. Compte rendu. Science; Science -- Congresses. 800 AGRONOMIE mètre de diamètre. A la température de 25 degrés où ont été faites nos expériences, k â En appliquant ces données au débit des n canaux capillaires de dia- mètre d constitués par les interstices du sol, nous obtenons une première équation: r = /.â â (1) longueur du cylindre constitué par les deux grammes de terre comprimés sous la pression de 100 kilogrammes. V = débit en millimètres cubes par seconde, se déduit de la mesure de la perméabilité. /i = 14""",7. Les inconnues sont n et d. D'a


. Compte rendu. Science; Science -- Congresses. 800 AGRONOMIE mètre de diamètre. A la température de 25 degrés où ont été faites nos expériences, k â En appliquant ces données au débit des n canaux capillaires de dia- mètre d constitués par les interstices du sol, nous obtenons une première équation: r = /.â â (1) longueur du cylindre constitué par les deux grammes de terre comprimés sous la pression de 100 kilogrammes. V = débit en millimètres cubes par seconde, se déduit de la mesure de la perméabilité. /i = 14""",7. Les inconnues sont n et d. D'autre part, on peut déterminer par expérience la sec- tion moyenne des canaux capillaires en mesurant la valeur totale des interstices du sol et la divisant par la hauteur du cylindre de terre comprimée. Cette mesure a été obtenue en, saturant, sous pression de 100 kilogrammes, deux grammes de terre introduits dans un cylindre de bronze, dont le fond est fermé par plusieurs rondelles de papier buvard et im- mergé, pendant dix à douze heures dans un godet en laiton rempli d'eau (fiQ. S). Pendant la durée de cette imbibition, la terre sèche comprimée s'affaisse lentement, le glissement des particules devenant plus facile. On doit par suite ajouter au volume d'imbibition le volume de cet affaissement pour obtenir le volume total des interstices qui existent dans la terre sèche comprimée sous 100 kilogrammes. On obtient par cette détermination une deuxième équation :. FiG. 3. 7}izd'' (2> En combinant l'équation (1) avec l'équation (2) on obtient: 16Ms^ n TZ' 'â Iv et d = /4£ _ / La connaissance de n et de d permet de calculer la surface latérale des canaux capillaires, s = n%dL Cette surface, dans le cas de molécules sphériques ne se touchant que par des surfaces de contact sans dimen- sions appréciables, se confond avec la surface totale extérieure des élÃ


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