Способ определения водопрочности почвенных агрегатов
Изобретение относится к области сельского хозяйства и почвоведения. Способ заключается в отборе агрегатов, помещении их в ячейки и погружении ячеек с агрегатами в воду. В дне ячеек сделаны отверстия по размеру ячейки, а снизу ячейки располагают проволоку, делящую ячейку на две части. При этом проволока поддерживает нераспавшиеся агрегаты и позволяет разрушившимся в воде агрегатам выпасть из ячейки. Далее помещают почвенные агрегаты в воду и наблюдают за процессом их распада. При этом разрушение агрегатов в воде устанавливают по визуализации проволок в ячейках. Способ позволяет значительно повысить точность и производительность определения водопрочности почвенных агрегатов. 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к сельскому хозяйству и почвоведению, а именно к методам определения водопрочности почвенных агрегатов.
Известен способ определения водопрочности почвенных агрегатов в стоячей воде [1]. Он заключается в отборе агрегатов размером 3-5 мм, переносе их на сито, закрытое кружком фильтровальной бумаги, помещении сита в кристаллизатор, заполнении кристаллизатора водой и учете количества распавшихся агрегатов за 10 минут.
Основным недостатком данного способа является недостаточная точность при определении водопрочности почвенных агрегатов из-за отсутствия четких различий между распавшимися и нераспавшимися агрегатами. Особенно сильно этот недостаток проявляется при изучении процесса распада агрегатов размером менее 2 мм. Использование микроскопических приставок не позволяет полностью решить проблему. В поле зрения должны находиться одновременно 40-60 агрегатов, и это не позволяет уверенно отличать распавшиеся агрегаты от нераспавшихся. В принципе возможно изготовление оптических компьютеризированных устройств, которые будут автоматически фиксироваться на каждом агрегате через определенные промежутки, фотографировать их и заносить в память компьютера. Однако, во-первых, эти системы будут слишком сложны и дорогостоящи, а во-вторых, обработка полученной информации будет занимать очень много времени, то есть производительность будет очень низкой.
Целью изобретения является повышение точности при определении водопрочности почвенных агрегатов с одновременным повышением производительности.
Техническая сущность изобретения заключается в помещении почвенных агрегатов в ячейки, близкие по размерам величине агрегатов, в дне которых сделаны отверстия по размеру ячейки. Снизу агрегат поддерживает проволока, разделяющая ячейки пополам и окрашенная в белый цвет. После погружения агрегатов в воду они постепенно начинают распадаться на микроагрегаты и первичные частицы, которые удаляются из ячеек, проваливаясь в отверстия в дне ячеек. Распад агрегатов в ячейках хорошо заметен по визуализации проволочек. Это позволяет вести наблюдение одновременно за несколькими системами с агрегатами.
Поставленная задача решается путем отбора агрегатов, помещения их в воду и наблюдения за процессом их распада, причем почвенные агрегаты перед помещением в воду помещают в ячейки, близкие по размерам величине агрегатов, в дне которых сделаны отверстия по размеру ячейки, а снизу ячеек располагают проволоку, делящую ячейку на две части, поддерживающую нераспавшиеся агрегаты и позволяющую разрушившимся в воде агрегатам выпасть из ячейки, при этом разрушение агрегатов в воде устанавливают по визуализации проволок в ячейках.
Предлагаемый способ позволяет значительно повысить точность и производительность при определении водопрочности почвенных агрегатов.
Нижеследующие примеры раскрывают суть предлагаемого изобретения.
Пример 1.
Воздушно-сухие образцы кубанского выщелоченного чернозема просеяли на ситах. Отобрали агрегаты размером 1-2 мм. Перенесли их на сито, закрытое кружком фильтровальной бумаги. Сито поместили в кристаллизатор. Кристаллизатор заполнили водой. При этом агрегаты переместились со своих мест, в некоторых случаях войдя в контакт друг с другом. Наблюдать за процессом разрушения этих агрегатов и точно фиксировать время их разрушения практически невозможно.
Пример 2.
Воздушно-сухие кубанского выщелоченного чернозема просеяли на ситах. Отобрали агрегаты размером ˜2 мм. Поместили почвенные агрегаты в матрицу высотой 5 мм в ячейки диаметром 2,5 мм, к нижней части которых была прикреплена проволока диаметром 0,2 мм, делящая ячейку пополам и поддерживающая почвенные агрегаты. Систему (квадрат 8×8 с 64 ячейками) поместили в кристаллизатор. Кристаллизатор заполнили водой и контролировали разрушение агрегатов. Полученные результаты представлены в таблице.
Распад агрегатов чернозема размером ˜2 мм в воде. | |
Время нахождения агрегатов в воде, мин | Количество распавшихся агрегатов |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
7 | 21 |
9 | 23 |
11 | 28 |
13 | 34 |
15 | 39 |
17 | 45 |
20 | 50 |
25 | 57 |
30 | 61 |
Коэффициент водопрочности по Качинскому [1] равен 77%.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет значительно повысить точность при определении водопрочности почвенных агрегатов.
Литература.
1. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. М.: Высшая школа, 1973. с.72-75.
Способ определения водопрочности почвенных агрегатов, заключающийся в отборе агрегатов, помещении их в воду и наблюдении за процессом их распада, отличающийся тем, что почвенные агрегаты перед помещением в воду помещают в ячейки, близкие по размерам величине агрегатов, в дне которых сделаны отверстия по размеру ячейки, а снизу ячейки располагают проволоку, делящую ячейку на две части, поддерживающую нераспавшиеся агрегаты и позволяющую разрушившимся в воде агрегатам выпасть из ячейки, при этом разрушение агрегатов в воде устанавливают по визуализации проволок в ячейках.