И действительно, в природных условиях мы наблю- даем сходные явления. Глинистые почвы способны обра- зовывать механически более прочные комки. Эти почвы более трудны для механической обработки, чем суглини- стые, супесчаные и песчаные при той же влажности. В практике земледелия хорошо известно, что при благо- приятной влажности — почвообрабатывающими — оруди- ями — боронами, культивато- рами — можно создать хоро- шую комковатость почвы. Но тем - не менее капиллярными явлениями можно ©объяснить слипание почвенных частиц в комок лишь в начальной ста- дии процесса. Действие капиллярных сил должно прекращаться с удале- нием воды из почвы, например при высушивании, В этом слу- чае комок почвы, образовав- шийся под влиянием капилляр- @ ных сил, должен рассыпаться Рис 12 Формы для испы- и почва из связного состояния — тания почвенных образдов должна перейти в сыпучее. на разрыв и сжатие. Опыт, однако, показывает, Что а — на разрыв, 6 — на сжатие это наблюдается лишь на пес- чаных почвах. Утверждение американского грунтоведа Терцаги, что воду из тонких капилляров удалить не- возможно, неправильно. Современная техника сушки в соединении с высоким вакуумом позволяет полностью удалять воду из почвы. Но ослабления связи почвенных частиц при этом в суглинистых и глинистых почвах не наблюдается, наоборот, она увеличивается, как это видно из данных С. Н. Рыжова, полученных для темно-серого суглинистого серозема (Ташкентский район): Влажность, % Сопротивление сжатию, кг,см? 0 117.8 0.61 101.57 0.81 74.08 1.71 68.74 4.92 42.28 5.90 29.60 41