在浑水灌溉及暴雨径流形成时,泥沙沉积所形成的致密层改变了土壤入渗的性状,土壤入渗能力将主要由表面土壤致密层控制。伴随入渗土壤中空气被禁锢,含沙量不同时,入渗过程中禁锢土壤空气压力对入渗的影响也不同。通过浑水入渗试验及入渗过程中影响机理分析,对考斯加可夫入渗模型进行修正,归结为浑水入渗泥沙含量直接影响入渗指数与入渗系数。
土壤水有固态、液态和气态三种形态。固态水只有在土壤 冻结时才存在;气态水是存在于土壤孔隙中的水汽,含量很少;液态水是土壤水分的主要形态,与作物生长发育为密切。液态水按其运动特性又可分为吸湿水、膜状水和毛管水。
1、吸湿水
吸湿水被风干土壤所吸附在土粒表面的水汽分子,称为吸湿水。在水汽他和的空气中,土壤吸湿水达大数量,称为吸湿系数。土壤质地越细,土粒的表面能越大,吸湿系数也越大。吸湿水所受到的分子引力很大,可达1.013×109千帕左右;厚度极小,无溶解能力。只有在105℃以上的高温下才转化为气态水时才会移动,所以对作物生长一般没有多大意义。
2、膜状水
膜状水在土粒吸湿水层的外面仍可再吸附液态的水分子而形成水膜,这种土壤水分称为膜状水。当膜状水达到大数量时,称为土壤的大分子持水量。 膜状水受表面张力的作用能缓慢地从水膜厚的地方向水膜薄的地方移动,一般移动速度为0.2~0.4毫米/小时。
土粒对膜状水的吸力在6.33×105~31.4×105帕之间。而一般作物根毛的吸水力仅相当于15.20×105帕,所以膜状水中吸力大于15.20×105帕的那部分水分,作物是不能吸收利用的,为无效水。可利用的仅是吸力小于15.20×105帕的那一部分,但由于移动非常缓慢,常在可利用的膜状水消耗完以前,作物就因缺水而发生凋萎。当作物发生性凋萎时的土壤水分含量,即称为凋萎点或凋萎系数,表3-2给出华北平原几种土壤的凋萎系数及其他水分常数。
3、毛管水
毛管水是由毛管孔隙中水分弯月面的毛管力所保持的水分。土壤孔隙的毛管作用,因孔隙直径大小而有所不同。当孔隙直径大于8毫米时无毛管现象;直径由8毫米降止0.1毫米时,毛管现象便逐渐表现出来;毛管直径为0.1~0.001毫米范围内时,毛管作用明显。孔径小于0.001毫米时,则土壤孔限为膜状水所充满,则不起毛管作用。 土粒对毛管水的吸力在0.081×105~6.33×105帕之间。毛管水全部可供作物吸收利用,有溶解养分的能力,受毛管力的影响也可以上下左右移动,不断满足作物的需要。所以,毛管水是作物有效的土壤水分。依其存在状态,毛管水又可分为毛管上升水和毛管悬着水。
在接近地下水面的土壤中,地下水措毛管作用可以上升而进入土壤,这种活毛管上升的水分称为毛管上升水。所以在地下水位高的下湿地区,地面经常湿润,或昼干夜潮。土壤的种类不同,毛管上升水所能上升的高度亦有所差别,在黄土地区一般高可达200厘米以上。在降雨或灌溉之后借毛管力保持在土壤中的水分,称为毛管悬着水。其特点是下面不与地下水相联系,在一段时间内,同下面的干土层有明显的界限。毛管悬着水达到大数量时称为田间持水量或田间大持水量。田间持水量也与土壤质地有关,质地越细,田间持水量越大。
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