植物想要在土壤中健康的生长,那么就需要适宜的土壤环境,这里离所说适宜的土壤环境不是指水分适宜、温度适宜,而且说所有的土壤环境都适宜,比如说土壤紧实度、土壤硬度、土壤水分、土壤温度、土壤酸度、土壤养分、土壤盐分等等这些环境因素都适合才是植物健康生长的前提。那么怎样确定这些土壤因素是不是合适植物的生长那,这就需要科学技术的帮助了,比如想知道土壤硬度可以用土壤硬度计检测获得、想要知道土壤紧实度可以用土壤紧实度仪等。
土壤硬度可能是土壤性状中表现得最不明显的一项指标,但它在植物生长中的作用不可忽视,土壤硬度大的土壤会影响土壤的透气性、排水和持水能力,严重的会阻碍植物根系的延伸,进而影响植物根系对营养和水分的吸收,造成植物生长不良,严重时甚至会使根组织窒息死亡。而如果在种植树木时,应用土壤硬度计对土壤硬度进行检测,就可以避免这种状况的发生。所以,在植物生长过程中应用土壤硬度计检测土壤硬度还是很有必要的。 在栽种园林植物时,通过土壤硬度计对园林土壤进行硬度检测,那么可以清楚的知道当前的土壤硬度情况,确定其是否具备栽种的条件,而如果土壤硬度经检测发现不达标,那么也可以采取针对性的措施来加以改善,土壤硬度适中的土壤环境,通过先培土,再栽种,这样不仅能够有效提高栽种园林植物的成活率,还可以保证这些园林植物的栽种品质,达到良好的城市绿化效果。
从上面的资料中就可以看出来,土壤硬度计是为植物生长营造硬度适宜土壤的重要条件,可以利用该仪器检测种植地区的土壤硬度,清楚的了解土壤硬度,可以判断是不是具有种植农作物的条件,要是硬度不适合可以采取针对性的方案来改善,达到硬度适合植物生长的范围,然后在种植,不仅可以让种子的成活率增加、而且还可以保证农作物的产量。
土壤硬度计是一种专门用来测量土壤硬度的仪器。它是技术员用来帮助农民实现增收致富的,在农业事业方面所使用到的一种必备的仪器。通过利用压力计的理论原理,它能够非常直接地测量到这个土壤的硬度值。
因此在一些土壤的透水性、通气性和一些大型的机器作业的土壤的共同性质调查研究中,利用土壤硬度计测量土壤硬度是一种比较方便又准确的方法,为农业的研究人员能够很好的掌握好土壤的硬度以及矿物的成分测量等等都起到了一个相当大的辅助作用。
土壤硬度是土壤物理性质指标之一,土壤硬度有硬之分,一般而言,松软的有水分的粘土较适合作物的生长,当然,不同的作物多土壤环境的要求是不同的,就比如水稻和小麦。
影响土壤硬度变化的因素有很多,如土壤温度、土壤湿度、植被等都会引起土壤硬度的改变,所以要想给作物生长提供一个良好的生长环境,就需要使用专业的土壤硬度检测仪器—土壤硬度计。
它可以和土壤温度仪、土壤湿度仪、土壤盐分测定仪等一系列土壤检测仪器配套使用,因为对土壤进行检测肯定不止检测其中一项,它们之间的影响是相同的,是有的,而如果要对土壤硬度进行检测的话,土壤硬度计是一个非常好的选择。
那么土壤硬度计该如何测定呢?下面来分享土壤硬度计的测量方法。
土壤硬度计测量方法:
1、先将欲测量的土壤表面整平,然后将土壤硬度计尖端部份全部插入土壤中,直到(口)部份。
2、垂直顺向拔出土壤硬度计,并从表上读取硬度指示值。
3、土壤硬度计读取测值完毕,请旋转从动针旋钮,使指示表归零。
4、如果侧头内部附着土壤,将会使测量值变为不正确,请逆时针方向旋转(口)部,取下此圆套筒,请清理干净后转至固定位置,土壤硬度计即可再次测量。
土壤硬度计也称为土壤硬度测定仪、土壤硬度测试仪、土壤硬度速测仪,可同时显示土壤硬度,测量深度及地理位置,与计算机相连后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线。目前土壤硬度计可用于野外测量土壤的硬度。
紧实的土壤可阻止水份的渗入,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物的减产。因此得知土壤的紧实度显得尤为重要,土壤硬度计不仅可以用于农业检测,还用于工程检测,太松的的土壤,挖地道或者地洞时容易坍塌,这个指标也是非常重要的。
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。 它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。 尘埃粒子计数器测试分类 1、按测试原理: 光散乱法测试(白光、激光)、显微镜法测试、称重法测试、DMA法测试(粒径分析仪)、惯性法测试、扩散法测试、凝聚核法测试(CNC)等。 2、按流量: 小流量0.1cfm(2.83L/min)大流量1cfm(28.3L/min),GMP新规定中也有50L/min,100L/min流量的仪器; 3、按形状、体积大小: 手持式、台式 4、按测试通道: 单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径);多通道(测试多种粒子径) 尘埃粒子计数器工作原理 来自光源的光线被透镜组聚焦于测量腔内,当空气中的每一个粒子快速地通过测量腔时,便把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。 这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号; 再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。 虽然仪器称为“计数器”,但是仪器分辨微粒大小的能力更为重要。 因为电脉冲的计数很简单,而判断粒子的大小非常重要。