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La rétention d’eau du sol et la conductivité hydraulique dans les environnements naturels et modifiés par l’homme nous aident à comprendre et à observer les changements dans la santé et la fonctionnalité du sol. La quantification des propriétés hydrauliques à l’aide de la courbe de rétention d’eau du sol (SWRC) et de la courbe de conductivité de l’eau du sol donne un aperçu des principaux facteurs du comportement physique du sol et de la caractérisation du mouvement de l’eau1. La relation entre la teneur en eau volumétrique (θ) et la charge matriculaire (h) est représentée dans un SWRC, et les plages à l’intérieur de la courbe décrivent le point de saturation, la capacité au champ et le point de flétrissement permanent2. Les pratiques de gestion des sols, les amendements, les types d’agroécosystèmes et les conditions environnementales peuvent tous avoir un impact sur l’hydraulique du sol 3,4. Ces facteurs peuvent à leur tour influencer le transport du soluté5 et l’eau disponible pour les plantes6, la respiration du sol et l’activité microbienne7, ainsi que les cycles d’humidification et de séchage8. En tant qu’élément important de la quantification d’un sol sain et fonctionnel, une analyse appropriée du SWRC est impérative pour obtenir une compréhension éclairée des propriétés hydrauliques du sol.
Il existe actuellement diverses techniques de mesure pour développer un SWRC fiable, les méthodes de la colonne d’eau suspendue et de la plaque de pression étant des approches traditionnelles courantes pour déterminer la distribution de la taille des pores du sol2. Les méthodes traditionnelles peuvent prendre beaucoup de temps, prenant généralement des semaines ou des mois pour analyser un petit ensemble d’échantillons9. De plus, une fois l’analyse terminée, ces méthodes ne produisent que quelques points de données qui informent le SWRC9. De plus, la précision de la production de données représentatives à l’aide de méthodes traditionnelles telles que les plaques de pression peut devenir une préoccupation à des potentiels matriciels plus faibles, en particulier avec des sols à texture fine10,11. Les techniques plus modernes, qui impliquent l’approche simple de l’expérience d’évaporation à l’aide de tensiomètres et la méthode du point de rosée à miroir réfrigéré, ont tendance à fournir des données plus reproductibles sur un large éventail de textures de sol2. Initialement développée par Wind en 1968, l’expérience d’évaporation simple consistait à mesurer les changements de masse d’eau et les changements de tension à l’aide de tensiomètres dans l’échantillon de sol au fil du temps12. Au fur et à mesure de l’évaporation, des mesures de la masse de l’échantillon de sol sont prises à des intervalles de temps précis pour créer un SWRC. Affinée plus tard par Schindler (1980), la méthode n’impliquait que deux tensiomètres placés à des hauteurs de pression différentes dans l’échantillon de sol. La méthode modifiée a ensuite été testée et validée comme pouvant être utilisée dans l’analyse scientifique13,14. L’un des principaux avantages de l’expérience d’évaporation simple est la possibilité de produire facilement des données sur une grande partie de la courbe d’humidité du sol (0 à -300 kPa), avec plus de points de données qu’avec les méthodes traditionnelles.
Ces méthodes modernes impliquent des instruments automatisés qui prennent de nombreux points de données tout au long de la période d’analyse de l’échantillon et produisent des données à l’aide d’une interface logicielle. L’instrument de propriété hydraulique est un instrument contemporain qui crée des courbes de rétention d’eau et des courbes de conductivité à partir de données d’échantillon15. En utilisant une expérience d’évaporation simple à l’aide de l’instrument de propriété hydraulique, la relation entre la teneur en eau et le potentiel hydrique dans le sol peut être évaluée1. Dans cette expérience, l’eau présente dans le puits du tensiomètre existe en équilibre avec l’eau dans la solution du sol. Lorsque l’évaporation de l’eau du sol se produit et que l’échantillon de sol sèche, la cavitation se produit dans le tensiomètre et l’expérience se termine. Il y a une limitation de la propriété hydraulique de l’instrument dans la gamme sèche du SWRC, car l’instrument n’est capable de fonctionner qu’avec des potentiels matriciels de 0 à -100 kPa. Il est possible d’y remédier en incluant des données générées par une expérience sur le point de rosée à miroir réfrigéré à l’aide d’un instrument de mesure du potentiel hydriquedu sol 16, qui peut étendre la plage de données à -300 000 kPa ou au point de flétrissement permanent. Toutes ces données sont rassemblées dans le post-traitement du logiciel de modélisation pour informer de manière cohérente le SWRC des tensions nulles aux tensions plus élevées, même au-delà du point de flétrissement. Les courbes SWRC et de conductivité hydraulique sont ensuite générées sur la base des points de données de potentiel matriciel pris tout au long de la période de mesure, ce qui permet de générer une courbe complète projetée de la saturation au point de flétrissement permanent.
La méthode décrite ici présente un mode opératoire succinct pour l’analyse du sol à l’aide d’un instrument de propriété hydraulique. Cette méthode a été mise en œuvre dans un certain nombre de contextes scientifiques, y compris la quantification de la santé des sols dans un large éventail d’agroécosystèmes 3,17,18,19, et des efforts ont été déployés pour comprendre les meilleures pratiques au-delà du manuel d’utilisation de l’instrument 20. Ici, un protocole standardisé est décrit pour toutes les étapes de la procédure, y compris l’échantillonnage sur le terrain, la préparation des échantillons, le fonctionnement du logiciel et le traitement des données. En suivant cette méthode, vous garantirez le succès d’une campagne qui aboutira à des données fiables. Les étapes essentielles pour garantir la qualité des données, les défis courants et les meilleures pratiques sont présentés pour assurer une mise en œuvre correcte.