Уравнения (3.5!) и (3.58) подобны и различаются только множителем 1/$0. Для капиллярного давления, выраженного в сантиметрах водяного столба, уравнение (3.53) примет вид Р=-ЩЕ, (3.54а) где М — высота вод. ст. (см), о — плотность воды, г:см”%, @ — ускорение силы — тяжести, см:с”%, $) — удельная — поверхность, см? ›см-*, В однородных пористых средах величина приведенно: го давления является константой (табл. 3.5). Таблица. 85 Приведенное ` капиллярное давление в песчаных и пылеватых фракциях, рассчитанное по данным «Лоуфриджа и Ткачука " ЛОН о тч эа ор | „ ансота д й Н Ч8 А поднятия | почоснной СЫ () ) | ееа | "одале 10 750 4 16 1200° 4,5 20 1500 8 26 2000 40 3000 15 52 3900 78 6000 33 1И4 8600° 120 9000 49 260 19500. 160 12000. 67 670 43000. 280 21000° 88 420 31000° 134 800 60000° 265 1250° 91000° 308 Лоуфридж и Ткачук определили высоту капиллярного подия- тия в зависимости от диаметра зерен. Величины Удельной по- верхности, поверхностной энергии почвы и`приведенного давле- ния вычислены пами. Отсутствие данных о величиие пористости ие позволяют установить характер упаковки зерен. Возможно, что некоторое различие в упаковке частиц различных механиче- ских фракций в колонках, где проводились опыты, является при- чиной несущественных отклонений приведенного _ давления — от постоянной величииы. Однако, несомненно, — среднее значение этой величины близко к постоянной, равной 4,3, т. ©. Р й ае — 4, (3.55) где Р выражено в см вод. ст., $) — в см?г-', а— в дин/см. Эм- пирически найденная формула (3.55) оказалась _ справедливой для апалогичных данных Новака и Печанска, а также _ Пури, собранных в монографии Роде [43). м