материалов и пор любых размеров имеет место (в разной степени) гистерезис, приводящий к разному влагосодержанию блока при одной и той же влажности почвы, полученной при увлажнении или высыхании почвы. Не вдаваясь в сложные механизмы процессов об- мена, отметим, что для практического использования данных наи- больший интерес представляет ветвь сушки. Это необходимо учиты- вать и тарировать блоки в высыхающем массиве. До последнего времени для измерений влагосодержания пори- стых блоков применялись в основном методы электропроводности, что обусловливалось простотой схемных решений аппаратуры по сравнению с измерениями емкости. В то же время смкостпые ме- тоды начинают все шире применяться, хотя в наиболее эффектив- ных высокочастотных приборах необходимо преодолевать некото- рые технические трудности при значительном удалении датчика. В сочетании с пористыми блоками емкостные методы обсспечивают ослабление зависимости от концентрации соли, открывают возмож- мости телеизмерений и т. п. Возможно применение комбинирован- ных измерений проводимости и емкости для одного блока, лишен- ного буферных свойств. $ 8 Связь теплофизических характеристик с влажностью почвы Анализ показывает, что из множества факторов, воздействую- щих на теплофизические характеристики почвы (минеральный `со- став, структура, дисперсность, температура и т. п.), наиболее силь- ное влияние оказывает влагосодержание. Это объясняется тем, что при росте влажности почвенный воздух, обладающий низкой теп- лопроводностью и теплоемкостью, заменяется влагой, у которой и теплопроводность, и теплоемкость значительно выше, Другим параметром, существенно влияющим на теплофизические характе- ристики, является плотность почвы. Однако для интересующего нас случая использования теплофизических характеристик эта за- висимость является паразитной и обусловливает появление допол- нительной погрешности. Расчеты почвенных моделей и экспериментальные данные гово- рят о том, что при изменении влажности почвы от абсолютно су- хого состояния до полевой влагоемкости эквивалентные значения теп())юпронодностп и температуропроводности могут увеличиться в 10 раз. Среди теплофизических характеристик рассматриваются основ- ные: теплопроводность / и теплоемкость с, а также производные параметры: температуропроводность Ё=/с и теплоусвояемость 6 = \}с. При росте влажности теплоусвояемость изменяется моно- тонно с относнтельно большой крутизной зависимости, а соответст- вующая зависимость для температуропроводности имест максимум. Теоретические соотношения для связи основных теплофизичес- ких параметров с влажностью почвы так же, как и соответствую- 98