почв орошаемых районов (по данным почвенно-мелио- зативной лаборатории ВНИИГиМ; проф. С. В. Аста- пов). — Полевая влагоемкость структурных почв значительно выше, чем бесструктурных. Имеющиеся материалы сви- ‚детельствуют о том, что полевая влагоемкость чернозем- ных структурных почв в 1,4—1,6 раза выше бесструктур- ‘ных; полевая влагоемкость после распашки люцерны в 1,1—1,2 раза выше, чем на старопашке. В структурной почве при поливе создастся большой и ррочныи запас воды для растений при наиболее благо- ‚ приятном воздушном режиме. Как показали исследо- вания акад. В. Р. Вильямса, а также опыт передо- ‚ виков сельского хозяйства, этот полезный запас воды ‚ составляет до 85 процентов от поливной воды. Запас: ‚° воды в бесструктурной почве является непрочным, а воздушный режим неблагоприятным, Потери воды из бесструктурных почв составляют бблышую часть полив- ной нормы, если не принимать мер ло уменышению испапения, Преобразование бесструктурных почв в структурные обеспечивается введением травопольной системы земле- делия. Временное улучшение бесструктурных почв дости- гается их механической обработкой. Для расчета полевой влагоемкости почвы в кубиче- ских метрах на гектар необходимо расчетный слой почвы Н (в метрах) умножить на процент скважности ‚ этого слоя (С) и на его полевую влагоемкость, выра- ‚ женную в процентах от скважности почвы (В ). п ты 100 НА, 6) Н.С. В, тде А — полевая влагоемкость почвы в процентах от объема почвы, `Например, для слоя /М == 0,75 м, при скважности его ‚ почвы` С == 51% и его полевой влагоемкости В == 47% ‚ от скважности, полевая влагоемкость на гектар будет " равна: т,== 0,75 Х( 51 Х 47 == 1795,4 мё/га. Примерные расчетные величины полевой влагоемкос- ти лля основных почв орошаемых районов приведены в ‚Ёпаблице 4. * 31