0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

土壤类检测设备种类繁多,其中土壤容重仪的意义非凡

土壤检测 来源:托普云农 作者:土壤检测 2020-12-30 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

土壤类检测设备种类繁多,如土壤养分检测仪、土壤墒情检测、土壤紧实度检测仪、土壤容重仪等,其中土壤容重仪是一款非常重要的仪器。土壤容重仪又称土壤容重测定仪,该仪器是根据国标GBT50123-99要求新研制产品“YDRZ-4L”型灌砂法容重测定仪。为什么要测定土壤容重呢?

相关实验研究表明,评价土壤板结程度可以通过测定土壤容重、紧实度和孔隙度来实现,容重能直接反映土壤板结程度的大小。

如今的耕地土壤的板结是一个严重的问题,因此土壤的容重通常用来评价作物管理和耕地土壤耕作质量的重要指标。土壤容重是一定容积的土壤烘干后质量与烘干前体积的比值。与土壤板结的关系,土壤容重小,表明土壤的结构性好,孔隙多,土壤疏松;土壤容重大,表明结构性差,孔隙少,土壤板结。一般耕作层的容重为1.l~1.3,超过1.3,土壤就会有潜在的板结危险。由此可见,对测量土壤容重至关重要。

其实,在市场上测定容重的方法很多,比如蜡封法、填沙法等。

但是这几种方法或多或少都在一定程度上存在着诸多的缺陷,进而不能满足现代实验的要求,而土壤容重仪该仪器采用的方法是环刀法,主要是用一定容积的钢制环刀,切割自然状态下的土壤,使土壤恰好充满环刀容积,然后称量并根据土壤自然含水率计算每单位体积的烘干土重即土壤容重。这种方法不会影响土壤的原始结构,并且在一定程度上也减少了工作人员的工作强度。

托普云农YDRZ-4L土壤容重测定仪适用于现场测定粗粒土的密度,有底盘,灌砂漏斗,容重瓶,阀门组成结构坚固耐久,采用不锈钢材制成。容砂瓶容积经过严格计算设计,并以电子天平校准误差在5g范围以内,固而为实验提供可靠数据,其中灌砂漏斗高135mm,容砂瓶容积4L,该产品还有系列产品(塑料、铁皮)可供选择。

fqj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 监测设备
    +关注

    关注

    2

    文章

    347

    浏览量

    14809
  • 电子仪器
    +关注

    关注

    2

    文章

    1342

    浏览量

    24324
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ATA-214高压放大器:土壤超声无损检测研究的高性能解决方案

    实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤
    的头像 发表于 09-19 11:36 548次阅读
    ATA-214高压放大器:<b class='flag-5'>土壤</b>超声无损<b class='flag-5'>检测</b>研究的高性能解决方案

    土壤墒情数据采集远程监控系统方案

    土壤墒情是农业生产“水分供给的晴雨表”,承担着反映土壤含水量变化、指导灌溉决策、保障作物需水供给的关键职能。对于土壤墒情的监控管理,直接关系灌溉用水效率、作物生长稳定性及农业生产收益,是推动节水农业
    的头像 发表于 08-29 15:59 430次阅读

    土壤“开口说话”:RS232传感器如何搭上Profinet快车?

    在智慧农业浪潮席卷全球的今天,精准掌控土壤墒情(湿度、温度、养分等)是优化水肥、提升产量的核心。然而,许多农场仍在使用性能稳定但“语言过时”的RS232接口土壤传感器,它们与现代基于Profinet
    的头像 发表于 08-13 14:42 340次阅读

    振弦式渗压计在土壤含水量监测中的应用

    振弦式渗压计在岩土工程中主要用于测量土壤孔隙水压力,通过压力变化间接评估土壤含水状态。这种间接监测方法成本低、可靠性高,特别适用于边坡、路基等长期安全监测场景。其核心原理在于土壤孔隙水压力与含水量
    的头像 发表于 07-17 12:23 303次阅读
    振弦式渗压计在<b class='flag-5'>土壤</b>含水量监测中的应用

    地物光谱能看出土壤肥不肥,真的假的?

    这是真的,而且不是“玄学”,而是有明确的光谱物理基础和实际应用验证的。我们来系统地解释一下,为什么地物光谱 真的能看出土壤肥不肥 。 一、先说原理:土壤“养分”在光谱上真的有迹可循 地物光谱
    的头像 发表于 06-16 11:48 366次阅读
    地物光谱<b class='flag-5'>仪</b>能看出<b class='flag-5'>土壤</b>肥不肥,真的假的?

    土壤质量好不好,用地物光谱一测便知!

    土壤,是农业的根基,也是生态系统的载体。要搞清楚土壤质量,以前要采样、风干、筛分、做各种化验,往往几天才能出结果,而且只能代表某一个点。但现在, 地物光谱 让这一切变得高效而便捷。 只需一束光
    的头像 发表于 05-29 15:44 484次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>质量好不好,用地物光谱<b class='flag-5'>仪</b>一测便知!

    地物光谱如何帮助科学家研究植被和土壤?

    在遥感、生态、农业等研究领域,科学家们常常会提到一个工具: 地物光谱 。它看起来像一台“测光的枪”,却能揭示土壤和植被的“隐藏信息”。那么,地物光谱到底是怎么工作的?它又是如何在科学研究中
    的头像 发表于 05-20 15:46 399次阅读
    地物光谱<b class='flag-5'>仪</b>如何帮助科学家研究植被和<b class='flag-5'>土壤</b>?

    智能测径可以测量的石油套管种类

    质量检测的重要工具。关于智能测径可以测量的石油套管种类,这主要取决于测径的测量范围、精度以及石油套管的规格和材质。以下是对智能测径测量
    发表于 02-24 14:15

    一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本土壤温湿度传感器-MSE

    低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测
    的头像 发表于 02-14 09:41 711次阅读
    一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的低成本<b class='flag-5'>土壤</b>温湿度传感器-MSE

    管式墒情监测:在线监测土壤水分助力农业节水灌溉

    在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
    的头像 发表于 02-13 13:41 463次阅读

    农田土壤墒情监测:土壤 ph 值多少比较好

    农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象
    的头像 发表于 02-10 17:24 1043次阅读

    多功能土壤监测传感器:同步测量温湿度、盐分与电导率

    随着农业现代化的发展和对土壤环境质量的日益重视,准确监测土壤的温湿度、盐分以及电导率等关键参数对于科学种植、资源管理和环境保护至关重要。多功能土壤监测传感器作为一种集成了多种监测功能于一体的
    的头像 发表于 01-23 11:09 787次阅读

    漫途土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!

    在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
    的头像 发表于 01-15 16:33 661次阅读
    漫途<b class='flag-5'>土壤</b>墒情监测系统,赋能农业智能化管理!

    土壤墒情监测系统,赋能农业智能化管理!

    在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
    的头像 发表于 01-15 14:10 629次阅读
    <b class='flag-5'>土壤</b>墒情监测系统,赋能农业智能化管理!

    土壤墒情监测站:节水增效的农业“神器”

    在现代农业快速发展的背景下,土壤墒情监测站正逐步成为农田管理不可或缺的一部分。它不仅能够精准地测量土壤的水分含量、温度、盐分等关键参数,还能为农作物的精准灌溉、施肥及病虫害防治提供科学依据,助力农业实现可持续发展。
    的头像 发表于 12-29 09:32 660次阅读