В условиях заметного водного дефицита почвенной влаги ма- нометрическая разность (показания тензиометров) всегда по абсо- лютному значению превышает значение поправки. В капиллярной кайме, особенно в ее средней н нижней частях, манометрическая разность невелика и нередко значительно меньше поправки. По- этому при расчете потенинала описанным выше методом он полу- чается положительным в отличне от Р, в ненасыщенной зоне. почвы, где он всегда меныше нуля (т. е. отрицательный). Физиче- ская сущность предложенного метода определения потенциала в КК и ГВ иллюстрирустся рис. 2.8 и сводится к следующему. Рис, 2.8. Схема установки тензнометров в грунтовые во: манометрических разностей (Ниа н Ныв) и гидростатической поправки () 2 — корпус, _ Э— пробка, 4-— ртутный манометр,. 8 — понерхность_ установки‘теизномотра: в ночну: Мь й» й—- УГВ от ПСПерхности 1 — датчик По мере увеличения содержания влаги в слое установки дат- чика тензиометра потенциал возрастает и при влажности, равной П1В, приближается к нулю (в ненабухающей незасоленной почве). Однако показания тензнометра в этот момент будут бульше нуля и соответствуют высоте слоя воды в тензнометре. В дальнейшем, например, при поднятии грунтовых вод на уровень расположения датчика, и особенно при установлении УГВ выше датчика, пока- зания тензиометра продолжают уменьшаться за счет «сработки» поправки, т. е, той части манометрической разности, которая обус- ловлена давлением воды в тензнометре (рис. 2.8 6). Отсюда _ сле- дует, что нулевое показание тензнометра (полная «сработка» по- правки) наступит тогда, когда высота слоя воды над датчиком тензнометра `станет равной высоте слоя воды в тензпометре (рис. 98 в). При дальнейшем повышении УГВ манометрическая разность будет представлять собой уже разность между уровнем ртути в «холостом» и рабочем коленах манометра (рис. 28 г). Подчеркнем, что в ненасыщенной почве манометрическая разность определяется наборот: уровень ртути в рабочем колене минус уровень ртути в «холостом» колене манометра. Манометрическая 44