А. Ф. Лебедев для определения максимальной молекулярной влагоемкости использовал масляный пресс No 1 сравнительно низкого давления. Для отжатия раствора до уровня максималь- ной гигроскопичности и ниже требуются прессы высокого и сверх- высокого давления с автоматическими ограничителями, позволя- : ющими проводить опыт при задан- ном давлении. Крюков использовал гидравлический пресс конструкции мастерских ДОРНИИ с максималь- ным возможным давлением на пор- шень 75 т. При столь высоких давлениях на почву возникает необходимость осо- бо прочной конструкции стакана, в который — помещается — прессуемая почва, и ряда приспособлений к не- му. На рис. 74 изображен такой при- бор конструкции П. А. Крюкова и дается его описание. ‚Цилиндр (1) устанавливается на подставке (2), снабженной отверсти- ем для стока почвенного раствора. Поверх подставки помещается «гри- бок» (3), также снабженный отвер- стием и на верхней поверхности ра- диальными и концентрическими же- лобками. Между грибком и подстав- кой прокладывается резиновое коль- Рис. 74. Прибор для отжа- цо (4) (прокладка Бриджмена), тия — почвенных — растворов обеспечивающее герметичность в ме- при высоких давлениях: стах стыка между грибком, цилинд- 1 — цилиндр; 2 — подставка; 8 — т грибок; 4, 6— резиновые про- ром и подставкой. ВНУТР@ННЯЯ Ппо- кладки; б — сетка; 7 —- фибровая верхность цилиндра должна быть кладка; — поршень; — приемник, ° 10 — давящая пло- хорошо смазана — вазелином Или щадка гидравлического пресса смесью вазелина с тонким ПОРОШКОМ графита. На грибок накладывается металлическая пластинка (5) с отверстиями, соответствующими желобкам на грибке. Поверх нее между двумя листками фильт- ровальной бумаги насыпается слой чистого кварцевого песка толщиной 2—3 мм. Чтобы песок не пристал к смазанным стенкам цилиндра, его насыпают через вставленную в цилиндр стеклян- ную или бумажную трубку. Затем дилиндр наполняется (с унлот- нением) почвой. Поверх нее помещаются прокладки — резиновая (6) и фибровая или текстолитовая (7), смазанные по краям, и производится спрессование почвы поршнем (8). Внутренний диа- метр цилиндра 5 см, наружный — 6,5 см. Цилиндр вмещает око- ло 300 г почвы. Почвенный раствор собирается в приемник (9) 174 › соединенный со стоком в подставке каучуковой трубкой. Для предотвращения испарения раствора приемник имеет водяной затвор. Если нужно предохранить раствор от проникновения угле- кислоты или кислорода, то используют ртутный затвор. После окончания отпрессовывания, прибор разбирается, подставка от- нимается от него, поршень и почва выдавливаются из цилиндра с помощью вспомогательного поршня вниз во вспомогатель- ный цилиндр. ‚ В спрессованной почве определяется влажность. Собранный раствор учитывается количественно и поступает на анализ. Следует помнить, что для расчета давления на образец почвы нужно знать отношение: рабочей давящей площади пресса (5), давление на которую отмечается манометром пресса, и попереч- ного сечения поршня, который непосредственно давит на почву в стакане (5,). Допустим —Ё——з—п. Требуется создать давление на 1 образец почвы в стакане х кг/см?. Тогда давление (Р), отмечае- мое на манометре пресса, должно быть равно р -55 (53) л Если — $,==10 см?, х== 15 000 кГ/см® и п==5, то р —- 6398 — 30000 кГ— ЗО т. В 1944 г. Рейтмейер и Ричарлдс, а в 1952 г. Ричардс предло- жили новую модификацию отжатия почвенного раствора давле- нием газа в специальной воронке (ргеззиге тетьЬгапе аррага{и$), в которой почва помещается на целлофановом фильтр:э. Определение тонкокапиллярной и адсорбированной воды ме- тодом центрифугирования. Впервые этот метод ввел в практику в 1919 г. Лебедев, использовав центрифугу, создающую ускоре- ние в 400 @!. Позже им была сконструирована центрифуга, кото- рая по расчетам конструктора должна была обеспечить ускорение силы тяжести в 70 000 @. Используя ее при анализе избыточно смоченных почвенных образцов, Лебедев пришел к заключению, что увеличение ускорения свыше 18000 @ не влияет на конечное содержание воды в центрифугируемой почве. Это конечное содер- жание воды (пленочной по мнению Лебедева) он считал резкой гранью между водой, адсорбируемой почвой в силу поверхност- ной ее энергии и формами воды капиллярной и гравитационной. Процентное содержание такой воды в почве было названо им максимальной молекулярной влагоемкостью и считалось основ- 1 А. Ф. Лебедев. Передвижение воды в почвах и грунтах. Извест. Дон- ского с.-х. ин-та Т. 3., Новочеркасск, 1919. 175