воды, которое закрывается пробкой с термометром (3), и трубча- тый отросток, соединяющий тензиометр с ртутным манометром (4). При определении всасывающей силы прибор заполняется водой и терметически закрывается пробкой. Пористая свеча по- гружается в почву. Важно, чтобы она всей своей увлажненной поверхностью контактировала с почвенной массой. Немедленно 2 227 7////% И И М ЕННЕ нн Я ер РЕа Т х оКн О а иее ва о К ке*` Рис. 72. Тензнометры различных конструкций: а-- Корнева: / -- резервуар с Водой; 2 свеча Шамберлена, 3 — зермомётр, 4 -- манометр, 5 — почва; — 6 —- Шишкова: — 1 — фильтр керамический, 2, 4, 6 —- резиновые трубки, 8 -- медная трубка, 5 — трубка маиометра (стекло толстостенное), 7 — деревяниая подстав- ка маиометіра‚ & — стеклянный баллон, 9 —- резииовая пробка; @ — Ричардса: / —- пористая свеча, 2 -- трубка металлическая, ведущая к воздушному вакуометру (2), 4 — термоийзоляция, 65 — эбонитовая крышка почва начнет сосать воду из свечи, как это показано схематично на рис. 72, 6. Внутри прибора устанавливается вакуум, регистри- руемый манометром. На определенном этапе прирост вакуума в приборе прекращается. Сквозь свечу начнут просачиваться пу- зырьки воздуха. Максимальный вакуум в приборе регистрирует- ся. В показание его вносится поправка: из отмеченного вакуума вычитается давление столба жидкости в приборе.. Предположим, что конечное показание прибора — 100 мм ртутного столба. Следовательно, всасывающая сила почвы, выра- 168 женная в единицах водного столба, будет 100 . 13,6 = 1360 мм == = 136 см. Если определение всасывающей силы почвы проведено на нескольких глубинах и на ряде точек в плане поля, то можно рас- считать градиент капиллярного потенциала между двумя любы- СМ ния воды в почве: капиллярный поток будет направлен из зон меньшей всасывающей силы в зоны повышенного напряжения влажности. Если провести серию определений всасывающей силы данной почвы по горизонтам при различной ее влажности, то, используя уравнение регрессии, можно составить таблицу перехода от ве- личин всасывания к величинам влажности почвы для момента определения всасывания. Наиболее достоверные данные при этом получаются в интервале 100—50% относительной влажности поч- вы, что весьма важно при учете и регулировке влажности почвы - на орошаемых территориях. Тензиометр Корнева, как пионер в этой области исследований, имел ряд конструктивных недостатков: а) излишне большие раз- меры керамической свечи (1= 10 см, @=2 см), затруднявшие обе- спечение строгого контакта между поверхностью свечи и почвой; 6) наличие вредного пространства, заполненного воздухом, меж- ду водой в тензиометре и манометром, снижавшего чувствитель- ность прибора; в) плохая обеспеченноеть вакуумности во всей системе прибора. Эти недостатки были учтены и полностью или частично устранены в других конструкциях. Тензиометр А. Т. Морозова! имеет два варианта: а) с малой керамической свечой (/=5 см, й=8 мм) и б) с тонкопористой керамической пластинкой, которая герметически вделывается в широкий раствор стеклянной опрокинутой воронки. Керамическая трубка или воронка с помощью вакуумной каучуковой трубки соединяется с манометром. При определении всасывающей силы почвы керамическая трубка вдвигается в почву (в узкую цилинд- рическую скважину, заготовленную в ней), а во втором вариан- те прибора к свежему обрезу почвы придавливается керамичес- кая пластинка, вделанная в воронку. Перед определением свеча или воронка, а также вакуумная каучуковая трубка заполняют- ся водой вплоть до соприкосновения ее с ртутью в манометре; этим устраняется вредное воздушное пространство в приборе и обеспечивается высокая чувствительность. Тензиометр К. Н. Шишкова ® по идее близок ко второму вари- ми экспериментальными точками в и составить схему движе- ‘ Приборы опнсаны по оригиналам, использованным А. Т. Морозовым в лаборатории физики и технологии ночв Почвенного Института АН СССР (1945). ' % С. В. Астапов. Мелиоративиое почвоведение. Практикум. М., 1958, стр. 166 и последующие. ` 169