или «эквивалентным», диаметром. Это значит, что почвенные поры неправильной формы по их водоудерживающей силе соответствуют цилиндрическим капиллярам данного диа- метра. Пользуясь этим уравнением, можно получить характер распределения почвенных пор по величине их эквивалент- ного диаметра, определив капиллярное натяжение (Н), соответствующее различному содержанию воды в почве. Наиболее прямым и доступным методом является метод ог- сасывания воды через тонкопористую мембрану из насы- щенных водой почвенных образцов, взятых с ненарушенной структурой, при последовательном увеличении на- тяжения водяного столба или разре- жения (вакуума), которые принима- ются равными капиллярному натя- жению (Н). Эквивалентные диаметры пор, со- ответствующие различным значениям натяжения или разрежения (Н), вычи- сляются по приведенному выше урав- нению, которое при температуре около 20° получает вид: З Ё' › а — при условии, что Н выражается в сан- тиметрах водяного столба, а @ — в Рис Мёг ёі‘!...ё“}]’т”' миллиметрах, или же, что Н выра- шерс Р Р жается в долях атмосферы, а @ в ми- кронах. Для подразделения по величине почвенных пор с экви- валентным диаметром больше 15 и, -'путем отсасывания из них воды натяжением водяного столба, может быть использо- ван капилляриметр Фишера (рис. 10). Этот прибор состоит из стеклянной воронки (1) с тонкопористой мембраной и мерной бюретки (2) емкостью 50 мл, которая соеди- нена резиновыми трубками длиной около 2,5 м каж- дая с воронкой и сосудом (3) для подачи воды в капилля- риметр. Воронка, бюретка и сосуд могут быть выключены кранами или зажимами. Они устанавливаются на штативах, причем воронка и сосуд закрепляются на постоянной высо- те, а бюретка может быть поднята или опущена. 88