Глудбина, см 5 е ® © —> < 70 60 / 2 3 6 7 6 7 2 Гумус, “%/о Н (А, ), % Ё, д; (по Тамму), %/о Рис. 10.2. Изменение некоторых химических свойств недренированной дерново- глееватой почвы под влиянием глубокого рыхления: 1 -— контроль (без рыхления); 2 — после рыхления без дренажа на седьмой год последействия чение коэффициента фильтрации почв. В частности, увеличилось содержание гумуса в нижних горизонтах рыхленой толщи, зктивизи- ровался процесс глееобразования. Следствием интенсификации этого процесса явились общее подкисление рыхленых горизонтов и увели- чение содержания в них аморфного несиликатного железа, ослабление цементационных связей частиц агрегатов оксидами железа (рис. 10.2). Кроме того, в 1,5 раза уменышилось число основных влагопроводя- щих пор крупнее 20 мкм, в 1,5...2 раза при просеивании в воде увеличился выход агрегатов диаметром менее 0,25 мм, на порядок и более уменьшились значения коэффициента фильтрации (табл. 62). 62. Изменение некоторых физических свойств недренированных дерново-глееватых почв на пермских глинах в результате глубокого мелиоративного рыхления. Последействие 7 лет (Котельнический район, Кировская область) Сумма агрегатов (просеи- Вариант Глубина, см Кф, м/сут вание в воде) диаметром < 0,25 мм, % Рыхление без 25...33 0,02 + 0,015 46 дренажа 52...60 0,002 + 0,001 41 82...90 0,002 + 0,001 ‚ 43 Контроль — почва 25...33 0,03 + 0,02 34 в естественном 52...60 0,05 + 0,03 24 СОСТОЯНИИ 82...90 0,16 + 0,05 23 Интенсивная деградация недренированных дерново-глееватых почв в результате их глубокого мелиоративного рыхления, неблагоприятный вторичный водный режим оказывают отрицательное влияние на рост, развитие и урожайность культур полевого севооборота (рис. 10.3). Условия сельскохозяйственного производства приобретают нестабиль- ный характер. На таких почвах после рыхления в засушливые и реже в 254