высоких колонн и в тех случаях, когда находящаяся в их нижних частях влага подпирается свободной поверхностью воды. В этом случае влажность высоких колонн, начиная с некоторой высоты, на которой кончается под- пирающее действие свободной воды, оказывается, при условии предше- ствующего сквозного промачивания, величиной постоянной. Указанный „случай демонстрируется табл. 32 и рис. 90. Очевидно, говорить о зависимо- сти между влажностью и высотой колонны здесь можно лишь примени- тельно к нижним отрезкам колонн — 170 см в табл. 32 и 70 см на рис. 50. В вышележащих частях колонн влажность постоянна и от высоты не за- висит. Следовательно, метод Бэкингема дает возможность измерять капил- лярный потенциал лишь в интервале влажностей — между полной влагоемкостью (когда он равен нулю) и наименьшей влагоемкостью. Этот интервал очень велик для песчаных почв и грунтов, у которых в верх- них частях колонн остает- ся лишь стыковая влага, д — %ФГ /обержносто _ лоа и очень невелик для сугли- ® нистых и глинистых Ппочв, ЁЁ‹ЗЛ— у которых — наименьшая \ё 7 2 2 влагоемкость в среднем Ё;Ё #- составляет 60 — 70°/, от „ полной. Ё% 7 -- По всем этим причинам ®® естественно, что многиеис- ®® / 1 1 1 1 ! я ! следователи начали искать Й # # 2 2 Й 724 # 47 более совершенные мето- Влажносто ли # % ды определения — кКапил- рБис. 87. Зависимость величины капиллярвого лярного потенциала —И потенциала от влажности почвы (по Бэкивгему). нашли такоий метод в фОР" 1 — песчанистый суглинок Норфольк; 2 — суглинок ме так называемого капил- Леонардтоун; 3 — глина Сессиль. ляриметра. Впервые капилляриметр был предложен, повидимому, русским иссле- дователем Корневым, которому принадлежит и термин «всасывающая сила почвы» (1924). Существенной частью его прибора был сосуд из тонко- пористой обожженной глины, сходный со свечой Чемберлена. Этот сосуд заполняли водой, соединяли с манометром и погружали в почву, сосу- щую силу которой требовалось определить. Почва, соприкасаясь со стен- ками сосуда, начинала вытягивать из него воду, вследствие чего давление, измеряемое манометром, понижалось до установления равновеся. Это рав- новесное давление и характеризовало собою сосущую силу почвы. Данный тип капилляриметра, при наличии некоторых недостатков, обладает тем огромным преимуществом, что позволяет измерять сосущую силу почвы в естественных условиях залегания последней. Это позволило Корневу найти широкое чисто практическое применение для своего прибора в под- земном орошении. За последние годы несколько модифицированный при- бор Корнева получил широчайшее распространение в Америке в виде так называемых тензиометров — приборов для измерения сосущей силы почвы в полевой обстановке. Более совершенные капилляриметры, но для работы в лабораторной обстановке, были предложены рядом исследователей. Мы кратко остано- вимся на капилляриметре Секера в модификации Долгова. Такой капил- ляриметр изображен на рис. 88, который мы заимствуем из работы Долгова (1948а, рис. 26). Существенной частью прибора являются воронки с тонкопористой мембраной из пористого стекла. Эти воронки поме- щаются над бюретками. Вся система присоединяется к насосу и в нее вклю- чается ртутный манометр, позволяющий измерять величину давления в системе. 31