в форме усеченного конуса, обращенных узким концом вниз (рис. 6). Объем воронок 13,5 л, 9 ли три по 4,5 л. Воронки между собой соединены трубками таким образом, что трубка начинается ворончатым расширением (уловителем механических элементов} в верху предыдущей воронки, а тонким концом опускается почти до дна последующей воронки. Дно первой воронки соединено с нагнетательной воздуходувной машиной (компрессор Вестин- гауза). Из последней (пятой) воронки имеется вывод в вакуум. Ворончатое расширение трубки, ведущей в вакуум, затянуто плотным полотном, задерживающим мелкозем в пятой воронке. К аКО //////////ЧУ////////‚ СЕС СМ Каа ПИПОЛИИИИИУУУИРИИИИУУу ИКИУУ * МЁ Ы ОООССССКК Кя _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ “ { /обача воздуха из компрессора: Рис. 6. Аппарат Кашмена для разделения механических элементов почвы в струе воздуха Абсолютно сухая навеска почвы в пределах 1 кг, предварительно: пропущенная в сухом виде сквозь сито, помещается на дно первой (большой) воронки. Затем включаются воздуходувная машина и вакуумная установка. Подаваемый в систему воронок воздух предварительно высушивается в трубках с пемзой, смоченной серной кислотой. Ток воздуха должен быть равномерным, обеспе- чивающим пылимость почвенной пробы в виде облачка. Анализ заканчивается, когда перенос мелкозема из одной воронки в другую прекращается. Механические элементы распределяются от самых крупных в первой воронке до самых мелких — в последней. В принципе метод Кашмена весьма интересен. Но на практике при анализе почв, тяжелых по механическому составу, он дает весьма неустойчивые результаты вследствие электризации и вы- хлопьевывания наиболее тонких механических элементов почвы. Кроме того, на результатах анализа, как показали исследования Лиона (Буоп, 1924), сильно сказываются изменения атмосферного. давления и температуры воздуха. Значительно более применим 73