По определению полевая влагоемкость — это влага, удерживаемая капиллярными силами. Определим эффек- тивную высоту капиллярного подъема Лу В многосту- пенчатой структурной почве, исходя из_ предположения, что эффективный диаметр @; == @о ]/% служит мерой приближенной оценки эквивалентной проницаемости си= стемы, обладающей определенным распределением пор по размерам. Тогда для модели почвы, представленной набором цилиндрических непересекающихся капилляров постоянного по длине сечения с диаметром @и» 40 ае1ов где @ — коэффициент, позволяющий переходить от харак- терного размера частиц Д к характерному раз- меру пор @ (& = оД). Если в качестве @ и Д рассматривать днаметры, то а = 0,42 — для кубической (наиболее «рыхлой») упаковки шаров и а = 0,155 — для гексагональной (наиболее плот- ной) упаковки: Влагу, удерживаемую почвой под давлением, эквива- лентным Й„у, и следует называть полевой влагоемкостью. Как показывает анализ, численные значения А.у для. различных почв отличаются на порядок величины, однако для структурных почв Й,уу имеет порядок метров, Например, для почвы, представленной на рис. 6 (кри- вая 2), @» = 6-10°° м, @о = 0,25-1073 м, а = 41,6. Для расчета примем: @р 12 (@кув -Г @геке). — Тогда Йгу» определяемая по формуле (23), для 283—293 К при- мерно равна 3,5 м. Для песчаных почв эта величина зна- чительно меньше, а для тяжелых — больше. По-видимому, в качестве Й, можно принять значение, равное 3,3 м. Тогда под полевой влагоемкостью сле- дует понимать то количество влаги, которое удержи- вается в почве под давлением 3,3: 10% Н/м? (в капилляри- метрах, мембранных прессах и т. п.). Анализ экспериментальных результатов привел ряд исследователей к аналогичному выводу [49, 1161. На рис. 14, а полевая влагоемкость отмечена именно в Соот- ветствии с этим определением. Наблюдения за профилями влажности — избыточно увлажненных образцов в процессе стекания и отсасыва- 48 ла == › (23)