[go: up one dir, main page]

RU2045027C1 - Способ определения влажности почвы счисленка - Google Patents

Способ определения влажности почвы счисленка Download PDF

Info

Publication number
RU2045027C1
RU2045027C1 SU5000437A RU2045027C1 RU 2045027 C1 RU2045027 C1 RU 2045027C1 SU 5000437 A SU5000437 A SU 5000437A RU 2045027 C1 RU2045027 C1 RU 2045027C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
moisture content
determining
electrodes
moisture
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Никитович Счисленок
Original Assignee
Владимир Никитович Счисленок
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Никитович Счисленок filed Critical Владимир Никитович Счисленок
Priority to SU5000437 priority Critical patent/RU2045027C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045027C1 publication Critical patent/RU2045027C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: для определения влажности почвы по глубинам. Сущность изобретения: изменяют параметры цепи постоянного тока, в которую включены погруженные на заданную глубину электроды, определяют влажность почвы термостатно-весовым способом в диапазоне измерения влажности для построения градуировочной зависимости измеряемого параметра от влажности почвы, которая используется в дальнейшем при определении влажности почвы. В качестве измеряемого параметра используют напряжение, измеряемое посредством вольтметра, включенного последовательно в цепь постоянного тока с электродами, заглубленными на заданную глубину. 6 ил.

Description

Изобретение касается измерения влажности электрическими методами и может быть использовано для определения влажности почвы в естественных условиях.
Известны электрические способы определения влажности почвы, при которых используются электрические параметры (диэлектрическая проницаемость, сопротивление и т. п. ), определенные при пропускании электрического тока через электроды, установленные в почве [1-4]
Наиболее близким к изобретению техническим решением является способ определения влажности почвы, реализуемый посредством влагомера [4] включающего в себя электроды, соприкасающиеся с образцом испытуемой почвы и включенные в цепь источника постоянного тока и измерительного прибора.
Недостатком известных способов является применение электрического параметра тока, значение которого может изменяться от нуля до бесконечности и на значение которого существенно влияют такие факторы, как содержание в почве растворов солей, температура и неоднородность почвы, электрическое сопротивление, расстояние между электродами и др. При таких способах определения влажности используются различные уравнения и графические зависимости, методика определения влажности громоздка и сложна, существует сложность в изготовлении устройства. При использовании известных способов не достигается необходимая точность по определению влажности, поэтому такие способы применения не нашли.
Технический результат изобретения состоит в упрощении приемов при определении влажности почвы с достаточно высокой точностью и упрощении изготовления устройства.
Сущность изобретения состоит в том, что в качестве измеряемого параметра используется напряжение, измеряемое вольтметром с пределами измерений, соответствующими напряжению применяемой электрической батареи, включенным последовательно с источником постоянного тока и переносными электродами, заглубленными на заданную глубину.
Фиг.1-6 поясняют предлагаемый способ.
На фиг. 1 показаны переносные электроды 1 и 2, источник 3 постоянного тока, вольтметр 4 и выключатель 5.
Напряжение определяется как среднее из трех значений (фиг.2), причем расстояние между электродами не регламентируется и может быть, например, 20-50 см. При применении трех электродов выключатель 5 может быть двухконтактным с целью упрощения измерения напряжения. При использовании способа, например, в парниках электроды могут быть заменены постоянным устройством, состоящим из одного стержня (фиг.3) с контактными кольцами (пластинками), которое может быть автоматически связано с исполнительными органами, осуществляющими поливку почвы.
Предлагаемый способ заключается в следующем.
На определенном участке поля, где определяется влажность почвы, проводятся измерения напряжения батареи постоянного источника тока через переносные электроды на нужных глубинах. Параллельно на этом же участке поля определяется влажность по глубинам термостатно-весовым способом. Строятся графики зависимости величины напряжения от влажности почвы. Исходными данными для построения графика является отметка 100% влажности и максимальное значение напряжения применяемой батареи (например, 4,5 В), на пересечении которых ставится базовая точка. Другой базовой точкой является начало осей графика, т. е. точка 0. После определения влажности термостатно-весовым способом и значения напряжения на заданной глубине в поле графика наносится точка на пересечении значений влажности и напряжения, через которую проводится плавная кривая к базовым точкам. В дальнейшем бурение почвы исключается, влажность определяется с помощью графиков по значениям напряжения.
На фиг. 4 показано построение градуировочных зависимостей. Например, на глубине 10 см влажность составила 9% при показании вольтметра 2,0 В; на глубине 30 см соответственно 13% и 2,5 В; на глубине 50 см соответственно 12% и 2,7 В; на глубине 70 см соответственно 15% и 3,3 В; на глубине 100 см соответственно 10% и 2,7 В. Проведенные кривые зависимостей обозначат: кривая 7 соответствует глубинам 10 и 30 см, кривая 8 глубине 50 см, кривая 6 глубинам 70 и 100 см.
Для упрощения построения графиков можно применять базовую точку на пересечении 55% и 4,4 В (или 8,8 В при использовании электрической батареи с максимальным напряжением 9,0 В), что обеспечивает практически ту же точность определения влажности почвы (фиг.5).
Эксперименты на различных почвах показали, что на большей глубине кривые графика имеют более изогнутый вид почва более насыщена солями и наоборот (фиг. 6), причем при определении влажности почвы на песчаных почвах кривые графиков имеют меньшую "разбежку" (меньшее расстояние между кривыми) в отличие от глинистых почв. Внесение удобрений и тому подобного не влияет на кривые графиков на больших глубинах (40-100 см), следовательно, однажды построенным графиком на определенном участке поля можно пользоваться бесконечно долго. После внесения удобрений можно откорректировать графики (обычно на глубинах 5-20 см). Даже без такой корректировки расхождения с термостатно-весовым обычно не превышают 5% Экспериментально установлено, что при таком способе определения влажности влияние температуры почвы незначительное: с повышением (понижением) температуры на 1оС значение напряжения увеличивается (уменьшается) в 1,007 раза до значений влажности почвы 15-20% при большей влажности указанный коэффициент уменьшается. Такое влияние температуры не вызывает большой погрешности, поэтому необязательно построение дополнительных графиков, соответствующих разным температурам почвы.
Контроль предлагаемого способа определения влажности почвы заключается в проверке напряжения применяемой электрической батареи постоянного тока перед осуществлением измерений путем замыкания зажимов проводов, идущих к электродам. Напряжение должно соответствовать максимальному значению выбранной батареи (4,5 и 9,0 В). Потеря мощности электрической батареи (произведения величины напряжения на величину силы тока) не влияет на качество определения влажности почвы, так как при предлагаемом способе играет роль напряжение. Именно это позволило осуществить построение универсальных графиков единственной зависимости напряжения от влажности почвы, так как электрическая батарея имеет определенное максимальное значение напряжения в отличие от электрического тока. Срок службы электрической батареи практически такой же, какой у неиспользуемой, теряющей мощность со временем. С целью учета естественного падения напряжения батареи можно использовать реостат, включенный последовательно в схеме, и устанавливать контрольное напряжение, несколько меньшее максимального значения напряжения применяемой электрической батареи постоянного тока.
Экспериментальные исследования способа определения влажности почвы показали значительные преимущества по сравнению с известными способами аналогичного назначения. Способ прост, для его осуществления не требуется сложное оборудование. Предлагаемое техническое решение универсально для всех видов почв, обладает большей точностью определения влажности почвы (единичные максимальные расхождения с термостатно-весовым способом обычно не превышают 3-5% ). Использование изобретения позволит устранить дальнейшие расходы на разработку и совершенствование подобных и других устройств для определения влажности почвы.
Способ испытан с участием представителей Могилевского центра по гидрометеорологии и радиационному контролю.

Claims (1)

  1. Способ определения влажности почвы, включающий измерение параметра цепи постоянного тока, в которую включены электроды, соприкасающиеся с почвой, измерение влажности образцов почвы термостатно-весовым способом в диапазоне изменения влажности, построение градуировочной зависимости измеряемого параметра от влажности почвы и определение влажности исследуемой почвы путем сопоставления значения измеряемого параметра с его значением на градуировочной зависимости, отличающийся тем, что электроды заглубляют в почву на заданную глубину и включают их в цепь постоянного тока последовательно с вольтметром, показания которого используют в качестве измеряемого параметра.
SU5000437 1991-07-08 1991-07-08 Способ определения влажности почвы счисленка RU2045027C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5000437 RU2045027C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Способ определения влажности почвы счисленка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5000437 RU2045027C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Способ определения влажности почвы счисленка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2045027C1 true RU2045027C1 (ru) 1995-09-27

Family

ID=21584742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5000437 RU2045027C1 (ru) 1991-07-08 1991-07-08 Способ определения влажности почвы счисленка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045027C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461000C2 (ru) * 2010-09-30 2012-09-10 ФГОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева Устройство для определения влажности почвы
RU2469302C1 (ru) * 2011-04-05 2012-12-10 Юрий Валентинович Егоров Способ мониторинга почвенной структуры
RU2638150C2 (ru) * 2015-09-15 2017-12-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ определения влажности почвы и устройство для его реализации
CN117705199A (zh) * 2024-02-05 2024-03-15 四川芯音科技有限公司 一种高性能mems温湿度传感器

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Труды института экспериментальной метеорологии, вып.10(78). Вопросы агрогидрологического режима почв. М.: Гидрометеоиздат, 1977, с.3-9. *
2. Труды Украинского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, вы.234. Климат, погода и урожай. М.: Гидрометеоиздат, 1989, с.83-95. *
3. Авторское свидетельство СССР N 573743, кл. G 01N 27/22, 1976. *
4. Авторское свидетельство СССР N 132422, кл. G 01N 27/26, 1960. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461000C2 (ru) * 2010-09-30 2012-09-10 ФГОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева Устройство для определения влажности почвы
RU2469302C1 (ru) * 2011-04-05 2012-12-10 Юрий Валентинович Егоров Способ мониторинга почвенной структуры
RU2638150C2 (ru) * 2015-09-15 2017-12-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ определения влажности почвы и устройство для его реализации
CN117705199A (zh) * 2024-02-05 2024-03-15 四川芯音科技有限公司 一种高性能mems温湿度传感器
CN117705199B (zh) * 2024-02-05 2024-05-03 四川芯音科技有限公司 一种高性能mems温湿度传感器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7040145B2 (en) Method and apparatus for measuring dry density and water content of soil
US4513608A (en) Moisture sensing and control device
CN204177868U (zh) 基于直流电的自控可调式室内土电阻率测试装置
US3999121A (en) Well casing corrosion meter
Hanson et al. Effectiveness of tensiometers and electrical resistance sensors varies with soil conditions
Freeland Review of soil moisture sensing using soil electrical conductivity
RU2045027C1 (ru) Способ определения влажности почвы счисленка
Rhoades et al. Establishing soil electrical conductivity-salinity calibrations using four-electrode cells containing undisturbed soil cores
KR100429285B1 (ko) 비분극전극을 이용한 자연전위 측정 장치 및 그 방법
EP0786673A3 (fr) Procédé et dispositif de sondage et de contrÔle d'un volume de sous-sol
US4524319A (en) Method for the determination of kinetics of structure formation in a binder
CN101256164A (zh) 土壤湿度分层测量系统
Ni et al. Design and calibration of soil water content sensor based on dual frequency excitation
RU2086977C1 (ru) Способ контроля солесодержания почвы
JP3455774B2 (ja) 被測定物質中の混合量測定装置
James Fundamentals of hand held moisture meters: An outline
SU1508176A1 (ru) Устройство дл измерени сопротивлени способом амперметра-вольтметра
Bunnenberg et al. An electrical conductance method for determining condensation and evaporation processes in arid soils with high spatial resolution
Högström In situ calibration of ground heat flux plates
Nadler et al. A simple system for repeated soil resistance measurements at the same spot
SU1818593A1 (en) Method of measuring electric current spreading resistance of earth electrode
Finno et al. Coefficient of permeability from AC electroosmosis experiments. II: Results
MARSH SOIL MOISTURE MEASUREMENTS BY ELECTRICAL RESISTANCE
SU1694698A1 (ru) Устройство дл измерени максимальной скорости коррозии магистральных трубопроводов
Cappelli et al. Low-Cost Sensors for Soil Moisture Measurement: Modeling and Characterization