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土壤毛细管水运动特性的验证实验

已有 5129 次阅读 2014-5-22 08:55 |系统分类:科研笔记

   

   土壤毛细管水运动特性的验证实验

 

通过土壤结构的分析,我们明确了土粒半径与孔隙半径之间的数量关系,R=Ar。同时我们也明确了土壤孔隙度K%由土粒间孔隙度Kj%和土粒本身孔隙度Kb%组成。利用土壤结构理论值附表1的β%δ%γ%ε%值,可以求解土粒间孔隙度Kj%和土粒本身孔隙度Kb%

 

Kj%=0.2146﹙ $\frac{\varepsilon }{100}+\frac{\delta }{100}+\frac{\gamma }{100}$ +0.4085﹙ $\frac{\delta }{100}\times \frac{\beta }{100}$ ﹚     ﹙1﹚

 

Kb%=K%- Kj%=0.3208δ%γ% +0.2416β%δ%                                        (2)

                                                         

这为土壤毛细管水运动规律的研究提供了理论根据。毛细管上升高度 $H=\frac{2\sigma cos\alpha }{\rho gR}$ ,常温下,当液体水完全湿润土壤时COSα=1,水的密度=1g·cm-3g=981cm·s-2,σ=74dyn·cm-11dyn=10-5N,表面张力单位),代入毛细管上升高度公式得:

 

$H=\frac{0.15}{R}\left ( cm \right )=\frac{0.15}{Ar}\left ( cm \right )$                                  ﹙3﹚

 

6.4.1土壤毛细管水上升实验

 

   实验材料:

玻璃管20根,长度1.5m,直径约3cm;风干土。

实验方法:

用卡尺测定玻璃管的内径,精确到0.02mm, 玻璃管的下端用滤纸和铜丝网包好系牢,架盘天平称重。取自然状态下的沙土﹑壤土和黏土,风干后用标准筛筛出不同径级的土粒,然后随机取不同径级的土粒按一定的比例均匀混合,装入经滤定下端包好的玻璃管中,放入盛水的容器中,用直尺测量水分上升高度,架盘天平称重测定上升水的质量。实验材料的物理性质见表1。

 

 

表1玻璃管和土样的物理性质

玻璃管                                   土样          

编号 底面积  质量  径级     含量  风干重 烘干重 装土高度 密度    容重    孔隙

NO

cm2

g

mm

%

G

g

Cm

gNaN-3

gNaN-3

%

1

7.70

732

1.0-1.25

100

200

199.3

18.1

2.60

1.43

45.00

2

7.41

677

0.5-1.0

100

300

298.6

29.0

2.64

1.39

47.34

3

8.88

680

1.25-2.0

100

150

149.5

11.8

2.61

1.43

45.21

4

8.75

647

1.25-2.0

100

325

315.6

37.3

2.55

0.96

62.35

5

8.37

93

1.0-1.25

100

586

568.6

76.0

2.60

0.89

65.77

6

7.81

664

0.5-1.0

100

694

676.4

96.2

2.63

0.90

65.78

8

8.14

727

0.1-0.25

100

671

644.6

86.3

2.60

0.92

64.62

9

7.18

811

1.25-2.0

10.9

56

55.8

50.6

2.62

1.41

46.18

 

 

 

0.5-1.0

14.4

74

73.7

 

 

 

 

 

 

 

0.25-0.5

17.9

92

91.4

 

 

 

 

 

 

 

1.0-1.25

56.8

292

291.0

 

 

 

 

10

7.93

621

0.25-0.5

100

500

496.7

46.4

2.65

1.35

49.06

11

8.30

727

0.1-0.25

100

800

787.9

86.1

2.70

1.10

59.25

12

7.11

708

0.1-0.25

27.3

225

221.6

82.4

2.66

1.40

47.37

 

 

 

0.5-1.0

33.3

275

273.7

 

 

 

 

 

 

 

0.25-0.5

39.4

325

322.8

 

 

 

 

13

8.22

759

0.25-0.5

68.8

557

553.3

68.2

2.63

1.44

45.25

 

 

 

1.0-1.25

31.2

252

251.1

 

 

 

 

14

7.31

796

0.5-1.0

100

669

659.2

82.3

2.63

1.10

58.17

15

7.04

771

1.0-1.25

63.7

340

338.8

57.0

2.62

1.33

49.24

 

 

 

0.1-0.25

36.3

201

193.1

 

 

 

 

16

9.04

695

0.25-0.5

65.2

433

430.1

61.7

2.62

1.18

54.96

 

 

 

1.25-2.0

34.8

236

229.1

 

 

 

 

 

在土壤毛细管水上升实验中,从装好土样的玻璃管放到盛水容器中开始,每到24小时﹑96小时﹑120小时测定毛细管水上升高度。当土壤毛细管水连续两天不再上升时,这是土壤毛细管水上升的最大高度Hmax,最后一次测定毛细管水上升高度和质量。实验结果见表2。

 

表中部分实验数据进行如下处理:

 

 

自由水面以下的土壤吸水量Q1,指的是盛水容器水平面到盛水容器底部这一段距离l,玻璃管下部这一段

 

距离长度的土壤完全浸入水中。Q1可以通过下式计算:

 

Q1=l×S×K%

                                        ﹙4﹚

   式中:S—玻璃管底面积(cm2);

 

   K%—土壤孔隙度。

 

   Qp——平均含水量,g·cm-1,可以通过下式计算:

 

             Qp= Q1/l                               ﹙5﹚

 

土壤孔隙度K%由土粒间孔隙度Kj%和土粒本身空隙度Kb%组成,土粒间孔隙比较粗,而土粒本身孔隙是

 

土壤团粒的二级孔隙,因而比较细。盛水容器水面以上玻璃管中土壤湿润部分吸水量Q可以通过下式计算:

     Q= W-W1+W2+ Q1

 

    式中:W—玻璃管﹑风干土﹑土壤毛细管水总的质量;  

          W1—玻璃管的质量;

          W2—风干土的质量。

 

土粒间孔隙水上升高度Hj以上至毛细管水上升的最大高度Hmax之间水的质量Q3可以通过﹙6﹚式计算:

 

Q3=Q- Q2                                           ﹙6﹚

 

式中:Q—盛水容器水面以上至土粒间孔隙水上升高度Hj以下这一段玻璃管中土壤吸水量。

 

表2毛细管水上升高度实验结果

编号              高度cm               总质量g           毛细管吸水量

      H24     H96   H120    Hmax  天数            l      Q1      Qp     Q

1

11.5

13.2

13.2

16.3

12

960

1.1

3.8

3.5

24.2

2

15.0

17.0

17.5

19.8

12

1013

1.3

4.6

3.5

31.4

3

10.0

11.5

11.5

11.7

12

854

1.2

4.8

4.0

19.2

4

12.7

18.5

19.2

 

 

1005

1.6

8.7

5.4

24.3

5

14.8

20.5

22.6

 

 

1324

1.4

7.7

5.5

37.3

6

15.5

22.0

23.3

 

 

1414

1.8

10.2          

5.7

45.8

8

30.0

42.6

44.4

51.2

11

1564

1.4

7.4

5.3

158.6

9

15.0

16.5

17.0

20.1

12

1363

1.7

5.6

3.3

32.00

10

21.5

23.5

24.2

 

 

1187

1.4

5.4

3.9

60.6

11

48.3

54.0

55.2

58.3

12

1713

1.6

7.9

4.9

178.1

12

35.5

37.0

38.3

42.0

12

1617

1.9            

6.4

3.4

77.6

13

20.5

22.4

22.5

26.1

12

1628

1.8

6.7

3.7

53.3

14

15.7

19.6

20.6

 

 

1511

1.3

5.5

4.2

40.5

15

35.2

43.0

44.1

 

 

1398

1.4

4.9

3.5

81.1

16

19.8

23.8

24.3

 

 

1440

1.7

8.4

4.9

67.6

 



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