отношение объема сообщающихся между собой (сквозных) пор к общему объему образца, неактивная пористость — отпошение объема тупиковых пор к общему объему образца. Грубодисперс- ные почвы имеют высокую общую пористость. В тоикодисперс- ных почвах весьма значительна доля неактивных пор. Уплотне- иие сопровождается увеличением числа, мелких пор за счет ис- чезновения болсее крупных и увеличением числа тупиковых пор, вследствие чего уменышается активная пористость Отпошение @/5{ в уравиенни (4.1) дает ббльшую величину, чем действительная скорость потока, поскольку 5 ©сть вся Пло- тцадь фильтра. Так как фильтрация `идет только через площадь активных пор, то истипная скорость фильтрации равна частному от деления величины @/ на активную пористость, равную раз- |\|/(/›7и между общей и `неактивной пористостью (Ро— Р), т. ©. Ро — Р). Таблица 41 Коэффиииент гидравлической проводимости (фильтрации) насышенных почь (по Густавсону) Почна Дианазон К (см.с\) Гравий 0 Грубый песок о Песок: Г Средний песок -10-1—8,3-10-3 Неоднородный гравий и песок 0-1—8,3-10- Грубый оторфованный песок Тойкий оторфованиый исеок Моренный гравий Моренный песок Опссчаненная легкая глина Пыдеватый моренный песох Опесчаненный тяжелый суглинок Суглинок. Тяжелая ‚ 2.10-5 0°—1‚8.10 — 10-:—3,9-10 ° нОА-1,7-10 ‘лина Из сказанного следует, что истинная скорость фильтрации больше вычисленной по уравнению Дарси, потому что только часть общего поперечного сечения слоя $ доступна для движения жидкости. Поскольку площадь поперечного сечения пор пропор- циопальна квадрату их радиусов, то на проницаемость сильцо влияет диаметр пор, а значит, механический состав и структура почвы, что подтверждастся данными табл. 4.1 [8). Величины гид- равлической проводимости колеблются от 01 см-с-! для грубых песков до 10-9 см-с-! для тяжелых глин. В табл. 4.2 даны клас- сы пропицаемости для насыщенных почв, которые могут быть использованы для оценки потребности почв в мелиоративных мероприятиях [50). 90