Измерение влажности почвы путем высушивания пробы и определения убыли в весе громоздко и не дает возможности проследить динамику влажности на малом отрезке времени, вследствие чего большой практический интерес приобрели электрометрические измерения, позволяющие судить, о влажности почвы измерением ее электропроводности, или емкости.
Измерения влажности почвы по электропроводности в данное время окончательно дискредитированы, так как электропроводность почвы является функцией не только ее влажности, но и плотности почвы между электродами, концентрации почвенных электролитов, имеет большой температурный ход и т.д.
Измерения по электростатической емкости основаны на том, что диэлектрическая постоянная воды гораздо больше, чем для остальных частей почвы и что, следовательно, вода преимущественно сказывается, на емкости конденсатора, погруженного в испытуемую почву.
Измерение влажности почв и других сред с большой электропроводностью из определенной резонансной емкости контура при резонансе тока, обусловлено не только самоиндукцией L контура, но и величиной сопротивления W среды, заполняющей один из конденсаторов контура, причем имеет место соотношение:
где R-омическое сопротивление.
Согласно изобретению, измерение ведут при резонансе напряжения, при котором резонансная емкость контура не зависит от сопротивления среды и имеет место соотношение
в которое не входит W, делая измерение свободным от влияния переменной концентрации электролитов.
На прилагаемом чертеже изображена принципиальная схема электрометрического измерения влажности почвы и тому подобной среды по предлагаемому способу.
Контур лампового генератора 1 индуктивно связан с резонансным контуром 2, параллельно которому присоединен конденсатор-бур 3, погруженный в почву и цепь которого присоединена, к зажимам сетка-нить лампового вольтметра 4 с нитью из чистого вольфрама. В анодную цепь индикаторного контура 5 включен гальванометр g, шунтированный компенсацией 6. Гальванометр стрелочный обычного типа и отражает изменения емкости погруженного в среду конденсатора независимо от возможных небольших изменений частоты генератора, могущих иметь место в течение измерения, длящегося около одной минуты.
Работа генератора отличается достаточной на практике стабильностью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения влажности материалов | 1938 |
|
SU58837A1 |
Устройство для измерения емкости, шунтированной активным сопротивлением | 1938 |
|
SU55263A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО СРАВНЕНИЯ ЧАСТОТ | 1938 |
|
SU54872A1 |
Ареометр с приспособлением для передачи его показаний на расстояние | 1930 |
|
SU24741A1 |
Влагомер для хлопка, зерна и тому подобных материалов | 1951 |
|
SU96870A1 |
Устройство управления поливом | 1988 |
|
SU1702970A1 |
Устройство для обнаружения под водой проводящих электричество тел | 1931 |
|
SU29553A1 |
Прибор для измерения крутящих моментов при круглом центровом шлифовании | 1937 |
|
SU52524A1 |
Способ и устройство для измерения вязкости жидкостей | 1933 |
|
SU41243A1 |
Устройство для записи измерений частоты переменного тока | 1933 |
|
SU40457A1 |
1. Способ определения влажности материалов, например, почвы, путем измерения емкости погруженного в исследуемую среду конденсатора, отличающийся тем, что, с целью исключения влияния электропроводности материала на результаты измерения, измерение емкости конденсатора производят при резонансе напряжения.
2. При осуществлении способа по п. 1 применение конденсатора, пластины которого лишены изолирующих от земли прокладок.
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1934-03-23—Подача