Плужная подошва, корка, условия их образования и борьба с ними

Технология вспашки

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для всех видов вспашки с оборотом пласта должны соблюдаться следующие требования: допустимое отклонение средней глубины пахоты от заданной ±5% (обычно 0,01…0,02 м); превышение ширины захвата по сравнению с расчетной — не более 5%; искривление рядов — не более ±0,01 м на 500 м длины гона; пласт почвы должен быть полностью перевернут, а сорные растения, пожнивные остатки и удобрения полностью зaпаханы; — поверхность вспаханного поля должна быть ровной, слитной, без открытых и скрытых огрехов.

Допустимая высота гребней должна составлять не более 0,05 м, длина профиля — не более 10,7 м на отрезке 10 м; число глыб размером более 0,1 м при вспашке полей с оптимальной влажностью почвы — не более 15%; свальные гребни и разъемные борозды после вспашки должны быть разделаны и выровнены. Высота свальных гребней и глубина разъемных борозд— не более 0,07 м; поворотные полосы и края поля должны быть вспаханы; огрехи не допускаются.

СПОСОБЫ ДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОЛЯ

Поле предварительно осматривают и освобождают от пожнивных, растительных остатков и посторонних предметов. Направление движения агрегатов выбирают, исходя из следующих соображений.

На равнинных участках с большими размерами полей ежегодно меняют направление вспашки. На узких и длинных полях пашут вдоль длинной стороны, ежегодно меняя местами загоны пахоты всвал и вразвал. На участках, подверженных водной эрозии, пашут поперек склона.
При выборе способа движения стремятся к минимальному числу свальных гребней и развальных борозд.

СПОСОБЫ ДВИЖЕНИЯ ПАХОТНОГО АГРЕГАТА И РАЗМЕТКИ ПОЛЯ

Наиболее преимущественны на вспашке петлевой с чередованием обработки загонов всвал и вразвал (а) и беспетлевой комбинированный (6) способы. При первом способе сначала пашут первый и третий загоны всвал, а затем второй, находящийся между ними, вразвал, далее пятый загон всвал, четвертый вразвал и т. д.

При втором способе движения первый загон пашут вразвал с левым поворотом агрегата в конце поля до тех пор, пока ширина невспаханной полосы позволяет поворачивать агрегат беспетлевым способом, а затем при правых поворотах пашут следующий загон и допахивают полосу первого загона. Основное преимущество комбинированного способа в том, что отсутствует развальная борозда, которая наблюдается при одностороннем беспетлевом способе движения.

 

а — петлевой с чередованием загонов; б — беспетлевой комбинированный; в — разметка поля при движении петлевым способом с чередованием загонов; г — разметка поля при движении беспетлевым комбинированным способом (С — ширина загона; C1, С2, … — ширина первого, второго и последующих загонов, Е — ширина повторной полосы).

После выбора способа движения размечают поле. При работе петлевым способом с чередованием загонов поле размечают согласно схеме, показанной на рисунке (в). Вешками отмечают ширину Е поворотных полос, которая должна быть кратной ширине захвата агрегата. Для пахотного агрегата К-701 + ПТК-9-35 она составляет 25…30 м; Т-150К + ПЛН-5-35 —12…18 м, Т-150К + ПЛП-6-35 -16…20 м. Затем провешивают линии посредине загонов, которые вспахивают всвал.

При подготовке поля для работы беспетлевым комбинированным способом первую линию провешивают на расстоянии ¾ ширины загона, а все остальные — на расстоянии ширины загона одна от другой (г).
Прокладывают первые борозды и отпахивают границы поворотных полос припашкой всвал за три прохода или вразвал за четыре прохода агрегата.

СПОСОБЫ ПРИПАШКИ

а — всвал за три прохода; б — вразвал за четыре прохода.

Для первого прохода при припашке всвал (а) плуг устанавливают так, чтобы первый корпус скользил по поверхности поля, а последний пахал на заданную глубину. При втором проходе первый корпус устанавливают на заданную глубину вспашки и направляют его по следу предпоследнего корпуса. Третий проход выполняют, как и при обычной пахоте.

При этом засыпается первая борозда и образуется небольшой свальный гребень.

Для первого и второго проходов при припашке вразвал (б) плуг регулируют так, чтобы первый корпус скользил по поверхности поля, а последний был заглублен на половину заданной глубины пахоты. Затем все корпуса устанавливают на заданную глубину и делают третий и четвертый проходы, направляя первый корпус по следу предпоследнего соответственно второго и первого прохода. При этом засыпается развальная борозда и образуется небольшой свальный гребень.

Загоны пашут одним или несколькими агрегатами. При групповом методе каждый агрегат работает на отдельном загоне. На поле можно эксплуатировать столько агрегатов, сколько имеется загонов для вспашки всвал. Тогда каждый агрегат начинает пахать загон всвал, а затем переходит на соседний, обрабатывая его вразвал.

На практике применяют и поточно-групповой метод, при котором на одном загоне работает несколько агрегатов одинаковой производительности. Рекомендуемые скорости движения пахотных агрегатов: 5…8 км/ч с обычными и 8… 12 км/ч со скоростными корпусами.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Качество вспашки контролируют по трем основным показателям: глубине, гребнистости и выровненности. Отклонение от заданной глубины пахоты определяют замером ее в 10 местах по диагонали участка. Выровненность определяют замером длины профиля поперек направления пахоты десятиметровым шнуром, соединенным с двухметровой лентой. Гребнистость поверхности — замером высоты гребней и борозд (в том числе свальных гребней и разшальных борозд) с помощью линейки и планки не менее чем в 10 местах. Кроме основных показателей, учитывают и дополнительные: заделку удобрений, растительных остатков, прямолинейность борозд, обработку поворотных полос, огрехи.

Плужная подошва, корка, условия их образования и борьба с ними

Физическая спелость почвы

Основные физические, физико-механические и водные показате­ли почвы в совокупности определяют пригодность ее к механичес­кой обработке. Состояние почвы, при котором в процессе механи­ческой обработки она хорошо крошится и не прилипает к орудиям обработки, характеризуется физической спелостью. При таком состоя­нии почва физически спелая, созревшая и пригодна для качествен­ной механической обработки. За пределами физической спелости почва обрабатывается плохо, процесс обработки требует большего тягового усилия, больших затрат труда, времени и средств. Поэтому почву надо обрабатывать только в момент физической спелости.

Физическая спелость почвы определяется гранулометрическим составом, структурой и содержанием гумуса и воды в почве. Эти факторы неравнозначны. На почвах тяжелого гранулометрическо­го состава, с большим содержанием физической глины влажность почвы оказывает первостепенное влияние на «поспевание» — го­товность почвы к качественной обработке. Оптимальная влаж­ность при обработке тяжелых почв составляет 50 % полевой влагоемкости. Незначительное отклонение влажности от этой величи­ны в большую или в меньшую сторону делает почву непригодной для качественной обработки.

С уменьшением содержания в почве глинистых фракций утра­чивает свое значение и влажность почвы. При этом расширяются верхняя и нижняя границы влажности для пригодности почвы к обработке. Оптимальные сроки обработки почвы увеличиваются. Если тяжелоглинистые почвы имеют незначительный период го­товности к обработке, исчисляемый минутами или часами, то с облегчением гранулометрического состава в связи с расширением границ влажности для пригодности к обработке этот период уд­линяется до нескольких дней (табл. 16).

Наряду с гранулометрическим составом и влажностью почвы на физическую спелость большое влияние оказывают содержание гумуса, структура и сложение. Эти факторы значительно расширя­ют границы влажности для пригодности почвы к обработке, так как высокогумусированные, хорошо оструктуренные почвы с вы­сокой порозностью лучше поглощают избыточное количество влаги и медленнее отдают (теряют) ее, чем уплотненные почвы.В практике сельского хозяйства о наступлении физической спелости судят по влажности почвы, а также по посерению греб­ней и по способности смятой в руке и брошенной с высоты 1— 1,5 м почвы распадаться на отдельные комочки.

В результате агротехнического воздействия на почву (лущение, вспашка, культивация, боронование, прикатывание и т. п.) и есте­ственных процессов (осадки, ветер, высушивание и т. д.) происхо­дят изменения физических свойств почвы — образование плужной подошвы, почвенной корки.

Плужная подошва — это уплотненный слой почвы на границе пахотного и подпахотного горизонтов. Она значительно снижает поступление воды в почву, в подпахотные слои ее, вызывает пере­увлажнение верхних слоев и увеличивает сток воды с полей даже при общем дефиците влаги. Образуется плужная подошва в ре­зультате проведения основной обработки почвы в течение дли­тельного времени примерно на одинаковую глубину. Под тяжес­тью почвообрабатывающих машин, в основном плугов, происхо­дит уплотнение почвы на глубине обработки. В то же время в ре­зультате длительной интенсивной обработки наблюдается разрушение структуры почвы. В ней возрастает доля пылевид­ных частиц. Эти частицы под действием воды и других факторов опускаются вниз по профилю, до уровня уплотненного почвооб­рабатывающими машинами слоя, аккумулируются в нем, оконча­тельно закупоривая поры и межагрегатные пустоты этого слоя, и практически превращают его в водоупорный, водонепроницае­мый слой — плужную подошву. Она ухудшает водный, воздушный и пищевой режимы, условия роста и развития культурных расте­ний, снижает их урожайность.

Для предотвращения образования плужной подошвы и ее уст­ранения необходима система дифференцированной обработки почвы, предусматривающая чередование различных (отвальной и без отвальной) разноглубинных технологий обработки почвы. Наряду с отвальной обработкой (вспашкой) следует шире применять бе­зотвальные орудия — чизели, плуги типа «параплау» и т.д., учиты­вая реакцию возделываемых культур на эти способы обработки почвы. Чизели, плуги типа «параплау», имея значительно меньшую площадь соприкосновения с подпахотным горизонтом, значитель­но меньше и не по всей плоскости уплотняют почву и предотвра­щают формирование плужной подошвы.

Почвенная корка — это уплотненный слой самого верхнего го­ризонта почвы. Она служит механическим препятствием на пути появляющихся всходов культурных растений, значительно ухуд­шает газообмен почвы с приземным слоем воздуха, обрекая про­ростки культурных растений на кислородное голодание, способ­ствует развитию болезней и в целом приводит к изреживанию и даже полному уничтожению всходов, резко снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Почвенная корка чаще всего образуется на полях, не занятых культурными растениями, преимущественно весной, до появле­ния всходов или в процессе их появления. Она — результат совме­стного действия антропогенных и естественных факторов: интен­сивная систематическая механическая обработка почвы приводит к ухудшению ее структуры, накоплению пылевидных, илистых фракций, снижению водопрочности почвенных агрегатов. Выпа­дающие на такую почву ливневые осадки усиливают распыление агрегатов, заиливают капилляры и межагрегатные поры верхнего слоя почвы, превращая ее после высыхания в сплошной, непро­ницаемый монолит.

Образованию почвенной корки может способствовать прикатывание почвы до наступления физической спелости, особенно на бесструктурных почвах. Выпадающие сразу после прикатывания осадки также усиливают этот процесс.

Приемы борьбы с почвенной коркой разделяют на долговре­менные и оперативные. К долговременным относятся мероприя­тия, улучшающие структуру и прочность агрегатов, а также спо­собствующие повышению содержания органического вещества (гумуса) почвы.

К оперативным методам борьбы с коркой относятся меха­нические приемы разрушения уплотненного слоя почвы: боро­нование довсходовое и по всходам, обработка почвы и посевов игольчатыми рабочими органами и т д. Формирование на по­верхности почвы рыхлого мульчирующего слоя толщиной 1,5—2 см, прерывающего капилляры, препятствует возникновению почвен­ной корки или по меньшей мере снижает темпы ее образова­ния и вредоносность. Поэтому в агрегате с катками следует применять легкие бороны, которые и формируют этот мульчи­рующий слой.

Строение пахотного слоя

Соотношение между объемами твердой фазы и промежутков в почве и объемами некапиллярных и капиллярных пор называют строением пахотного слоя.

Почвенные поры условно разделяют на некапиллярные и капиллярные. Первые находятся между почвенными микроагрегатами и крупными песчаными частицами, вторые расположены внутри почвенных агрегатов (внутриагрегатные поры), а также между частицами почвы, касающимися агрегатов.

Общий объем почвенных промежутков называют скважностью, или порозностью, почвы. Скважность складывается из капиллярной и некапиллярной.

Объем капиллярных пор в процентах от всего объема почвы называют капиллярной скважностью, а объем некапиллярных промежутков — некапиллярной скважностью. Такое условное деление общей скважности дает возможность сделать оценку некоторых физических свойств почвы.

А. Г. Дояренко в результате многолетних исследований факторов жизни растений в поле пришел к такому выводу: «Все интересующие нас свойства пашни определяются наличием в почве капиллярной и некапиллярной скважности и их соотношением». Эти соотношения он предложил положить в основу оценки качества различных приемов обработки почвы и обрабатывающих орудий.

Строение пахотного слоя зависит от диаметра агрегатов, их расположения, внутриагрегатной порозности и содержания в почве пыли. Путем изменения строения пахотного слоя можно усиливать или ослаблять жизнедеятельность аэробных или анаэробных бактерий. При усилении развития аэробных бактерий ускоряется минерализация органических веществ, а при его замедлении становятся интенсивнее анаэробные процессы и медленнее разлагается органическое вещество.

Установлено, что при увеличении некапиллярной скважности усиливается движение влаги из верхних слоев почвы в нижние, а капиллярной — возрастает ее приток в верхний слой по капиллярам. При разрушении их подача влаги из нижних горизонтов в верхние прекращается.

Принято считать для дерново-подзолистых почв наиболее благоприятным соотношением между объемами некапиллярных промежутков и капиллярных пор 1:1 или первый должен быть несколько больше второго.

При соотношении капиллярной и некапиллярной скважности 1:1 устанавливаются наилучшие условия водного, воздушного и пищевого режимов почвы. Выявлено, что строение пахотного слоя можно регулировать путем изменения сложения (плотности) почвы и структуры.

Под плотностью почвы понимается отношение ее массы к объему (в г на 1 см3). Она зависит от взаимного расположения частиц («упаковки»), их формы, минералогического состава и содержания в почве органических веществ.

Не следует смешивать понятие плотность с понятием твердости почвы. Твердостью называют способность почвы оказывать сопротивление силе вдавливания (нажима). Ее выражают в килограммах на 1 см2. Она зависит от плотности, связности и влажности. Как твердость, так и плотность — важные показатели физических свойств почвы.

Обычно плотными считают почвы, которые трудно обрабатываются. Но бывают случаи, когда труднообрабатываемые тяжелосуглинистые почвы с повышенным количеством органического вещества могут иметь плотность меньше, чем легкообрабатываемые супесчаные почвы.

По мере уплотнения верхнего слоя у глинистых и суглинистых почв уменьшается поступление в растение азота. Это обусловлено снижением аэрации почвы и замедлением минерализации органического вещества. Кроме того, у плотных почв возрастает содержание влаги в связанном состоянии. Резкое ее увеличение наблюдается уже при плотности 1,5—1,6 г на 1 см3.

При плотности 2 г на 1 см3 вся почвенная влага становится недоступной растениям. В опытах Б. Н. Мичурина при плотности 1,1 влажность завядания растений была 11%, а при плотности 1,6—19%. Уплотнение способствует увеличению теплопроводности, а это, в свою очередь, оказывает влияние на температуру почвы. Например, в случае применения после посева культуры гладкого катка температура уплотненного слоя в дневное время повышается на 3—4°.

На плотность почвы влияет ее обработка, изменение почвенной структуры, внесение органических удобрений, замерзание воды, набухание.

Во время работы сельскохозяйственных орудий изменяются объемы капиллярных и некапиллярных промежутков. При дроблении крупных агрегатов на мелкие увеличивается количество некапиллярных промежутков, а отношение их к капиллярным достигает максимальной величины.

Когда происходит дробление мелких комков (0,5—0,25 мм) и возрастает содержание агрегатов меньше 0,25 мм, увеличивается объем капиллярных промежутков и значительно снижается объем некапиллярных.

Корни культурных растений во время роста преодолевают значительное сопротивление почвы. Однако на сильно уплотненных почвах их рост замедляется или вообще прекращается. Но из этого нельзя сделать вывод, что в рыхлых почвах лучше развивается корневая система. Известно много случаев, когда на уплотненной почве растения росли лучше, чем на рыхлой. На сильно рыхлой почве иногда наблюдается обрыв корней вследствие быстрого ее оседания в период обильных дождей. В опытах В. В. Цветкова при плотности почвы 1,3 на седьмой день после посева яровая пшеница имела полевую всхожесть 60%, а па рыхлой (1 г на см3)—52%. Через 10 дней она составила соответственно 88 и 84%.

Культурные растения предъявляют различные требования к уплотнению почвы. Так, картофель, кормовые корнеплоды, сахарная и столовая свекла хорошо растут и дают высокие урожаи только на рыхлых почвах.

Отношение многолетних бобовых и злаковых трав к плотности почвы зависит от возраста. Молодые растения, особенно красного клевера, очень плохо переносят уплотнение верхнего слоя почвы. На второй год жизни и в последующие они могут нормально произрастать и на сравнительно уплотненной почве. На рост растений влияет и плотность подпахотного горизонта, который препятствует нормальному распространению корневой системы как вглубь, так и вширь. На почвах с уплотненным подпахотным горизонтом рекомендуют применять вспашку с почвоуглубителями или другими орудиями.

 


Дата добавления: 2022-12-03; просмотров: 28; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!