А у */{атмд›к/кг'1 19Ф1 рЁ / Г Г Г // Ч’мав НН Б Ц о* ни*-Н 45 / — 10 -- _ Г Ч’ммб/ В И ! НО 27 — Ф мкс’ "‘ГТ" Й ы - - й Г супесь Д| Т 1 /0-2_ н он 1Н суглинок \ | ] | | } } 10 20 20 40 20 И, % Рис. 3. Кривые зависимости капиллярно-сорбционного потенциала воды от влажности почвы (ОГХ). Вода' А - адсорбированная прочносвязанная, Б — пленочная рыхлосвязанная, В — пленочная капиллярная, Г — капиллярная, Д — капиллярная гравитационная Поры 1 - инфильтрации, П — аэрации, Ш -— влагопроводящие, ГУ — влагосохра- няющие уменьшении влажности песков на доли процента давление влаги увели- чивается в десятки и сотни раз. При оценке водных свойств песков широко пользуются величиной максимальной гигроскопической влаги (МГ). МГ соответствует тому наибольшему количеству парообразной влаги, которое может поглотить воздушно-сухой песок или почва из атмосферного воздуха при относи- тельной влажности 96—98%. Минеральные частицы песка и почвы при МГ` покрыты тонкой пленкой воды связанной молекулярными силами. Давление этой влаги достигает -50-(-60) атм. Чем больше в почве частиц мельче 0,01 мм (физической глины ФГ`), тем больше поверхность твер- дой фазы и тем выше величина МГ [Гусиков, 1970]: ФГ, % — 2,9 4,4 5,5 6,6 7,6 8,7 9,6 ° 10,5 14,1 16,8 МГ, % 0,55 ° 0,63 0,69 ° 0,70 0,95 1,31 1,65 ° 2,01 2,50 — 3,10 48