ях до полного насыдения в дистиллированной воде при температуре окружающей среды 20+2°С. Значение водопоглощения определяли ве вым способом на аналитических весах с точностью до 0,0Г г. Влияние отрицательной и повышенной температуры, влажности и ультрефиолетового облучения на физико-механические свойства кал‹ ниц и трубопроводов иоследовали в климатической камере типа 3001 марки " Фешёгов — ". Влияние отрицательной температуры (-20%) определяли в течение 600 ч (12 этапов, равных по времени) — при влажности 65%. После завершения каждого этапа по пять образцов исследуемых материалов подвергали механическим испытаниям. Комплексное влияние повышенной температуры и ультрафмолето! го облучения определяли в течение 2-х месяцев (60 циклов). одного цикла равняется 24 часам, В течение каждого цикла образ подвергали поочередному воздействию температур +50%С при относи: тельной влажности 95-100% - 7 часов; +20°С при влажности 95-Ц Ц часов; +20% при влажности 65% и облучении ультрафиолетовнми лучами мощностью 20 Эт с дляной волн 315-400 мм - 5 часов # вы- держке на воздухе при температуре +20°С прх влажности 65% — 1 час. После завершения каждого цикла по пять образцов исследу- емых материалов подвергали механическим испытаниям, `Влияние почвенных кислот, щелочей, растворов минеральных у; брений определяли на почвенном стенде. Почвы четырех составов, рактерных для центра нечерноземной зоны РОФОР, укладывали на ) бину 50 ом (табл.1). Капельници импульсного действия, соедяне! полиэтиленовнми шлангами, устанавливали в почву на глубину 100 по 4 шт. на каждом из четырех участков стенда. Калельници недре-. рывного действия монтироваля на трубопроводе стенда на высоте 1 от поверхности почвц. ‘Таблица 1 Виды почв на стенде капельного орошения ВНИИМИТТ :.’ж;;’ „Вяды почв Шесто отбора почвы _ @ "Тяжелый суглинок р Н ‚2 пойма р. Москвы 2 Средний суглинок р Й = 6,6 Noщэш 8 Легкий_суглинок ( тяж игли- нок — 5&'9 песок - Ёё’р?-?д пойма р. Москвы. 4 песь () ‚слянок — 50%+ ВЫЙ ?,пвсок РИ 5’7.06 No'Ш ло