так как в данном случае почва была пассивна. Поэтому мы пред- лагаем количество воды с растворенным в ней воздухом, необхс- димое для заполнения всех почвенных пор и выражаемое в весо- вых или объемных процентах к почве, называть не полной влаго- емкостью почвы, а водовместимостью ее. Эта характеристика особенно большое значение имеет для заболоченных дренируе- мых почв, так как водоотдача почв (т. е. сбрасываемые при дре- наже воды) равна водовместимости почв минус сумма воды ад- сорбированной и капиллярной. Чем выше водоотдача почв, тем эффективней будет рабэтать дренаж. Полевые методы определения общей влагоемкости почвы. Наиболее ценны характеристики влагоемкости почвы, получен- ные непосредственно в поле в природной и производственной об- становке. Влагоемкость общая, соответствующая воде капиллярной под- пертой. Наиболее простым и надежным методом определения этой величины является метод определения влажности почвы на раз- ных последовательных высотах над уровнем грунтовых вод или верховодки в пределах капиллярной каймы. Величина влажно- сти почвы в этом случае будет равна искомой величине общей` - влагоемкости, соответствующей воде капиллярной подпертой. Очевидно, и это многократно прослежено, что величина данной характеристики является функцией от высоты залегания горизои- та или слоя над зеркалом грунтовых вод или верховодки. В тол- ще однородного грунта она будет прогрессивно уменьшаться по мере удаления горизонта от подпирающего слоя воды. Опреде- ление влагоемкости в этом случае сопровождается и другой весь- ма важной водной характеристикой почвы — водоподъемной способностью. Особое значение этого свойства возрастает, если капиллярная кайма достигает корнеобитаемого слоя, а тем более поверхности почвы. В этом случае в засушливых и сухих почвен- но-климатических зонах грунтовая вода будет питать почву и возделываемые культуры. Однако если она сильно минерализо- вана, то процесс поднятия такой воды в толщу почвы и последу- ющее испарение ее неизбежно приведут к засолению почвы, к осолончакованию ее. Высокий уровень стсяния грунтовой воды в зонах неустойчи- вого, а тем более избыточного увлажнения обусловливает забо- лачивание почв, Влагоемкость общая, соответствующая воде капиллярной под- вешенной. Для определения влагоемкости общей, соответствую- щей воде капиллярной подвешенной, обвалованная площадка почвы заливается водой с таким расчетом, чтобы полностью на- сытить почву водой ва заданную глубину (1,2 м и больше). Не- медленно по окончании впитывания воды почва с поверхносгти покрывается брезентом, клеенкой или мульчей, а поверх их еще травой, соломой или какой-либо другой термойзолирующей по- 90 крышкой. Перекрытие должно не меньше, чем на 50 см по шири- не, превосходить замоченную площадь с каждой стороны. Выжидается такой срок, за который из смоченного слоя поч- вы может стечь вниз и в стороны по уклону вся свободно пере- двигающаяся гравитационная вода. После этого по генетическим горизонтам почвы определяется влажность, которая и будет соот- ветствовать влагоемкости почвы. Образцы для определения влажности с заданных глубин берутся или буром без закладки шурфа, или ножом (стамеской) из стенки разреза, заложенного поперек смоченной площадки так, чтобы лицевая стенка разреза отсекала примерно треть смоченной площадки. При пользовании ножом перед каждым взятием образца стенку разреза зачищают на толщину около 10 см, чтобы удалить частично подсохший во время закладки разреза слой. С этой же целью образцы берут не тогда, когда заложен разрез через всю смоченную толщу почвы, а по мере обнажения каждого горизонта или слоя. Образцы, взятые из разреза, дают более точные результаты, нежели извлеченные буром, так как даже самые лучшие буры при повторном взятии образцов из скважины частично прессуют поч- ву и из почвы с высокой насыщевностью водой, несомненно; от- жимают часть влаги. Срок взятия образцов после полного увлажнения почвы @ стекания из нее гравитационной воды дифференцируется в зави- ‚симости от водопроницаемости почвы и глубины ее промачива- ния. Чем выше водопроницаемость почвы, тем короче срок выжи- дания для определения влагоемкости почвы. Например, на пес- ках, супесях, на хорошо оструктуренных почвах, как краснозе- мы, образцы для спределения влагоемкости целесообразно отби- рать через сутки и даже раньше. На тяжелых по механическому составу недостаточно оструктуренных почвах этот срок увеличи- вается до 2— 3 сут. Это при глубине промачивания почвы до 1—- 1,5 м. При больших глубинах промачивания почвы срок взятия образцов для определения влагоемкости состветственно отда- ляется. _ В экспедиционной практике определение общей влагоемкости, соответствующей воде капиллярной подвешенной, обычно соче- тается с определением водопроницаемости почв методом малых заливаемых площадей (методом квадратов). После окончания определения водопроницаемости почвы в квадраты или продоль- ные рамы несколько раз доверху наливается вода, чтобы БозМоЖ- но глубже промочить почву. После впитывания воды квадраты снимаются. Территория почвы, смоченная из них, перекрывается, как было отмечено выше, для предохранения от испарения воды. По прошествии срока, необходимого для стекания гравитацион- ной воды, одна треть по поперечнику смоченной территории осво- бождается от перекрытия и закладывается разрез через зону всех рам так, чтобы смоченный профиль стал его лицевой сторо- 91