Таблица 30 Восстановление водопрочности агрегатов механически разрушенной почвенной структуры Количество агрегатов, %% 1_ ‘ мн;›;зг}‹;тьняя ЩЁЁВЁЁ:ЁЬЁ%_ старс:)гёё)ёота— ’Ёё„сё: Размер агрегатов й а ё Ё Е“Ё в | В |88 | В [Е | В ЕЕЕ ой В | @ей| & | &ей| & |=б8 ВН8 | в | В48| В | Е88| В |288 Больше 3 мм . 47.8 74.1 | 14.6 | 19.5 | 23.5 | 13.9 9.6 3—2 мм. 41.8 20.0 | 32.0 | 27.5 | 22.4 | 18.3 8.0 2—1 мм . 7А 0.9 9.9 | 20.7 | 15.6 | 13.6 9.0 1—0.5 мм . . 1.2 0.8 | 13.1 15.5 9.8 | 254 15.0 0.5—0.25 мм . 0.7 — 7.2 5.8 8.0 | 15.9 | 18.4 Меныше 0.25 мм 1.4 4.2 | 23.2 | 11.0 | 20.7 | 13.2 | 40.0 Быстро проводимые опыты с восстановлением водо- прочности структуры исключали возможность существен- ных микробиологических изменений в почве и накопления по этой причине каких-либо новых клеящих веществ. Для подтверждения этого опыты были повторены; причем паста из почвенных агрегатов дерново-подзолистой Ппочвы все время поддерживалась в течение 75 дней во влажном состоянии. При каждом прибавлении воды почва тщательно перемешивалась.! Изготовленные через 75 дней гранулы показали более высокую водопрочность, чем изготовлен- ные сразу. Перемешивание улучшило контактные усло- вия между частицами, и водопрочность агрегатов почти полностью восстановилась. Итак, приведенные примеры с восстановлением водо- прочности механически разрушенной (растертой) струк- туры указывают на принципиальную возможность вос- становления ее у вновь образованных комков. Эти свой- * Можно было ожидать, что частое перемешивание создает аэробные условия для разложения органического вещества и во- допрочность почвенной структуры должна ухудшиться. Но этого не произошло. 188