Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Лебедев А.В. -> "Методы изучения баланса грунтовых " -> 94

Методы изучения баланса грунтовых - Лебедев А.В.

Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых — М.: Недра , 1976. — 223 c.
Скачать (прямая ссылка): metodiizucheniyabalansa1976.djvu
Предыдущая << 1 .. 88 89 90 91 92 93 < 94 > 95 96 97 98 99 100 .. 123 >> Следующая

Поскольку в настоящее время материала по характеристике повторности определения влажности с точностью, например, 10% при различной вероятности недостаточно, приходится руководствоваться ориентировочными указаниями. Так, А. А. Роде рекомендует при отсутствии каких-либо материалов вести наблюдения с не менее чем 5-кратной повторностью в верхнем метровом слое н 3-кратной — в более глубоких слоях почвы и грунта.
По данным И. С. Васильева (1950 г.), проводившего исследования над определением требуемой повторности отбора проб почвы и грунта из сугли-
(V.52)
Таблица 12
Величины нормированного отклонения (t) и значение расчетной величины
У
= при вероятностях 0,80; 0,90; 0,95; 0,99
Число | повтор- | ности п
Yn
Вероятность
0,80
0,90
0,95
0,99
Yn
t
Yn
t
Yn
Yn
2 ' 1,41 3,08 2,18 6,31 4,48 12,71 9,02 63,66 45,10
1 , 7 _
3 1 1,73 1,89 1,09 2,92 1,69 4,30 2,48 9,92 I 5,73
4 ; 2,00 1,64 0,82 2,35 1,18 3,18 1,59 5,84 j 2,92
5 | 2,24 1,53 0,68 2,13 0,95 2,78 1,24 4,60 i 2,05
0 , 2,45 ¦ 1,48 0,60 2,01 0,82 2,57 1,0 5 4,03 ¦ lies
7 2,65 i 1,44 0,54 1,94 0,73 2,44 0,92 3,71 ; i,40
8 1 2,83 1,41 0,50 1,89 0,67 2,36 0,84 3,50 1,24
9 ; 3,00 ! 1,40 0,47 1,86 0,62 2,31 0,77 3,35 1,12
10 3,16 ! 1,38 0,44 1,83 0,58 2,26 0,72 3,25 ! 1,03
И I 3,32 ; 1,37 0,41 1,81 0,55 2,23 0,67 3,17 1 0,95
12 j 3,4(5 ! 1,36 0,39 1,80 0,52 2,20 0,64 3,11 ! 0,90
13 3,(51 ! 1,36 0,38 1,78 0,49 2,18 0,60 3,06 ! 0,85
14 | 3,74 ' 1,35 0,36 1,77 0,47 2,16 0,58 3,01 | 0,80
15 i 3,87 j 1,34 0,35 1,76 0,46 2,14 0,55 2,98 0>7
16 ! 4,00 I 1,34 0,34 1,75 0,44 2,13 0,53 2,95 S 0,74
17 I 4,12 i 1,34 0,32 1,75 0,42 2,12 0,51 2,92 ! 0,71
18 1 4,24 ! 1,зз 0,31 1,74 0,41 2,11 0,50 2,90 ! 0,68
19 ' 4,36 j 1,33 0,31 1,73 0,40 2,10 0,48 2,88 S 0,66
20 4,47 ! 1,33 0,30 1,73 0,39 2,09 o'47 2,86 ! 0,64
21 i 4.58 i 1,32 0,29 1,72 0,38 2,09 0,46 2,84 i 0,62
22 4,69 I 1,32 0,29 1,72 0,37 2,08 0,44 2,83 0,60
23 1 4,80 1,32 0,28 1,72 0,36 2,07 0,43 2,82 0,58
24 4,90 ! 1,32 0,27 1,71 0,35 2,07 0,42 2,81 : 0,57
25 1 5,00, i 1,32 0,26 1,71 0,34 2,06 0,41 2,80 ¦ 0,56
26 5,10 ! 1,32 0,26 1,71 0,33 2,06 0,40 2,79 0,54
27 5,20 ; 1,31 0,25 1,71 0,32 2,06 0,39 2,78 0,53
28 5,29 : 1,31 0,25 1,70 0,32 2,05 0,38 2,77 0,52
29 5,38 j 1,31 0,24 1,70 0,31 2,05 0,37 2,74 0,51
30 ¦ 5,48 1 1,31 0,24 1,69 0,31 2,04 0,37 2,75 0,50
нистых разностей, установлена необходимая повторность от 4 до 16 для соблюдения точности Р = ±5%.
Рассмотренным здесь методом можно установить требуемую повторность отбора проб, используя не объемное выражение влажности, а непосредственно запасы влаги в каждом горизонте или интервале глубины зоны аэрации. Так поступал И. С. Васильев.
Производство наблюдений
В выбранных пунктах изучения динамики и баланса влаги в зоне аэрации на местности закрепляются балансовые площадки, предназначенные для непрерывных в течение одного-двух лет отборов проб грунта на определение влажности или для установки влагомеров. В зависимости от метода проведения наблюдений за влажностью размер площадок может быть от нескольких единиц до нескольких сотен квадратных метров.
В настоящее время применяются следующие полевые методы определения влажности: а) тензиометрический; б) электросопротивлений; в) нейтронного рассеивания; г) термостатно-весовой. Кроме этих методов возможны и другие, например лизиметрический (имеется в виду взвешиваемые лизиметры).
Первый из этих методов, обычно применяемый для контроля влажности при орошении, малопригоден для почв с низкой влажностью. Второй метод используется для наблюдений непрерывного хода изменения почвенной влаги в верхних слоях почвы, а также в относительно сухих почвах. Третий метод (радиоизотопный) наиболее точен и удобен для стационарных наблюдений. Наконец, классический термостатно-весовой метод часто служит для контроля данных, получаемых с помощью других методов, и является основным при
1 2 3 Ч
3 ч 1 2
1 2 3 Ч
3 ч 1 2
1 2 3 Ч\ 5
Ч 5 1 2 3
2 3 Ч 5 1
5 1 2 3 ч
3 Ч 5 1 2
7 2 3 ? 5 6
ч 5 6 1 2 3
6 1 2 3 Ч 5
3 ч 5 6 1 2
5 в 1 2 3 ч
2 3 Ч 5 6 1 ;
Рис. 61. Размещение скважины на микроплощадках для взятия проб грунта на влажность
отсутствии нейтронных влагомеров. Он весьма надежен, прост, общедоступен, хотя и отличается трудоемкостью и рядом других неудобств, как, например, необходимостью каждый раз менять точки наблюдения в плане, с чем связано нарушение местности в результате бурения скважин.
Расположение зондировочных скважин (для взятия проб грунта) на площадке производится с расчетом, чтобы в каждый срок наблюдения была охвачена примерно вся площадь и притом относительно равномерно в плане. Расстояния между скважинами, проходимыми в разные сроки, могут быть 1—2 м при условии тщательного тампонирования извлеченным грунтом стволов скважин после отбора проб. Места таких скважин обозначаются небольшими колышками.
Предыдущая << 1 .. 88 89 90 91 92 93 < 94 > 95 96 97 98 99 100 .. 123 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed