вниз (шток 222 может быть, например, выполнен с нанесением на нем делений в виде шкалы - измерительной линейки), соответственно уровень воды задается перемещением поплавка 20 в измерительной емкости 8, погрешность которого не превышает ±2% расхода на сброс через выпускную камеру 12 в дренажный колодец 9, соединенный с отводящей трубой 27, т.е. излишки воды сбрасываются автоматически и уровень в измерительной емкости 8 плавно восстанавливается.

Лизиметр работает следующим образом.

На опытной делянке, на исследуемом поле, открывается траншея, в которой на заданной глубине 1,0…1,8 м устанавливается металлическая емкость 1 и заполняется исследуемым почвогрунтом с двумя водопроницаемым слоями фильтра, т.е. верхний слой - монолит почвы 2 и слабо водопроницаемый материал 3, уложенные на сетке 4, последние закреплены на поддоне 5. Поддон 5 емкости 1 соединен гидравлически с вертикально установленной емкостью 6, разделенной перегородкой 10 на две неравные части, одна из которых выполнена измерительной емкостью 8, а другая - дренажным колодцем 9. Таким образом, имеется перепад отводящей трубы 27. При высоком стоянии воды в емкости 1 она через поддон 5 заполняет измерительную емкость 8 с настроенным на заданный уровень поплавком 20, который зафиксирован направляющими 21 на штоке 22 (с делениями - не показано) с помощью винтовой гайки 24 с фиксатором 25, тем самым определяется задание, поддержание уровня на требуемой высоте на данный период роста растений, излишки воды удаляются через выпускную камеру 12, открывая выпускное отверстие 14 клапаном 13 в дренажный колодец 9, вода поступает в отводящую трубу 27 за пределы емкости 6.

Величина воды, слитой из измерительной емкости 8, характеризует как бы инфильтрационное питание монолита почвогрунта в емкости 1. Влажность почвы измеряют датчиком влажности 7, а положение уровня воды в емкости 1 определяют наличием емкости 6 с элементами контроля и сброса излишек воды, установленными в ней.

Таким образом, культура, выращиваемая на опытной делянке с испытуемым полем, имеет возможность ее развития за счет установки емкости 6, которая разделена перегородкой 10 на измерительную емкость 8, в которой размещен поплавковый привод, связанный с шарнирно-рычажным приводом, и дренажный колодец 9, в котором размещена выпускная камера 12 с клапаном 13, со штоком 15, соединенным с шарнирно-рычажным приводом в виде рычага 18. При этом высота подъема или опускания поплавка 20 связана с закреплением направляющих 21 к винтовой гайке 24 с фиксатором 25 на штоке 22 (деление со шкалой не показано).

Если уровень начнет в измерительной емкости 8 повышаться, то подъем поплавка 20 вверх через шток 22 и рычаг 18 откроет отверстие 14 клапаном 13 с помощью штока 15, размещенным в направляющих 15, жестко закрепленных стержнями 17 к стенке дренажного колодца 9, что делает управление клапана вертикально верх или вниз устойчиво. Сброс воды происходит плавно без скачков и уровень воды испытываемого слоя почвы остается на одном уровне в измерительной емкости 8. Таким образом, выдача сброса (оттока) определяет надежную работу лизиметра при превышении уровня в измерительной емкости.

Эффективность лизиметра позволит облегчить долговременную эксплуатацию его и улучшение условий труда обслуживающего персонала и подержание уровня от полива или дождевания монолита почвы исследуемого образца с естественным вблизи полем; рационально использовать выпускную камеру в дренажном колодце с ее элементами регулирования, работающими совместно с элементами управления через шарнирно-рычажный привод с измерительной емкостью, в которой размещен поплавковый привод с механизмом управления с размещением поплавка на штоке вверх или вниз, т.е. в управлении процессами фаз развития культуры на опытной делянке. Точность работы лизиметра достаточна, которая поддерживается всеми элементами устройства, выполненными простыми, а определение влажности фиксируют датчиком влажности почвы, поэтому повышается достоверность количественного состава исследуемого почвогрунта. Устройство лизиметра позволяет существенно упростить сброс излишек воды за счет кинематической связи всех элементов одним шарнирно-рычажным приводом в разделенной емкости перегородкой на две неравные части и уменьшает металлоемкость в условиях опытных делянок вблизи естественного поля.

Лизиметр, включающий емкость с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью, поддон, емкость разделена на измерительную емкость и дренажный колодец с перегородкой, в которой выполнено отверстие с устройством для сброса воды, отличающийся тем, что устройство для сброса воды расположено в дренажном колодце и выполнено в виде выпускной камеры, в которой размещен клапан, соединенный жестко верхним концом со штоком шарнирно-рычажного привода, при этом второй конец рычага с горизонтальной осью вращения размещен в измерительной емкости с поплавковым приводом, шток поплавка которого верхним концом соединен через шарнир с рычагом, причем поплавковый привод закреплен в направляющих, жестко закрепленных верхним концом к механизму изменения положения поплавкового привода в виде винтовой гайки с фиксатором.



 

Похожие патенты:

Лизиметр // 2633951
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности, для определения инфильтрации поливных, талых и дождевальных вод.

Изобретение предназначено для измерения уровня жидких и сыпучих веществ в открытых емкостях, например, оно может быть применено для определения уровня жидкого металла.

Изобретение может использоваться для контроля уровня как нагреваемых, так и ненагреваемых электролитов, растворов и/или промывной воды в ваннах гальванических линий.

Лизиметр // 2613882
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности, для определения инфильтрации поливных, талых и дождевальных вод.

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к струйным датчикам уровня, управляющим порядком выработки топлива из баков летательных аппаратов. Струйный датчик уровня содержит корпус и головку, при этом в корпусе расположены штуцер для подвода топлива и штуцер для отвода топлива, а в головке расположены форсунка и приемник, причем штуцер для подвода топлива соединен с форсункой посредством первой трубки, а штуцер для отвода топлива соединен с приемником посредством второй трубки, дополнительно в корпусе расположен штуцер для подвода перебивающего потока топлива, а в головке расположена дополнительная форсунка, при этом штуцер для подвода перебивающего потока топлива соединен с дополнительной форсункой посредством третьей трубки.

Изобретение относится к области автоматического цифрового регулирования и предназначено для управления системами наполнения емкостей жидкостью. Согласно заявленному решению уровень в емкости-сборнике регулируется путем изменения расхода жидкости частотой вращения асинхронного электродвигателя насосного агрегата при помощи частотного преобразователя.

Лизиметр // 2593332
Изобретение относится к приборам, применяемым в сельском хозяйстве при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности для определения инфильтрации поливных, талых и дождевальных вод.

Изобретение относится к способам автоматического управления процессом выпаривания. Способ автоматического управления процессом выпаривания, включающий стабилизацию уровня упаренного раствора в выпарном аппарате, нагревание исходного раствора, регулирование соотношения «расход исходного раствора - расход тепла» изменением подачи пара с коррекцией по концентрации раствора, выходящего из выпарного аппарата, при этом уровень упаренного раствора в выпарном аппарате стабилизируют изменением расхода исходного раствора, при этом исходный раствор нагревают теплом конденсата греющего пара, а для регулирования соотношения «расход исходного раствора - расход тепла» измеряют давление и температуру греющего пара и расход конденсата греющего пара, при этом расход тепла, использованного в процессе выпаривания, определяют по расходу конденсата греющего пара в зависимости от давления и температуры греющего пара.

Устройство для регулирования уровня жидкости содержит сепарационную емкость, коллектор входа газожидкостной смеси, газовую трубу, жидкостную трубу, выходной коллектор.

Изобретение относится к ирригационным системам и может быть использовано для регулирования уровня воды в рисовых чеках в дискретном режиме, т.е. .

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для пробоподготовки почвы для определения цист лямблий и ооцист криптоспоридий. Для этого проводят отбор проб и поэтапные исследования.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к методам определения свойств почвы. Предложен способ определения энергии активации десорбции обменных ионов почвы, заключающийся в ее определении по измеренным значениям электропроводности почвенного образца при различных температурах и фиксированной влажности.

Изобретение относится к области исследования свойств горных пород. При этом осуществляют отбор по меньшей мере одного образца породы пласта-коллектора и на отобранном образце породы определяют плотность, пористость и компонентный состав породы.

Изобретение относится к области строительства, в частности к способам проведения геомеханических испытаний. Способ включает бурение скважины, внедрение в испытываемый грунт лопастей крыльчатки, создание в испытываемом грунте радиальных сжимающих напряжений, постоянных в течение опыта, приложение к лопастям крыльчатки ступенчато-возрастающего крутящего момента, фиксацию максимального крутящего момента, вызывающего предельные сдвиговые касательные окружные напряжения, повторение опыта на аналогичном участке при другом уровне сжимающих радиальных напряжений и определение по парам значений сжимающих и сдвигающих напряжений параметров прочности грунта - угла внутреннего трения и удельного сцепления, причем испытание производится в извлеченном из скважины керне, при этом радиальные сжимающие напряжения создаются путем обжатия боковой поверхности керна, а лопастная крыльчатка внедряется по центру испытываемого керна.

Изобретение относится к экологии и может быть использовано для агрохимического анализа. Для этого исследуемую территорию в виде координатной сетки для взятия проб почвы определяют на стороне малой реки в пределах водоохранной зоны рядом с сельхозугодиями, площадки отбора проб почвы координатной сетки размещают в местах без заметного антропогенного или техногенного воздействия, причем площадки отбора проб почвы принимают в виде точек на прибрежном рельефе естественного происхождения, затем за начало координатной сетки принимают точку пересечения первого створа измерений с линией уреза водной поверхности малой реки, причем первые точки отбора проб почвы на всех створах измерений располагают от уреза воды дальше береговой линии малой реки, при этом створы измерений не менее трех вдоль реки располагают нерегулярно, а точки отбора проб почвы на каждом створе измерений располагают регулярно с постоянным расстоянием между ними, отбор проб почвы выполняют примерно в летнюю межень малой реки, на неравномерной координатной сетке вдоль реки из-за разной длины между линией уреза воды и первыми точками отбора проб на створах измерений, расположенных по ходу течения малой реки, расстояние между соответствующими точками на створах измерений измеряют по карте, после измерений относительно координатной сетки по всем точкам взятия проб почвы по данным агрохимического анализа проб почвы проводят двухфакторное статистическое моделирование содержания химических веществ в зависимости от расстояния по координатной сетке вдоль реки и расстояния от уреза воды до равномерно расположенных вдоль створов точек взятия проб почвы.

Изобретение относится к области геологии, включая поисковую геохимию на нефть и газ. При осуществлении способа в пределах первой половины мезокатагенеза анализируют органическое вещество, растворимое в органических растворителях (битумоид), полученное экстракцией полярным органическим растворителем (наиболее распространенные хлороформ, дихлорметан, смесь спирта и бензола).

Лизиметр // 2633951
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности, для определения инфильтрации поливных, талых и дождевальных вод.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а также к мелиорации агроландшафтов. В способе устанавливают глубину корневой системы h многолетней культуры на минеральных почвах.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к экологии пчеловодства. Способ включает отбор точечных почвенных проб согласно «розе ветров», выполняемый послойно, через каждые 50 см, на глубину до 150 см, на пасеках, расположенных в промышленной зоне, и на пасеках фоновой зоны, не имеющих промышленных выбросов экологических токсикантов.

Изобретение относится к области геологии и может быть использовано для оценки скорости осадконакопления карбонатных отложений. Сущность: измеряют магнитную восприимчивость карбонатных пород на разных стратиграфических уровнях или участках разреза.

Лизиметр // 2641193
Изобретение относится области сельского хозяйства, а именно к приборам, применяемым при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности для исследования водного режима почвогрунтов, а также может быть применено для поддержания уровня в любых водомерных устройствах. Лизиметр включает в себя емкость (1) с монолитом почвы, поддон (5) и элементы контроля уровня воды, водонапорный бак (28), который установлен выше поддона (5), соединительная труба гидравлически связана с поддоном емкости (1) монолита почвы. Также лизиметр снабжен уравнительной камерой (22) с поплавком (27) в форме двояковыпуклой линзы в нижней части емкости, разделенной на две неравные части горизонтальной перегородкой (15), причем нижняя часть (14) первой части (8) емкости (6) выполнена с дополнительным выходным патрубком (18) корпуса (6), нижняя часть патрубка (18) которого скреплена посредством резьбового соединения (23) с корпусом уравнительной камеры (22) с поплавком (27), а верхняя часть выходного патрубка (18) связана с корпусом (16) и размещенным в нем поплавком (19), полости которых сообщаются между собой, при этом входной патрубок (17) и корпус (16) с поплавком (19) сообщены с водонапорным баком (29). При этом корпус (16) и поплавок (19), размещенный в нем, выполнены шарообразными, а запорные элементы (20 и 21) выполнены в виде конических игл, при этом входной (17) и выходной (18) патрубки имеют конические запорные гнезда (24 и 25), причем запорное гнездо (25) выходного патрубка (18) связано с углублением (26) в виде шарового сегмента уравнительной камеры (22), и счетчик (31) выполнен в виде блока измерения расхода воды. Изобретение обеспечивает снижение трудоемкости контроля и повышение точности регулирования и измерения при использовании монолитов почвы любых размеров, а также расширение области применения. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх