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正文:
多孔板装置能获得的最大吸力限于1巴,如果土壤空气保持在大气压和板
上下两端压强差由真空或由一悬挂水柱控制的话增加气相的压力可以获得
大大地超过1巴的基模吸力
这就要求把多孔板装置放在压力室内。在这样装置中,可以达到的基模
吸力的限度取决于压力室的设计(即,其安全工作压力)和饱和多孔板不允许
空气以气泡通过其孔隙条件下所能经受的最大气压差。陶制板一般不能承
受高于约20巴的压力,但醋酸纤维膜能用于100巴以上的压力。
土壤水的保持在低吸力范圄(0—-1巴)强烈地受土壤结构和孔径分布的
影响。所以,使用扰动过的样品(如经过干燥、筛分和人工使之紧实的土样)
不能期望代表田间状况。最好使用未经扰动的土芯。另一方面,在高吸力范
围土壤水的保持主要是由于吸附作用,所以它与土壤物质的比表面而不是与
土壤结构相关。前面已提到过,士壤水分特征是滞后的。通常,脱吸曲线是
由逐渐和单调地降低最初饱和样品的含水量而测得的。所得的曲线常称为
土壤水分释放曲线,可应用于排水、蒸发或植物吸取土壤水等方面的过程。
相反,当研究入渗过程或湿润过程时则需要吸水曲线了。测定吸水过程中湿
度对吸力的关系需要用改进的仪器
研究土壤水现象一般需要两种类型的材料:土壤中含水的数量和土壤水
的能量状态(即土壤湿度和土壤水吸力)。虽则是可以独立测定的,但它们是
成函数相关的。这个相互关系,受滞后作用的影响,可以用“土壤水分特征
曲线”表明,它又不同地称为保持”“释放”、“吸水”或“脱水”曲线。
无论叫什么名称,它在土壤物理学中是极其重要的,因为它表明结构、孔隙
度、孔径分节及吸附作用对土壤水状态的影响。立壤水的状态和它在土壤
剖面中如何变化,则又决定着土壤水运动方向,并影响其速率以及植物吸收
水分。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科