Влажность разрыва капилляров характеризует нижнюю границу области наиболее продуктивной для растений влаги. Анализ экспериментальных методов определения влажности разрыва капилляров свидетельствует об их трудоёмкости и низкой производительности. Целью исследования являлась разработка высокопроизводительного и точного метода определения влажности разрыва капилляров. В работе использованы 18 образцов различных почв. Для определения влажности разрыва капилляров предложен метод, в ходе которого образцы почв помещали в воронку Шотта, увлажняли избытком воды, после чего откачивали воду при помощи водоструйного насоса. По мере удаления воды из образца увеличивался интервал между каплями, падающими с воронки. Индикатором конца эксперимента считали скачок в интервалах между падением капель. Эксперименты показали, что влажность разрыва капилляров почв по методу вакуумирования коррелирует с рассчитанными по наименьшей влагоёмкости почв (по Долгову) значениями на 87%. Значения влажности разрыва капилляров, полученные методом секущих (по Воронину) для некоторых из почвенных образцов, не выпадают из полученной зависимости. При помощи метода было показано, что высушивание почв приводит к уменьшению величины измеряемой влажности разрыва капилляров. Предложено объяснение результатов с позиции наличия в почвах органоминеральных гелей.
Процесс ветровой и водной эрозии почв часто рассматривают как три последовательные стадии: отрыва, переноса и осаждения частиц. Такой подход не учитывает на почвах влияние на эрозию органоминеральных почвенных гелей, которые покрывают и связывают элементарные почвенные частицы между собой. Целью работы являлась проверка наличия связи между почвенными гелями и устойчивостью почв. В работе использовали метод определения водоустойчивости почв, растровую электронную микроскопию и определение прочности воздушно-сухих почвенных агрегатов при помощи вибрационного рассева. Исследованиями установлено, что при воздействии воздушного потока со скоростью 2 м/с на почвы разных типов, находящихся в состоянии естественной влажности, происходит испарение влаги с одновременным снижением их водоустойчивости примерно в 1.5 раза по сравнению с иссушением без движения воздуха. Для изучения почвенных элементов, которые обеспечивают водоустойчивость и могут выноситься воздухом из агрегатов провели барботирование через воду проб воздуха, после его воздействия на почву. Исследование полученных суспензий на растровом электронном микроскопе показало, что в них содержатся фрагменты почвенных гелей и органические надмолекулярные образования (НМО). Также было установлено, что НМО выдуваются не только из влажных, но и из воздушно-сухих почв. Показано, что внесение в почвы поливинилового спирта упрочняет гели и повышает механическую прочность почвенных агрегатов. Причём эффективность полимера на влажных почвах выше, чем на воздушно-сухих.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation