Fizikai és mechanikai tulajdonságok a talaj - studopediya

A fizikai és mechanikai tulajdonságai, a talaj közé tartoznak: a plaszticitás, a kohéziós, keménység, ellenállás a feldolgozás, ragadósság, duzzanat, zsugorodás. Plaszticitás, a kohézió, a keménység és ellenállás jelennek feldolgozás hatása alatt a külső tényezők és jellemezze a talaj képes ellenállni nekik. Duzzanata, zsugorodás, tack kimutatható a külső erő hiányában. Ezek olyan egyedi, hogy a nedves talajt, de a megnyilvánulása jellemzi a finomra őrölt rendszert.

P l a s t és H n o s t s - a talaj azon képességét, hogy változtatni alakját hatása alatt a külső erők diszkontinuitás nélkül (szünetek nélkül vagy repedések), és megadja alakja fenntartása után megszüntetése. Plaszticitás függ a szemcseméret-eloszlás és a talaj nedvességtartalma. Sands gyakorlatilag nem műanyag. Száraz és erősen mocsaras talaj plaszticitás is nem jellemző. Plaszticitás nyilvánul párásító bizonyos tartományban, ami függ a konzisztenciáját a talaj - a talaj fokú mobilitás a részecskék hatása alatt a külső mechanikai hatásokkal különböző talajnedvesség.

A következő típusú konzisztencia:

• Szilárd - talaj szilárd anyag tulajdonságait;

• Félig szilárd - a talaj elveszti a plaszticitás és lesz egy átmeneti állapot a szilárd és műanyag testek;

• erősen képlékeny - műanyag, nem tapad egyéb szervek;

• lipkoplastichnaya - talaj műanyag tapad egyéb szervek;

• viszkózus - terjedt egy vastag réteg földet;

• Folyékony - terjed egy vékony réteg földet.

Jellemzően a talaj jellemző az első négy állam, de néhány esetben folyékonnyá válik és a következetesség, amely elvezet a fejlődését solifluction - leroskadások talaj túltelített víz hatása alatt a saját súlyát. Solifluction gyakran nyilvánul meg a sarki övezetben. Ezt segíti elő a fejlődését hosszú szezonális vagy permafrost, ami a csúszó a felolvasztott talajréteg fagyasztott talaj. Solifluction gyakran megfigyelhető a hegyvidéki területeken a pályán a következő területeken szivárgó felszín alatti vizek. A folyamatosságát a talaj befolyásolja a fejlődését eróziós folyamatok a szántást a meredek lejtőkön.

Konstansok szokásos plaszticitás jellemzői (Atterberg állandók) a talaj textúra: folyáshatár és a szakítószilárdság gördülő.

A felső határ a képlékenység vagy folyáshatár - a súlya a talaj nedvességtartalma, amely a standard fém kúp a saját súlya (76 g) merítünk egy talajmintából, hogy a mélysége 10 cm.

Az alsó határ a plaszticitás határérték vagy gördülő, - .., és a határ közötti félig képlékeny állapotban a talaj, azaz súlyozási páratartalom, amely egy talajmintából lehet tekerni a kábelt átmérőjű W mm képződése nélkül abban szakadások és repedések.

Plaszticitása száma közötti különbség numerikus kifejezéseket felső és alsó határértékek a képlékenység. Jellemzi nedvességtartalom-tartományban, amelyben a nyilvánvaló műanyag tulajdonságait a talaj. Ebben a tartományban deformálja a talajt, de megtartja a forma visznek fel, a maximális tágulást gyenge ellenállása, amikor a külső mechanikus hatás.

A legtöbb magas plaszticitás agyagos talaj. Mert ez a mutató, akkor jobbak az agyagos talaj mintegy kétszerese, és homokos - három. Minden más dolog azonossága talajviszonyok, amelyek uralják agyag frakció a montmorillonit csoport ásványi anyagok, van egy magasabb, a képlékenység, mint a talaj túlnyomórészt kaolinos ásványok. talaj plaszticitás jelentősen növekszik a növekvő tartalmával nátrium-csere, ha telített AUC kalcium- és magnézium-ionok csökkentett képlékenység.

C i s n o s t s - a talaj képes ellenállni kívül erőfeszítéseket húzza ki a mechanikus elemek. Kg-ban kifejezve / cm 2. Ez a tulajdonság annak köszönhető, hogy összekapcsolási erők közötti talaj részecskék, eredő közvetlen reakció segítségével vagy közbenső anyagok (ragasztók, cement és hasonlók. D.). Kapcsolódás a talaj függ a szemcseméret-eloszlás és ásványtani összetétele, a szerkezeti állapotban, páratartalom és humuszosodás.

Jellemző a magas kapcsolat nehéz szemcseösszetételét a talaj, amelyben az uralkodó agyag frakció a montmorillonit csoport ásványi anyagok. A világosabb a szemcseméret-eloszlás a talaj, kevesebb kapcsolat. Amikor ostrukturivanii talaj növeli a mechanikai szilárdsága az egyes egységek, de a kapcsolat csökkenti a talaj segítik a feldolgozás és forgalmazás növényi gyökérzettel.

Összekapcsolódás talaj telítési növekszik, ahogy az AUC kicserélhető nátrium. A kapott diszperziót növeli a fajlagos felülete a talaj, és így, növelik szilárdsága és adhéziója közötti részecskéket. Ezért solonets mindig jellemző a magas kapcsolat.

Humusz is befolyásolja a kapcsolat a talaj. Ez növeli a kapcsolat a homokos-agyagos talaj, és csökkenti azt a nehéz agyagos és agyag miatt strukturális hatások.

Egy hatalmas hatással van ez a mutató biztosít talajnedvesség. Az erős ürítési szennyezi a kapcsolatot növekszik 5-10 alkalommal, elérve a maximális értékeket páratartalom közel hervadás pont.

T E R E a s t s - a talaj tulajdonság a természetes állapotában, hogy ellenálljon tömöríti és hasítókéses kitéve. Kg-ban kifejezve / cm 2. A keménységet úgy határozzuk meg, speciális eszközök - Keménységmérők ellátva kihegyezett tippeket, mint egy kúp, egy kis területen a henger, vagy egy ék (dugattyúk). Szimulálva működését az eke a földbe, meg az ellenállást, ami azt kiékelődési vagy vágás a vízszintes és függőleges irányban. Minél nagyobb a keménysége a talaj, annál ellenállás van rasklivivaniyu. A mért keménység és a talaj ellenállása nyomásra vagy nyomást gyakorolt ​​annak mezőgazdasági gépek felületén haladó. Minél nagyobb a keménysége a talaj, annál kevesebb vonóerő miatt gördülő.

A d e n o l s e c o p r o és r L N e - vonóerő fordított forgalomban, és vágása 1 cm 2 keresztmetszetű talajréteg a feldolgozás során. Kg-ban kifejezve / cm 2. A húzóerő a szántás közben a talaj fordított leküzdésében súrlódás a fém, a deformáció a talaj - feszültség, nyomás, nyírás, csavarás, és csepegés tartály oldalán.

Attól függően, hogy a részecskeméret-eloszlás a fizikai-kémiai tulajdonságai a talaj és a páratartalom állami agro-ellenállás tartományok 0,2-1,2 kg / cm 2. Növeli a átmenet fény agyagos talajok, növekvő lúgosságát talajok és romlása szerkezeti állapotban. A nagy hatással a fajlagos ellenállást teszi talajnedvesség. Alacsony páratartalom, a levegő páratartalma közel a fenntartható hervadás, az ellenállás eléri a maximális értéket. A feldolgozás során a kiszáradt talaj drámaian megnövekedett energiaköltségek, a talaj permetezzük, és ha ez rossz ostrukturena képződik csomók.

A növekvő páratartalom ellenállása folyamatosan csökken, és elér egy minimális egy bizonyos értéket, ami jellemző minden egyes talaj. ellenállás növekszik ismét további növekedése talajnedvesség. Ez annak köszönhető, hogy növekedése ragadósságát a talaj, ami fokozza a tapadási talaj részecskéket a felületről a szerszámok, megmunkálás talaj. Külső talaj súrlódás a fém felületén helyébe a belső súrlódás a talaj a talaj. A kezelés a talaj magas páratartalom a porhanyítást előfordul, szántóföldi homályos. Szárítás után a felszántott területen kialakított számos sűrű csomókat.

R és p o s t s - a képesség, hogy nedvesítse a talajba, hogy tartsák más szervekre. Mennyiségileg a talaj ragadósság jellemezve szükséges erő leválása a fémlemez a nedves talaj és g-ban fejezzük / cm 2. Ez a tulajdonság abban nyilvánul meg, az esetben, ha a ragasztóanyag közötti erő talaj részecskék kisebbek, mint a talaj és a tárgyak egybefüggő vele.
A függőség a ragadóssága páratartalom a formája parabolikus görbületű. Az egyes talaj ragadósság kezd megjelenni egy bizonyos értéket a nedvességtartalom, a páratartalom, amely jellemzi a kezdeti ragasztás. A növekvő talajnedvesség és növelve annak merevségét, de csak addig, amíg el nem éri a maximális értéket. További növekedést a talajnedvesség csökkenti a ragadósságát, mivel zavarják közötti adhézió talaj részecskék és a talaj válik folyóképes állagát. Nedvesség, ahol a talaj mivoltának erősebb, úgynevezett maximális páratartalom tapadást.

Ragadóssága a talaj szorosan összefügg szemcseméret és ásványtani összetételét. A mutató az agyagos talaj 8-10-szer nagyobb, mint agyagos és 20-25 alkalommal - homokos és homokos vályog. Mivoltának montmorillonit csoport ásványok közel diszperziós foka kétszerese mivoltának és hydromicas és ötször nagyobb mivoltának kaolinit. talaj ragadóssága növekszik jelentősen befolyásolja a csere nátrium, ami föld peptizálása kolloidok és bontása a szerkezet.

Ragadóssága határozza ilyen fontos agronómiai talaj tulajdonságai, mint például a fizikai érettség.

H x y a b n g - növeli a talaj térfogata nedvesedés hatására. Százalékában kifejezve a kezdeti térfogat. A duzzanat alapul adszorpciójának vízmolekulák által a talaj részecskéket. Ennek eredményeként, a talaj részecskék hidratációs adhéziós erő csökken közöttük a szétválasztásuk egymástól amely kíséri növekedése a teljes mennyiség a talaj. Nagysága a duzzanat szorosan összefügg szemcseméret és ásványtani összetételét a talaj, valamint a készítmény kicserélhető kationok.

Mivel szorpciós tulajdonságait a legkifejezettebb a finom részecskék, különösen a kolloid, majd mint a súlyozási granulometriai talaj duzzadási képesség növekszik.

Jelentős szerepet játszik a talaj duzzadása ásványi összetétele. Clay ásványok egy rögzített, nem-kiterjedt rácsos (kaolinit, klorit, hydromicas) vizet adszorbeálni molekulák csak a külső felületén. A ásványok labilis rács (montmorillonit, vermikulit) víz szorpciós között történik csomagokat. Behatol a interpacket tér, a vízmolekulák okoz számukra, hogy bővítsék és növekedését, illetve a teljes ásványi anyagok. Ezért, a talaj, amelynek egy közeli szemcseméret-eloszlás, hanem egy sor különböző ásványi anyagok a agyag frakciók különböző duzzadási fokú.

Swell erősen befolyásolja a készítmény kicserélhető kationok. Például, montmorillonit, telített Ca 2+ vagy más többértékű kationok, megduzzad, és így kisebb mértékben, mint a montmorillonit tartalmazó Na cseréjét nagy mennyiségben. Az első esetben, a vízmolekulák behatolnak az inter-csomag térben, nyomja át ah disjoining nyomás miatt kialakuló molekuláris erők legfeljebb csak egy bizonyos határig. Ez a nyomás elegendő ahhoz, hogy leküzdeni a vonzó erők következtében fellépő, hogy a többértékű kationok, és az alumínium-szilikát rétegeket továbbra is kapcsolatban áll egymással. Ezért, a közbenső térben a montmorillonit telített többértékű kationok, nincsenek feltételek kialakítása a villamos kettős réteg I előfordulása taszító erők. Egy ilyen kristály a vízhez képest viselkedik darabból, duzzanat fel térfogatra által határolt hatására ion-elektrosztatikus vonzóerők.

Szerves anyag kettős szerepe a duzzanat a talaj. Szabad állapotban huminsavak magas hidrofilitás és duzzanat. Ezek a tulajdonságok mutatnak lúgos talajon, mert diszpergált állapotban, és telített nátrium. Huminsav hogy koagulált kettő- és háromértékű kationokkal, éppen ellenkezőleg, lehet a duzzanat csökkentésére a talaj. Ez annak köszönhető, hogy csökkentsék a saját hidrofil és csökkenti a diszperziós a talaj tömege miatt az aggregáció a talaj részecskéket gélek humuszanyagok. Talaj duzzadás csökken jelenlétében oldható sók a talaj-oldatban, ami véralvadási talajkolloidok.

Y egy d, hogy a - a mennyisége csökkent a talaj kiszárad. Ez a fordított folyamat a duzzanat, attól függ, hogy ugyanazok a tényezők. Minél több megduzzadnak nedves talaj, annál erősebb a zsugorodás során az ezt követő szárítási. zsugorodás határa megfelel a eltávolítását minden talajnedvesség, amellett, hogy a vizet abszorbeáló és a talaj átmenet a félig szilárd konzisztenciájú szilárd.

Természetes körülmények között a ciklus „duzzadási-zsugorodás” megfelelnek az ciklust „nedvesség elvezetését” a talaj. Ezek a dinamikus folyamatok jelentősen befolyásolják az agrár-fizikai állapotát a talaj. Így a fontosságát intenzitású expressziójukat. A mérsékelt amplitúdóval rendelkező olyan folyamatok, és hozzájárulnak agregatoobrazovaniyu samomulchirovaniyu felülete, ami kedvezően befolyásolja a víz és a talaj levegő üzemmódban. A gyakori és nagy amplitúdójú ciklusok a duzzadás és a zsugorodás oka megsemmisítése a talajszerkezet, a talaj átcsomagolás sűrűbb részecskék, a formáció a mély repedések rendszer, hogy boncolgatni a talaj hatalmas dudor.

Fizikai és mechanikai tulajdonságai, a talaj gyakran lépnek fel a legfontosabb jellemzőit. Ezek a tulajdonságok a fő jelentősége megoldásában sok energiát kapcsolatos problémák talajművelés. Fizikai és mechanikai tulajdonságok határozzák meg a minősége a talaj kezelésére és a természet annak deformációját, ha a mezőgazdasági egységek, kopó alkatrészek feldolgozó eszközök érintkezik a talajjal, és az arány a hasznos deystviya.Poetomu e tulajdonságok értékelését kiépítéséhez mezőgazdasági eszközök és gépek, a talaj ellenállás számításokat feldolgozásakor és a gördülő rá mezőgazdasági gépek.

Fizikai és mechanikai tulajdonságok erősen befolyásolják a fejlődést és szaporítása gyökérzetét termesztett növények talajban profilt. Ebben a tekintetben, a szabályozás a fizikai és mechanikai tulajdonságok fontos a hatékony felhasználását termőföld.

Rendszer menedzsment tevékenységek fizikai-mechanikai tulajdonságai, a talaj kell irányítani, hogy optimalizálja a tényezőket, amelyek kapcsolatban állnak a kifejezést. Mivel a részecskeméret és ásványtani készítmények szabályozatlan tényezőket figyelembe veszik, kiválasztja az optimális időzítését talajművelő, attól függően, hogy annak nedvességtartalmát. Egyéb tényezők, amelyek meghatározzák a fizikai és mechanikai tulajdonságait a talaj, különböző mértékben, támadható optimalizálás. Jelentősen javítja a fizikai és mechanikai tulajdonságait a talajra történő talajnedvesség kontroll (párátlanításra menjen feltöltését hiánya az öntözés) komplex intézkedések, hogy javítsák a strukturális állapotában a talaj és növeli azok humifikálódását, enyhítésére savas és lúgos talajok, amelyek célja a változó összetételének kicserélhető kationok, valamint a sandsing és glinovaniya.

Kapcsolódó cikkek