в одновременном определении плотности почвы. Для применения гамма-методов это обусловлено значительной погрешностью из- мерений, связанной с изменением плотности среды. Что касается нейтронной аппаратуры, на работу которой плотность почвы не оказывает непосредственного влияния, то здесь приходится прибе- тать к определению плотности для приведения измеренных вели- чин к обычно используемым параметрам (переход от объемной влажности к весовой). Процесс рассеяния нейтронов — обусловливает — зависимость числа тепловых нейтронов от содержания влаги в единице объ- ема среды (No% г/см®). Для определения весовой влажности почвы, фиксируемой по контрольным весовым методикам, необходим пе- ресчет по формуле (1!.14). Такая обработка возможна при опреде- лении плотности влажной почвы, Рис. 39, Зонды гамма-нейтронного влагомера-плотно- мера почвы. 1 — свинцовые экраны, -— источних нейтронов, 3 — нсточник нзовые счетчики _ нейтроной 5 = счетчик Гейгера, 6— каб‹ В сочетании с нейтронным влагомером для измерений плотно- сти обычно используется гамма-плотномер. Практически реализо- ваны два типа измерительной аппаратуры: с разделенными зон- дами для влажности и плотности и © совмещенным зондом. Разделенные зонды изготавливаются в одинаковых вариантах конструкции. Это обеспечивает возможность поочередного введе- ния зондов в измерительные скважины и измерения обоих пара- метров в идентичных условиях. Схемы устройства таких зондов приведены на рис. 39. В случае совмещения нейтронного и гамма-зондов (плотно- мера) в одном датчике могут использоваться раздельные источ- ники излучения, вынесенные на различные расстояния от общего детектора. Схема такого датчика приведена на рис. 40. И в сква- жинном, и в поверхностном датчиках используется сцинцилляци- онный детектор излучения, а разделение сигналов детектора от нейтронов и гамма-квантов производится за счет селекции по уровию выходных импульсов детектора. 14