ности грунтовых вод) капиллярный напор равен пулю, а по мере. уменьшения влажности он увеличивается по абсолютной величине, достигая некоторой постоянной величины при минимальном коли- честве подвешенной влаги за пределами капиллярной каймы. Таким образом, математическое описание формы ` равновесной каймы позволяет получить зависимость капиллярного напора от влажности почвы. Для минеральных средних по механическому со- ставу почв эта зависимость имеет вид (А. И. Голованов) : ("— ®) е (7), 9 == к ® Коэффициент у в этой формуле устанавливается — эксперимен- тально, ориентировочно он равен 97. Согласпо этой зависимости, на поверхности грунтовых вод \ и о==т, что — соответствует действительности. Наверху капиллярной каймы — йк, о=0м-- +-0,07 (т—мм), т. ©. наименьшая полсвая влагосмкость несколь- ко превышает максимальную молекулярную, что также соответст- вуст физическому смыслу. Если в выражении для полного напора почвенной влаги М==—х--\ под уровнем груптовых вод в качест- ве } понимать гидростатическую составляющую напора, или высо- ту столба груптовой воды — к, т. ©. у==йс, то представляется воз- можным рассчитывать движенне влаги н в зонс полного насыше- ния. В точке ха (рис. 11) }а==Х——Й;, Из==—3-ха—й= — Йр ЧТО доказывает правильность такого определения напора. Это откры- вает большие возможности для описания совместного передвиже- ния влаги в зоне полного и исполного насышения, что очень важно на мелнорируемых землях при неглубоких груптовых водах. Капиллярный потенциал почвенной влаги может быть измерен как в полевых, так и в лабораторных условиях. Существуст ме- сколько способов измерения: тензометрический, © помощью _ капилляримстров, © помощью прессов, — (— психрометрический, криоскопический, способ нера- растворяющего объема почвенной влаги и др. "Тензометрический способ измерения потенциала почвенной влаги применяется в полевых и лабора- торных условнях. Он заключастся в том, что в поч- ву помещают конический датчик, изготовленный из тонкопористой керамики. В смоченном состоянии этот датчик способен пропускать воду, но не_ про- пускасет воздух при создании вакуума’в его внут- ренней полости. Предельный вакуум, выдерживае- мый датчиком, зависит от днаметра пор и может со- ставлять 7—8 м водного столба. Датчик плотно вставляют в почву на определенной глубине, его полость и соединительные трубки заполняют водой бч б Рис. 12. Схема теизометрического датчик: — керажический. Фильтр: 2 — соединительная трубка, заполненная ло- ‘доп; Э- вакуумметр, 4=- газовая Зовушка» 78