этот метод для механического анализа песков, для характеристики пылимости, развеваемости грунтов. Используя принцип анализа по Кашмену в этих целях, значи- тельное усовершенствование в него внес В. Е. Соколович (1947). В аппарате Соколовича регулируются давление, скорость ветра, относительная влажность воздуха. Это позволило автору устано- вить ряд закономерностей в пылимости различных грунтов в зави- симости от их генезиса и степени увлажнения в пределах от абсо- лютно сухого состояния до максимальной гигроскопичности. МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ В ВОДНОЙ СРЕДЕ Механический анализ почвы в водной среде в настоящее время является самым распространенным. Он основан на учете различных скоростей падения механических элементов в жидкостяХ (в нашем случае — в воде) в зависимости от их крупности, что в свою ‘очередь обусловлено увеличением абсолютной и удельной поверх- ностей частиц по мере их дробления. Пример: поверхность 1 см3 твердой фазы равна 1 см% х 6 == == 6 см*. Удельная поверхность (отношение поверхности к объему) равна 6. При дроблении 1 см® на кубики с ребром в 1 мм поверх- ность 1 см® вещества возрастает до величины (0,1)* х 6 х 1000 = == 0,06 х 1000 = 60 см*, а удельная поверхность — до 60. Аналогичным расчетом можно показать, что поверхность 1 см% твердой фазы почвы при дроблении ее до коллоидных размеров (ребро кубиков 0,1р) достигнет 600 000 см* и удельная поверхность ‘одного кубика (отношение его поверхности в квадратных санти- метрах к объему в кубических сантиметрах) достигнет 600 000 и т. д. Следовательно, при падении частиц в жидкости поверхность трения их (вернее — сольватных оболочек) о жидкость будет тем выше, чем мельче частицы. С уменьшением диаметра частиц со- ответственно уменышаются и скорости их падения. Второе обязательное условие, которое кладется в основу меха- нического анализа почвы в воде — это постоянсТтво ско- ростей падения механических элементов почвы в Жидко- <тях. Выяснению этого вопроса значительное внимание уделил наш великий химик Д. И. Менделеев (1880). Приводим результаты одного из его опытов. В цинковый цилиндрический сосуд со стеклянными боковыми прорезями, наполненный водой, опускался латунный шар днамет- ром 4 см, удельный вес латуни 8,1. Через стеклянные просветы фиксировалась быстрота падения шара на отрезках пути (считая от поверхности воды): 0—40 см; 40—100 см, и 100—160 см. Опыт был повторен пятикратно.`Итоговые результаты опыта, в среднем из пяти повторностей, приведены ниже. Отрезки пути . . . . 0—40 см 40—100 см 100—160 см Время — прохождения / шаром каждого от- резка пути, сек . . 3 3,92 3,61 74