010 07% 078 9 у 0975 Е Т Т 0950 - ° 0900 - б ° а а 0800 - е а; ® ® аа & о ® 7 300 |- е с ® э @ © 0,200| — © ы{ ОСГ, КОА К- + ©^ ©› е ее ТТ = ` © [ К) << 1 ) © ®^ Т [© 1 044 08 12 ц7* е] © 2 Рис. 35, Размещение точек опробования (а) и функции распределения плотности сло- жения и коэффициента конвективной диффузии (6) в опыте по изучению простран- ственного варьирования параметров конвективно-дисперсионного переноса 1 — более вдекватна модель Б; 2 — модель С 1 7М — Д”, с У/сут Л;‚ смует — ёр сут 6 40 400 85 /Ы 40 ° © 20 20 25 о д2 + + е° + 20 ъ д_о 20 о+ ® Чр 15| °° ! УЕЕЕ о ® /0 о 1874 — 16), к ос +° о '0 2 00 45 о* о| * * 1 0 4874 /,5/0,жг/дл" 2944 — 7,6ур, кгувдя” Рис. 36. Зависимости параметров конвективно-дисперсионного переноса — коэффи- циента конвективной диффузии (0*), характерного времени массообмена застойной и проточной зон (Ёк) и влажности застойной зоны (@`) — от плотности сложения (р) в серой лесной почве Скорость фильтрации: 1 — 2 см/сут; 2 — 10 см/сут ртутной или водной порометрии. Водная порометрия, в частности, широко применяется при получении кривых водоудерживания, которые дают обширную информацию о гидрофизических и физико-механических свой- ствах почвы (Воронин, 1984). В работе Л.П. Корсунской с соавт. (1989) показано, что распределение пор по радиусам оказывает закономер- ное влияние на форму выходной кривой и на ее изменение с изменением скорости фильтрации. Форму выходной кривой характеризовали величи- ной эффективного порового объема (т.): отношение количества фильтра- та, при протекании которого концентрация раствора изменяется от ис- ходной до подаваемой в образец (т.е. С изменяется от 0 до 1), к объему пор в образце. Другим показателем формы служил коэффициент асим- метрии е, равный отношению площади А, фигуры под выходной кривой при О < т <т) ; К сумме А, и площади фигуры между выходной кривой 140