RU2633951C1 - Лизиметр - Google Patents
Лизиметр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2633951C1 RU2633951C1 RU2017118734A RU2017118734A RU2633951C1 RU 2633951 C1 RU2633951 C1 RU 2633951C1 RU 2017118734 A RU2017118734 A RU 2017118734A RU 2017118734 A RU2017118734 A RU 2017118734A RU 2633951 C1 RU2633951 C1 RU 2633951C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tank
- lysimeter
- container
- soil
- water
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 51
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims abstract description 47
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 10
- 238000013461 design Methods 0.000 description 6
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 6
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 6
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 6
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 6
- 238000011161 development Methods 0.000 description 5
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 239000003905 agrochemical Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 241000380130 Ehrharta erecta Species 0.000 description 2
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 235000002595 Solanum tuberosum Nutrition 0.000 description 1
- 244000061456 Solanum tuberosum Species 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000004746 geotextile Substances 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000008121 plant development Effects 0.000 description 1
- 235000012015 potatoes Nutrition 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000009897 systematic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/24—Earth materials
- G01N33/246—Earth materials for water content
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G25/00—Watering gardens, fields, sports grounds or the like
- A01G25/16—Control of watering
- A01G25/167—Control by humidity of the soil itself or of devices simulating soil or of the atmosphere; Soil humidity sensors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/24—Earth materials
- G01N33/245—Earth materials for agricultural purposes
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D9/00—Level control, e.g. controlling quantity of material stored in vessel
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Geology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Soil Sciences (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Level Indicators Using A Float (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности, для определения инфильтрации поливных, талых и дождевальных вод. Лизиметр включает емкость (1) с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью (6), которая разделена на измерительную емкость (8) и дренажный колодец (9) вертикальной перегородкой (10) и поддон (5), причем измерительная емкость (8) выполнена в виде поплавковой камеры, сообщенной посредством трубы с емкостью (1) монолита почвы, а в перегородке (10) выполнено отверстие с устройством для сброса воды. В измерительной емкости (8) размещен плавающий приемник (11), соединенный с верхним концом гибкого шланга (12), другой конец которого соединен с выпускным отверстием (13) в нижней части перегородки (10). Плавающий приемник (11) соединен со штоком (14), свободно установленным в направляющих (15), которые жестко соединены рычагом (17) с механизмом изменения положения поплавкового привода (16), который выполнен в виде стержня (18) с винтовой парой (21), закрепленной на крышке (20). Боковая стенка емкости (6) выше крышки (20) снабжена градуированной стойкой (22) в виде шкалы напротив указательной стрелки (19). Изобретение обеспечивает повышение точности лизиметра и расширение области применения лизиметра. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к приборам, применяемым в сельском хозяйстве при балансовых исследованиях на мелиорируемых землях, в частности определения инфильтрации поливных, талых и дождевальных вод.
Известен лизиметр, включающий в себя емкость с монолитом почвы, связанный через клапан с питающим устройством, имеющим самописец уровня воды с поплавковым приводом (Авторское свидетельство SU №298887, G01N 33/24 от 16.03.1971).
Недостатком данного устройства является то, что не обеспечивает измерения искомых параметров при переменном уровне в емкости синхронно с изменяющимся уровнем грунтовых вод. Кроме того, оно слишком сложное для полевых лизиметров. Опытных делянок, исследования по изучению научно-обоснованных параметров агрохимической мелиорации на деградированных почвах, например, в условиях лизиметрических опытов, когда необходимо использовать полив или дождевание. Другим недостатком является то, то, что он сложен в работе, а это приводит к занижению показателей инфильтрации.
Известен лизиметр, включающий емкость с образцом почво-грунт. Дно-фильтр, соединительный канал, емкость долива и слива, в стенке которой выполнено отверстие (авторское свидетельство SU №899015, A01G 25/02 от 23.01.1983).
Недостатком лизиметра данной конструкции является недостаточная достоверность количественного состава перетекания жидкости через отверстие и вновь в емкость, которое характеризуется питанием грунтовых вод. Кроме того, при установке датчика расхода под толщей почвы ведет к неудобству в обслуживании, т.е. для его осмотра необходимо отрывать почву по глубине всей емкости, в результате образуется пустота, которая заполняется почвенной водой, а также нарушается строение почвы, что снижает достоверность получаемых результатов в естественных условиях. Кроме того, оно слишком сложное для полевых лизиметров, опытных делянок, исследования по изучению научно-обоснованных параметров агрохимической мелиорации на деградированных почвах, например, в условиях лизиметрических опытов, когда необходимо использовать полив или дождевание. Площадь таких опытных делянок составляет не менее 8…10 м2, на которых должны быть установлены лизиметры в количестве не менее 14…16 штук для получения достоверности полученных конечных результатов. Другим недостатком является то, что оно энергоемко, так как требует больших затрат электроэнергии и гидронасоса для откачивания жидкости из емкости.
Известен лизиметр, включающий почвогрунтовый монолит с вертикально установленной в нем трубкой для измерения влажности, металлический корпус, поддон с фильтрующим материалом, в котором расположены распределительные трубки, он снабжен водонапорным баком, который установлен выше поддона и соединен с распределительными трубками, а почвогрунтовый монолит заполнен двумя различными по водонепроницаемости слоями грунта, причем внутри верхнего хорошо проницаемого слоя установлены дренажные трубки с мерными емкостями и наблюдательные скважины (Авторское свидетельство SU №1513400, G01N 33/24, A01G 25/16 от 07.10.1989).
Недостатком известного устройства является высокая трудоемкость работ. Необходимо нарушать монолит почвы, отрывать ниши для дрен и мерных емкостей и вновь их засыпать, в результате чего это дает низкую точность определения объема инфильтрационного потока воды. В полевых исследованиях затруднена доставка и заполнение водой водонапорного бака, кроме того, достаточно трудно учитывать соответствующим условиям моделирования от естественных осадков в природе, поливов и напорности между дренам, между которыми образуется депрессионная кривая. Сама формула уже показывает, ошибка в погрешности измерения будет существенно влиять на достоверность проводимых исследований, и тем самым получения теоретической формулы. Кроме того, недостатком является неудобство в обслуживании, т.е. обслуживание мерных емкостей достаточно затруднено, необходимо открывать почву в корпусе, в результате нарушается строение почвы, что снижает достоверность получаемых опытных результатов в естественных условиях.
Известен также лизиметр, включающий бак с монолитом почвы, связанный через клапан с питающим устройством, имеющим самописец уровня воды с поплавковым приводом, он снабжен электронным блоком управления клапаном и фиксатором положения поплавка с электроконтактным датчиком уровня воды в питающем устройстве, сообщенном через клапан с грунтовыми водами (Авторское свидетельство SU №763794, G01N 33/24, A01G 25/16 от 15.09.1980).
Недостаток известного устройства является то, что дополнительно необходимо иметь наблюдательную скважину с поплавковым приводом, так как в течение всего периода работы устройства уровень воды в емкости взаимосвязан с фильтром отверстия и уровень постоянно следует за уровнем грунтовых вод, т.е. присутствуют высокие уровни грунтовых вод. Однако не все земли имеют высокий уровень грунтовых вод, влияющих на инфильтрацию почвы снизу вверх, т.е. снижают область их применения. Кроме того, конструкция сложна в эксплуатации, в результате чего снижаются точность измерения суммарного испарения при грунтово-напорном питании. Поступление в емкость на контрольном участке грунтовой воды происходит снизу вверх для заполнения емкости с монолитом почвы в лизиметре, что влияет на точность проведения учета воды при исследованиях, а также возникает в связи с этим трудности наблюдение за ростом и развитием растений в целом; определение агрохимических показателей почв с достаточной степенью точности, определяемой величиной дозы поступления полива или дождевания сверху в емкость, и накопление тем самым воды на дне лизиметра, для определения экспериментов оптимальных уровней грунтовых вод и влажность почвы по фазам развития основных сельскохозяйственных культур (многолетние травы, зерновые и т.д.), для того чтобы при этом определить на полевой делянке небольших размеров по площади установки заданного количества лизиметров, а также для того, чтобы поливные, талые и дождевые воды проходили через почвенную толщу на опытных делянках через слои монолитной почвы. При этом излишки постоянно должны отводиться из емкости для сброса в отводящие трубы. Этим самым исключается подпор капиллярно-поступающей воды для того, чтобы определить точность учета количества и качества инфильтрационных вод. Пример, на землях, при глубоком залегании грунтовых вод требуется полив или дождевания опытных делянок с последующей возможностью отвода излишек воды из емкости в сбросное сооружение, что позволяет поддерживать оптимальный уровень воды в емкости лизиметр с монолитом почвы (для многолетних трав - 70…90 см; для зерновых - 60…85 см; для картофеля - 75…95 см).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является лизиметр, включающий емкость с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью, поддон и элементы контроля уровня воды, установленная емкость разделена на измерительную емкость и дренажный колодец с перегородкой, в средней части которой выполнено отверстие в виде проема, перекрываемого щитком снабженным устройством для сброса воды в виде сифона, нисходящая ветвь которого выведена в дренажный колодец в сторону оголовка отводящего закрытого коллектора, при этом колено сифона закреплено внутри отверстия в щитке, выполненном с возможностью вертикального фиксированного перемещения относительно проема в перегородке, причем емкость сообщена гидравлически с поддоном емкости монолита почвы (Патент RU №2593332, G01N 33/24, G05D 9/00 от 10.08.2016).
Недостатком устройства наиболее близкого по технической сущности к предлагаемому лизиметру, заключается в том, что он обеспечивает объем сброса воды, забираемый сифоном с недостаточной точностью дозирования, т.е. перетекание воды через сифон недостаточно повышает точность расчета параметров измерительной емкости, когда происходит резкий сброс излишков воды на составляющие водобаланса и погрешность дозирования на сброс воды.
Технический результат от использования заявленного изобретения заключается в повышении точности лизиметра и исключения погрешности экспериментальных данных и расширение области применения по заданной программе.
Поставленная задача в конструкции лизиметра включающего емкость (1) с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью (6), поддон (5) и элементы контроля уровня воды, емкость (6) разделена на измерительную (8) емкость и дренажный колодец (9) с перегородкой (10), в которой выполнено отверстие с устройством для сброса воды, измерительная емкость выполнена в виде поплавковой камеры (8) в которой размещен плавающий приемник (11), соединенный с верхним концом гибкого шланга (12) с возможностью его вертикального перемещения, при этом второй конец гибкого шланга (12) соединен с выпускным отверстием (13) в нижней части вертикальной перегородке (10), разделяющей поплавковую камеру (8) и дренажный колодец (9) с водоотвода щей полостью, причем шток (14) с плавающим приемником (11) свободно установлен в направляющих (15), которые жестко соединены рычагом (17) с механизмом изменения положения поплавкового привода (16), который выполнен в виде стержня (18) с винтовой парой (21), закрепленным на крышке (20), и размещенной над ней стрелкой (19) жестко закрепленной к механизму изменения положения поплавкового привода.
Кроме того, боковая стенка емкости (6) выше крышки (20) снабжена градуированной стойкой (22) в виде шкалы напротив указательной стрелки (19), причем шкала состоит из светящихся отсчетных и разделительных полос.
Такая конструкция лизиметра в условиях эксплуатации позволяет дифференцировано менять уровень воды в емкости, которая связана гидравлически с монолитом почвы за счет поплавкового привода связанного с приемником, последний который соединен с верхним концом гибкого шланга, второй конец которого соединен с выпускным отверстием в нижней части вертикальной перегородки, разделяющей поплавковую камеру и дренажный колодец. При этом в предложенном лизиметре в каждом конкретном случае, зависящим от фазы развития сельскохозяйственной культуры дает возможность перемещать поплавковый привод рычагом с механизмом изменения положения поплавкового привода и фиксировать его положение с указательной стрелкой напротив шкалы механизмом изменения в виде стержня с винт-гайкой, т.е. проведение опытов на делянке с данной выращиваемой культурой и ее фазой развития растений, поддерживается в автоматическом режиме заданного уровня в измерительной емкости (поплавковой камере) и фиксировать этот уровень, а это в свою очередь, определяет искомую величину наполнения воды в измерительной емкости и монолита почвы.
Таким образом, из всего вышеописанного следует:
- позволяет организовать и проводить систематический учет сбрасываемых расходов воды по уровню в емкости через приемник с гибким шлангом перед вертикальной перегородкой в зависимости от объема воды с монолитом почвы, связанных между собой перетекающей трубой;
- обеспечение требуемой точности определения расходов, связанных с наполнением поплавковой камеры (части емкости) и его сброса в дренажный колодец - водоотводящую трубу;
- позволяет варьировать величиной диапазона измеряемого (контролируемого) параметра высоты уровня данного вида выращиваемой культуры на опытном участке;
- не требуется конструктивных изменений для применения передвижного устройства в направляющих вертикальной стенки, вызывающих сложность конструкции.
Эти конструктивные отличия от прототипа позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого лизиметра критерию изобретения «новизна».
Автору не известны конструкции лизиметра аналогичной конструкции, поэтому он считает, что предложенное техническое решение отвечает критерию «существенные отличия».
На чертеже показан лизиметр, общий вид в разрезе.
Лизиметр содержит металлический корпус емкости 1 с монолитом почвы, причем емкость 1 заполняется двумя различными водопроницаемыми слоями фильтра: верхнего хорошо проницаемого 2 исследуемого образца почвы и нижнего слабо проницаемого 3 дна-фильтра, выполненного из геотекстильного материала, уложенного на сетку 4, перекрывающих сверху поддон 5, который соединен гидравлически с металлической вертикальной трубой в виде емкости 6. В хорошо проницаемом 2 образце почвы размещен датчик влажности 7. Емкость 6 разделена на две неравные части 8 и 9 вертикальной перегородкой 10. Первая часть 8 емкости 6 выполнена в виде поплавковой камеры 8, в которой размещен плавающий приемник 11 в виде впускного патрубка, соединенный с верхним концом гибкого шланга 12, а второй конец шланга 12 соединен с выпускным отверстием 13 в вертикальной перегородке 10. Плавающий приемник 11 соединен со штоком 14, свободно пропущен через направляющие 15 и к которому жестко присоединен поплавок 16. Шток 14 связан с рычагом 17 с вертикальным стержнем 18 с указательной стрелкой 19 в верхней части стержня 18 над крышкой 20 емкости 6. Вертикальный стержень 18 имеет возможность его перемещения и фиксации винт-гайкой 21. Для измерения поступившей фильтрующей воды в поплавковую камеру 8 (в первую часть) емкости 6 с крышкой 20, на боковой стенке емкости 6 закреплена градуированная стойка 22 с возможностью размещения на ней системы индикации в виде шкалы из разноцветных светящихся отсчетных и разделительных полос. Имеется возможность экспресс-контроля значений уровня воды в первой части 8 (поплавковой камеры) емкости 6 до ± 5% интервала изменения расхода. Разноцветные светящиеся отсчетные полосы, соответствующие расчетному расходу воды, могут быть, например, белыми, а разделительная полоса - черная, что соответствует перемещению вверх или вниз поплавка 16, соединенного со штоком 14 и с плавающим приемником 11 от минимального до максимального приращения уровня воды в поплавковой камере 8 емкости 6, а также светящейся краской указательной стрелки 19 на вертикальном стержне 18.
Регулируемая длина гибкого шланга 12 зависит от требуемого уровня заполнения поплавковой камеры 8 (первой части) емкости 6 и с помощью стержня 18 регулируется расположение плавающего приемника 11 с поплавком 16 по высоте в поплавковой камере 8 емкости 6.
Поскольку состояние УГВ от поверхности почв и влажности почвы зависит как от периодов проведения работ, так и от сельскохозяйственных культур и их фаз развития, в результате чего с помощью стержня 18 с винтом-гайкой 21 перемещают через рычаг 17 поплавок 16, плавающий приемник 11 и гибкий шланг 12 вверх или вниз на данный период роста растений для сброса излишек воды в дренажный коллектор 9, который соединен с отводящей трубой 23. Уровень воды наполнения поплавковой камеры 8 емкости 6 превысит допустимый заданный предел в емкости 1 с монолитом почвы, следовательно, излишки воды сбрасываются автоматически и уровень в поплавковой камере 8 восстанавливается.
Лизиметр работает следующим образом.
На опытной делянке, на исследуемом поле, отрывается траншея, в которой на заданной глубине 1,0…1,8 м устанавливается металлическая емкость 1 и заполняется исследуемым почвогрунтом с двумя водопроницаемыми слоями фильтра, т.е. верхний слой монолит почвы 2 и герметичный материал 3 на сетке 4, последние закреплены над поддоном 5. Поддон 5 емкости 1 соединен гидравлически посредством перетекающей трубы с вертикально установленной емкостью 6, разделенной на две неравные части 8 и 9, одна из которых часть 8 выполнена в виде поплавковой камеры, вертикальной перегородкой 10. Таким образом, имеется перепад перед отводящей трубой 23. При высоком стоянии воды в емкости 1 она через поддон 5 заполняет поплавковую камеру 8 емкости 6, далее избыточная вода доходит до поплавка 16 соединенного штоком 13 с плавающим приемником 11, которые зафиксированы положением рычага 11, а, следовательно, гибкого шланга 12 с помощью вертикального стержня 18, регулируемого винтом-гайкой 21, тем самым определяется задание, поддержания уровня на требуемой высоте на данный период роста растений, излишки воды удаляются в дренажный колодец 9, далее вода поступает в отводящую трубу 23 за пределы емкости 6. Величина жидкости (воды) слитой из поплавковой камеры 8 во вторую часть 9 (дренажный колодец) емкости 6 характеризует как бы инфильтрационное питание монолитного почвогрунта в емкости 1. Градуированная стойка 22 фиксирует только с системой индикации в виде шкалы из разноцветных светящихся отсчетных и разделительных полос установившейся заданный уровень воды относительно уровня воды в монолитном почвогрунте емкости 1. Влажность почвы измеряют датчиком влажности 7, а положение воды в емкости 1 определяют наличием емкости 6 с элементами контроля и сброса излишек воды, установленными в ней.
В зависимости от того, какая культура выращивается на опытной делянке с испытуемым полем, какой необходимо поддерживать уровень в емкости 6 относительно емкости 1, стержень 18, поплавок 16 с плавающим приемником 11, с гибким шлангом 12, указатель стрелки 19 должны иметь возможность перемещения и фиксации стержня 18 с винтом-гайкой 21. При этом высота подъема поплавка 16 ограничивается высотой штока 14, пропущенного свободно через направляющие 15, связанным посредством рычага 17 со стержнем 18, ограничивая подъем поплавка 16 и сброс (отток) воды плавающим приемником 11 выполненного в виде выпускного патрубка с гибким шлангом 12, отрегулированным заранее для заданного поддержания уровня в монолитном слое почвы. Таким образом, можно изменять программу выдачи сброса, а значит лизиметра.
Эффективность лизиметра позволит облегчить долговременную эксплуатацию его и улучшению условий труда обслуживающего персонала, а также является независимость процесса задания и поддержания уровня от полива или дождевания монолита почвы исследуемого образца с естественным вблизи полем, рационально использовать поплавковую камеру для слива посредством плавающего приемника в автоматическом режиме сброса воды и управлении процессами фаз развития культуры на опытной делянке. Точность в целом также поддерживается совместной работы всего пакета (количества) заданных лизиметров на определенной исследуемой делянке с датчиками влажности почвы, следовательно, повышается достоверность его количественного состава исследуемого почвогрунта. Таким образом, наличие стержня с винтом-гайкой позволяет задавать поднятие всего устройства или опускание в целом. Устройство лизиметра позволяет существенно упростить сброс воды за счет кинематической связи всех элементов одним приводом в условиях опытных делянок вблизи естественного поля.
Claims (2)
1. Лизиметр, включающий емкость (1) с монолитом почвы, сообщающуюся с вертикально установленной емкостью (6), поддон (5) и элементы контроля уровня воды, емкость (6) разделена на измерительную (8) емкость и дренажный колодец (9) с перегородкой (10), в которой выполнено отверстие с устройством для сброса воды, отличающийся тем, что измерительная емкость выполнена в виде поплавковой камеры (8) в которой размещен плавающий приемник (11), соединенный с верхним концом гибкого шланга (12) с возможностью его вертикального перемещения, при этом второй конец гибкого шланга (12) соединен с выпускным отверстием (13) в нижней части вертикальной перегородке (10), разделяющей поплавковую камеру (8) и дренажный колодец (9) с водоотводящей полостью, причем шток (14) с плавающим приемником (11) свободно установлен в направляющих (15), которые жестко соединены рычагом (17) с механизмом изменения положения поплавкового привода (16), который выполнен в виде стержня (18) с винтовой парой (21), закрепленным на крышке (20), и размещенной над ней стрелкой (19) жестко закрепленной к механизму изменения положения поплавкового привода.
2. Лизиметр по п. 1, отличающийся тем, что боковая стенка емкости (6) выше крышки (20) снабжена градуированной стойкой (22) в виде шкалы напротив указательной стрелки (19), причем шкала состоит из светящихся отсчетных и разделительных полос.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017118734A RU2633951C1 (ru) | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Лизиметр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017118734A RU2633951C1 (ru) | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Лизиметр |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2633951C1 true RU2633951C1 (ru) | 2017-10-19 |
Family
ID=60129624
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017118734A RU2633951C1 (ru) | 2017-05-29 | 2017-05-29 | Лизиметр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2633951C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2694052C1 (ru) * | 2019-05-13 | 2019-07-09 | Михаил Иванович Голубенко | Лизиметр |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU423106A1 (ru) * | 1971-10-28 | 1974-04-05 | П. В. Тищенко | Лизиметр |
SU763794A1 (ru) * | 1979-03-23 | 1980-09-15 | Казахский Научно-Исследовательский Институт Водного Хозяйства | Лизиметр |
SU1004986A1 (ru) * | 1981-11-13 | 1983-03-15 | Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Гидрологический Институт | Лизиметр |
SU1147982A1 (ru) * | 1982-07-30 | 1985-03-30 | Казахский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.С.М.Кирова | Лизиметр дл получени почвенных растворов |
CN202471697U (zh) * | 2012-03-28 | 2012-10-03 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 | 浮力式土壤蒸渗仪 |
RU2593332C1 (ru) * | 2015-07-01 | 2016-08-10 | Юрий Анатольевич Мажайский | Лизиметр |
-
2017
- 2017-05-29 RU RU2017118734A patent/RU2633951C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU423106A1 (ru) * | 1971-10-28 | 1974-04-05 | П. В. Тищенко | Лизиметр |
SU763794A1 (ru) * | 1979-03-23 | 1980-09-15 | Казахский Научно-Исследовательский Институт Водного Хозяйства | Лизиметр |
SU1004986A1 (ru) * | 1981-11-13 | 1983-03-15 | Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Гидрологический Институт | Лизиметр |
SU1147982A1 (ru) * | 1982-07-30 | 1985-03-30 | Казахский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.С.М.Кирова | Лизиметр дл получени почвенных растворов |
CN202471697U (zh) * | 2012-03-28 | 2012-10-03 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 | 浮力式土壤蒸渗仪 |
RU2593332C1 (ru) * | 2015-07-01 | 2016-08-10 | Юрий Анатольевич Мажайский | Лизиметр |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2694052C1 (ru) * | 2019-05-13 | 2019-07-09 | Михаил Иванович Голубенко | Лизиметр |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2593332C1 (ru) | Лизиметр | |
CN105865965B (zh) | 一种适用于水稻田的地中称重式蒸渗仪 | |
CN101241120B (zh) | 农田地下淋溶和地表径流原位监测一体化装置 | |
CN101762446B (zh) | 一种渗漏测量仪及用其测量渗漏量的方法 | |
RU2644749C1 (ru) | Лизиметр | |
CN108169100B (zh) | 一种原位测定降雨入渗参数的装置及测定方法 | |
RU2613882C1 (ru) | Лизиметр | |
RU2633951C1 (ru) | Лизиметр | |
CN107843527A (zh) | 一种坡面降雨深层入渗特征的模拟观测装置及方法 | |
RU2641189C1 (ru) | Лизиметр | |
CN205861481U (zh) | 一种适用于水稻田的地中称重式蒸渗仪 | |
RU2642261C1 (ru) | Лизиметр | |
RU2646868C1 (ru) | Лизиметр | |
CN110146654A (zh) | 一种涝渍综合排水指标试验装置及其使用方法 | |
RU2686691C1 (ru) | Лизиметр | |
CN117147402A (zh) | 一种降水径流模拟试验系统及方法 | |
CN108332999B (zh) | 一种露水测量装置及测量方法 | |
CN207472718U (zh) | 一种坡面降雨深层入渗特征的模拟观测装置 | |
CN108061791A (zh) | 一种农田灌排试验自动控制系统 | |
CN206990581U (zh) | 水沙过程监测系统 | |
Forsgate et al. | Design and installation of semi-enclosed hydraulic lysimeters | |
CN101246093B (zh) | 水旱轮作条件下的径流收集管和径流收集装置 | |
CN214169178U (zh) | 一种模拟暴雨工况深基坑地下水位变化的模型装置 | |
RU2641193C1 (ru) | Лизиметр | |
CN201196640Y (zh) | 农田地下淋溶和地表径流原位监测一体化装置 |