й)[ а ВГ 6 * | /[ в й 0;3 Г хх в ^ .а В х& Фо ю ёр ох Г . - е?„ х А оГХ ” о@ + а” Ф | } : А | ! ФФ | | 0 0/ 02 0889 0 071 02088 0 47 42 05 @ 04г г и 08 Г д 29 Г + 7 а бой 02|- оер : к ебой об ‚ °,. . 01 - оЬ - 5; даЛАЙ д° “° . $ е ф72 З: | | *° -А | 0 01 02 03 8 1' 10° 10° 10’# /а Рис. 32. Зависимость отношения коэффициентов диффузии в почве и в свободном растворе (В д) от объемной влажности @0 (а-е) и от всасывающего давления () поч- венной влаги (д) для С1” по данным различных авторов а — песчаные почвы: 1 — СТагКе, Ваг!еу, 1968, 2 — Рац! 1965;6 — пылеватые суглин- ки: 3 — С1агКе, Ваг!1еу, 1968, 4 — Коме| е{ а!., 1967, 5 — Рог{ег е{ а!., 1960; 6 — суглинис- тые почвы: 6 — Рог{ег е{ а!., 1960, 7 — С1агКе, Ваг!1еу, 1968, 8 — Оипбат, Муе, 1974; г — глинистые почвы: 9 — Рог{ег е{ а!., 1960, 10 — С1агКе, Вапеу, 1968, 11 — Рипйбат, Муе, 1974, 12 — Прохоров, Чай Дань-ин, 1969 Результаты обработки данных опубликованных опытов по диффузии КС! и МNoС!1 и группировки почв по гранулометрическому составу представ- лены на рис. 32. Обращает на себя внимание совпадение зависимостей Вр от объемной влажности для почв с близким гранулометрическим со- ставом (независимо от географического положения). Достаточно отчетли- во прослеживается связь В, с величиной всасывающего давления почвен- ной влаги \/‚. Эту связь в первом приближении можно считать не зависящей от гранулометрического состава. График линейной регрессии В, на 1в у пе- ресекает ось 1р / при 16 у < 6,9 (/ = 8 МПа), что соответствует так назы- ваемой остаточной влажности (Соре!$, 1980). Рассмотрим вначале некоторые опыты с насыпными образцами, в ко- торых фильтровались растворы СаС1,. Нумерация опытов в табл. 21 и да- лее по тексту приводится в соответствии с их расположением в упомянутом банке данных. Опыты No 5—10 выполнены с одной и той же почвой и, как явствует из табл. 21, различаются размером агрегатов и скоростью фильтрации. Модель С в этих опытах (кроме No 5) достоверно лучше воспроизводит выходные кривые. Уменьшение скорости приводит к некоторому воз- растанию объема застойной зоны и к уменьшению скорости массообмена ее с проточной зоной (рост Ёк). На рис. 33, где представлены выходные 135