Aucun calcul pour le moment
Calculez la masse volumique apparente du sol par la méthode standard du cylindre, et déduisez la porosité totale et la fraction solide à partir de la densité des particules.
Saisissez le volume du cylindre, les poids humide et sec, et la densité des particules (défaut 2.65 g/cm³). La calculatrice renvoie la masse volumique, la teneur en eau, la porosité et la fraction solide.
Votre champ produisait 8 t/ha de maïs l'an dernier et 5 t/ha cette année. Le sous-sol paraissait dur à la bêche. Un cylindre de 100 cm³ pesait 145 g humide et 125 g sec — soit 1.25 g/cm³, pas mal. Mais la couche de circulation atteignait 1.7 g/cm³, et les racines ne passaient pas.
✓ Vérifié par des Experts: Cette calculatrice et son contenu ont été vérifiés par des experts agricoles. Les formules reposent sur les recommandations standard des services de vulgarisation. Pour des conseils spécifiques, consultez votre agronome local.
Prélevez un cylindre de volume connu, pesez le sol humide au champ, séchez à 105 °C pendant 24 h et pesez à nouveau. Saisissez les deux poids et le volume. Cliquez sur Calculer.
La masse volumique apparente est la masse de sol sec par volume de sol brut. Elle est mesurée par la méthode du cylindre, standard en pédologie. La porosité est déduite en supposant une densité de particules de 2.65 g/cm³.
Masse volumique = poids sec ÷ volume du cylindre. En lb/ft³ = BD (g/cm³) × 62.428. Teneur en eau = (humide − sec) ÷ sec × 100%. Porosité totale = (1 − BD ÷ densité des particules) × 100%.
Un cylindre de 100 cm³ contient 125 g sec et 145 g humide. BD = 125 ÷ 100 = 1.25 g/cm³. Eau = (145 − 125) ÷ 125 = 16%. Porosité = (1 − 1.25 ÷ 2.65) × 100 = 52.8%.
Erreurs courantes : ne pas sécher assez longtemps à 105 °C (la MO brûle au-delà), tasser l'échantillon en insérant le cylindre, inclure des cailloux, et ignorer que la BD change fortement avec la profondeur. Faites des réplicats par horizon.
Une BD idéale de terre arable est 1.0–1.3 g/cm³. La croissance racinaire est limitée au-delà de 1.4 g/cm³ en argile et 1.6 g/cm³ en sable. Les sous-sols compactés atteignent souvent 1.6–1.8 g/cm³ et nécessitent un sous-solage.
La plupart des sols minéraux sont dominés par le quartz (2.65 g/cm³) et les feldspaths. Les sols organiques ont une densité beaucoup plus faible (0.9–1.5 g/cm³) ; pour une tourbe, utilisez 1.0–1.5.
Porosité = (1 − BD ÷ densité des particules) × 100%. Une limon typique à BD 1.3 a ~51% de porosité. En dessous de 35% de porosité, la croissance racinaire est sévèrement limitée.
Prenez au moins 3–5 réplicats par zone de gestion et par horizon. La variabilité spatiale dans un seul champ peut être de 0.2–0.3 g/cm³. L'échantillonnage par couches (0–15, 15–30, 30–45 cm) est essentiel.
La méthode au cône de sable et celle au ballon caoutchouc sont des alternatives quand on ne peut pas enfoncer le cylindre (sols caillouteux). Elles mesurent le volume par déplacement. La méthode du cylindre reste la plus rapide pour les sols fins.