у р ных. Число скважин на одном поле колебалось от 2 жины располагались на равном расстоянии друг от ноудаленным поперечникам, пересекающим поле. П риментальных полей составляла 30—100 га. Количес на поле, необходимое. для ПОЛУЧЭНИЯ данных о с влаги в почве с заданной точностью. (Рово == 10 %) от 83 'до. 10 [56]. Фактически определение влажно экспериментальных полях проводилось по четыр в первую и вторую декады и но восьми в конце ме ность определения запасов влаги на поле составл при четырех скважинах и 5— 10 % при-восьми. 5.8.1. Характеристика водно-физических свойств п В начальный период исследований на воднобалан мых контурах (см. рис. 5.1—5.5), на эксперимента площадках с дикорастущей растительностью `был водно-физические. свойства почвы. Агрогидрологичес (влажность устойчивого завядания, наименьшая были необходимы для расчетов режимов ороше ‚ результатов лизиметрических наблюдений, динамики в почве, водно-балансовых расчетов. Отбор проб по раторных определений максимальной — гигроскопи влажности устойчивого завядания, удельной массы, состава и полевые определения плотности почвы и влагоемкости проводились на экспериментальных М@ТРИЧ@СКИХ установок и у площадок для наблюд ностью почвы. При полевых и лабораторных иссл пользовалась методика, изложенная в Руководстве Почвенный покров орошаемых массивов, на кот лись комплексные водобалансовые исследования, в характеризуется следующим образом: . в пределах орошаемого массива ЗБЧК почвы сероземами темными, комплексами сероземно-луго роземных, луговых (незасоленных, засоленных в ра ‘солондцеватых ПОЧВ). Тип химизма засоленных щественно сульфатный; 96°