Суммарный расчет водопрочности в % к максимально возмож- ной величине выразится формулой ' Вагр=(а1-5+'а2-15+а3-|ЁЁ+...+а...-|00)2’ (68) где а,, @з, @з и Т. д. — количество агрегатов, распавшихся под водой в течение 1-й, 2-й, 3-Й и т. д. минут. По этой формуле водо- прочность агрегатов любой почвы укладывается в рамки от 5 до 100%, тогда как по формуле Андрианова этот интервал равен — от единицы до бесконечности, что, конечно, не соответствует фактическому различию в водопрочности агрега- тов разных почв. Капельный метод определения водопрочно- сти — агрегатов — почвы проф. Д. Г. Виленского. В этом методе агрегаты подвергаются — разруше- нию силой — падающих капель воды: чем больше воды требуется для раз- рушения агрегата, тем выше его водопрочность. Точность анализа зави- сит от стандартизации живой силы капель и вы- ровненности — агрегатов по величине и форме. В приборе Д. Г. Вилен- ° ского, сконструирован- Рис. 93. Прибор Д. Г. Виленского для опре- - ном Для — этой цели, деления водопрочности почвенных агрегатов в анализе испытываются комочки диаметром око- ло 5 мм. Живая сила капель регулируется постоянным напором воды в резервуарах, питающих капельники (рис. 93, /), одномер- ностью капельников 2 и постоянством пути (5 см) для капли от конца капельников до агрегата. Испытуемые агрегаты помещаются на нержавеющие вороночки из спиралей с просветом между отдельными мотками проволоки в 1 мм (3). Капли, ударившись об агрегат, стекают в мерные цилиндры (4). Анализ продолжается до тех пор, пока материал разрушенного агрегата полностью ни пройдет сквозь вороночку В мерный ЦилЛиНдр. По окончании анализа вода из мерных Цилин- дров с помощью кранов (5) сбрасывается в водоотвод (6). Учитывая, что просвет между витками спирали у воронок равен 1 мм, следует считать, что по’данному методу учитывается водо- $12