способ определения водопрочности почвенных агрегатов

Классы МПК:G01N33/24 грунтов
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет леса (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-06-26
публикация патента:

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.

Формула изобретения

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.

Описание изобретения к патенту

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, минКоличество распавшихся агрегатов
1 3
26
310
414
517
7 21
9 23
1128
1334
1539
1745
2050
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.

Класс G01N33/24 грунтов

способ определения палеотемператур катагенеза безвитринитовых отложений по оптическим характеристикам микрофитофоссилий -  патент 2529650 (27.09.2014)
способ оценки удельной активности цезия-137 в растительных ресурсах леса -  патент 2528910 (20.09.2014)
способ отбора проб для анализа почвы луга -  патент 2522989 (20.07.2014)
реагентная индикаторная трубка на основе хромогенных дисперсных кремнеземов -  патент 2521368 (27.06.2014)
способ оценки степени деградации техноландшафта при химическом загрязнении -  патент 2521362 (27.06.2014)
способ моделирования горизонтального термоэрозионного размыва мерзлых грунтов -  патент 2520590 (27.06.2014)
портативная лабораторно-полевая дождевальная установка -  патент 2519789 (20.06.2014)
способ определения показателей трансформируемого и инертного органического углерода в почвах -  патент 2519149 (10.06.2014)
способ экспресс-определения загрязнения участков почв и подземных вод нефтью и нефтепродуктами -  патент 2519079 (10.06.2014)
устройство для измерения динамического действия дождя на почву -  патент 2518744 (10.06.2014)
Наверх