влаги непоередственно по капиллярной системе почвы и в виде пара. При установке тепломера нарушаются сстественные процессы обмена влагой, что может привести к ошибкам в определении по- токов тепла, особенно при наличии конденсации пара на одной из поверхностей тепломера. Для предупреждения этого пластина теп- ломера перфорирована и через отверстия происходит обмен влагой между слоями ниже н выше тепломера. ‚ Тарировка тепломера производится на специальной установке. Нагреватель фиксированной мощности размещается между двумя — тепломерами, и вырабатываемый тепловой поток распределяется — между ними поровну. При тарировке блок тепломеров с нагревате- — лем помещается в камеру спокойного воздуха и напряжение на входе тепломеров регистрируется при разных величинах подводи- мой мощности (регулируется напряжение литания нагревателя). Метрологически более точна процедура тарировки в стационарном режиме, требующая длительной выдержки блока в режиме нагрева. читывая, что обычно тепловой поток в почву составляет малую долю теплового баланса деятельной поверхности, нет необходимо- сти в прецизионных измерениях этого параметра, а техническая точность порядка 5—7% обеспечивается при применении указан- ной методики. Важными `достоинствами почвенных тепломеров АФИ является их дешевизна и простота при достаточной механической прочности, й мВ { надежности и высокой чувствительности (до 50 — — —————). кал/см? мин, Внутреннее сопротивление почвенного тепломера достаточно велико (до 600 см) и обеспечивает проведение дистанционных измерений. Согласование датчика с индикатором производится так же, как и для радиационного балансомера. З. Градиентомер температуры и влажности воздуха. При ис- пользовании расчетных схем теплового баланса весьма важно уменьшить погрешности измерсний таких исходных парамстров, как_градненты температуры и влажности воздуха, для которых особенно велики погрешности стандартных методик. Наиболее эффективным путем снижения погрешности и упро- лцения измерений является переход к прямым измерениям градиен- тов (без определения абсолютных значений). Как известно, при определении влажности воздуха пеихромет- рическим методом упругость паров воды е определяется по фор- муле е== Е (Т*) — Ар(Т—7*), (1!.25) где Т — температура сухого термометра, Т* — температура смочен- ного термометра, А — психрометрический. коэффициент, р — баро- метрическое давление, Е (7*) — упругость паров воды, насыщаю- щих пространство при температуре 7*. При определении перепада влажности. Е(11) — Е (1%) — Ар |(7, — 7 — (— 7 — (!.26)