Значительным — недостатком - ртутных манометров, помимо их хрупкости, является то, что в экстремальных условиях, характери- зусмых высокими значениями испаряемости Ёо и низкими значе- ниями потенциала Р, ртуть в манометре выстраивается в рабочем колене в одну линию, из-за чего создается опасность ее <ухода» в корпус. Для того чтобы избавиться от трудоемкого процесса по заправке манометра ртутью, в компенсационном тензнометре (рис. 2.1 6) предусмотрен специальный расширитель капилляра манометра (7), в котором оседает движущаяся в корпусе ртуть. 2.1.2. Конструктивные особенности и эксплуатационные свойства керамических датчиков тензиометров Как уже было отмечено выше, движение воды в системе почва—-тензнометр осуществляется через стенки порнстого керами- ческого датчика. При этом скорость потока воды (из прибора в почву и наоборот) и время установления в системе равновесия во многом зависят от характеристик этих своеобразных «полупро- ницаемых» мембран. Стенки датчика во влажном состоянии` про- ницаемы для воды и растворенных в ней веществ, но не прони- цаемы (до определенного предела) для свободного воздуха. Под этим пределом, называемом давленнем барботирования, понимают Таблица 21 Зависимость давления барботирования (Ро) от размера_пор Размер. пор, мКя Р кпа порь Мкм, пор, мк | 1,32. \ 2,13 40,92 106 1172 | — 206 42124 1Ы 2164 2;00 48;56, г 3;96| — 194 102 5,28 | — 1:88 1700, 660 1;8а 0;985 7,92 1,78. ) 0,97 10,30| — 1,74 | — 0:957 10,56 | 1,69 | 0,943. 11 , 88 1,65 0,93. 13;20 — 1:61 02917 14,52 1 1,57 0,905 1584 1;53 0982 1848 137 0;869 1980 1:48 0;857 21112 1.0 \ 0;846 2244 1;87 | — 0,835 2376 1,35 0,825. 2508 1;32 | — 0;805. 2640 | — 1,29 0,785 27,72 \ 1;27 0768 29104 1;24 0;75 30:36 )— 1;22 0,734 31 ,68. Л 1,20. 0,718 26