Моменты наливания воды в каждую трубку и полного впиты- вания ее в почву фиксируются. В случаях слабой водопроницае- мости почв вода в трубках застаивается длительно. В этом случае вёе дожидаются полного впитывания воды в почву, а по истече- нии 3 ч с помощью мерной линейки производят замер столба воды, впитавшегося в почву. Рис. 26. Определение водопроницаемости почвы дифференциальным методом трубок: а — схема установки трубок на испытуемом горизон- те; 6 — одновременное изучение водопроницаемости ческольких горизонтов почвы Рядом с трубками для определения водопроницаемости уста- навливается несколько таких же трубок с закрытым дном для учета испарения воды за период наблюдений и ее температуры. Водопроницаемость — рассчитывается в мм/мин - или — мм/ч для каждой трубки порознь, а затем в среднем для всех трубок. ` В описанном методе водопроницаемость учитывается при давлении переменного столба воды от 10 до 0 см. Метод трубок межно использовать и для определений с по- 48 стоянным давлением столба воды. Для этой цели автором (сов- местно с 3. А. Корчагиной) сконструирован специальный прибор (рис. 27). Основной частью прибора является цилиндр из про- зрачного плексигласа (1), герметически закрытый металличес- кой крышкой (2). Внутренний диаметр цилиндра 7,4 см, высота его 18 см. К нижнему концу цилиндра герметически присоеди- нено режущее кольно, перекрытое с поверхности металлической сеткой, предохраняющей почву от размыва водой при заполне- нии прибора, и снабженное по верхнему краю кольцевыми пле- чиками (3). В крышку цилиндра вставлена выемная трубка Мариотта, которую после заполнения цилиндра водой можно ус- тановить на заданной высоте от поверхности почвы (4). Для выпуска из цилиндра воздуха (при заполнении его водой) в верхней части его предусмотрен .редукционный клапан (5). Цилиндр отградуирован в линейных и объемных сантимет- рах. Прибор в почву погружается с помощью металлического жома, надевающегося снаружи на прибор и опирающегося при этом нижним концом на кольцевое плечо режущего бу- ра (6). ‚ Напор воды на поверхности почвы регулируется мариоттовой трубкой. Расход воды учитывается в те же интервалы времени, как и в методе заливаемых квадратов. В комплект прибора входит пять цилиндров. Это позволяет иметь пятикратную повторность в работе. На рис. 28 приведены результаты определения водопрони- цаемости почв по горизонтам дифференциальным методом тру- бок. Как видно из данных рис. 28, профиль водопроницаемости четко характеризует особенности каждой почвы. Разрез / — гли- нистый, сырой, обладает хорошей водопроницаемостью лишь В перегнойно-аккумулятивном гор. А1. В нижних оглеенных гори- зонтах водопроницаемость его резко падает, сокращаясь в гор. С, почти до нуля. Легкий по механическому составу и более сухой разрез 2 характеризуется высокой водопроницаемостью В супесчаных горизонтах Ад, А,. В глинистой прослойке на глуби- не 15—35 см водопроницаемость этой почвы — уменьшается в 103 раза, но снова возрастает в супесчаных нижних горизон- тах. В Дифференциальный метод определения водопроницаемости почвы с использованием трубок неоднократно сопоставлялся в производственных условиях с методом малых заливаемых пло- щадей Г. Г. Тарасюком (1934), С. А. Владыченским _ (1956), Н. А. Качинским (1960). В результате этих исследований сделан согласный вывод, что дифференциальный метод трубок с пере- менным водным столбом в наблюдениях нужно рассматривать как качественно-количественный метод, который следует приме- нять для выявления варьирования водопроницаемости почвы на 49