Глубина, м нормой 1200 м“/га — 12/\/111—1939 г. Уровень грунтовых вод ус- тановлен 17/\ 11— 1939 г. На графике по оси ординат отложены глубины; по оси абсцисс — содержание фракций механических элементов почвы и грунта (слева), водные «константы» и абсолютная влажность почвы (справа), причем каждая из водных характеристик сткла- ‚дывается по оси абсцисс от нулевой точки. ЖМежаниосний ‚ - востав Фермы) бобы Песок (> д06 мм) Йыль (001-000!) Ил [ ‹ 40!) Иотеря пры обработие НСЕ Формы воды {а?росколическая ЛМОНСИМалЬная саеросколическая 0 полиба ` ‘повле полива Рис. 48. Механический состав, некоторые формы воды и абсолютная влаж- мость в % веса сухой почвы. Чернозем террасовый обыкновенный суглини- стый. Куйбышевская обл., Екатериновский орошаемый участок, вторая надной- мениая терраса р. Волги. Люцернище ({і;) Н. А. Качинскому н 3. А. Корчаги- ной Йыль нрулная (005-4001} Ипеночная (по Лебевеву) Влаговмноеть общёя Абсолютная влажность Абсолютная воажность Почва сформирована в двухметровой толще на делювиаль- ном тяжелом иловато-пылеватом суглинке. Ниже двух метров за- легает древний аллювий (до 8 м глубины), также тяжело су- глинистый иловато-пылеватый. Ниже отмечается резкая смена механического состава. Грунт последовательно переходит в сред- ний суглинок, легкий суглинок, супесь и (на глубине 10,3 м) пе- сок. Ниже 13,2 м порода снова слегка тяжелеет, переходя в тяжелую супесь и легкий суглинок. Безнапорные грунтовые воды вскрыты на глубине 15 м в песчаной толще, которая бурением не пройдена. Как видно из правой части рисунка, величины водных Кон- стант (вода гигроскопическая, максимально гигроскопическая и максимальная молекулярная влагоемкость, по Лебедеву) при давлении 66 кг/см® строго следуют механическому составу поч- вы и грунта, достигая максимума в наиболее тяжелых по ме- ханическому составу горизонтах и слоях. Интересно соотношение величин этих констант. Максималь- ная гигроскопичность во всех горизонтах, примерно, в 2 раза превосходит гигроскопическую влажность. Соотношение макси- мальной молекулярной влагоемкости по Лебедеву и максималь- ной гигроскопичности варьирует в зависимости от механического состава, колеблясь, примерно, от 2:1 в горизонтах и слоях тя- желого механического состава до 3:1 и более в прослойках песчаных и супесчаных. Общая влагоемкость, соответствующая воде капиллярной подвешенной (/Л), определенная до глубины 4 м, во всех гори- зонтах больше максимальной молекулярной влагоемкости по Лебедеву () примерно на одну треть: Е: П =3 : 2. Абсолютная влажиость почвы до полива в пределах верхних 2,5 м колебалась от 12 до 15 весовых процентов, превышала на 4—5% максимальную гигроскопичность и была на 3—-4% ниже максимальной молекулярной влагоемкосги по Лебедеву. Ниже по профилю в толще до 4 м абсолютная влажность соответству- ет максимальной молекулярной влагоемкости. На глубине 4 м над песчаной прослойкой она выравнивается с общей влагоем- костью почвы и далее в глубь профиля все время соответствует общей влагоемкости, значительно превосходя максимальную мо- лекулярную влагоемкость (см. рис. 48). По-видимому, при пре- дыдущих поливах почвы, особенно при влагозарядковых поли- вах, почва промачивалась на большую глубину. Вода в этой толще (4—10 м) могла также накапливаться в силу термо-ка- пиллярного передвижения и под влиянием градиента химическо- го потенциала, а также конденсационным путем. Начиная с глубины 8 м при сменном механическом составе начинает формироваться зона капиллярной посаженной Вводы (посаженной на мениски). Особенно резко она выражена на тлубине около 10 м, где механический состав от легкого суглин- 101