янная 2—3 (у свободной воды — 81) '. Гигроскопическая и мак- симальная гигроскопическая вода не растворяют ряд соединений (сахар, неорганические кислоты, основания и др.); не замерзают, по указанию различных авторов, в зависимости от адсорбцион- ной способности почвы при отрицательных температурах от (—) 10 до (—) 78° С. Так, Буйякос, на основе своего эксперимен- та, утверждает, что вода в почве «ниже гигроскопической точки», «связанная вода» вовсе в почве не замерзает 2. Ф. Г. Бакулин нашел, что «для каждой отрицательной тем- пературы имеется своя характерная предельная влажность, ни- же которой лед в грунте отсутствует». Если влага очень мала, то вся она может находиться в жидком состоянии» 3 (рис. 4). Как видно на рис. 4, в интервале отрицательных температур ниже нуля до «предельной температуры» '(—-) 2 — (— ) 2,5° С количество замерзающей воды резко уменьшается, Дальнейшее снижение температуры обусловливает лишь незначительное до- бавочное количество замерзающей воды. При этом кривая, характеризующая общее количество замерзшей воды, становит- ся почти параллельной оси абецисс. Уместно напомнить, что пре- дельная температура, ниже которой резко сокращалось количе- ство замерзающей воды в опытах Буйякоса, равнялась — 4° С. И. Н. Вотяков в своих экспериментах установил, что «в об- ласти отрицательных температур максимальная гигроскопиче- ская влажность грунта (незасоленного) совпадает при данной температуре с процентным содержанием незамерзшей воды. Это свидетельствует о том, что при данной отрицательной темпера- туре не замерзает только та часть воды, которая способна адсор- бироваться при этой же температуре с выделением тепла» * В заключение сошлемся еще на работу Т. А. Литвиновой. По экспериментальным данным Т. А. Литвиновой, замерзание всей жидкой фазы воды при определении ее калориметрическим ме- тодом наблюдалось в каолините от —10 до — 90° С, в суглинке легком от —20 до — 30° С, в суглинке пылеватом от —40 до — 50° С, в глине аллювиальной от — 50 до — 60° С, в глине мор- ской от —60 до —70°С. В монтмориллоните при —70°С еще ! Диэлектрическая постоянная — коэффициент К в уравнении Кулона, оп- 1 е ределяющем напряжение электрического поля Е— К ' я г где е — уединенный электрический заряд, расположенный в центре шарообраз- ной сферы с раднусом г. ® Сеогре Воцуоцсов. А пеу с1аз5!НсайНоп о? Noе сой то!зкиге. 50й вс1епсе, уо!. Х1. No 1, 1921, рр. 33—47. 8 Ф. Г. Бакулин. Льдистость и осадки при оттаивании многолетне- мерзлых четвертичных отложений „Воркутского района. Изд-во АН СССР. М., 1958, стр. 67—69. * И. Н. Вотяков. Связь между содержанием незамерзшей Воды в мерзлых грунтах и гигроскопической влажностью грунтов. Известия СО АН СССР, Новосибирск, 1960, стр. 17—25. 12 .*содержалось 7% незамерзшей воды. Лишь при температуре —193,8° С (температура испарения жидкого азота) ни в одном из исследуемых грунтов незамерзшей воды обнаружено не было !. о.9 - Молёнулы Воздуха - Диполи воды « $ $ - Молекулы воды (Р) - Логлощенные натионы Гиграскодическая _ воба соо - Молекулы! Воды ё А - Лочвенная _ частица () ‚ ©2 - Молекулы воздуха д_%лі/%н%д;і/;‹[;асд/‹’ііанё%д впребо . - Мол р 'ираданно! / оё - Молекулы Вобы &оё - Молекулы вовы - Воба налиллярной конденсации Максимальная — гигроскопическая _ вода Рис. 5. Схема строения гигроскопической и максимальной гигроскопической почвенной влаги по данным различных авторов а, Б — по Родевальду, Митчерлиху, Лебедеву, Андрианову; с, @ — то же, по Цункеру; е —гигроскопнческая вода по Кюиу; ] — максимальная гигроскопическая вода по Качии- скому Количество слоев адсорбированной воды при максимальной гигроскопичности почвы в представлении различных авторов варьирует в широких пределах (рис. 5). Так по Родевальду, Митчерлиху, А. Ф. Лебедеву, П. И. Анд- рианову максимальная гигроскопическая влага одевает почвен- ! Т. А. Литвинова. Влиянне удельной поверхности и жьтрапористо- сти мерзлых грунтов на содержание в них незамерзшей воды. М., 1961. 13