Общую пористость системы в л-степенной гексагональной упаковке найдем из формулы Р„ (1—0,74)». (1,37) В табл. 1.8 показан последовательный ряд численных зна- чений относительных плотностей почвенных частиц и их систем, найденных экспериментально. Таблица 18 Плотность почвенных частиц и их систем нтельнай Убоиь оТНО почненные частицы и их. системы ба ) Первичные ` минеральные частицы —- , З Микроагрегаты РОН Зя Р, 20 Плотные иллювнальные горизонты почь Р, 20 Микроструктурные — грунты — (лёссовидиые породы) яя айса В Э; 15 Макроагрегаты 2 р 18 Почвы (гумусовый горизонт 4) . 2 Р, 1л Если плотность микроагрегата разделить на плотность пер- вичной частицы, плотность макроагрегата разделить на плот- ность микроагрегата и плотность почвы разделить на плотность макроагрегата, то найдем, что эти отношения одинаковы и равны коэффициенту пористости системы при гексагональной упаковке, т. ©.О = 0,14, О/р = 0,74, Оу/0, = 0,74. Следовательно, экспериментальные данные подтверждают, что оеновные типы структуры почв и грунтов можно воспроизвести теоретически, предполагая, что как первичные почвенные ча- стицы, так и’их агрегаты упакованы подобно шарам, в системе близкой к гексагональной. Системы с плотностью 2,0 г см-? и пористостью, близкой к 26%, встречаются в тлеевых гори- зонтах заболоченных почв, в иллювнальных горизонтах под- золов и солонцов [43), Системы с плотностью 1,5 г см-® и по- ристостью около 45% широко представлены в природе микро- структурными породами — лёссами, лёссовидными породами. Плотность систем макроагрегатов, наблюдаемая в гумусовых горизонтах черноземов, каштановых, серых лесных и дерново- подзолистых почв, близка к 1, г:ем-%, а пористость — 60% от полного объема [31]. В почвах с развитой структурой общая пористость слагается из агрегатной и межагрегатной пористости. Дифференциальная 29