62 коэффициента пористости дочвн ( & ). При теком условия весь объем порового пространства распределяется между Фракциями ЭПЧ следуции образом: ‚ , ЕЕЬ 2 _4 Ун, тде & - удельный объем порового пространства, отнесенный к ЭПЧ { -& фракции гранулометрического состев; совое содерхение в почвенном скелете ЭПЧ {-й фракции; \\у-= мао—- совая влажность {-й фракции ЭПЧ прх полном ее Наонщении ВОДО; - - колячество Фракций ЭПЧ. Структура выражения (2) такова, что для монофракционного состава почвы удельный объем, приходящийоя на эту Фракцию, равен всему поровому объему, а При увеличении или уменьшении послед- него будет соответотвенно изменяться и удельный объем. Считается, что определенный по (2) удельный объем порового пространства, связанный с ЭПЧ {-й фракцил, может заполняться поровым раствором только липь под действием капнллярно-сорбщаов- ных сил, обусловленных взанмодействием с частицамн, входящимя В состав этой фракции. Следовательно, масса влаги, приходящаяся на единкпу масон твердой фазн, содержещейся в ЭПО при некотором значении капиллярно-сорбционного потенциала, мохет быть определе- на выражением х ®м9)- к ‹) тде М} - месса влаги, содержещейся в удельном объеме { -& Фрактия ЭПЧ; Му-масоа частяц {-й фракции ЭПЧ; К- козфуициент плотности укладки х г‹-з/;і\\м‚м я © В справедливости существовения равенства (3) можно убедять- ся, соответствующим образом интерпретируя эксперименты Мичурина. и Лытаева /`5.7, Жтенгеля /`9 7 и Фиеса /10/, которне посвяще-. ны внявлению влияния на ОГХ содержания песченой, пылеватой ® илистой фракций в почвенных образцах, подученных смепенлем этих фракций в различных пропорциях. В результате обработки экоперя- ментальных ОГХ с помоцью линейных регрессионных уравнений было показано неличие устойчивой связи между влажностью, соответству- ющей определенному эначению капиллярно-сорбционного потенциала, и массовой долей какдой из использованных в эксперименте фрек- 63 я ЭП. Для выполнения раочетов © примененнем приведенных выраже- ми необходяма информация об отношении в превой части внражения (3), которое представляет собой ОГХ \-й фракции ЭЦ. С этой. телью удобно воспользоваться взаимно дополняющими экоперямен- тальными данными Роде /11/, Мичурина /5,67, Воронина /12/. Неко- торне и них помещенн на рис.Т. Для удобства Вычиолений экопе- риментельные данные отдельных гранулометрических Фракций быля аппроксимированы рядом алгебраических завясимостей. Ы 5 $ МН Ряс.1. Экспериментальные основные гидрофизические харак- теристики фракций гренулометрического состава /5,6,11.1; &) мелкий песок (0,10...0,05 ми); 6) крупная пыль (0,05. в) средняя пыль (0,0Т...0,005 мм) ; г) мелкая пнль (0,005. .. 0,00Г мм) ; д) ил (0,00Т мм); е) бентонит (0,00Т ми); ®) монтморял- яонит — (0,00Т мм); з) кволинит (0,00Т мм) „о1м);