Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Степень структурности почвы по С.И. Долгову и П.У. Бахтину




Оценка степени структурности Содержание водопрочных агрегатов крупнее 0,25мм,%
Отличная более 70
Хорошая от 70 до 55
Удовлетворительная от 50 до 40
Неудовлетворительная от 40 до 20
Бесструктурная менее 20

 

Предложенная классификация не носит универсального характера и имеет значение лишь для сравнительных оценок. Например, для оценки степени оструктуренности почвы после различных приемов обработки почвы, предшественников в севообороте и т.д.

Бесструктурные, распыленные почвы обладают плохой водо- и воздухопроницаемостью, малой влагоемкостью и воздухоемкостью. После дождя или полива поверхность бесструктурной почвы заплывает, резко повышается липкость. При высыхании такая почва сильно уплотняется, на ее поверхности образуется плотная корка, которая затрудняет рост и развитие растений, газообмен между атмосферой и почвой. Бесструктурные почвы легко подвергаются ветровой и водной эрозии.

В структурной почве, наоборот, создаются оптимальные водный, воздушный и тепловой режимы, что, в свою очередь, способствует развитию микробиологической деятельности, обусловливает мобилизацию и доступность питательных веществ для растений. Благодаря хорошей водопроницаемости структурные почвы хорошо аккумулируют выпадающие осадки, что крайне важно в условиях непромывного типа водного режима.

Разрушение структуры почвы происходит как под влиянием природных факторов, так и в результате производственного воздействия (антропогенный фактор).

Все факторы разрушения структурных агрегатов можно свести в следующие группы:

- механические - воздействие почвообрабатывающих орудий, ходовых систем машин, ветровая и водная эрозия, вытаптывание скотом и т.д.;

- физико-химические - вытеснение из почвенно-поглощающего комплекса двухвалентных катионов кальция одновалентными катионами водорода, натрия;

- биологические - разложение микроорганизмами органического вещества почвы, в том числе гумуса, который является цементирующим веществом.

К факторам структурообразования относятся: периодическое увлажнение и высыхание почвы, промерзание и оттаивание, расчленяющее действие корневой системы растений, роющих и копающих животных, дождевых червей, обработка почвы при физической спелости.

К приемам повышения водо- и механической прочности структурных образований следует отнести: обогащение почвы органическим веществом, нейтрализацию кислой реакции почвенного раствора путем использования химических мелиорантов, применение искусственных структурообразователей - полимеров: препаратов серии "К" и "АК" (К –1; К-4; ПАА; ПАН и др)

Знание структурного состава почвы позволяет применять эффективные агротехнические мероприятия для оструктуривания почв в целях создания оптимальных условий возделывания сельскохозяйственных культур и предотвращения эрозионных процессов.

 

Метод Н.И.Саввинова [8]

 

Существуют различные способы определения агрегатного состава почвы и водопрочности макроструктуры. В настоящее время наиболее распространенным является метод Н.И. Саввинова. Он основан на возможности разделения почвы на фракции на ситах с отверстиями различного диаметра. Определение агрегатного состава почвы этим методом состоит из двух частей: разделение воздушно-сухой почвы на фракции путем просеивания через сито (сухое просеивание) и определение количества водопрочных агрегатов (мокрое просеивание). В первом случае дается количественная, во втором - качественная оценка структурного состава почвы.

Для этих целей по диагонали исследуемого участка отбирают образцы почвы при помощи лопаты или специального бура. Отобранные пробы доставляют в лабораторию или непосредственно в поле раскладывают на лист фанеры или бумаги и доводят до воздушно-сухого состояния. При этом исключают камни, корни растений и другие включения. Из образца отбирают среднюю пробу массой не менее 500 г (обычно 0,5-2,5 кг). Следует отметить, что чем больше навески, тем более представительными будут результаты. Затем образец просеивают через колонку сит с диаметром 20 см, высотой бортика 3 см и отверстиями диаметром 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5 и 0,25 мм.

При большой массе почвенного образца его переносят на сито порциями примерно по 100 г. Набор сит должен иметь поддон, в котором собираются фракции < 0,25 мм, и крышку (рис.1).

 

 


Рис. 1. Колонка сит для сухого просеивания почвенного образца

 

Просеивание осуществляется легким движением, плавным наклоном колонки сит вправо и влево в течение 1-3 минут (примерно 10 наклонов). Не следует встряхивать сито, чтобы не происходило механического разрушения агрегатов. Для большей точности и равномерного просеивания иногда применяяют автоматический встряхиватель.

После просеивания каждую фракцию с сит переносят в отдельные фарфоровые или алюминиевые чашки или на лист бумаги, взвешивают и рассчитывают ее процентное содержание. Фракцию 0,25 мм с поддона не взвешивают, а массу ее учитывают по разности между взятой для анализа навеской почвы и суммой фракций > 0,25 мм. При этом за 100% принимается вся взятая для анализа навеска. Полученные результаты записывают по форме 1.

По данным сухого просеивания рассчитывают коэффициент структурности и комковатость (процентное содержание почвенных агрегатов крупнее 1мм в диаметре.

Для определения водопрочности составляют среднюю пробу из всех фракций, полученных при сухом просеивании, в количестве, равном половине их процентного содержания – всего 50 граммов. Например, если содержание агрегатов почвы диаметром 3-5 мм составляет 22%, то для средней пробы ее берут в количестве 11 г; при содержании фракции размером 2-3 мм 15% -7,5 г и т.д.

Среднюю пробу осторожно высыпают в литровый цилиндр, наполненный на 2/3 объема водой, и оставляют в покое на 10 мин. для того, чтобы из почвы вышел весь воздух, находящийся в агрегатах и между ними. Удобно работать с цилиндром без носика и с притертым верхним краем.

Чтобы нижнее сито не забивалось при просеивании в воде в среднюю пробу не рекомендуется включать фракцию <0,25 мм, которая в конечном итоге не остается на ситах. В этом случае навеска получится меньше 50 г, но в последующем расчеты содержания водопрочных агрегатов в процентах ведут исходя из общей навески, взятой для анализа (50 г).

Для ускорения вытеснения воздуха через 1- 2 мин. после переноса почвы в цилиндр его закрывают стеклом или пробкой, осторожно наклоняют до горизонтального положения и снова ставят вертикально. Эту процедуру повторяют дважды.

Затем в цилиндр доливают воду до самого верха, накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом и, прижимая сверху ладонью, переворачивают вверх дном, удерживают в таком положении несколько секунд, пока основная масса агрегатов не упадет вниз, а затем цилиндр возвращают в первоначальное положение и выжидают, пока почва не достигнет дна цилиндра.

 

Форма 1





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2113 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

2442 - | 2196 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.