с отверстиями 0.25 мм, после чего набивались в стан- дартные формы до определенной, одинаковой во всех случаях плотности, затем смачивались и испытывались на разрыв во влажном и воздушно-сухом состояниях. Как видно из приведенных данных, почва, насыщенная ионами натрия, во влажном состоянии оказывает меньшее сопротивление разрыву, чем почва, насыщенная каль- цием, в сухом же со- ё?г д0г , стоянии наоборот. Раз- 65 ница между разрывами 'з.8.70 во влажном и сухом Ё_ё состоянии у почвы, на- З 60 / сыщенной натрием, зна- * ё 501 - чительно ббльшая, чем ЁЖ ` у кальция. ` ОВОНОАООНННИЛЬ При переходе почвы 0 10 20 30 40 30 60 из переувлажненного Влажность, 6 % от веса образца двухфазного — (вода -- Рис. 19. Уплотнение образца обык. - ТВердые частицы почвы) новенного СУГЛИНИСТОГО чернозема СОСТОЯНИЯ, КОТОРОЗ‚ как в зависимости от увлажнения и вы- — известно, способствует СЫхаНИЯ. поворачиванию и ориен- ! чараспьленный, образец оче нобыс — тации крупных молекул распыленный образец почвы постепенно и очень малых мицелл увлажнялся и упл%';}і{г{лся методом вибра- и возникновению кКол- лоидных мостиков меж- ду частицами, к трех- фазному (вода--твердые частицы почвы--воздух) в массе почвы возникают капиллярные силы, сжимающие в опре- деленном направлении почвенную массу и уплотняющие ее. Чем более увлажняется почва, тем больше она уплот- няется при высыхании. На рис. 19 показано изменение плотности образца почвы обыкновенного суглинистого чернозема в зависимости от увлажнения и высыха- ния. Образец из обыкновенного суглинистого чернозема растирался в ступке, просеивался через сито с отвер- стиями 0.25 мм и различно смачивался и уплотнялся методом вибрации (образец 2). Как видно из рисунка, уплотнение образца возрастало с увлажнением, дости- гало максимума, а затем падало. Уплотнение измерялось взвещиванием определенного объема почвы с принятием 68