почвы на двух уровнях четыре раза в течение суток, а затем по формулам обрабатывают данные, Достоинства рассматриваемого метода сводятся к простоте реа- лизации измерений и значительному объемному и временнбму ос- реднению вычисленных значений теплофизических параметров, а следовательно, и влажности почвы, определяемой таким образом: Во многих практически важных случаях осреднение по времени и объему весьма важно. Недостатком метода является его невысокая точность. Наибо- лее просто определяемый параметр — температуропроводность — не оптимален с точки зрения чувствительности к изменению влаж- ности почвы, Относительно малая точность метода связана, в част- ности, с недостаточно обоснованными расчетными моделями почвы с постоянными значениями теплофизических характеристик во всем слое, плохо отражающими реальные условия в поле. Решение задачи теплопроводности для усложненных моделей почвы, в которых задается функциональная зависимость тепло- физических параметров от глубины, приводит к еще более сложным рабочим формулам, применение которых для практических расче- тов вызывает серьезные затруднения. $ 9. Определение влажности почвы по теплофизическим. характеристикам Остановимся несколько подробиее на полевых методах опреде- ления влажности почвы по ее теплофизическим характеристикам. При несколько менышей точности измерений тепловые методы оценки влажности практически не зависят от концентрации солей и в этом смыеле имеют некоторые преимущества перед электриче- скими методами, рассмотренными выше. Общее достоинство обеих групп методов — возможность наблюдения динамики влаги с по- мощью постоянно установленных датчиков. В полевых условиях теплофизические характеристики опреде- ° — ляются с помощью термозондов, устанавливаемых в почве 4, 8). ‚° Зонд имеет впутренний источник тепла. В процессе измерений ‹ ‚` — гистрируется температура почвы или поверхности зонда. Измере- ние теплофизических характеристик основывается на закономерно- стях нестационарного теплообмена в дисперсных средах. В случае мгновенного источника тепла измерения осуществля- ются по параметрам температурной волны в слое почвы, примы- кающем к зонду. Амплитуда температуры в точке, удаленной от зонда, а также время распространения волны тепла дают возмож- мность определять теплопроводность и теплоемкость, а по ним н влагосодержание почвы. Практически в качестве мгновенного ис- пользуется импульсный источник тепла. В зонде постоянной мощности измеряется температура са- мого зонда. В регулярном режиме температура зонда растет 101