土壤含水量和田间持水量
1—1土壤样品的采集与处理
1—1.1土壤样品的采集 (8)
1—1.2土壤样品的处理 (9)
1—2土壤水分的测定
1—2.1土壤吸湿水的测定.................................... . (10)
1—2.2土壤田间持水量的测定.................................... . (10)
第一篇土壤分析
1—1 土壤样品的采集与处理
土壤样品的采集是土壤分析工作中的一个重要环节,是直接影响着分析结果和结论是否正确的一个先决条件。
由于土壤特别是农业土壤本身的差异很大,采样误差要比分析误差大得多,因此必须重视采集有代表性的样品。
另外,要根据分析目的不同而采用不同的采样和处理方法。
1—1.1 土壤样品的采集
1
土壤中有效养分的含量因季节的不同而有很大的差异。
分析土壤养分供应的情况时,一般都在
常用的采样工具有铁锨、管形土钻和螺旋土钻。
2
(1)土壤剖面样品。
研究土壤基本理化性质,必须按土壤发生层次采样。
一般每层采样1kg,分别装入袋中并做好标记。
(2)土壤物理性质样品。
如果是进行土壤物理性质的测定,必须采集原状土壤样品。
在取样过程中,须保持土块不受挤压,样品不变形,并要剥去土块外面直接与土铲接触而变形部分。
(3)土壤盐分动态样品。
研究盐分在土壤剖面中的分布和变动时,不必按发生层次采样,可从地表起每10cm或20cm采集一个样品。
(4)耕作层土壤混合样品。
为了评定土壤耕层肥力或研究植物生长期内土壤耕层中养分供求情况,采用只取耕作层20cm深度的土样,对作物根系较深的或熟土层较厚的土壤,可适当增加采样深度。
采样点的选择一般可根据土壤、作物、地形、灌溉条件等划分采样单位。
在同一采样单位里地形、土壤、生产条件应基本相同。
土壤的混合样品是由多点混合而成。
一般采样区的面积小于10亩时,可取5个点的土壤混合;面积为10—40亩时,可取5—15个点的土壤混合;面积大于40亩时,可取15—20个点的土壤混合。
在丘陵山区,一般5—10亩可采一个混合样品。
在平原地区,一般30—50亩可采一个混合样品。
对角线取样法(图1):适用于面积不大,地势平坦,肥力均匀的地块。
棋盘式取样法(图2):适用于中等面积,地势平坦、地形完整,但地力不均匀的地块。
之字形取样法(图3):适用于面积较大,地势不平坦地形多变的地块。
如果采来的土壤样品数量太多,可用四分法将多余的土壤弃去,一般保留1kg左右的土壤即可。
四分法的方法是:将采集的土壤样品弄碎混合并铺成四方形,然后划对角线分成四等份,取其对角的两份,其余两份弃去。
如果所得的样品仍然很多,可再用四分法处理,直到所需数量为止。
取土样1kg装袋,袋内外各放一标签,上面用铅笔写明编号、采集地点、地形、土壤名称、时间、深度、作物、采集人等,采完后将坑或钻眼填平。
图1
图2
1—1.2 土壤样品的处理
1 风干和去杂
从田间采回的土样,除特殊要求鲜样外,一般要及时风干。
其方法是将土壤样品放在阴凉干燥通风、又无特殊的气体(如氯气、氨气、二氧化硫等)、无灰尘污染的室内,把样品弄碎后平铺在干净的牛皮纸上,摊成薄薄的一层,并且经常翻动,加速干燥。
切忌阳光直接曝晒或烘烤。
在土样稍干后,要将大土块捏碎(尤其是粘性土壤),以免结成硬块后难以磨细。
样品风干后,应拣出枯枝落叶、植物根、残茬、虫体以及土壤中的铁锰结核、石灰结核或石子等,若石子过多,将其拣出并称重,记下所占的百分数。
【?】
2 磨细、过筛和保存
进行物理分析时,取风干土样100—200g ,放在牛皮纸上,用木块碾碎,放在有盖底的18号筛(孔径1mm)中,使之通过1mm 的筛子,留在筛上的土块再倒在牛皮纸上重新碾磨。
如此反复多次,直到全部通过为止。
不得抛弃或遗漏,但石砾切勿压碎。
筛子上的石砾应拣出称重并保存,以备石砾称重计算之用。
同时将过筛的土样称重,以计算石砾重量百分数,然后将过筛后的土壤样品充分混合均匀后盛于广口瓶中,作为土壤颗粒分析以及其它物理性质测定之用。
化学分析时,取风干好的土样如以上方法将其研碎,并使其全部通过18号筛(孔径1mm)。
所得的土壤样品,可用以测定速效性养分、pH 值等。
测定全磷、全氮和有机质含量时,可将通过18
号筛的土壤样品,进一步研磨,使其全部通过60号筛(孔径0.25mm)。
测定全钾时,应将全部通过100号筛(孔径0.149mm)的土壤样品,作为其分析用。
研磨过筛后的土壤样品混匀后,装入广口瓶中。
样品装入广口瓶后,应贴上标签,并注明其样号、土类名称、采样地点、采样深度、采样日期、筛孔径、采集人等。
一般样品在广口瓶内可保存半年至一年。
瓶内的样品应保存在样品架上,尽量避免日光、高温、潮湿或酸碱气体等的影响,否则影响分析结果的准确性。
主要仪器
土壤筛、土钻、牛皮纸、木块、广口瓶、米尺、铁锨、土壤袋、标签、铅笔。
1—2 土壤水分的测定(吸湿水和田间持水量)
田间持水量是土壤排除重力水后,本身所保持的毛管悬着水的最大数量。
它是研究土、水、植物的关系,研究土壤水分状况,土壤改良、合理灌溉不可缺少的水分常数。
吸湿水是风干土样水分的含量,是各项分析结果计算的基础。
1—2.1 土壤吸湿水的测定
测定原理
风干土壤样品中的吸湿水在105±2℃的烘箱中可被烘干,从而可求出土壤失水重量占烘干后土重的百分数。
在此温度下,自由水和吸湿水都被烘干,然而土壤有机质不能被分解。
1.取一干净又经烘干的有标号的铝盒(或称量瓶)在分析天平上称重为A
2.然后加入风干土样5—10g(精确到0.0001g),并精确称出铝盒与土样的总重量B
3.将铝盒盖斜盖在铝盒上面呈半开启状态,放入烘箱中,保持烘箱内温度105±2℃,烘6小时。
4.待烘箱内温度冷却到50℃时,将铝盒从烘箱中取出,并放入干燥器内冷却至室温称重,然后
再启开铝盒盖烘2小时,冷却后称其恒重为C。
前后两次称重之差不大于3mg。
结果计算
该土样吸湿水的含量(%) =[ (B-A)-(C-A)/(C-A)×100%
=[ (湿土重-烘干土重)/烘干土重×100%
注意事项
(1)要控制好烘箱内的温度,使其保持在105±2℃,过高过低都将影响测定结果的准确性。
(2)干燥器内所放的干燥剂要在充分干燥的情况下方可放入烘干土样。
否则干燥剂要重新烘干或更换后方可放入干燥器中。
铝盒、分析天平(0.0001g)
1—2.2 田间持水量的测定
测定方法(铁框法)
1.在田间选择具有代表性的地块,面积不少于0.5m2,仔细平整地面。
2.将铁框击入平整好的地块约6—7cm深,其中大框(50×50cm2)在外,小框(25×25cm2)在内,大小框之间为保护区,其之间距离要均匀一致。
小框内为测定区。
3.在上述地块旁挖一剖面,测定各层容重及其自然含水量。
从而计算出总孔隙度及自然含水量所占容积%,然后根据总孔隙度与现有自然含水量所占容积%之差,求出实验土层(一般为1m左右)全部孔隙都充满水时应灌水的数量,为保证土壤充分渗透,实际灌水量将为计算需水量的1.5倍。
按下式计算测试区和保护区的灌水量:
灌水量(m3)=H(a-w)×d×s×h
式中:a—土壤饱和含水量(%);
w—土壤自然含水量(%);
d—土壤容重(g/cm3);
s—测试区面积(m2);
h—土层需灌水深度(m);
H—使土壤达饱和含水量的保证系数。
H值大小与土壤质地、地下水位深度有关,通常为1.5—3,一般粘性土或地下水位浅的土壤选用1.5,反之,选用2或3。
4.灌水前在测试区和保护区各插厘米尺一根,灌水时,为防止土壤冲刷,应在灌水处铺上草或席子。
5.灌水时先往保护区灌水,灌到一定程度后,立即向测定区灌水,使内外均保持5cm厚的水层,一直到灌完为止。
6.灌水完毕,土表要用草或席子以及塑料布盖严,以防蒸发和雨淋。
7.取样时间,一般为砂土类、壤土类在灌水后24小时取样,粘土类必须在48小时或更长时间以后方可采样测定。
8.采样于测定区按正方形对角线打钻,每次打3个钻孔,从上至下按土壤发生层分别采土15—20g(精确到0.01g),放入铝盒,测其含水量。
以后每天测定一次,直到前后两天的含水量无显著差异,水分运动基本平衡为止。
结果计算
重量田间持水量%= (湿土重-烘干土重)/烘干土重×100
容积田间持水量=重量田间持水量×容积
注意事项
因地下水位的高低可影响所测得的田间持水量的数值,因此在报所测田间持水量的结果时必须注明地下水的深度。
主要仪器
铁锨、锤子、铁框(50×50cm2和25×25cm2各1个)、草席、塑料布、水桶、土钻、铝盒、天平(0.01g)、厘米尺。
土壤含水量及求农田作物需水量
土壤含水量及农田作物需水量一、土壤含水量的计算1.土壤重量含水量(重量百分数)指必然重量的土壤中水分重量占干土重的百分数。
干土指在105℃下烘干的土壤(干土≠风干土),通常要求烘干时间达8小时以上,准确则要求烘至衡重。
它是普遍应用的一种表示方式,也是经典方式。
一般情况下,若是文献中未做任何说明,则均表示“重量含水量”。
如烘干法测定的结果,其含水量的重量百分数(水重%)可由下式求得:例1:测得湿土重为95克,烘干后重79克,求重量含水量。
2.土壤容积含水量(水容积百分数)指必然土壤水的容积占土壤容积的百分数。
它可以表明土壤水充满土壤孔隙的程度及土壤中水、气的比率。
常温下如土壤的密度为1克/厘米3,因此土壤容积含水量或水容积百分数(水容积%)可由下式求得:土壤容重自然状态下,单位体积内干土重,单:g/cm3。
容重是土壤的一个十分重要的大体参数,在土壤工作顶用途较广,以下举例说明。
(1)判断土壤的松紧程度容重可用来表示土壤的松紧程度,疏蓊或有团粒结构的土壤容重小,紧实板结的土壤则容重大,如下表。
容重(g/cm3松紧程度孔隙度(%))< 1.00最松> 601.00 ~1.14松60~561.14 ~1.26适合56~521.26 ~1.30稍紧52~50>1.30紧< 50(2)计算土壤重量每公顷或每亩耕层土壤有多重,可用土壤的平均容重来计算,一样必然面积土壤(地)上的挖土或盆裁填土量,也要利用容重来计算。
例1:一个直径为40cm,高为50cm的盆,若是按1.15g/cm3容重计算,问需装多少(干)土?解:(40/2)2 3.14 50 1.15 = 72220克= 72千克如一亩地面积(6.67106cm2)的耕层厚度为20cm,容重为1.15g/cm3,其总重量为:6.67 10620 1.15 = 1.5 108(g) = 150(t) =150000kg = 30 万斤土(3)计算土壤各组分的数量 按照土壤容重,可以计算单位面积土壤的水分、有机质含量、养分和盐分含量等,作为浇灌排水、养分和盐分平衡计算和施肥的依据。
果树全年浇水时间表
果树全年浇水时间表一、苹果树的几个主要需水时期1、萌芽期:土壤含水量应达到田间持水量的70—80%。
2、开花期:土壤含水量应达到田间持水量的60—70%。
3、花芽分化临界期:土壤含水量应达到田间持水量50%—60%。
4、果实膨大期:土壤含水量应达到田间持水量的80%.5、成熟期:土壤的含量应达到田间持水量的80%。
6、休眠期:土壤含水量应达到田间持水量的80%以上。
二、苹果园灌水时期应根据苹果树在不同物候期的水分需求(参照第一部分)、气候特点和土壤水分状况综合确定:1、萌芽期春季苹果树萌芽抽梢,孕育花蕾,需水较多。
此时常有春旱发生,及时灌溉,可促进春稍生长,增大叶片,提高开花势能,还能不同程度地延迟物候期,减轻春寒和晚霜的危害。
一般在3月中上旬为宜。
2、花期前后土壤过分干旱会使苹果花期提前,而且集中到来,开花势弱,坐果率低。
花期前适量灌溉,使花期有良好的土壤水分,能明显提高坐果率。
但花期前土壤水分状况良好时,不宜大水浇灌,否则会使新梢旺长而争夺养分引起坐果率降低。
花后浇水,有助于细胞分裂,果实高桩,促进新梢生长。
一般4月中下旬为宜,特别年份除外。
3、新梢旺长及幼果膨大期正值春稍旺长、幼果细胞迅速分裂期,需水量大,同时此时期温度不断上升、蒸发量大,务必保持水分供应充足,否则易导致苹果果个偏小、畸形、偏斜果等。
4、花芽分化期此期需水较少,水分多时,反而影响成花。
5、果实膨大期果实迅速膨大期是第二个需水临界期,气温高,叶幕厚,果实迅速膨大,水分需求量大。
但此时多数果区,进入雨季,一般不用灌水,且需要注意排水防涝。
当然具体仍需以实际情况判定。
6、果实采收前这个时期气温渐降,果叶用水减少,空气有一定的湿度,有利于果实着色。
但水分过量,影响果实着色,而且水分波动大时,易引起裂果,所以此期干旱时,早晚可树上喷水,不要浇大水。
雨水大时,一定要注意排水或晾根。
7、封冻浇水应在秋季封冻以前浇水,浇水量要大。
在树体地上部分休眠以前,根系还有一段时间生长期。
2016-2017年土壤容重与田间持水量测定方法(总结)
测定方法:1. 土壤容重土壤容重是指单位容积原状土壤干土的质量,通常以克/厘米3表示;孔隙度是指单位容积土壤中孔隙所占的百分率,即土壤固体颗粒间孔隙的百分率.土壤总孔隙度包括毛管孔隙及非毛管孔隙.土壤容重大小反映土壤结构、透气性、透水性能以及保水能力的高低,一般耕作层土壤容重1~1.3克/厘米3,土层越深则容重越大,可达1.4~1.6克/厘米3,土壤容重越小说明土壤结构、透气透水性能越好。
测定土壤容重的方法很多,着重介绍环刀法:1、仪器:环刀(容积为100厘米3)、天平(感量0.1克和0.01克)、烘箱、环刀托、削小刀、小铁铲、铝盒、钢丝锯、干燥器等。
2、操作步骤:先在田间选择挖掘土壤剖面的位置,然后挖掘土壤剖面,观察面向阳。
挖出的土放在土坑两边。
挖的深度一般是1米,如只测定耕作层土壤容重,则不必挖土壤剖面。
用修土刀修平土壤剖面,并记录剖面的形态特征,按剖面层次分层采样,每层重复3个。
将环刀托放在已知重量的环刀上,环刀内壁稍涂上凡士林,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。
若土层坚实,可用手锄慢慢敲打,环刀压如时要平稳,用力一致。
用修土刀切开环刃周围的土样,取出已装上的环刀,细心削去环刀两端多余的土,并擦净外面的土。
同时在同层采样处用铝盒采样,测定自然含水量。
把装有样品的环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。
随即称重(精确到0.01克),并记录。
将装有样品的铝盒烘干称重(精确到0.01克),测定土壤含水量。
或者直接从环刀筒中取出样品测定土壤含水量。
3、结果计算:环刀容积按下式计算:V=лr2h式中:V——环刀容积(厘米3);r——环刀内半径(厘米);h——环刀高度(厘米);л——圆周率(3.1416)。
按下式计算土壤容重:rs=G.100/v.(100+W)式中:rs——土壤容重(克/厘米3);G——环刀内湿样重(克);V——环刀容积(厘米3);W——样品含水量(%)。
此法允许平行绝对误差<0.03克/厘米3,取算术平均值。
田间持水量分级标准
田间持水量分级标准
首先,田间持水量通常可以分为几个级别,比如干旱、轻度干旱、适宜、过湿等级别。
这些级别是根据土壤含水量的百分比或者土壤湿度指标来划分的。
一般来说,不同的作物对土壤含水量的需求也不同,因此针对不同的作物可能会有不同的田间持水量分级标准。
其次,田间持水量的分级标准还会受到气候、降雨情况、土壤类型等因素的影响。
比如在干旱地区,田间持水量的分级标准可能会相对偏低,而在湿润地区则可能会相对偏高。
此外,不同类型的土壤对水分的保持能力也有所不同,因此在制定田间持水量分级标准时需要考虑土壤类型的影响。
最后,田间持水量分级标准的制定还需要考虑作物的生长特点和生长阶段。
不同的作物在不同的生长阶段对水分的需求也会有所不同,因此田间持水量分级标准可能会根据作物的生长阶段进行调整。
综上所述,田间持水量分级标准是根据土壤含水量、气候、降雨情况、土壤类型以及作物生长特点等因素综合考虑制定的,旨在
为农业生产提供科学的水分管理依据。
通过科学合理的田间持水量分级标准,可以更好地满足作物对水分的需求,促进农业生产的健康发展。
土壤水分含量的表示方法
土壤水分含量的表示方法土壤含水量土壤水分含量的表示方法一、土壤绝对含水量1、重量百分数:土壤水分的重量占烘干土的百分率。
2、体积百分数:土壤容积含水量%=土壤重量含水量*容重意义:可反映土壤孔隙的充水程度,可计算土壤的固、液、气相的三相比。
如土壤含水量(重量)20%,容重为1.2。
则土壤容积含水量为20%*1.2=24.0% 土壤总孔隙度=1―1.2/2.65=55%空气所占体积为55%―24%=31%固相体积为100―55%=45%。
3、土壤蓄水量(立方米/亩)=每亩面积(平方米)*土层深度*土壤容重*土壤重量含水量如土壤田间持水量为25%(重量),容重1.1。
测得土壤自然含水量为10%,现将没亩1米深的土层内含水量提高到田间持水量水平,问应灌多少水(立方米/亩)应灌水量(立方米/亩)=666.6*1*1.1*(25%―10%)=110立方米/亩4、水层厚度:单位面积上一定土层厚度内含有的水层厚度,可与雨量相比。
水层厚度(mm)=土层厚度(h)*土壤容重(d)*重量百分数%*105、水体积:水层厚度乘以面积。
二、土壤相对含量土壤水分含量占饱和含水量的百分比或占田间持水量的百分比。
三、水分常数:土壤含水量根据受土壤各种力的作用达到某种程度的水量,对于同一土壤来说,此时的含水量基本不变,称为土壤水分常数,又叫水分特征值,它是一些与植物吸收水分有关系的数值。
1、吸湿系数(最大吸湿水量)土壤含水量是在相对湿度接近饱和空气时,土壤吸收水汽分子的最大量与烘干土重的百分率。
2、凋萎系数当植物产生永久凋萎时的土壤含水量。
此时土壤水主要是全部的吸湿水和部分膜状水。
经验公式凋萎系数=吸湿系数*(1.34~1.5)3、田间持水量当土壤被充分饱和后,多余的重力水已经渗漏,渗透水流已降至很低甚至停止时土壤所持的含水量。
此时水分类型包括吸湿水、膜状水和全部毛管悬着水。
田间持水量=吸湿系数*2.5测定方法(野外):在野外地里灌水后,铺上枯枝落叶防止蒸发,两天后,重力水下渗,这时所测得的土壤含水量就是田间持水量。
土壤含水量
率。
土壤含水率就是农业生产中一重要参数田间持水量:指在地下水较深与排水良好的土地上充分灌水或降水后,允许水分充分下渗,并防止其水分蒸发,经过一定时间,土壤剖面所能维持的较稳定的土壤水含量(土水势或土壤水吸力达到一定数值)。
达到田间持水量时的土水势为-50~-350毫巴,大多集中于-100~-300毫巴间。
田间持水量长期以来被认为就是土壤所能稳定保持的最高土壤含水量,也就是土壤中所能保持悬着水的最大量,就是对作物有效的最高的土壤水含量,且被认为就是一个常数,常用来作为灌溉上限与计算灌水定额的指标。
但它就是一个理想化的概念,严格说不就是一个常数。
虽在田间可以测定,但却不易再现,且随测定条件与排水时间而有相当的出入。
故至今尚无精确的仪器测定方法。
固态水,土壤水冻结时形成的冰晶。
汽态水,存在于土壤空气中。
束缚水,包括吸湿水与膜状水。
自由水,包括毛管水、重力水与地下水。
吸湿水:干土从空气中吸着水汽所保持的水,称为吸湿水。
田间持水量,就是土壤饱与含水量减去重力水后土壤所能保持的水分。
重力水基本上不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-0、3巴。
萎蔫系数,就是植物萎蔫时土壤仍能保持的水分。
这部分水也不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-15巴。
田间持水量与萎蔫系数之间的水称为土壤有效水就是植物可以吸收利用的部分。
当然,一般在田间持水量的60%时,即土壤水势-1巴左右就采取措施进行灌溉。
土壤饱与含水量(saturated moisture)就是指土壤颗粒间所有孔隙都充满水时的含水量,亦称持水度。
在沙质土壤中,饱与含水量在25~60%范围内。
有机土如泥炭土或腐泥土的饱与含水量可达100%。
墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。
墒情,指土壤湿度的情况。
土壤湿度就是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。
也可以土壤含水量相当于田间持水量的百分比,或相对于饱与水量的百分比等相对含水量表示。
灰土的含水率计算公式
灰土的含水率计算公式绝对含水量:以重量百分数表示土壤含水量,土壤含水量以土壤中所含水分重量占烘干土重的百分数表示,计算公式如下:土壤含水量(重量%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重×100%=水重/烘干土重×100%相对含水量:将土壤含水量换算成占田间持水量或全蓄水量的百分数,以表示土壤水的相对含量,计算公式如下:旱地土壤相对含水量(%)=土壤含水量/田间持水量×100%水田土壤相对含水量(%)=土壤含水量/全蓄水量×100%"土壤含水量" 在学术文献中的解释:近地表层(0~10、10~202、0~30cm)的含水量用土钻法取土并称鲜重,然后在105℃的烘箱内烘干至恒重并称重,计算出土壤含水量,土壤含水量是指土壤水重量与干土重量的百分数。
测量方法:1、称重法也称烘干法,这是唯一可以直接测量土壤水分方法,也是目前国际上的标准方法。
用土钻采取土样,用0.1g 精度的天平称取土样的重量,记作土样的湿重M,在105℃的烘箱内将土样烘6~8 小时至恒重,然后测定烘干土样,记作土样的干重Ms土壤含水量=(烘干前铝盒及土样质量-烘干后铝盒及土样质量)/(烘干后铝盒及土样质量-烘干空铝盒质量)*100%2、张力计法也称负压计法,它测量的是土壤水吸力测量原理如下:当陶土头插入被测土壤后,管内自由水通过多孔陶土壁与土壤水接触,经过交换后达到水势平衡,此时,从张力计读到的数值就是土壤水(陶土头处)的吸力值,也即为忽略重力势后的基质势的值,然后根据土壤含水率与基质势之间的关系(土壤水特征曲线)就可以确定出土壤的含水率3、电阻法(Electrical resistance)多孔介质的导电能力是同它的含水量以及介电常数有关的,如果忽略含盐的影响,水分含量和其电阻间是有确定关系的电阻法是将两个电极埋入土壤中,然后测出两个电极之间的电阻。
但是在这种情况下,电极与土壤的接触电阻有可能比土壤的电阻大得多。
土壤容重与田间持水量测定方法
测定方法:1. 土壤容重土壤容重是指单位容积原状土壤干土的质量,通常以克/厘米3表示;孔隙度是指单位容积土壤中孔隙所占的百分率,即土壤固体颗粒间孔隙的百分率.土壤总孔隙度包括毛管孔隙及非毛管孔隙.土壤容重大小反映土壤结构、透气性、透水性能以及保水能力的高低,一般耕作层土壤容重1~1.3 克/厘米3,土层越深则容重越大,可达 1.4~1.6 克/厘米3,土壤容重越小说明土壤结构、透气透水性能越好。
测定土壤容重的方法很多,着重介绍环刀法:1、仪器:环刀(容积为100 厘米3)、天平(感量0.1 克和0.01 克)、烘箱、环刀托、削小刀、小铁铲、铝盒、钢丝锯、干燥器等。
2、操作步骤:先在田间选择挖掘土壤剖面的位置,然后挖掘土壤剖面,观察面向阳。
挖出的土放在土坑两边。
挖的深度一般是 1 米,如只测定耕作层土壤容重,则不必挖土壤剖面。
用修土刀修平土壤剖面,并记录剖面的形态特征,按剖面层次分层采样,每层重复 3 个。
将环刀托放在已知重量的环刀上,环刀内壁稍涂上凡士林,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满样品为止。
若土层坚实,可用手锄慢慢敲打,环刀压如时要平稳,用力一致。
用修土刀切开环刃周围的土样,取出已装上的环刀,细心削去环刀两端多余的土,并擦净外面的土。
同时在同层采样处用铝盒采样,测定自然含水量。
把装有样品的环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。
随即称重(精确到0.01 克),并记录。
将装有样品的铝盒烘干称重(精确到0.01 克),测定土壤含水量。
或者直接从环刀筒中取出样品测定土壤含水量。
3、结果计算:环刀容积按下式计算:V=n r2h式中:V ——环刀容积(厘米3);r——环刀内半径(厘米);h——环刀高度(厘米);JI――圆周率(3.1416)。
按下式计算土壤容重:rs=G.100/v.(100+W)式中:rs——土壤容重(克/厘米3);G――环刀内湿样重(克);V ――环刀容积(厘米3);W ――样品含水量(% )。
土壤最大吸湿量、田间持水量和毛管持
土壤最大吸湿量、田间持水量和毛管持水量的测定本实验测定的三种土壤水分含量均是重要的土壤水分性质,是反映土壤水分状况的重要指标,与土壤保水供水有密切的关系。
一、土壤最大吸湿量的测定风干土样所吸附的水气,称为吸湿水。
土壤吸湿水的多少与空气相对湿度有关,当空气湿度接近饱和时,土壤吸湿水达到最大量,称为最大吸湿量或吸湿系数。
最大吸湿量的1.25—2.00倍,大约相当于凋萎系数。
凋萎系数的测定较难,故可由最大吸湿量间接计算而得土壤最大吸湿量也可以用来估计土壤比表面的大小。
(一)方法原理饱和KS0在密闭条件下可使空气相对湿度达98—99%,风干土样在此相对湿度下达最24大吸湿量。
(二)操作步骤1、称取通过1mm筛孔的风干土样5—20克(粘土和有机质多的土壤5—10克,壤土10—15克,砂土15—20克),平铺于已称重的称量皿底部。
2、将称量皿放人干燥器中的有孔磁板上,另用小烧杯盛饱和KSO溶液,按每克土大约242毫升计算,同样放入干燥器内。
3、将干燥器放在温度保持在20r的地方,让土壤吸湿。
4、土样吸湿一周左右,取出称重,再将其放人干燥器内使之继续吸水,以后每隔2—3 天称一次,直至土样达恒重(前后二次重量之差不超过0.005克),计算时取其大者。
5、达恒重的土样置于105—110°C烘箱内烘至恒重,按一般计算土壤含水量方法计算出土壤最大吸湿量。
二、田间持水量测定土壤田间持水量是指地下水位较深时,土壤所能保持的最大含水量。
因此是表征田间土壤保持水分能力的指标,也是计算土壤灌溉量的指标。
(一)土壤田间持水量的野外测定方法1、方法原理:通过灌水、渗漏,使土壤在一定时间内达到毛管悬着水的最大量时,取土测定水分含量,此时的土壤水分含量即为土壤田间持水量。
2、操作步骤(1) 选地:在田间地块选一具有代表性的测试地段;先将地面平整,使灌水时水不致积聚于低洼处而影响水分均匀下渗。
(2) 筑埂:测试地段面积一般为4平方米,四周筑起一道土埂(从埂外取土筑埂),埂高30厘米,底宽30厘米。
土壤地理学作业
1.一容重为1g/cm3的土壤,初始含水量为12%,田间持水量为30%,要使30cm土层含水量达田间持水量的80%,需灌水多少(方/亩)?答:田间持水量的80%:30%×80%=24%水mm=(24%-12%)×300mm=36(mm)2/3×36mm=24(方/亩)2.通过哪些途径可以增加土壤的有效含水量?答:因为有效水含量是凋萎系数至田间持水量之间的水分。
所以当凋萎系数越小,田间持水量越大时,有效含水量越大。
植物永久凋萎时的土壤含水量称为凋萎系数,土壤质地愈粘重,凋萎系数愈大。
田间持水量是毛管悬着水达最大量时的土壤含水量。
途径:(1)改善土壤质地:①粘重土壤的改良:A.掺沙子或砂土。
B.翻砂压淤。
在冲积母质中,粘土层的下面有砂土层(腰砂),可采用深翻措施。
C.施用膨化岩石类。
珍珠岩、膨化页岩、岩棉、陶粒、浮石、硅藻土等。
D.施有机肥。
施C/N高的有机物料时,应配合氮肥的使用。
②砂质土壤的改良A.掺入粘土、河泥、塘泥等。
B.翻淤压砂。
C.施用腐熟的细质有机肥、泥炭。
D.翻压绿肥。
③碴砾质土壤的改良A.大的渣砾应尽量挖走。
必要时要过筛,去除渣砾。
B.渣砾过多如超过50%时,植物无法生长,应掺土或采用换土的方法。
(2)水利土壤改良,如建立农田排灌工程,调节地下水位,改善土壤水分状况,排除和防止沼泽地和盐碱化;(3)工程土壤改良,如运用平整土地,兴修梯田,引洪漫淤等工程措施改良土壤条件;(4)生物土壤改良,用各种生物途径种植绿肥、牧羊增加土壤有机质以提高土壤肥力或营造防护林等;(5)耕作土壤改良,改进耕作方法,改良土壤条件;(6)化学土壤改良,如施用化肥和各种土壤改良剂等提高土壤肥力,改善土壤结构等。
