Цилиндры врезают в почву тем же способом, что и рамы. За- тем на штатив-подставку устанавливают два взаполненных Во- дой бачка, один из которых должен подавать воду в учетный ци- линдр, другой — в защитный. Концы воздушных трубок распо- лагают по урезу воды в цилиндрах, а водовпускных — на 2—3 см ниже. Воду заливают из ведра одновременно в оба цилиндра до специальной метки. Сначала открывают водовпускные трубки, затем воздушные. Сочетание этих трубок обеспечивает поддержа- ние постоянного уровня воды в цилиндрах. Расход воды регист- х — 6 ножки штатива подставки; 7 6 — трубка для подачи в ба- ё 9 7 Рис. 18. Прибор ПВН для -& определения полевойоводо— проницаемости (общий вид) 1 — пробка; _4 2 — шкала учета расхода воды; — —# 3 — отвес; 4 — гайка для закрепления но- жек; (/ чок воздуха; 7 — трубка для подачи воды в цилиндр; 8 — учетный цилиндр; 9 — защитный цилиндр рируется по шкале через определенные промежутки времени. Бачки с водой следует защищать от солнца, не допуская их пере- грева, чтобы воздух в верхней части бачков, нагреваясь, не вы- талкивал в цилиндры больше воды, чем это требуется в данную минуту. Нахождение водно-физических констант путем анализа рядов величин влажности Помимо описанных выше экспериментальных методов некоторые водно-физические константы почвы можно найти также путем анализа достаточно длинного ряда срочных определений влажно- сти. Обратимся прежде всего к определению величины влажности, соответствующей НВ. Для этого нужно использовать данные на- блюдений за влажностью почвы на участках с многолетним паром. Анализ величин влажности начинается с рассмотрения запасов ее по полуметровым слоям, так как эти величины обладают мень- шим случайным варьированием, чем величины влажности по 10- сантиметровым слоям. Для большей наглядности удобно составить графики изменения запасов влаги для каждого полуметрового слоя, где по вертикали откладываются величины запасов, а по горизонтали — календарь (рис. 19). 160