土壤大团聚体组成的测定—筛分法
- 格式:doc
- 大小:31.00 KB
- 文档页数:2
FHZDZTR0009 土壤大团聚体组成的测定筛分法F-HZ-DZ-TR-0009土壤—大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径 >0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注 1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注 2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块, 即使用干筛法将其分成不同直径的粒级, 也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器3.1 平口沉降筒, 1000mL ,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶 ,直径不小于 40cm ,高不小于 45cm 。
3.3 套筛, 高 5cm , 直径 20cm , 孔径分别为 10mm 、 7mm 、 5mm 、 3mm 、2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,共 8个,有底和盖,并附有能装 5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含 4套筛子,每套有 6个筛子,孔径分别为 5mm 、3mm 、 2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。
3.5 白铁盒或铝制盒, 10cm ×10cm ×10cm 。
4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
实验方法1、采集样品要注意土壤湿度,不宜过干或过湿,最好在土不粘铲,经接触而不变形时采取。
采样面积为10cm2,深度视需要而定,从下至上分层采取。
采样要有代表性,一般耕作层分两层采样,取样点不少于10cm2小心地不使土块受挤压,尽量保持原来的结构状态。
剥去土块外面直接与土铲接触而变形的土壤,均匀地取内部的土壤约1.5—2kg,放在木盒或铁盒内(防止挤压)带回室内。
将带回的土样先风干,待稍干时把土块沿自然结构面轻轻地分成直径约1cm的小土块,避免受到机械压力而变碎。
除去粗根和小石块,风干后备用2、用四分法取风干样品200g,分数次置于套筛上,筛孔大小自上而下排列的顺序为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm。
加筛盖和筛底盒后用手干筛,直至各筛上的土团不再下漏为止。
然后收集各筛上的土样,分别称重,计算各级团聚体占风干土样的百分数具体方法:取200g(有资料是“将为量不多的”)分析土壤放在上面最大的筛子上,并将整套筛子小心地左右摆动地进行筛分,筛子不应太强烈地振动。
在分开每个筛子时,还要用手掌在筛壁上小心地敲打几下,其目的是为了敲落其中塞住筛孔的团聚体。
土壤干筛后分成>5mm,5-2mm,2-1mm,1-0.5mm,0.5-0.25mm,<0.25mm 的粒级。
分别收集团聚体的每一粒级,称重并计算其百分含量……将全部分析称样当作100%,把得到的资料整理成图表3、根据上面求得的各级于筛团聚体的百分含量,按比例配成50g风干土样具体方法:用干筛时所得的各粒级土样共50g作试样。
取试样时,用技术天平从每一粒级中称取数值上相当于一半其百分率质量的土样,精确至:0.01g。
例如,土中5mm—2mm粒级的土壤团聚体含量为12.40%,则取土6.20g;土壤无结构粒级,即<0.25mm的,不要加在土样内,理论上这—部分粒级的土壤可以通过所有的筛孔,但实际上这个粒级的团聚体会塞住筛孔,妨碍较大粒级的筛分,但在计算取样数量和其他计算中都需计算这一数值。
实验四 土壤团聚体组成测定一、目的意义土壤团聚体即团粒结构,是指土壤所含的大小不同、形状不一、有一定孔隙度和机械稳 定性的团聚体之和,是鉴定土壤肥力状况的指标之一。
根据其在静水或流水中的崩解情况, 分为水稳性和非水稳性团粒结构两种。
测定土壤团聚体的组成,有利于农业上及时采取措施 改善土壤结构,为植物生长提供良好的水肥气热环境,促进作物高产。
二、图样采集处理在具有代表性的地方,不干不湿时采集土样,深度依需要而定,但应尽量保持原状,带回室 内后,将土块轻轻剥成 1012mm直径的小块,弃去粗根和小石块,然后将图样风干。
三、测定方法(一) 仪器:1000ml 沉降瓶,白铁水桶、土壤筛干筛、湿筛各一套,并附有装筛子的架子、 天平(感量 0.01g)、铝盒、烘箱、干燥器、震筛机(机械筛分用)(二) 操作步骤1. 干筛称取风干土样 1000g,通过孔径为 10、7、5、3、2、0.5、0.25mm的筛组进行干筛,摇 动 10 个来回,取上两层,余者摇 5 个来回,筛完后将各层样品分别称重(精确到 0.01g), 计算各级干筛团聚体百分含量,计入结果表内。
机械筛分:10 秒钟——5 秒钟2. 湿筛(1)根据干筛法求得的各级团聚体百分含量,将风干样品按比例配成 50g;(2)为防止堵塞筛孔,故不把 0.25mm 的团聚体倒入准备湿筛的样品内,但在计算时需 计入这一数据。
(3)将配好的样品倒入 1000ml 沉降瓶,沿瓶壁徐徐注水浸润土壤至饱和,浸泡10 分钟, 再缓缓注满,橡皮塞封口。
(4)数分钟后颠倒沉降瓶,直至瓶中样品完全沉淀,再倒转,往复 6 次。
(5)将湿筛组用薄板夹住放入盛有水的大铁桶中,水面高出筛组约 10cm(6)将沉降瓶倒立进入顶层晒面,轻轻移去盖子,使土粒落在筛子上(持续到溶液基本 澄清为止),盖上塞子,取出沉降瓶。
(7)手压顶部盖子缓提速降,上下 10次取上 2层,再 5 次取其余层(8)将各层的土粒借白瓷盘和洗瓶转移到铝盒中,倾去上清液,105℃烘干称重(精确到0.01g),然后计算各级团聚体百分含量,并计入结果表内。
实验四 土壤团聚体组成测定一、目的意义土壤团聚体即团粒结构,是指土壤所含的大小不同、形状不一、有一定孔隙度和机械稳 定性的团聚体之和,是鉴定土壤肥力状况的指标之一。
根据其在静水或流水中的崩解情况, 分为水稳性和非水稳性团粒结构两种。
测定土壤团聚体的组成,有利于农业上及时采取措施 改善土壤结构,为植物生长提供良好的水肥气热环境,促进作物高产。
二、图样采集处理在具有代表性的地方,不干不湿时采集土样,深度依需要而定,但应尽量保持原状,带回室 内后,将土块轻轻剥成 1012mm直径的小块,弃去粗根和小石块,然后将图样风干。
三、测定方法(一) 仪器:1000ml 沉降瓶,白铁水桶、土壤筛干筛、湿筛各一套,并附有装筛子的架子、 天平(感量 0.01g)、铝盒、烘箱、干燥器、震筛机(机械筛分用)(二) 操作步骤1. 干筛称取风干土样 1000g,通过孔径为 10、7、5、3、2、0.5、0.25mm的筛组进行干筛,摇 动 10 个来回,取上两层,余者摇 5 个来回,筛完后将各层样品分别称重(精确到 0.01g), 计算各级干筛团聚体百分含量,计入结果表内。
机械筛分:10 秒钟——5 秒钟2. 湿筛(1)根据干筛法求得的各级团聚体百分含量,将风干样品按比例配成 50g;(2)为防止堵塞筛孔,故不把 0.25mm 的团聚体倒入准备湿筛的样品内,但在计算时需 计入这一数据。
(3)将配好的样品倒入 1000ml 沉降瓶,沿瓶壁徐徐注水浸润土壤至饱和,浸泡10 分钟, 再缓缓注满,橡皮塞封口。
(4)数分钟后颠倒沉降瓶,直至瓶中样品完全沉淀,再倒转,往复 6 次。
(5)将湿筛组用薄板夹住放入盛有水的大铁桶中,水面高出筛组约 10cm(6)将沉降瓶倒立进入顶层晒面,轻轻移去盖子,使土粒落在筛子上(持续到溶液基本 澄清为止),盖上塞子,取出沉降瓶。
(7)手压顶部盖子缓提速降,上下 10次取上 2层,再 5 次取其余层(8)将各层的土粒借白瓷盘和洗瓶转移到铝盒中,倾去上清液,105℃烘干称重(精确到0.01g),然后计算各级团聚体百分含量,并计入结果表内。
集中土壤大团聚体测定方法
为了更好地了解土壤物理性质,集中土壤大团聚体测定方法被广
泛应用于土壤颗粒的分析。
这种方法主要基于土壤颗粒结构学的原理,通过考察土壤颗粒大小、形态和排列方式等因素来表征土壤大团聚体
的特征。
其中,常用的测定方法包括离心法、篩分法、沉降法、压缩法等。
这些方法在实际应用中能够快速、准确地评估土壤大团聚体的分布,
从而对土壤的生产力和环境质量进行评估,并为农业、环境保护等领
域的决策提供支持。
值得注意的是,集中土壤大团聚体测定方法的结果受环境和土壤
类型等因素的影响较大,因此在测定过程中需要进行严格的质量控制
和数据分析,以确保数据的可靠性和准确性。
总之,集中土壤大团聚体测定方法是一种非常重要的土壤分析方法,能够在研究土壤物理性质、评估土壤质量、制定农田管理策略等
方面发挥重要作用。
土壤团粒结构的测定
土壤团粒结构是土壤的一个重要特征,它可以反映土壤的结构特性,影响土壤的水分、气体和养分的流动,以及土壤的机械性能。
因此,测定土壤团粒结构是土壤分析的重要环节。
土壤团粒结构的测定主要有两种方法,一种是采用筛分法,另一种是采用水洗法。
筛分法是将土壤样品放入筛网中,经过筛分,可以将土壤分成不同粒径的粒子,从而测定出土壤的团粒结构。
水洗法是将土壤样品放入水中,经过搅拌和沉淀,可以将土壤分成不同粒径的粒子,从而测定出土壤的团粒结构。
此外,还可以采用显微镜法来测定土壤团粒结构。
将土壤样品放入显微镜中,可以直接观察到土壤中的团粒结构,从而测定出土壤的团粒结构。
总之,土壤团粒结构的测定是土壤分析的重要环节,可以采用筛分法、水洗法和显微镜法来测定土壤团粒结构,从而反映土壤的结构特性,影响土壤的水分、气体和养分的流动,以及土壤的机械性能。
土壤团聚体的分离方法(湿筛法)实验仪器:1、团聚体分析仪一台,其中包括:震荡架(能放四套筛子),上下移动距离为4cm,上下震荡速度为每分钟30次;水桶四个;筛子四套,每套包括直径为10cm,高4cm的筛子5个,孔径分别为5、2、1、0.5、0.25mm。
2、漏斗及漏斗架各一个3、天平4、100ml或200ml烧杯若干5、其他:烘箱等实验步骤:1、采样:田间采样时,用5cm土钻分别采集0~10 cm、10~20 cm、和20~40 cm3个层次的土样, 每小区按S型取7次重复, 将同一深度的7个重复混合成1个样品,采取保持原来土壤结构的土样1-1.5kg,带回实验室。
采样时,土壤湿度应适宜,采样时土样最好不粘铲,接触不变形。
2、风干、称量:把从野外采来的原状土中大的土块按其结构面轻轻剥开,使其成为直径10mm左右的土块,放在纸上风干,用镊子去除肉眼可见的有机残体。
用四分法取样50g。
3、分离:将称量的50g风干土样放置于团聚体分析仪套筛顶部(套筛孔径自上而下依次为5mm、2 mm、1mm、0.5mm和0.25 mm ), 沿桶壁缓慢加入去离子水至水没过土样, 浸泡、润湿5min, 竖直震荡5min, 25-30次/分, 振幅为3cm。
将套筛从水中慢慢取出,静置,稍干,将各级筛层团聚体并分别洗入100ml(或200ml)烧杯中, 60℃烘干48h至恒重,称量各个粒径的质量(准确至0.01g),计算团聚体的质量分数。
从而获得>5mm、2-5mm、1-2rnm、0.5-1mm和0.25-0.5mm 五个级别的土壤团聚体。
4、结果计算:各级团聚体%=)土样的烘干重()各级团聚体的烘干重(gg。
土壤水稳性大团聚体组成的测定本部分规定了湿筛法测定土壤水稳性大团圆体组成的办法。
本部分适用于各类土壤中水稳性大团圆体组成的测定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后全部的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓舞按照本部分达成协议的各方讨论是否可用法这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
NT/T 52土壤水分的测定 3 术语和定义下列术语和定义适用于本部分。
3.1 土壤团圆体土壤所含的大小不同、外形不一、有不同孔隙度和机械稳定性及水稳性的团圆体的总和。
它是由胶体的凝结、胶结和黏结而互相联结的土壤原生颗粒组成的。
3.2 土壤大团圆体土壤中直径0.25~10mm的团圆体称为土壤大团圆体。
3.3 土壤水稳性大团圆体是钙、镁、有机质、菌丝等胶结起来的土粒,在水中振荡、浸泡、冲洗而不易崩解,仍维持其本来结构的大团圆体。
4 办法原理对风干样品举行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中举行湿筛,用以确定水稳性大团圆体的数量及分布。
5 仪器与设备 5.1 天平(感量0.01g) 5.2 电热恒温干燥箱 5.3 1000mL沉降筒 5.4 水桶(直径33cm、高43cm) 5.5 孔径为10mm, 7mm, 5mm, 3mm, lmm, 0.5mm, 0.25mm的土壤筛组(直径20cm、高5cm)和孔径为5mm, 3mm, 2mm, 1mm, 0.5mm, 0.25mm的土壤筛组(直径20cm、高5cm)各一套,2mm土壤筛,并附有固定筛子的铁夹子。
5.6 大号铝盒(直径5.5cm) 5.7 干燥器 6 样品采集与制备 6.1 样品采集采样时土壤湿度不宜过干或过湿,应在土不粘锹、经接触不变形时实行。
采样时从下至上分层实行,注重不要使土块受挤压,以保持本来结构状态。
土壤团聚体的测定方法
土壤团聚体是指土壤中的颗粒以及有机物质通过吸附力和黏结力相互结合形成的团块状结构。
常用的测定土壤团聚体的方法有:
1. 阴离子和阳离子浸出法:将土壤样品浸入高浓度的阴离子或阳离子溶液中,使土壤团聚体解聚,然后通过筛网分离土壤颗粒,根据不同粒径的颗粒数量和比例来评估土壤团聚体的状况。
2. 高速离心法:将土壤样品与水混合,并通过高速离心的方式分离土壤中的粗颗粒和团聚体。
然后通过筛选和称重,计算土壤团聚体的质量百分比。
3. 干密度法:将土壤样品晾干后,通过测量一定体积的土壤的质量来计算土壤的干密度。
干密度越高,表示土壤团聚体越好。
4. 湿筛分析法:将土壤样品与一定量的水混合,通过特定粒径的筛网筛分,根据筛网上的土壤颗粒数量和比例来评估土壤团聚体的状况。
5. 显微镜观察法:将土壤样品制成薄片,然后使用光学显微镜观察土壤团聚体的形态和结构,评估土壤团聚体的连通性和稳定性。
这些方法可以单独应用或结合使用,以获得更准确的土壤团聚体的测定结果。
同时,根据研究目的和需求,也可以选择其他适合的方法来评估土壤团聚体的性质。
土壤团聚体测定方法
土壤团聚体测定方法是评价土壤质量指标及耕层结构稳定性的重要方法。
它通过测定
土壤团聚体含量来表征土壤结构和力学性质,在土壤分类与综合评价中具有重要意义。
土壤团聚体测定方法主要是通过土壤水悬挂筛检,可以分离出团聚体。
主要流程如下:
1、取用土壤样品,计重,将其放入适当容器中,用指定的超声波清洁器清洗,清洗
完毕后,将取出的样品过筛。
2、将样品放入悬挂筛容器中并用浊度计测度,并作标记。
3、用一定的压力将样品分层,在一定的经过滤时间后,用一架定制的净化装置来洗
涤悬挂筛,以准备实验用。
4、用密度计测定悬挂筛中3个不同细度段的团聚体,分别是:2000μm粒径上不过滤,可以细分为
2000-2500 μm粒径,这是植物和微生物所需要的主要团聚体细度;1000~2000μm粒径,介于粗粒团聚体和细粒团聚体之间;250~1000μm粒径,即大小团聚体。
5、利用砝码或重物均匀地压实悬挂筛中的团聚体,然后计算其体积占总团聚体的比例。
6、将3个团聚体的体积比例与土壤样品中所有团聚体的总体积做比较,得出土壤团
聚体的分布构成。
经过以上几步,就可以完成土壤团聚体测定方法。
总的来说,土壤团聚体测定方法是
土壤分类及土壤质量评价的重要技术指标,对于对土壤的结构、生物活动、水溶性有关的
结构特征,悬挂筛法可以获得比较准确的测量结果。
第3 期王秀颖等:土壤水稳性大团聚体测定方法综述 111 3. 4 筛目的选择通常以粒径 0. 25 mm 将土壤团聚体分为大团[27 , 57 ],聚体和微团聚体因此,要将大团聚体和微团聚体分开,需首先选用 0. 25 mm 孔径的筛子。
对于>0. 25 mm 的团聚体,若要继续分为若干粒径,则可以根据实验目的选择具体筛目;对于> 0. 1 mm 的微团聚体,也可进行筛分,对于更细(< 0. 1 mm )的土性显著增大。
采用单一的湿润方式不能适用于不同的研究目的及土壤条件,为了更全面地了解土壤团可同时采用常压快速聚体稳定性及粒径分布特征,湿润和常压慢速湿润(或真空湿润) 2 种方式对土样进行预湿。
湿筛过程中振动速度不能太快,以免对团聚体造成破坏。
筛目可以根据实验目的选择。
容易堵塞筛孔,影响测定结果的准确型,故用吸粒,[33 ][11 ]管法。
R. E. Yoder 进行团聚体粒径分析时, 2、 1、 0. 5 、 0. 25 和 0. 1 mm;所选用的筛组孔径为 5 、[58 ] P. Sarah 等研究耶路撒冷地区土壤团聚体的平 6、 4. 7 、 4、 3、 2、 1、0. 5 和均质量粒径时,采用了 7、[27 ] 0. 25 mm 共 9 个孔径的筛子;I. Stavi 等在 P. Sarah 等[58]的基础上增加了 8 、 0. 125 和 0. 062 mm 3[59 ]; C. Legout 1 和 0. 5 mm 孔径个孔径等则采用 2 、的筛子,< 0. 5mm 的用激光粒度仪测定。
W. D. Kemper 等[1]认为,利用式( 1)计算平均质量粒径 1、 0. 5 和 0. 2 mm 的筛子会使计算结果偏时,选用 2 、 2、 1 和0. 21 mm 的筛子结果较好,高,而采用 4. 76 、区别在于后者孔径范围更宽。
进行团聚体稳定性分析时,一般采用 1 个孔径[38 ] W. D. Kemper 、W. D. Kemper 等[2]、的筛子即可, F. Candan 等[42]以及M. N. Wuddivira 等[52-53]均选用 0. 25 mm 孔径的筛子,用> 0. 25 mm 团聚体含量[42 ]作为团聚体稳定性指标。
实验八土壤水稳性大团聚体分析1. 实验目的与方法原理本实验的目的是使用土壤团聚体分析仪测定土壤水稳性大团聚体的含量。
土壤团聚体,是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径>0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
湿筛法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其风干后的质量,再换算为占原风干土样总质量的百分数。
2. 仪器(1)白铁(铝)盒,10cm×10cm×10cm;(2)套筛,高5cm,直径20cm,孔径分别为8mm、5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm,共7个,有底和盖;(3)团聚体分析仪,含4套筛子,每套有5个筛子,孔径分别为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm,另有4个配套的水桶,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为30次/分钟,振幅4cm左右;(4)Φ12cm的蒸发皿,5个/组;(5)喷雾器、胶头滴管。
3. 操作步骤(1)采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可以分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
在田间多点(3-5点,耕层样不少于10个点)采集有代表性的原状土样,剥去与铲面接触变形的部分,采样量1.5- 2.0 kg。
样品放入白铁盒或铝制盒,以保持土壤的结构状态。
装样和运输时要避免震动或翻倒。
运回实验室内,沿土壤的自然结构轻轻地剥开,将原状土剥成直径为10mm-12mm的小土块,同时防止因外力的作用而变形,并剔去粗根和小石块。
将土样摊平,置于透气通风处,让其自然风干。
(2)干筛分析:将风干的土样混匀,取其中一部分(一般不小于1kg,精确至0.1g)。
用孔径分别为8mm、5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm筛子进行筛分(筛子附有底和盖)。
FHZDZTR0009 土壤大团聚体组成的测定筛分法F-HZ-DZ-TR-0009土壤—大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径 >0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注 1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注 2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块, 即使用干筛法将其分成不同直径的粒级, 也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器3.1 平口沉降筒, 1000mL ,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶 ,直径不小于 40cm ,高不小于 45cm 。
3.3 套筛, 高 5cm , 直径 20cm , 孔径分别为 10mm 、 7mm 、 5mm 、 3mm 、2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,共 8个,有底和盖,并附有能装 5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含 4套筛子,每套有 6个筛子,孔径分别为 5mm 、3mm 、 2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。
3.5 白铁盒或铝制盒, 10cm ×10cm ×10cm 。
4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
FHZDZTR0009 土壤大团聚体组成的测定筛分法F-HZ-DZ-TR-0009土壤—大团聚体组成的测定—筛分法1 范围本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径 >0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注 1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注 2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块, 即使用干筛法将其分成不同直径的粒级, 也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器3.1 平口沉降筒, 1000mL ,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶 ,直径不小于 40cm ,高不小于 45cm 。
3.3 套筛, 高 5cm , 直径 20cm , 孔径分别为 10mm 、 7mm 、 5mm 、 3mm 、2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,共 8个,有底和盖,并附有能装 5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含 4套筛子,每套有 6个筛子,孔径分别为 5mm 、3mm 、 2mm 、 1mm 、 0.5mm 、 0.25mm ,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟 30次。
3.5 白铁盒或铝制盒, 10cm ×10cm ×10cm 。
4 操作步骤4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
土壤团聚体湿筛法的具体步骤嘿,朋友们!今天咱就来讲讲土壤团聚体湿筛法的那些事儿。
你看啊,这土壤团聚体就像是土壤里的一个个小团体,它们抱在一起,有着自己的小天地。
而我们要做的呢,就是把它们好好地分一分,看看都有啥情况。
先准备好工具,就像战士上战场得有趁手的兵器一样。
一个筛子,这可是关键家伙,要选合适的孔径哦。
然后就是一些容器,用来装不同筛下来的东西。
接下来就开始行动啦!把土壤样本小心翼翼地放到筛子上,这时候可别毛手毛脚的,得温柔点对待它们。
然后呢,把筛子放到水里,就像让它们去泡个澡一样。
水可不能太凉也不能太热哦,不然这些小团体可不高兴啦。
在水里轻轻地晃动筛子,就好像在给它们按摩一样。
看着那些小团聚体慢慢分开,顺着水流往下跑,是不是感觉挺有意思的?就好像看着一群小伙伴在玩耍,然后各自找到自己的位置。
哎呀,你说这土壤里的奥秘还真是多啊!通过这样的湿筛法,我们就能更清楚地了解土壤的结构和组成啦。
这可不是随便玩玩的,这是在探索土壤的秘密呢!等筛完了,把不同孔径筛子上留下的东西分别收集起来,仔细研究研究。
看看大的团聚体有多少,小的又有多少,这可都是很重要的数据呢。
你想想,如果我们连土壤的情况都搞不清楚,那怎么能种好庄稼,怎么能让大地更肥沃呢?这就好比你要去一个陌生的地方,总得先了解一下那里的地形地貌吧。
所以啊,土壤团聚体湿筛法可真是个重要的事儿,可不能小瞧了它。
我们要认真对待,就像对待我们的宝贝一样。
这样说起来,是不是觉得挺简单的?其实啊,做起来也不难,只要你用心,肯定能做好。
而且你会发现,在这个过程中,你会越来越了解土壤,越来越喜欢和这些泥土打交道。
总之,土壤团聚体湿筛法是我们了解土壤的一个重要途径,让我们好好利用它,为我们的土地、为我们的农业做出贡献吧!。
团聚体干筛、湿筛实验方法(一种)实验方法1、采集样品要注意土壤湿度,不宜过干或过湿,最好在土不粘铲,经接触而不变形时采取。
采样面积为10cm2,深度视需要而定,从下至上分层采取。
采样要有代表性,一般耕作层分两层采样,取样点不少于10cm2小心地不使土块受挤压,尽量保持原来的结构状态。
剥去土块外面直接与土铲接触而变形的土壤,均匀地取内部的土壤约1.5―2kg,放在木盒或铁盒内(防止挤压)带回室内。
将带回的土样先风干,待稍干时把土块沿自然结构面轻轻地分成直径约1cm的小土块,避免受到机械压力而变碎。
除去粗根和小石块,风干后备用2、用四分法取风干样品200g,分数次置于套筛上,筛孔大小自上而下排列的顺序为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm。
加筛盖和筛底盒后用手干筛,直至各筛上的土团不再下漏为止。
然后收集各筛上的土样,分别称重,计算各级团聚体占风干土样的百分数具体方法:取200g(有资料是“将为量不多的”)分析土壤放在上面最大的筛子上,并将整套筛子小心地左右摆动地进行筛分,筛子不应太强烈地振动。
在分开每个筛子时,还要用手掌在筛壁上小心地敲打几下,其目的是为了敲落其中塞住筛孔的团聚体。
土壤干筛后分成>5mm,5-2mm,2-1mm,1-0.5mm,0.5-0.25mm,<0.25mm的粒级。
分别收集团聚体的每一粒级,称重并计算其百分含量??将全部分析称样当作100%,把得到的资料整理成图表粒级与统计处土样样地取样5-2mm g % 2-2mm 1-0.5mm g % g % 深度>5mm 理编号序号 /cm g % 干筛 0.5-0.25mm g % 样本<0.25mm 总量 /g g % 湿筛3、根据上面求得的各级于筛团聚体的百分含量,按比例配成50g风干土样具体方法:用干筛时所得的各粒级土样共50g作试样。
取试样时,用技术天平从每一粒级中称取数值上相当于一半其百分率质量的土样,精确至:0.01g。
土壤大团聚体组成的测定—筛分法
1 范围
本方法适用于土壤大团聚体组成的测定。
2 原理
土壤团聚体是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径>0.25mm的结构单位称为大团聚体。
大团聚体分为非水稳定性和水稳定性两种,非水稳定性大团聚体组成用干筛法测定,水稳定性大团聚体组成用湿筛法测定。
筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳定性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳定性大团聚体,分别称其质量,再换算为占土样的质量百分数。
注1:湿筛法不适用于一般有机质含量少的、结构性差的土壤,因这些土壤在水中振荡后,除了筛内留下一些已被水冲洗干净的石块、砾石和砂粒外,其他部分几乎全部通过筛孔进入水中。
注2:粘重的土壤风干后会结成紧实的硬块,即使用干筛法将其分成不同直径的粒级,也不能代表它们是非水稳定性大团聚体。
3 仪器
3.1 平口沉降筒,1000 mL,带有橡皮塞。
3.2 水桶(搪瓷桶或铁桶),直径不小于40 cm,高不小于45 cm。
3.3 套筛,5 cm高,直径20 cm,孔径分别为10 mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5 mm、0.25 mm,共8个,有底和盖,并附有能装5个套筛的铁架子1个。
3.4 团聚体分析仪,手摇或电动,含4套筛子,每套有6个筛子,孔径分别为5 mm、3 mm、
2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm,电动团聚体分析仪在水中上下振荡速度为每分钟30次。
3.5 白铁盒或铝制盒,10 cm × 10 cm × 10 cm。
4 操作步骤
4.1 采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可分层采样。
采样时要注意土壤的湿度,最好在土不沾铲,接触不变形时为宜。
用白铁盒或铝制盒在田间多点(3~5点)采集有代表性的原状土样,以保持原来的结构状态。
运输时要避免震动和翻倒。
运回实验室内,沿土壤的自然结构轻轻地剥开,将原状土剥成直径为10 mm ~ 12 mm 的小土块,同时防止外力的作用而变形,并剔去粗根和小石块。
将土样摊平,置于透气通风处,让其自然风干。
4.2 干筛分析:将风干的土样混匀,取其中一部分(一般不小于1 kg,精确至0.01 g)。
用孔径分别为10 mm、7 mm、5 mm、3 mm、2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm筛子进行筛分(筛子附有底和盖)筛完后,将各级筛子上的团聚体及粒径<0.25 mm的土粒分别称量(精确至0.01 g),计算干筛的各级团聚体占土样总量的百分含量。
然后按其百分比,配成2份质量为50 g(精确至0.01 g)的土样,作湿筛分析使用。
4.3 湿筛分析:在团聚体分析仪上进行湿筛分析,一次可同时分析4个土样。
先将孔径为
5 mm、3 mm、2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm套筛用铁架夹住放入水桶中,再将称量的土样小心地放入1000 mL平口沉降筒中,用洗瓶沿筒壁徐徐加水,使土样湿润逐渐达到饱和(目的是驱除团聚体内的闭塞空气),湿润10 min。
小心沿沉降筒壁加满水,筒口用橡皮塞塞紧,上下倒转沉降筒,反复10次。
然后将沉降筒倒置于水中的团聚体分析仪的套筛上面,迅速在水中将塞子打开,轻轻晃动沉降筒,使之既不接触筛网,也不离开水面。
当粒
径>0.25 mm的团聚体全部沉到上部的套筛中时,在水中用手堵住筒口,将沉降筒连同筒中的悬浮液一起取出,弃去悬浮液。
然后在水中慢慢提起筛子,再下降,升降幅度为3 cm ~ 4 cm(注意上层的筛子不能露出水面),反复10次后提出套筛,将筛组拆开。
留在筛子上的各级团聚体用细水流通过漏斗分别洗入白铁盒或铝制盒中,待澄清后倒去上面的清液,使各级团聚体自然风干,称量(精确至0.01 g)(或在低温电热板上烘干,再在空气中平衡2 h 后称量)。
5 结果计算
非水稳定性大团聚体的质量百分数按(1)式计算,
水稳定性大团聚体的质量百分数按(2)式计算,
水稳定性大团聚体的总质量百分数按(3)式计算:
wGi= mi/m×100 (1)
式(1)中:
wGi——某级非水稳定性大团聚体的质量百分数,%;
mi——该级非水稳定性大团聚体的风干质量;
m——风干土的质量,g。
wGj= mj/m ×100 (2)
式(2)中:
wGj——某级水稳定性大团聚体的质量百分数,%;
mj——该级水稳定性大团聚体的风干质量,g;
m——风干土的质量,g。
wGt= ∑ wGj (3)
式(3)中:
wGt——水稳定性大团聚体的总质量百分数,%;
wGj——某级水稳定性大团聚体的质量百分数,%。
注:如土壤质地较轻,经干筛和湿筛后,各粒级中有大团聚体,也有石块、砾石和砂粒,应将石块、砾石挑出,砂粒因太小无法挑出。
如这一层筛中全部为单个砂粒,这些砂粒也应弃去,但结合在大团聚体中的砂粒与细砾不应挑出,应包括在大团聚体中。
计算时,土样的质量应扣除全部被挑出的石块、砾石和砂粒的质量,再换算出各粒级团聚体的质量百分数。
6允许差
样品进行两份平行测定,取其算术平均值,取一位小数。
两份平行测定结果允许差为<3%。
7 参考文献
[1] 孙鸿烈,刘光崧. 土壤理化分析与剖面描述. 北京:中国标准出版社,1996.。