почвенный монолит с ненарушенной структурой. Для определения испарения с помощью почвенного испарителя бак с монолитом пе- риодически взвешивают. Корпус испарителя имеет сетчатое дно, благодаря которому избыток влаги из почвенного монолита уда- ляется. При исследованиях с почвенными испарителями предполага- ется, что испарение влаги с поверхности обеспечивается за счет изменения влагосодержания монолита. Учет выпавших осадков и количества просочившейся в водосборник влаги дает возможность определять рост влагосодержания почвы за счет осадков. Как правило, почвенные испарители устанавливаются в спе- циальные гиезда таким образом, чтобы `поверхность почвы мо- дельного мополита совпадала с уровнем поверхности поля. `Наибольшее распространение в СССР получили `испарители ГГИ-500, у которых взвешивание осуществляется при изъятии. мо- Рие. 57. Схема устройства почи испарители. { — почвенный. монолит, 2 ка гнезда, 4— перфор ля сбори. просч Ура нолита. Наружный кожух испарителя, установленный в почве, имеет поддон с водосборным сосудом, а внутренний цилиндр снаб- жен крючьями, необходимыми при снятии монолита для взвешива- ния. Испарители такого типа обеспечивают дискретные измерения <© иптервалом 3—5 дней при условии, что взвешивание обеспечи- вает определение расхода воды на суммарное испарение с точ- ностью 0,2—0,3 мм водяного слоя. Уменышение интервала между взвешиваниями приводит к ро- сту относительной погрешности измерений, так как в условиях поля трудно осуществить достаточно точное взвешивание, а изменения веса становятся малыми. 'Непрерывные измерения испарения по динамике влагосодер- жания почвенного монолита могут быть осуществлены при нс- пользовании гидравлических испарителей (рис. 58). В таких уста- мовках почвенный монолит размещастся ‘на понтоне, погружен- ном в бак с водой. Изменения веса фиксируются по вертикальным перемещениям понтона с помощью специального электроконтакт- ного микрометра. 186 !