Твердость почвы как определить
Свойства почвы
Вопросы:
1. Сопротивление почвы разным видам деформации.
3. Фрикционные свойства почвы.
4. Липкость почвы и способы ее снижения.
5. Пластичность, упругость, вязкость и хрупкость почвы.
6. Задернелость и ее влияние на технологические свойства почвы.
Технологические – это те свойства почвы, которые проявляются в процессе ее механической обработки и оказывают существенное влияние на закономерности и характер протекания технологического процесса.
Сопротивление почвы различным видам деформации
Почва под действием рабочих органов сельскохозяйственных машин поддается деформации: сдвигу, сжатию, растягиванию, резанию и кручению. Сопротивление почвы при таких деформациях изучено недостаточно. Для суглинистых почв ученые установили, что наименьший предел прочности отмечен при растяжении почвы 5…6 кПа, средний – при сдвиге 10…12 кПа и максимальный – при сжатии (65…108 кПа). Отсюда следует, что рыхление почв с минимальным расходом энергии можно добиться только путем разрушения связей между отдельными структурными агрегатами с помощью деформации растяжения.
Твердость почвы
Твердость почвы или сопротивление смятию – способность почвы сопротивляться внедрению (под давлением конуса, цилиндра, шара).
Твердость – сравнительный показатель механических свойств почвы.
Между твердостью и удельным сопротивлением почвы существует корреляционная связь, которая наблюдается только при работе плуга. Она различна для песчаных и глинистых почв.
Твердость определяется с помощью твердомеров, которые разделяют по принципу заглубления в почву на ударные и беспрерывные. К первому типу относятся конструкции Железнова, Захарова, Волкова и др.; ко второму – устройства ак. Горячкина, Качинского, Ревякина, Голубева, конструкции, разработанные ВИСХОМом и др.
Рис.1. Схема твердомера Ревякина: 1 – ручка,
2 – пружина, 3 – штанга, 4 – наконечник.
С помощью твердомера Ревякина получим диаграмму зависимости величины сжатия пружины (ось У) от глубины погружения наконечника в почву (ось Х).
Рис.2. Зависимость деформации пружины У твердомера от глубины погружения в почву H.
Давление Р равно силе сопротивления почвы смятию и пропорциональна сжатию пружины У.
Линейная деформация почвы равна величине заглубления наконечника в почву H. Зависимость Р От H представляется в виде диаграммы:
Рис.3. Диаграмма смятия почвы. Зависимость силы сопротивления почвы смятию Р от глубины погружения H.
Диаграмма (рис. 3) аппроксимируется двумя линиями ОА им АВ, которые характеризуют две фазы деформации почвы. В первой фазе (отрезок ОА) сила сопротивления растет пропорционально линии деформации H. Во второй фазе (отрезок АВ) увеличение деформации H не вызывает изменение силы сопротивления и почва “течет”, то есть деформируется под действием постоянной силы сдавливания. Поэтому т. А называют пределом пропорциональности.
Первая фаза имеет большое практическое значение, т. к. деформация почвы сельскохозяйственными машинами, как правило, не выходит за пределы первого участка (ОА) диаграммы. Путем обработки этого участка получают показатели, характеризующиеся способность почвы сопротивляться смятию.
(1)
Где: Рср – средняя нагрузка (сила) соответствующая среднему значению Hср на участке HA, H,
S – площадь поперечного сечения наконечника твердомера, см2.
Рср находится по закону Гука:
, (Н) (2)
Gп – жесткость пружины, Н/см.
, (Па) (3)
Твердость почвы на разных глубинах неодинаковая, поэтому ее определяют на каждой глубине в отдельности.
Для инженерных расчетов важно знать предельное значение удельного сопротивления почвы смятию или Несущую способность почвы
, (Па) (4)
Где PА – ордината точки А на диаграмме.
Кроме этого, определяют коэффициент объемного смятия почвы, который показывает на сколько возрастет сопротивление почвы при смятии каждой последующей единицы ее объема.
,
(5)
Где PA – сила сопротивления почвы, которая соответствует т.А диаграммы;
V – объем смятой (вытесненной) почвы, который соответствует т. А диаграммы.
Коэффициент объемного смятия имеет следующие значения:
· для свежевспаханной почвы Н/см3;
· для стерни и паров Н/см3;
· для грунтовой дороги Н/см3.
На показатели твердости и коэффициента объемного смятия почвы значительное влияние оказывает влажность, при ее увеличении твердость и коэффициент объемного смятия уменьшается.
При смятии почвы затрачивается энергия. Для ее определения можно использовать диаграмму. С учетом масштаба она будет равна площади, ограниченной линиями ОА и АВ. Для первой и второй фазы энергия равна:
Дж (6)
Дж (7)
Из выражений следует, что при обработка почвы на глубине соответствующей несущей способности (т. А на диаграмме) почвы, приводит к увеличению расхода энергии.
Фрикционные свойства почвы
Оказывают огромное влияние на процессы ее механической обработки. На трение затрачивается от 30 до 50% энергии МТА.
Фрикционные свойства возникают вследствие скольжения почвы относительно другого тела, которое находится с ней в контакте (внешнее трение), или скольжения частиц составляющих почву относительно друг друга (внутреннее трение).
Наружное трение под действием собственной силы тяжести почвы называют Статическим, а под действием внешней активной силы – Динамическим.
Сила трения – это сила сопротивления перемещению, возникает от действия активной силы, стремящейся создать скольжение поверхности одного тела относительно другого при нормальном давлении.
Сила трения Fтр всегда находится в плоскости взаимодействия тел и направлена в противоположную сторону от активной силы.
Максимальное значение Fтр достигает при скольжении. Численное значение определяется по формуле Амонтона (1966 г.)
, Н (8)
Где F – коэффициент трения;
N – сила нормального давления или реакции опоры, Н.
,
Где – угол трения;
и
– не постоянны. Они изменяются в зависимости от механического состава, влажности почвы, скорости относительного движения, площади поверхности и ее состояния.
Численные значения F находятся в интервале 0,25…0,90, – 14˚…42˚.
На трение значительное влияние оказывает влажность (рис.4).
Рис. 4. Зависимость F от Wа.
При низкой влажности от 0 до 8…10% почвенная влага не прилипает к металлу (отрезок АB на рис. 4) – имеет место “истинное трение” и коэффициент трения не зависит от влажности.
Увеличение F – отрезок Bс объясняется возникновением сил молекулярного притяжения почвенных частиц к поверхности металла.
Когда влажность увеличивается до 50…80%, она играет роль смазки, поэтому F уменьшается (кривая Cd).
Рис. 5. Влияние содержания в почве “физической глины” на коэффициент трения покоя почвы по стали.
Как видно из графика рис.5, с ростом процентного содержания “физической глины” коэффициент трения увеличивается. Это объясняется тем, что у малосвязных песчаных почв отдельные частички не скользят, а перекатываются по поверхности металла (трение качения) вследствие чего сила трения уменьшается.
Улучшение структуры почвы приводит к уменьшению F, что объясняется уменьшением площади действительного контакта почвы со сталью.
По рыхлой почве F ниже, чем по твердой.
Различают Коэффициент трения покоя Fп (характеризует процесс внешнего трения в момент перехода материала из состояния покоя в состояние движения по исследуемой плоскости под действием силы тяжести),
Коэффициент трения движения Fд (характеризует процесс внешнего трения – движении одного материала по другому под действием внешней активной силы) и
Коэффициент внутреннего трения Fвн (характеризует процесс внутреннего трения исследуемого материала – т. е. частиц его составляющих друг относительно друга).
Fп определяется с помощью наклонной плоскости
Рис. 6. Схема сил при определении коэффициента трения покоя Fп: R – равнодействующая сил Fтр и N; – Угол трения (между R и N);
– угол наклона плоскости из исследуемого материала на которой находится образец почвы.
Fд определяется с помощью прибора академика Желиговского:
Рис. 7. Схема сил при определении Fд На приборе академика Желиговского: 1 – доска с ватманом; 2 – линейка с исследуемым материалом; 3 – образец почвы.
Коэффициент трения движения можно также определить на дисковом приборе трения, при скорости V = 12 м/с, N = 15 г/см2 (динамографе).
Исследованиями установлено, что при скорости скольжения почвы относительно отполированной стальной поверхности 0,4 м/с и давлении 20…100 кПа коэффициент трения составляет:
· для сыпучих песчаных и супесчаных почв – 0,25…0,35;
· для связанных песчаных и супесчаных почв – 0,50…0,7;
· для суглинистых – 0,35…0,50;
· для тяжелых суглинков и глины – 0,40…0,90.
Fвн характеризуется углом естественного откоса сыпучих материалов, – это – между образующей конуса и горизонтальной плоскостью.
Т. е. это угол, при котором обеспечивается предельное равновесие .
Рис.8. Схема сил при определении коэффициента внутреннего трения.
Чем мельче фракционный состав сыпучего материала, тем больше .
Угол естественного откоса определяется с помощью прибора.
Рис. 8. Схема устройства для определения угла естественного откоса .
Для воды .
Для масла подсолнечного .
4. Липкость почвы
Липкость почвы – способность ее частиц прилипать и склеиваться. Характеризуется усилием необходимым для отрыва от почвы 1 см2 стальной поверхности.
,
Где Ротр – сила, необходимая для отрыва диска от почвы, Н;
Sд – площадь диска, см2.
Рис.9. Схема прибора для определения показателя липкости: 1 – диск;
2 – стержень; 3 – ролик; 4 – нитка; 5 – чашка для гирек; 6 – емкость с грунтом.
Она проявляется двояким образом.
1. Как сопротивление при скольжении почвы по поверхности рабочих органов машин.
2. Как сопротивление при отрыве находящихся в контакте с ней твердых тел (качение колес, движение гусениц и т. д.).
Сопротивление скольжению от прилипания:
Где Р0 – коэффициент удельного прилипания при отсутствии нормального давления, Па;
P – коэффициент удельного прилипания, вызываемого нормальным давлением, см-2;
S – видимая площадь контакта, см2;
N – сила нормального давления, Н.
Сравнивая и
, отметим, что законы трения и прилипания имеют существенные различия.
Прилипание в отличие от трения зависит не только от нормального давления и свойств материалов рабочей поверхности, но и от площади контакта и проявляются даже при отсутствии нормального давления N.
Липкость почвы зависит от механического состава (дисперсности), влажности, материала рабочей поверхности рабочего органа и удельного давления. С увеличением дисперсности липкость возрастает, поэтому глинистые почвы более липкие, чем песчаные. Бесструктурные более липкие, чем структурные.
Липкость проявляется лишь при определенной влажности:
· для бесструктурных почв при относительной влажности 40…50%;
· для структурных почв – 60…70%.
С увеличением влажности липкость сначала возрастает, а затем падает.
Рис. 10. Зависимость давления необходимого для счищения прилипшей к материалам почвы.
Один из путей уменьшения липкости – использование новых (синтетических) материалов для рабочих органов почвообрабатывающих машин (см. рис.10).
При определенной влажности почвы прилипание и трение действует совместно. Если почва скользит по поверхности рабочего органа, оба процесса проявляются одновременно в виде сопротивления ее скольжению.
,
Где Fтр – сила трения почвы по поверхности рабочего органа,
Fпр – сила прилипания почвы к материалу поверхности рабочего органа.
Залипание рабочих органов происходит в том случае, когда сумма сил трения и прилипания почвы к их поверхности больше, чем предел прочности ее на сдвиг.
Самоочищение наблюдается в том случае, когда сумма сил прилипания и трения почвы о почву становится больше, чем общее сопротивление налипших частиц скольжению.
Способы снижения трения и налипания на поверхность рабочих органов
1. Применение пластинчатых отвалов, которые из-за повышенного уплотнения слоя почвы, способствуют появлению на поверхности пластин свободной воды, устраняющей налипание.
2. Применение вибрирующих рабочих органов.
3. Применение “электросмазки” – движение капиллярной воды в почве к отрицательному электроду под воздействием электрического тока. Следует отметить, что применение данного способа возможно лишь при повышенной влажности и малых скоростях движения (не более 0,5 м/с), поскольку иначе капиллярная вода не успевает перемещаться в почве к поверхности ее контакта с рабочими органами.
4. Нагнетание на рабочую поверхность орудия воды и воздуха.
5. Покрытие поверхностей рабочих органов почвообрабатывающих орудий износостойкими и малозалипаемыми синтетическими материалами.
5. Пластичность и упругость, вязкость и хрупкость
Пластичность и упругость, вязкость и хрупкость – тоже важные технологические свойства почвы.
Пластичность – свойство почвы деформироваться под действием внешней нагрузки (изменять свою форму без распадения на части) и сохранять эту форму после снятия нагрузки.
Пластичность зависит, в основном от механического состава и влажности и характеризуется числом пластичности.
Где WB – верхний предел пластичности т. е. влажность почвы при которой она расплывается от малейшего сотрясения;
WH – нижний предел пластичности, т. е. влажность при которой почва, раскатанная в стержень диаметром 3 мм, начинает крошиться.
Песок не пластичен; супесь – 1…7; суглинок – 8…17; глина более – 17.
Упругость – свойство восстанавливать форму после снятия нагрузки. Упругость зависит от механического состава, влажности и задернелости.
Относительное значение упругих деформаций колеблется от 30 до 80%.
Вязкость – свойство медленно деформироваться не только в функции нагрузки, но и времени.
Чем больше длится нагрузка, тем больше деформация. Вязкость связана с взаимным перемещением фаз почвы: твердых частиц, воды и воздуха.
Пример: колея трактора на болоте, тем глубже, чем меньше скорость и наоборот.
Хрупкость – антипод вязкости, пластические деформации отсутствуют. Пример: пересохшая почва.
В общем случае почва это упруго-вязко-пластическое тело. С изменением тех или иных параметров (Например: влажности) происходит изменение соотношение или утрата тех или иных свойств.
Например: при сильном высыхании (уменьшении влажности) почва утрачивает свойство вязкости и приобретает свойство хрупкости.
Задернелость и ее влияние на технологические свойства почвы
Почвы целинных и залежных земель, лугов пастбищ, полей из под многолетних трав пронизаны многочисленными корнями растений.
Крупные корни находятся в верхней части пласта 6-18 см. Ниже – тонкие и мелкие корешки. Почвенный пласт в таких случаях разграничивается на два слоя, резко отличающихся по своим технологическим свойствам. Так, верхний задернелый слой ведет себя, как упругое тело, а нижний обладает пластичностью.
Например: предел прочности на сдвиг задернелой почвы (многолетняя залежь). более чем в 3 раза превышает предел прочности старопахатных земель (стерня озимой пшеницы) при той же влажности.
Характеристикой задернелости могут служить толщина слоя дернины, связность дернины и степень задернения пахотного слоя (толщина 6…18 см).
Степень задернелости пласта (пахотного слоя) определяется вымыванием из пробы корней, высушивают их и взвешивают. Масса корней Mk отнесенная к объему взятой пробы Vn, показывает степень задернелости:
,
.
Степень задернелости на целине – 18…39 г/дм3, на полях клевера – 4,5…8 г/дм3.
Абразийность
Абразийность – это свойство почвы проявляется при износе рабочих органов почвообрабатывающих машин и зависит от механического состава почвы.
Например: износ лемеха при вспашке 1 га:
· на глинистых и суглинистых почвах от 2 до 30 г;
· суглинистых и супесчаных с небольшим количеством камней – 30…100 г;
· песчаных с большим количеством камней – 100…450 г.
Абразивность почвы зависит от содержания в ней физического песка. Высокая абразивность песчаных почв объясняется преобладанием в их составе кварца – самого твердого из минералов образующих почву.
Исходя из свойств почвы рабочая поверхность корпусов плугов у нас делают из Сталь 65Г (марганец). Немецкий плуг фирмы «ЛЕМКЕН» добавляется бор для прочности.
Литература
2. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарськи матеріалів: Підручник / О. М.Царенко, Д. Г.Войтюк, В. М.Швайко та ін.;За ред. С. С. Яцуна.-К.: Мета, 2003.-448с.: іл. ISBN 966-7947-06-8
3. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Практикум:Навч. посібник/Д. Г.Войтюк, О.М. Царенко, С.С. Яцун та ін.;За ред. С.С. Яцуна:-К.:Аграрна освіта,2000.-93 с.: іл.
4. Хайлис Г. А. и др. Механико – технологические свойства сельскохозяйственных материалов – Луцк. ЛГТУ, 1998. – 268 с.
5. Ковалев Н. Г., Хайлис Г. А., Ковалев М. М. Сельскохозяйственные материалы (виды, состав, свойства). — М.: ИК «Родник», журнал «Аграрная наука», 1998.—208 с., ил. 113.—(Учебники и учеб, пособия для высш. учеб, заведений).
7. Скотников В. А. и др. Практикум по сельскохозяйственным машинам. – Минск: Урожай, 1984. – 375 с.
9. Карпенко А. Н., Халаский В. М. Сельскохозяйственные машины. – М.: “Агропромиздат”, 1983. – 522 с.
Плотность и твердость почвы
Свойства почвы как единого физического тела во многом определяются составом, соотношением, взаимодействием и динамикой твердой, жидкой, газообразной и живой фаз. В этом аспекте особую роль играют физические свойства почвы. К ним относятся общие физические, физико-механические, водные, воздушные, тепловые свойства, структура. Физические свойства влияют на характер почвообразовательного процесса, плодородие почвы и развитие растений.
Пропонуємо 🌽 Насіння Кукурудзи , 🌻 Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво
💧Засоби захисту рослин: (Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач. )
для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи.
⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒 ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨🌾Консультація агронома
Рисунок 2 – Фазовый состав почвы, в процентах от объема: 1 – твердая фаза, 2 – живая фаза, 3 – жидкая фаза, 4 – газовая фаза (по материалам http://agrolib.ru/ “AgroLib.ru: Библиотека по агрономии”)
Плотность и твердость – это разные понятия. Плотность характеризует физические свойства, а твердость физико механические. Рассмотрим подробно…
К общим физическим свойствам относятся плотность почвы, плотность твердой фазы и пористость.
Плотность почвы (объемная плотность, плотность сложения) – вес в граммах 1 см 3 почвы в естественном сложении (вместе с почвенным воздухом). Плотность почвы характеризует взаимное расположение почвенных частиц и агрегатов. Поскольку в объем почвы входят имеющиеся в ней поры, плотность почвы будет всегда меньше плотности твердой фазы. Обозначают dV, выражают в т/м 3 или г/см 3 и рассчитывают, как отношение веса до обьема.
Плотность почвы зависит от гранулометрического и минерального состава, структуры, содержания гумуса и обработки почвы. От плотности почвы зависят поглощение влаги, воздухообмен, жизнедеятельность биоты и развитие корневых систем.
Сильно уплотненная почва в сухом состоянии оказывает большое сопротивление почвообрабатывающим орудиям, угнетающе действует на развитие корневой системы растений, во влажном – характеризуется неблагоприятным соотношением воды и воздуха. Плотная почва обладает низкой водопроницаемостью, что вызывает процессы эрозии.
Физико-механические свойства почв по сравнению с физическими имеют более широкое использование не только в почвоведении, но и в грунтоведении, строительстве. К ним относятся: пластичность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость и удельное сопротивление.
Высокая твердость – признак плохих физико-химических и агрофизических свойств почв. При высокой твердости снижается прорастание семян, затрудняются проникновение корней в почву и развитие растений вследствие неблагоприятного водного, воздушного и теплового режимов.
А теперь расмотрим детально….
Твердость – сопротивление почвы проникновению в нее тела (металлического плунжера) определенной формы. Этот прибор называется твердомером пенетрометром). Твердомер, как покажем далее, при определенных условиях может использоваться в нормировании операций по обработке почв. За рубежом (больше всего в США) рассчитывают аналогичный показатель, называемый коническим индексом.
Наиболее низкую твердость имеют верхние слои распахиваемых почв. Обычно в посевном слое (0-10 см) твердость редко превышает 5-10 кгс/см2. В случае прохождения плунжера через слои с более крупной структурой или с более высокой плотностью показатели твердости несколько возрастают. Глубже в зависимости от времени после последней глубокой обработки твердость сохраняет постоянные значения либо постепенно возрастает в переделах 10-20 кгс/см2. Наибольший подъем соответствует переходу от пахотного к подпахотному слоям, где размещается плужная подошва. Здесь твердость может возрасти до 30-40 кгс/см2 и выше. Глубже твердость несколько снижается и далее остается постоянной. Чем плотность выше, тем выше и твердость. На такую особенность твердости обратил внимание П.В.Горохов (1990).
Твердость почвы при механизированной обработке является важным показателем для обоснования основных параметров рабочего органа почвообрабатывающих машин и нормирования труда и затрат.
Методы измерения твердости
Для измерения твердости почв применяют пенетрометры – устройства, предназначенные для введения в почву металлических тел (плунжеров) определенной формы с минимальным нарушением строения почвы. Пенетрометры бывают динамические и статические. В первых из них плунжер вводится в почву с помощью удара или падающего веса (массы). Статические пенетрометры вводят плунжер в почву медленно и постепенно, избегая динамического эффекта.
Также, можно измерить древним способом веткой или проволкой
Обычно это клин (для очень твердых почв и пород), конус, шар или плоский диск (для умеренно твердых и распахиваемых почв). Измеряется в кгс/см2 или в подобных единицах – Н/м2, Па, кПа, мПа (1 кгс/см2 = 1 х 105 Н/м2 = 1 х 10 2 Па = 1 х 103 кПа = 1 x 10° мПа). Показатели твердости легко трансформировать в работу (измеряемую, как известно, в джоулях), если затраченное усилие умножить на расстояние, которое преодолевает в почве наконечник твердомера.
Характеристика почв по твердости
Теперь о плонтости почвы…
Какую бы систему обработки почвы мы не выбрали, в процессе ее выполнения изменяются показатели плодородия почвы. Среди агрофизических характеристик в первую очередь следует назвать плотность. Именно она обоснованно считается интегральным показателем физического состояния почвы.
Плотность почвы — важная характеристика, показывающая, в каких условиях растут и развиваются растения. От плотности почвы зависят все грунтовые режимы: воздухообмен, водопроницаемость, влагоемкость, теплоемкость, микробиологические и окислительно-восстановительные процессы. Она влияет на технологические свойства, качество обработки почвы. Все это отражается на величине и качестве урожая. При рыхлом строении пахотного слоя создаются условия для повышенного расходования влаги на испарение, а при плотном — неблагоприятные для развития корней растений.
Плотность выражается в г/см3. Значения плотности почвы изменяются в пределах от 0,4 до 1,8 г/см3 и зависят от механического состава, количества органического вещества и структуры почвы.
Плотность почвы динамична. Наиболее рыхлой почва бывает сразу после обработки, затем постепенно уплотняется и через некоторое время ее плотность приходит в равновесное состояние, т. е. до следующей обработки изменяется незначительно. Верхние горизонты почв, содержащие больше органического вещества, лучше оструктуренные, подвергающиеся рыхлению при обработке, имеют более низкую плотность.
Плотность некоторых почв и грунтов, г/см 3
Почвы, грунты | Плотность | Почвы, грунты | Плотность |
Торф | 0,2-0,5 | Солонцовый горизонт | 1,5-1,7 |
Пухлый солончак | 0,8-1,0 | Глыбы после вспашки | 1,7-1,9 |
Подзолистый горизонт | 1,2-1,5 | Корка после полива | 1,6-1,9 |
Болотные почвы | 1,1-1,3 | Третичные глины | 1,7-2,0 |
Лессы | 1,3-1,5 | Слитой горизонт в сухом | 1,9-2,0 |
Целинный чернозем | 1,2-1,3 | состоянии | |
Свежая вспашка | 1,0-1,1 | Иллювиальные горизонты | 1,6-1,8 |
Легкие почвы имеют меньшую плотность сложения по сравнению с тяжелыми. Чем выше содержание органического вещества и лучше структурное состояние, тем меньше плотность сложения почвы.
Оптимальная плотность для большинства культур равен 1-1,2 г/см3.
Оценка плотности почвы пахотного слоя, г/см 3 (Бондарев, Медведев)
Показатель | Оптимальный параметр | |
значение | интервал | |
Культурная свежевспаханная пашня | 1,00-1,10 | |
То же, по отношению к сельскохозяйственным культурам в условиях среднего по увлажнению года | ||
Дерново-подзолистая тяжело- и срсднесуглимистая: | ||
зерновые колосовые | 1,22 | 1,10-1,40 |
кукуруза | 1,15 | 1,10-1,20 |
кормовые бобы | 1,21 | 1,10-1,30 |
картофель | 1,11 | 1,00-1,20 |
То же, легкосуглинистая и супесчаная: | ||
зерновые колосовые | 1,27 | 1,25-1,35 |
кукуруза | 1,22 | 1,10-1,45 |
Черноземы типичные, оподзоленные и серые лесные почвы лесостепи тяжело- и среднесуглинистые: | ||
зерновые, колосовые | 1,21 | 1,05-1,30 |
сахарная свекла | 1,14 | 1,00-1,26 |
То же, легкосуглинистые: | ||
зерновые, колосовые | 1,23 | 1,10-1,40 |
Черноземы обыкновенные, южные и каштановые почвы степи тяжелосуглинистые и легкосуглинистые: | ||
зерновые, колосовые | 1,19 | 1,05-1,30 |
кукуруза | 1,19 | 1,05-1,30 |
Сероземы: | ||
хлопчатник | 1,26 | 1,20-1, |
При этих значениях плотности создаются наиболее благоприятные водный, тепловой, воздушный и питательный режимы в плодородном слое почвы, а также наиболее оптимальные условия для корневой системы.
Что происходит во время уплотнения почвы:
Основные причины уплотнения почвы:
Ходовые системы средств механизации в земледелии имеют неодинаковые конструктивные параметры, а потому уплотняют почву по-разному: гусеничные трактора меньше уплотняют почву, чем колесные. Ходовые системы тракторов, в которых гусеницы имеют меньший шаг, а опорные катки — менее отдалены друг от друга, способны в меньшей мере уплотнять почву. От конструкции шин зависят удельные нагрузки на грунт, деформация его при буксировке, что влияет на уплотнение почвы. Больше уплотняется грунт на периферии поля.
В результате выпадения большого количества осадков уплотнения почвы увеличивается из-за увеличения его массы, или заплывания.
Орошение уплотненных почв неэффективно, поскольку нередко приводит к цементации поверхности. После подсыхания на ней образуются огромные трещины.
Методика определения объемной массы.
Для определения объемной массы необходимо брать образцы почвы для анализа при ненарушенном сложении. Для выявления закономерности изменения плотности с увеличением глубины допускается взятие образцов с нарушением естественного сложения почвы. Необходимо взять металлический бур-патрон и взвесить пустой вместе с двумя крышками. Для определения объема бура-патрона измерить его диаметр и высоту. Закрыть одну из крышек, в цилиндр совочком небольшими порциями насыпать воздушно-сухую почву, взятую с горизонта 0-25 см. Почву насыпать до верхней части цилиндра, при этом постукивать по его боковой части. После этого бур-патрон закрыть второй крышкой и взвесить вместе с воздушно-сухой почвой. Затем почву высыпать в тот же ящик, откуда она была взята, и повторить взвешивание второго и третьего образцов, взятых из того же ящика. Трехкратное взвешивание необходимо для получения более точного значения результатов. Далее, точно таким же способом три раза насыпать в цилиндр и взвешивать почву со слоев 25 – 40 см и 40 — 100 см. Массу воздушно-сухой почвы вычисляют путем вычитания из массы бура-патрона с воздушно-сухой почвы массы пустого бура-патрона. Массу абсолютно-сухой почвы рассчитывают с учетом поправки на влажность — 5% Плотность (объемную массу) для каждого генетического горизонта рассчитывают путем деления массы абсолютно сухой почвы на объем бура-патрона.
Оптимизация агрофизических свойств почвы тесно связана с его обработкой и выращиваемыми культурами.
Эффективные направления минимализации обработки почвы и ослабление негативного воздействия на него средств механизации:
Минимальная и нулевая обработки создают оптимальную плотность в 0-30-сантиметровом слое чернозема обыкновенного. Учитывая вышесказанное, заметим, что наиболее эффективным способом улучшения физического состояния почв является уменьшение на них действия сельхозмашин и тракторов, а также соблюдение научно обоснованных севооборотов и внесение достаточного количества органических удобрений.