где 6 — 0,0бхс/ла — постоянная, Ххарактеризующая данный эк- земпляр зонда. Причем ; — сопротивление нагревательной 0об- мотки, ом; с — коэффициент пропорциональности между измене- нием температуры и числом делений гальванометра, деление/гра- дус; а — радиус зонда, см; & — сила тока, протекающего по (л-7,) 70 ГО — 1 / — 650 —=ПНК\о‹ 20 Рис. 16. График определения тепло- у проводности методом шарового зонда 105 4/ 45 42 425 42 ИЕ мн В обмотке зонда, а; МNo — значение находится по графику; /Л — коэффициент теплопроводности почвы. Рассчитывая значение коэффициента теплопроводности по фор- муле (27), получаем No = 0,00105 кал/(см-сек-град). Таблица 2. Определение коэффициента теплопроводности почвы по методу шарового зонда М. А. Каганова. Данные прибора: ©& == 1,67 (по паспорту шарового зонда). Сила тока в цепи нагревательной обмотки в период опыта 0,2 а Ё:ЗЁ‹МЯ ), ЁЁЁЁЁЁ‘:& п— по| ИУЕ Примечание 0 1,0 0 — Шаровой зонд No 144 15 51 ,0 50,0 | 0,258 |Данные для графы # получены по 20 52,8 51,8 | 0,223 | °екундомеру 25 23,8 52,8 | 0,200 | Данные для графы л получены по %0 544 53,4 | 0,182 |показаниям гальванометра 35 55,5 о49 | 0,169 40 56,0 55,0 | 0,158 |ло= 1 деление показания гальвано- 45 56,5 55',5 | 0,149 |метра в начальный момент времени 50 57 ,0 56,0 | 0',141 Метод Главной геофизической обсерватории. ФЗначительный интерес представляет прибор для одновременного определения теп- лофизических характеристик почвы в полевых условиях, разрабо- танный Д. Л. Лайхтманом (ГГО) и описанный в работе И. Г. Гор- буновой и Др. (1959). Метод основан на измерении максимума наг- рева неустановившегося температурного поля в точке, удаленной от источника тепла, и на запаздывании этого максимума по отно- шению к моменту прекращения нагрева. 288