Меню

Гранулометрического состава почв реферат

Реферат: Гранулометрический (механический) и агрегатный состав почвы

1. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ

Гранулометрическим составов почв и грунтов называется относительное содержание в них частиц различной величины, в весовых процентах, при высушенной при температуре 105 градусов Цельсия почвы.

Механический (гранулометрический) состав оказывает влияние на ряд важных свойств почвы : пористость, водопроницаемость, высоту капиллярного поднятия, величину поглотительной способности, водный, воздушный и тепловой режим почвы, усадку и набухание.

В производственном отношении лучшими являются суглинистые почвы (легко и средне суглинистые).

Песчаные почвы бесструктурны, бедны органическим веществом и зольными элементами питания растений, но хорошо водопроницаемы и легко обрабатываются. Глинистые почвы, наоборот, плохо водопроницаемы, слабо аэрируются, с трудом обрабатываются, образуя глинистую корку, однако богаты зольными элементами.

Содержание почвенных частиц разной величины определяется различными методами гранулометрического анализа. В результате этого выделяются группы частиц определенного размера, так называемые гранулометрические фракции. При этом гранулометрические фракции отличаются минеральным составом и некоторыми свойствами. Согласно Н.А. Качинскому (1957), выделяются следующие группы частиц:

камни — более 3 мм;

гравий — от 1 до 3 мм;

песок — от 0,25 до 1 мм;

пыль — от 0,001 до 0,25 мм;

ил (глина) — менее 0,001 мм.

Почвы и грунты большей частью по гранулометрическому составу представляют собой смеси различных частиц. По соотношению содержания частиц различной величины почвы и грунты классифицируются на ряд разновидностей. Наиболее крупные группы этих разновидностей — пески, супеси, суглинки и глины.

Фракции частиц различной величины имеют различный минеральный состав. В европейской части России частицы крупнее 10 мм состоят почти исключительно из обломков пород. Частицы величиной от 10 до 3 мм — обломки пород и отдельные породообразующие минералы. Частицы величиной от 3 до 0,25 мм — исключительно породообразующие минералы, причем с уменьшением размера частиц возрастает процентное содержание кварца. Частицы от 0,25 до 0,01 мм состоят почти полностью из чистого кварца. Частицы мельче 0,001 мм представляют преимущественно смесь глинистых минералов с незначительным количеством гидроксидов железа и некоторых других минеральных образований.

В почвоведении иногда используют термин «физическая глина», под которым понимается сумма частиц менее 0,01 мм. Изучение минерального состава различных гранулометрических фракций почв и почвообразующих пород показывает, что объединение частиц величиной менее 0,01 мм в единую фракцию мало обосновано. Понятие «глина» должно отвечать фракции частиц величиной менее 0,001 мм. Некоторые исследователи относят к глине частицы менее 0,005 мм, что так же не совсем правильно.

Физические свойства гранулометрических фракций также существенно различаются между собой. С уменьшением величины частиц возрастают гигроскопичность, высота капиллярного водоподъема, емкость поглощения. Такие свойства, как пластичность, липкость и набухание, в частицах крупнее 0,005 мм практически отсутствуют (Практикум. 2001).

В природных условиях почвенные частицы находятся не в разъединенном состоянии, а собраны в агрегаты . Поэтому различают агрегатный анализ, в результате которого выявляют процентное содержание в почве агрегатов различной величины, и гранулометрический анализ, проводимый с полным разрушением агрегатов для установления процентного содержания почвенных частиц.

Существует много методов определения гранулометрического состава почв — от предельно простых полевых приемов на ощупь для отнесения почвы к глинистой, суглинистой, супесчаной или песчаной до сложных методов с использованием специальной аппаратуры.

Для разделения песчаных и более крупных частиц используются сита с различной величиной отверстий. Для разделения пылеватых и илистых

(глинистых) частиц применяются различные варианты седиментационного анализа. Седиментационный анализ основан на обособлении частиц вследствие неодинаковой скорости осаждения (седиментации) их в воде в зависимости от величины и массы (Практикум. 2001).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ БЕЗ ПРИБОРОВ

Без приборов, на ощупь можно определить механический (гранулометрический) состав почвы, при этом следует знать, что этот метод является ориентировочным. Для определения механического состава почв на ощупь необходимо щепотку почвы тщательно растирать пальцами на ладони (Практикум. 2001).

У песчаных почв полностью отсутствуют глинистые частицы.

Супесчаные почвы растираются легко. При этом обнаруживается незначительное количество мягкого пылевато-глинистого материала.

Глинистые почвы растираются с трудом, и после растирания появляется значительное количество пылевато-глинистых частиц.

Определение гранулометрического состава почвы на ощупь можно дополнить методом раскатывания увлажненной почвы. Небольшое количество почвенного материала смачивается водой до консистенции густой вязкой массы. Затем эта масса скатывается в шарик диаметром 1-2 см. Далее шарик раскатывается в шнур, который затем сгибается в кольцо. Если почва глинистая, шнур при сгибании в кольцо не ломается и не растрескивается. Шнур из суглинистой почвы при сгибании в кольцо разламывается. Из супесчаной почвы можно получить только непрочный, легко рассыпающийся шарик, шнур из которого приготовить нельзя.

Читайте также:  Уголь как удобрение применение

Определение гранулометрического состава почвы без приборов дает лишь ориентировочные представления о гранулометрическом составе почвы.

3. СИТОВОЙ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Этот метод широко применяется для определения гранулометрического состава песчаных и супесчаных почв. Разделение материала на гранулометрические фракции осуществляется при помощи стандартного набора сит с последующим взвешиванием выделенных фракций. Выпускаемые в настоящее время промышленностью стандартные наборы сит состоят из семи сит с величиной отверстий в 10; 7; 5; 3; 1; 0,5 и 0,25 мм, поддонника и крышки.

1. Материал исследуемой почвы осторожно растирается в фарфоровой ступке пестиком, чтобы разрушить агрегаты.

2. Из исследуемой почвы отбирают среднюю пробу методом квартования. Для этого тщательно перемешанный образец высыпают на лист бумаги и распределяют тонким слоем в виде более или менее ровного круга. Затем линейкой круг делят на четыре равные части (квадранты) (рис. 3). Первый и третий квадранты удаляют, а оставшийся материал вновь таким же образом квартуют. После двух-трехкратного квартования от средней пробы на технических весах берется навеска в 100 г.

Проверив правильность расположения сит в наборе, навеску высыпают на верхнее сито, набор закрывают крышкой и в течение 20 мин. встряхивают. Для этого на левую руку ставят поддонник, правой рукой прижимают крышку и делают быстрые круговые движения руками с периодическим постукиванием правой рукой по крышке. При этом набор сит должен быть расположен не в горизонтальной плоскости, а с наклоном то в одну, то в другую сторону, так как просеивание может быть неполным из-за задержки частиц у краев сит.

3. Из каждого сита (начиная с сита с отверстиями 10 мм) высыпают на весы оставшиеся на нем частицы. Мелкие частицы, застрявшие на ситах 0,5 и 0,25 мм, вычищают жесткой кисточкой. Ни в коем случае не следует продавливать застрявшие частицы, так как при этом расширяются отверстия сит.

4. После взвешивания почвенных частиц из каждого сита, результаты заносятся в таблицу (табл. 1). Полученные цифры суммируются, причем сумма должна составлять не менее 99,5 г. Допустимая ошибка анализа — 0,5%.

5. Полученные величины в граммах одновременно представляютпроцентное содержание отдельных фракций.

Таблица 1. Форма записи результатов ситового анализа

Фракция частиц, мм Масса, г Содержание, %
>10 0,00 0,00
10-7 0,00 0,00
7-5 0,35 0,35
5-3 0,96 0,96
3-1 2,57 2,57
1-0,5 10,86 10,86
0,5-0,25 76,51 76,51
0,25 8,42 8,42
Итого 99,67 99,67

В данном случае потери составляют 0,33%.

Данные из таблицы наносят на график. На абсциссе графика откладывают величины частиц в миллиметрах, а по ординате — их содержание в процентах от массы навески. Полученные на графике точки соединяют в кривую, конфигурация которой характеризует гранулометрический состав.

4. АГРЕГАТНЫЙ (СТРУКТУРНЫЙ) АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ ПО МЕТОДУ Н.Н. НИКОЛЬСКОГО

Целью агрегатного анализа является установление относительного содержания в почве не частиц, а их агрегатов . Поэтому при проведении агрегатного анализа почву нельзя растирать и даже сильно встряхивать во избежание нарушения почвенных агрегатов. Разделение агрегатов производится при помощи стандартного набора сит .

1. Почвенный образец с ненарушенной структурой в воздушно-сухом состоянии осторожно рассыпают на листе бумаги и двукратно квартуют.

2. Навеску в 200 г. надо последовательно просеивать через каждое сито стандартного набора. При этом сито ставят наклонно и осторожно постукивают по краю.

3. Оставшийся на сите материал взвешивают, переносят в фарфоровую чашку или стакан и накрывают бумагой, на которой написаны номер образца и фракция.

4. Почвенную массу, пропущенную через первое сито на лист бумаги, переносят на второе сито и просеивают, как указано в п. 2. Операцию повторяют с каждым ситом, вплоть до сита с отверстиями диаметром 0,25 мм.

5. Полученные массы фракций надо пересчитать на 100% от массы взятой навески. В результате расчетов получаем представление о содержании агрегатов разной величины в почве.

6. Из каждой фракции отбирают 10 агрегатов (для удобства подсчета в процентах) и помещают в фарфоровую чашку большого диаметра. Агрегаты распределяют по дну чашки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Читайте также:  Антропогенное загрязнение почвы сельским хозяйством

7. В чашку наливают водопроводную воду так, чтоб она покрыла агрегаты слоем около 2 см, после чего чашку оставляют в покое на 20 мин.

8. По истечении 20 мин. каждый агрегат стеклянной палочкой осторожно передвигают. При этом подсчитывают число сохранившихся и разрушившихся агрегатов.

Результаты заносят в таблицу (табл. 2).

гранулометрический состав почва

Таблица 2. Водопрочность агрегатов по методу Н.Н. Никольского

Источник

гранулометр.состав срс. Гранулометрический состав почв

Название Гранулометрический состав почв
Дата 07.02.2019
Размер 109.02 Kb.
Формат файла
Имя файла гранулометр.состав срс.docx
Тип Реферат
#66792
Подборка по базе: Овраги и эрозия почв.docx, Конспект с сержантским составом.docx, Семинар 2 Способы выражения состава растворов 2018.docx, План-конспект — Действия личного состава при подъеме по тревоге , Урок №1 Виды и состав программного обеспечения.docx, + Курсовая Отчетность организации о движении денежных средств. П, Задачи 1,2 почва.docx, Самостоятельная работа(Анализ ПК в домашних условиях на состав а, Реферат. Эрозия почв. Куликова Кристина.docx, Особенности действий личного состава АМГ при ликвидации последст

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Кафедра физической и экономической географии

Реферат на тему: «Гранулометрический состав почв»

Подготовил: студент группы ГГ-22

Проверил: Салихов Т.К.

Введение

  1. Формирование гранулометрического (механический) состава почв
  2. Классификация механических элементов почв по Н.А. Качинскому
  3. Понятие «физический песок», «физический глина»
  4. Классификация почв и пород по механическому составу Н.А. Качинского
  5. Основное и дополнительное название почв по механическому составу.
  6. Методы определения гранулометрического состава почв
  7. Значение гранулометрического (механического) состава

Гранулометрический состав (механический состав, почвенная текстура) — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.

Гранулометрический состав [1] — содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции.

Классификация механических элементов почв по Н.А. Качинскому

Почвенные (органические, минеральные, органоминеральные) частицы получили название механических элементов.

Свойства механических элементов зависят от их размера. Близкие по размеру, а следовательно, и по свойствам частицы группируют по фракциям. Группировка частиц по фракциям называется классификацией механических элементов (табл.).

Классификация механических элементов (по Н.А. Качинскому)

Фракция Размер фракции, мм Фракция Размер фракции, мм
Камни более 3 Ил

Тонкий

0,0005.„0.001

0,0001. 0,0005

Гравий 1. 3
Коллоиды менее 0,0001
Песок

0,05. 0,25

Пыль

0,001.„0,005

Частицы размером более 1 мм называют скелетной частью, или скелетом почвы, менее 1 мм — мелкоземом. Частицы крупнее 0,1 мм образуют физический песок, менее 0,1 мм — физическую глину.

Отдельные фракции по-разному влияют на свойства почв и пород.

Камни (более 3 мм) — крупные обломки горных пород. Наличие камней затрудняет использование сельскохозяйственных машин и орудий и является механическим препятствием для роста и развития растений.

Гравий (1. 3 мм). Высокое содержание гравия в почвах придает им провальную водопроницаемость, отсутствие водоподъемной способности, низкую влагоемкость, что неблагоприятно для растений.

Песок (0,05. 1 мм) в отличие от гравия обладает некоторой капиллярностью и влагоемкостью. Почвам он придает высокую водопроницаемость, низкую пластичность, слабое набухание.

Пыль крупная (0,01. 0,05 мм) непластична, слабо набухает, имеет низкую влагоемкость.

Так как перечисленные выше фракции обладают рядом сходных свойств, их объединяют в отдельную группу и называют физическим песком.

Пыль средняя (0,005. 0,01 мм) имеет повышенную пластичность и связность, неплохо удерживает влагу, но обладает слабой водопроницаемостью. Почвы с высоким содержанием крупной и средней пыли легко распыляются, имеют склонность к заплыванию и уплотнению, отличаются низкой водопроницаемостью.

Пыль мелкая (0,001. ..0,005 мм) имеет высокую дисперсность, способна к структурообразованию, обладает поглотительной способностью, обогащена гумусовыми веществами. Но мелкая пыль придает почвам такие неблагоприятные свойства, как низкая водопроницаемость, способность к набуханию и усадке, липкость, трещиноватость, плотное сложение.

Ил (менее 0,001 мм) обладает высокой поглотительной способностью, содержит много гумуса, элементов питания. Коллоидная часть фракции активно участвует в структурообразовании.

Пыль средняя, мелкая и ил образуют физическую глину.

Понятие «физический песок», «физическая глина»

Самый важный морфологический показатель — это содержание в почве частичек разного размера. Твёрдые частички различного состава называются элементами механического состава. Совокупность элементов одиночного разреза составляет фракцию. Частички делятся на крупнозём (более одного мм) и мелкозём (менее одного мм), физический глина Классификация почв и пород по механическому составу Н.А. Качинского

В настоящее время наиболее широко распространена классификация Н. А. Качинского. В основе классификации почв по гранулометрическому составу лежит соотношение фракций физической глины и физического песка. В классификации, предложенной Н. А. Качинским, учитываются генетические особенности почв (табл.)

Классификация почв по гранулометрическому составу (по Н. А. Качинскому)

Краткое название по механическому составу Содержание физической глины в почвах, % Содержание физического песка в почвах, %
подзоли- стый тип почво- образова- ния степной тип почво- образова- ния солонцы и солон- цовые почвы подзоли- стый тип почво- образова- ния степной тип почво- образова- ния солонцы и солон- цовые почвы
Песчаные:

рыхлый связный

0..5

5…10

100…95

95…90

Субпесчаные 10…20 10…20 10…15 90…80 90…80 90…85
Суглинистые:

-легко средне тяжело

20…30

70…60

Глинистые

-легко средне тяжело

50…65

Основное и дополнительное название почв по механическому составу .

Механический состав почвы — это совокупность механических фракций. Фракции образуются из частиц сходного размера. Частицы или механические элементы образуются при выветривании камней и горных пород. Это долгий процесс, в результате, которого образуется рыхлая масса. Как правило, почва представляет собой смесь частиц разного размера, которые группируют по фракциям:

Фракции Размер, мм
Камни >3
Гравий 3-1
Песок крупный 1-0,5
Песок средний 0,5-0,25
Песок мелкий 0,25-0,05
Пыль крупная 0,05-0,01
Пыль средняя 0,01-0,005

Нередко совокупность частиц мельче 0,01 мм называют физической глиной, а крупнее 0,01 мм — физическим песком. Соответственно и почвы, в которых преобладают те или иных фракции называют глинистыми или песчаными почвами.
Методы определения гранулометрического состава почв

В полевых условиях гранулометрический состав почв определяют «сухим растиранием», методом «зеркал», органолептически — скатыванием между пальцами, т.е. по внешним признакам и на ощупь, а точнее — лабораторным методом.

Метод зеркала (сухое растирание). Небольшой комочек воздушно-сухой почвы, величиной с горошину, растирают пальцами в порошок и насыпают на ладонь. Указательным пальцем насыпанную почву втирают в кожу (ладонь должна быть сухой). После этого ладонь переворачивают и слегка встряхивают. На ладони в результате вхождения физической глины и поры тела образуется налет, или «зеркало», по которому определяют механический состав почвы.

Пески рыхлые «зеркала» обычно не дают. Пески связные имеют очень слабое, редкое, рассеянное «зеркало». «Зеркало» супесей заметное, значительное, но прерывистое. Легкие суглинки дают хорошее, почти сплошное «зеркало». Средние суглинки, если их хорошо растереть, имеют очень хорошее сплошное «зеркало».

Этим методом хорошо определять лишь механический состав песчаных, супесчаных, легкосуглинистых почв. Более тяжелые по составу почвы трудно растирать пальцами. В сухом состоянии они тверды, поэтому при растирании могут давать прерывистое «зеркало», что ошибочно укажет на более легкий механический состав.

Пылеватые породы при растирании вызывают ощущение мягкости или «бархатистости», песчаные — жесткости или шероховатости. В зависимости от преобладающего размера личинок пески бывают крупно-, средне- и мелкозернистые. При растирании пылевато-песчаных пород ощущается мягкость, но одновременно имеется значительное количество песчинок.

Скатывание шнура (по Н.А. Качинскому). Почву смачивают и растирают между пальцами до консистенции теста. В таком состоянии вода из почвы не отжимается, но почва поблескивает от нее и мажется. Хорошо размятую почву раскатывают на ладони ребром кисти другой руки, и шнур сворачивают в колечко. Толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца приблизительно 3 см.

Скатывание шарика. Из сырой или смоченной размятой почвы скатывают шарик диаметром 2-3 см, который раздавливают между ладонями.

У песков рыхлых шарик не образуется; у песков связных он легко крошится; у супесей образуется, но имеет шероховатую поверхность и при раздавливании рассыпается; у суглинистых почв шарик получается с гладкой поверхностью, при раздавливании дает лепешку с трещинами по краям; у глинистых почв он имеет блестящую поверхность и сдавливается в лепешку, почти не трескаясь по краям.

Для точного установления механического состава почв применяют лабораторные методы анализа, которых существует несколько. Наиболее применяемые основаны на том, что после взбалтывания с водой почвы частицы разного размера оседают на дно сосуда с различной скоростью, зависящей при одном и том же удельном весе от размеров частиц. Собирая частицы через разные промежутки времени и зная скорость их падения по формуле Стокса, связывающей размер частиц с их плотностью и скоростью падения в воде, определяется их размер.

Значение гранулометрического (механического) состава

Источник

Все про удобрения © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector