пропорционально логарифму времени, причем темп нагрева зависит от теплофизических характеристик почвы. Зонд постоянной мощности нашел практическое применение. На его принципе создано несколько вариантов приборов для изме- рения влажности почвы. В этих приборах нагреватель и термометр размещены в одном зонде, что облегчает практические измерения по сравнению с приборами, в которых используется мгновенный источник тепла. Схема конструкции зонда приведена на рис. 30. Нагреватель изготавливается из термостабильного сплава. В качестве термо- , ДетельА_ А ПИ Рие. 30. Схема терхозон- да — дая — определения влажности кочвы по теп- лофизическим характери- стикам. ИЛ оыа опар . { — выводы, измерителя. тем пературы, 2 — выводы пагре: ва ‚ термосопротивленке), 8 —- ла чунная — трубка — (онешинй толщина. стен Аетоль А чувствительных элементов используются термопары или полупро- водниковые термосопротивления. Последние обеспечивают более высокую чувствительность измерительной аппаратуры и дистанци- онность измерений (благодаря высокому собственному сопротивле- нию датчиков) , При работе с термовлагомером влажность почвы может быть определена по показаниям прибора, отмечаемым через 1,5—2 мин. после включения нагревателя. Типичные калибровочные кривые прибора для различных почв приведены на рис. 31. Исследование работы термовлагомеров показало, что точность измерения сильно зависит от теплового контакта зонда с почвой, плохо воспроизводимого в полевых условиях. Аналогичные недо- статки отмечаются и в приборах, измеряющих электрическое со- противление почвы, 102