TEROS 32
Fortschrittliches Feld-Tensiometer
lokaler Grundpreis
Das Plug-and-Play-Bodentensiometer TEROS 32 kombiniert die legendäre Präzisionstechnik mit der Leistungsfähigkeit der ZENTRA Cloud und liefert Ihnen einfachere, schnellere und genauere Daten in nahezu Echtzeit.
- Feldwasserpotenzial + integrierter Temperatursensor
- Direkte Messung, keine Kalibrierung erforderlich
- Ultra-zuverlässiges Präzisions-Tensiometer für den Außenbereich





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Übersicht / Funktionen
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Noch nie war Genauigkeit so einfach
Bei METER kennen wir uns mit Tensiometern aus. Wir haben in einem Vierteljahrhundert mehr als 20.000 Stück verkauft. Wenn Sie also ein präzises, einfach zu bedienendes, zuverlässiges Feldtensiometer mit ganzjährig hervorragender Leistung benötigen, können Sie sich auf das TEROS 32 verlassen.
Verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was wichtig ist
Wir sind der Meinung, dass Sie weniger Zeit mit komplexen Installationen und mehr Zeit mit Ihrer Forschung verbringen sollten. Deshalb ist das TEROS 32 Feldtensiometer im Gegensatz zu den meisten Tensiometern jetzt Plug and Play. Stecken Sie einfach den Stereostecker in den ZL6 Datenlogger, und schon sehen Sie die Zahlen. Das TEROS 32 ist mit dem ZENTRA Cloud System verbunden, bei dem alle Daten über das cloud System übertragen werden. Sie können Ihre Daten sofort abrufen, egal wo Sie sich befinden, und wissen genau, wann es Zeit ist, nachzufüllen, bevor Sie sich auf den Weg ins Feld machen.
Schnellere Besuche vor Ort
Um Ihnen noch mehr Zeit und Mühe zu ersparen, haben wir das TEROS 32 mit einem externen Nachfüllschlauch ausgestattet. Sie müssen das Tensiometer nicht mehr aus dem Boden ziehen. Wenn es an der Zeit ist, nachzufüllen, kann das TEROS 32 extern befüllt werden, ohne dass Sie es jemals abnehmen müssen. Darüber hinaus ist das Tensiometer sehr reaktionsschnell. Es reagiert viel schneller auf sich ändernde Bodenbedingungen als minderwertige Tensiometer, so dass Sie selbst die kleinsten Veränderungen des Wasserpotenzials im Boden messen können. Außerdem misst es sowohl positiven als auch negativen Porendruck.
Jetzt lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich
TEROS Das Modell 32 ist ein einfaches Plug-and-Play-Tensiometer, das die legendäre deutsche Präzisionstechnik von METER mit der Leistungsfähigkeit von ZENTRA Cloudund Ihnen einfachere, schnellere und genauere Wasserpotenzialdaten nahezu in Echtzeit liefert. Einfach installieren und anschließen – so einfach ist das. Mit der Software „ZENTRA “ (Cloud ) können Sie die Daten in Echtzeit bequem von Ihrem Büro aus einsehen und so sicherstellen, dass jedes Tensiometer wie erwartet funktioniert. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, ob Ihr Tensiometer Kavitationserscheinungen aufweist. Kombinieren Sie den „ TEROS “ 32 mit dem„TEROS “ 12, und Sie wissen genau, wann der beste Zeitpunkt ist, um hinauszugehen und nachzufüllen. Darüber hinaus können Sie beide Sensoren nutzen, umIn-situ-Feuchtigkeitsfreisetzungskurvenzu erstellen. Wenn Sie den „ TEROS “ 32 mit dem ZL6 Basic oder einem Datenlogger eines Drittanbieters verwenden, nutzen Sie das BARO-Modul als Referenzbarometer.
Robuster geht es kaum
Mehr als dreißig Jahre Erfahrung mit Tensiometern und eine fanatische Liebe zum Detail haben die Tensiometer von METER besonders robust gemacht, aber das TEROS 32 Tensiometer ist noch robuster als je zuvor. Technologische Fortschritte haben es möglich gemacht, einen robusteren, hochpräzisen Druckaufnehmer zu integrieren, der Ihnen eine höhere Datenauflösung in einer nahezu unzerbrechlichen Form bietet und das TEROS 32 erschwinglicher macht als seine Vorgänger. Außerdem sind die Keramik und der Schaft so konstruiert, dass sie bei rauem Wetter praktisch unzerstörbar sind (10 Jahre Garantie auf die Keramik). Das bedeutet, dass das TEROS 32 ein Tensiometer ist, auf das Sie sich Jahr für Jahr und zu jeder Jahreszeit verlassen können.
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Zusammenfassung der Merkmale
- Ultra-zuverlässiges Präzisions-Tensiometer für den Außenbereich
- Direkte Messung, keine Kalibrierung erforderlich
- Misst sowohl positiven als auch negativen Porendruck
- Plug and Play mit ZL6 Datenlogger. Auch mit Loggern von Drittanbietern kompatibel
- Daten nahezu in Echtzeit anzeigen/teilen mit ZENTRA Cloud
- 10 Jahre Garantie auf die hochwertige Keramik
- Erschwinglicher als seine Vorgängermodelle
- Integrierter Temperatursensor
- UV-beständiges, langlebiges Schaftmaterial
- Dichtungen und Verschraubungen sind wasserdicht gemäß IP 68
- Äußerst robuste Konstruktion
- Kann nachgefüllt oder geleert werden, ohne den Boden zu entfernen
- Bei Verwendung des ZL6 Basic oder Datenlogger von Drittanbietern muss das BARO-Modul separat erworben werden.
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Spezifikationen
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TECHNISCHE DATEN
Messtechnische Spezifikationen
WasserpotenzialBereich: -85 bis +50 kPaAuflösung: 0,0012 kPaGenauigkeit: ±0,15 kPaTemperaturBereich: -30 bis +60 °CAuflösung: ±0,01 °CGenauigkeit: ±0,3 °C zwischen -0 und +40 °C (±1 °C außerhalb dieses Bereichs)Hinweis: Wenn Sie eine kontinuierliche Stromversorgung verwenden, kann der Temperaturwert um etwa 0,1 °C höher angezeigt werden, als er tatsächlich ist. Bei Verwendung eines ZL6 oder eines anderen Schaltnetzteils tritt dieser Effekt nicht auf.Kommunikationsspezifikationen
AusgabeSerielles DDI- und SDI-12-Kommunikationsprotokoll
- 3- oder 4-adrige Kabelversion.
- RS-485 Version mit 4-Draht-Kabel.Modbus RTU und tensioLINK serielles Kommunikationsprotokoll
- 4-Draht-Kabelversion.
- RS-485 Version mit 4-Draht-Kabel.Datenlogger-KompatibilitätMETER ZL6 und EM60 Datenlogger oder jedes Datenerfassungssystem, das mit 4,0 bis 28,0 VDC betrieben werden kann und über eine serielle Schnittstelle mit SDI-12 und/oder RS-485, Modbus RTU oder tensioLINK verfügt.Physikalische Spezifikationen
AbmessungenDurchmesser: 2,5 cm (0,98 in)Länge: 40.0 cm (15.75 in)
80.0 cm (31.50 in)
120,0 cm (47,24 in)MaterialienKeramisch: Al2O3, Blasenbildungspunkt 1.500 kPaSchaft: PMMAKorpus: POM GFNachfüllröhrchen: Rostfreier StahlIP Bewertung: IP67Installationswinkel10° bis 80° von der Horizontalen (nach unten)
-10° bis -80° von der Horizontalen (nach oben)BetriebstemperaturbereichMinimum: -30 °C (0 °C für wassergefüllte Tensiometer)Typisch: NAMaximal: 50 °CHINWEIS: Die elektronischen Komponenten des TEROS 32 funktionieren auch noch bei -30 °C, aber bei Frost kann der Druckmessumformer beschädigt werden, wenn Wasser vorhanden ist.Kabel Länge5 m (Standard)
75 m (maximale kundenspezifische Kabellänge)HINWEIS: Wenden Sie sich an den Kunden Support , wenn Sie eine vom Standard abweichende Kabellänge benötigen.Kabel-DurchmesserStereo-Stecker 4,2 ±0,2 mm (0,16 ±0,01 in) mit einem Mindestmantel von 0,8 mm (0,031 in)
M12-Stecker 5,5 ±0,2 mm (0,22 ±0,01 Zoll) mit einem Mindestmantel von 1,0 mm (0,039 Zoll)Stecker Größe3,50 mm (Durchmesser)14,4 mm (Durchmesser M12)Stecker-TypenStereo-Steckverbinder oder abisolierte und verzinnte Drähte4-poliger M12-Stecker oder abisolierte und verzinnte DrähteStromleiter SpurweiteStereo-Stecker 22-AWG / 24-AWG ErdungskabelM12 Stecker 22-AWGElektrische und zeitliche Eigenschaften
Versorgungsspannung Strom an MasseMinimum: 4.0 VTypisch: 12,0 VMaximum: 28.0 VDigitale Eingangsspannung (logisch hoch)Minimum: 1.6 VTypisch: 3,3 VMaximal: 5.0 VDigitale Eingangsspannung (logisch niedrig)Minimum: -0.3 VTypisch: 0,0 VMaximum: 0.9 VDigitale Ausgangsspannung (logisch hoch)Minimum: NATypisch: 4,0 VMaximum: NASlew Rate der StromleitungMinimum: 1,0 V/msTypisch: NAMaximum: NAStromabnahme (während der Messung)Minimum: 18.0 mATypisch: 25,0 mAMaximum: 30.0 mAStromverbrauch (während des Schlafs)Minimum:.03 mATypisch:.05 mAMaximum: 0,9 mAEinschaltzeit (DDI Seriell)Minimum: 125 msTypisch: 130 msMaximal: 150 msEinschaltzeit (SDI-12)Minimum: 125 msTypisch: 160 msMaximal: 175 msMessung DauerMinimum: 60 msTypisch: 65 msMaximal: 70 msAndere
BÄRO ModulWenn Sie die METER-Tensiometer TEROS 31 und TEROS 32 in Kombination mit einem Datenlogger verwenden, der nicht von METER stammt, ist eine hochgenaue barometrische Kompensation erforderlich, um eine möglichst präzise Messung des Bodenwasserpotenzials zu erhalten. Das BÄRO Modul kann als eigenständiger Sensor zur Messung des atmosphärischen Drucks an einem Messort verwendet werden. Es ist auch mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich, so dass das BÄRO Modul direkt zwischen einem Tensiometer und einem Datenlogger angeschlossen werden kann. Das BÄRO Modul kann auch als Digital/Analog-Wandler fungieren, um ein Tensiometer mit seriellem Ausgang an einen Datenlogger mit analogen Eingangskanälen anzuschließen. Der Logger erhält ein barometrisch kompensiertes analoges Potentialsignal. Das BÄRO-Modul kann für verschiedene Logger-Kommunikationen verwendet werden: SDI-12, Modbus, tensioLINK, analoges Spannungssignal.ComplianceEM ISO/IEC 17050:2010 (CE-Zeichen)
2014/30/EU und 2011/65/EU
EN61326-1:2013 und EN55022/CISPR22
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Support / FAQ
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TEROS 32 BenutzerhandbuchHandbuchPDF, 1.5MBTEROS 32 SchnellstartSchnellstart-AnleitungPDF, 1.2MBTEROS 32 Leitfaden für IntegratorenLeitfaden für IntegratorenPDF, 0.62MBTEROS 32 CSI BeispielprogrammAnweisungenURL, 0MBVideo: Wie Sie das TEROS 32 Tensiometer nachfüllenAnweisungenURL, 0.0 kbMETER-Verbindungsset Reparaturanleitung VideoAnweisungenURL, 0.0 kbAnleitung zum Verbinden von Sensorkabeln (vollständige Methode)AnweisungenPDF, 5MBAnleitung zum Verbinden von Sensorkabeln (Schnellmethode)AnweisungenPDF, 0.9MBVIDEO: ZL6 + ZENTRA Cloud FehlersucheAnweisungenURL
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TEROS 32 FAQs
- Ein wichtiges Hilfsmittel, das in der Bewässerungslandwirtschaft fehlt, ist ein zuverlässiges, preisgünstiges Tensiometer. Arbeitet METER daran, Landwirten und Forschern ein solches Gerät zur Verfügung zu stellen?
- Traditionell kostet ein gutes Tensiometer mit einem genauen Druckwandler etwa 900 Dollar pro Sensor. Das ist etwas, woran wir gearbeitet haben. Wir haben gerade das neue TEROS 32 Tensiometer auf den Markt gebracht, ein preiswerteres Tensiometer. Es ist jetzt eher mit den Kosten unseres TEROS 21 Sensors vergleichbar. Wir glauben, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist, denn wir sehen den Bedarf an einem kostengünstigeren Tensiometer mit hoher Genauigkeit.
- Gibt es Fallstudien zum Wasserpotenzial von Pflanzen und Rasenflächen?
- Es gibt eine Reihe von Fallstudien über verschiedene Pflanzenarten, insbesondere über die optimalen Wasserpotenzialbereiche. Es gibt eine Arbeit von Dr. Sterling Taylor zu diesem Thema und es gibt auch einige Studien von BYU-Wissenschaftlern mit In-situ-Wasserfreisetzungskurven bei Rasengräsern. Einer unserer Wissenschaftler hat einen Artikel(finden Sie ihn hier) geschrieben und ein Webinar(finden Sie ihn hier) über einige der Arbeiten zu Rasengräsern an der BYU gehalten.
- Wenn Sie das Wasserpotenzial in einer bestimmten Faultiefe mit einem Tensiometer messen wollen, woher wissen Sie dann, in welcher Tiefe Sie den Sensor bei einer langen Wassersäule installieren müssen?
- Wenn Sie ein traditionelleres Tensiometer mit einer langen Wassersäule verwenden, können Sie, solange Sie den Keramikbecher selbst in der Tiefe installieren, die Sie messen möchten, Korrekturen auf der Grundlage der Höhe Ihrer Wassersäule vornehmen, indem Sie einen Offset von 1 hPa pro 1 cm (was in etwa 1 hPa pro 1 cm entspricht) verwenden. Die Wassersäule des TEROS 32 beträgt 2,5 cm.
- Welcher Sensor eignet sich für eher trockene Umgebungen, in denen das Wasserpotenzial des Bodens die meiste Zeit des Jahres sehr niedrig ist?
- Einer der besseren Sensoren für Messungen unter wirklich trockenen Bedingungen ist ein Thermoelement-Psychrometer. Das Problem ist, dass sie nicht so häufig im Handel erhältlich und schwer zu finden sind. Aber wenn Sie eines finden, sind sie ein wirklich nützliches Werkzeug für trockene Umgebungen.
- Kann die Beziehung zwischen Bodenfeuchte und Wasserpotenzial im Genauigkeitsbereich des Sensors genutzt werden, um aus den Bodenfeuchtemessungen unter trockeneren Bedingungen auf das Wasserpotenzial zu schließen?
- Das ist eigentlich ein gängiger Ansatz, den viele Menschen verfolgen. Sie können versuchen, diese Beziehung an Ort und Stelle zu entwickeln und daraus abzuleiten, wie hoch das Wasserpotenzial im trockenen Zustand ist. Es gibt verschiedene Funktionen, wie z.B. die van Genuchten-Funktionen, mit denen Sie versuchen können, diese Daten anzupassen.
- Ist ein Tensiometer die einzige Option für Behältermedien?
- Ja, die beste Möglichkeit zur Messung des Wasserpotenzials in Containermedien ist derzeit ein Tensiometer. Die erdlosen Medien halten das meiste Wasser bei einem sehr hohen Wasserpotential - typischerweise zwischen 0 und -30 kPa. Sobald sie unter diesen Wert fallen, neigen sie dazu, sehr schnell auszutrocknen.
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen den mit Tensiometern gemessenen Potenzialen und dem volumetrischen Wassergehalt?
- Ja, die Retentionskurve wird verwendet, um diese Beziehung zwischen den Wasserpotenzial-Messwerten eines Tensiometers und dem volumetrischen Wassergehalt des Bodens zu beschreiben.
- Welche physikalische Bedeutung hat ein positiver Messwert auf einem Tensiometer?
- Ein positiver Messwert eines Tensiometers zeigt an, dass der Boden gesättigt ist und eine positive Druckhöhe durch einen Grundwasserspiegel aufweist. Wenn der Grundwasserspiegel über dem Sensor ansteigt, wird der Messwert immer positiver.
- Wie empfindlich ist ein Tensiometer? Können Sie messen, wenn sich der Druck nur um einen Millimeter ändert?
- Diese Empfindlichkeit hängt von der Empfindlichkeit des im Tensiometer verwendeten Drucksensors ab. Einige Tensiometer sind nur in der Lage, Druckänderungen bis zu 1 hPa aufzulösen, was ungefähr 10 mm Wasser entspricht. Neuere Sensoren wie das TEROS 32 verfügen über hochpräzise Tensiometer, die theoretisch in der Lage sind, Druckänderungen bis auf den Millimeter genau aufzulösen. Sie sind jedoch nicht so kalibriert, dass sie bis auf diese Ebene genau sind. Sie können diese Veränderungen also auflösen, aber die Genauigkeit ist möglicherweise nicht so gut wie bei einem Pegelsensor für ein Piezometer.
- Wie wirken sich Natrium und Bikarbonate im Wasser auf den Tensiometerwert aus?
- Salze im Wasser haben keinen Einfluss auf die Messung durch ein Tensiometer. Da Salze und Bikarbonate in erster Linie das osmotische Potential des Bodens beeinflussen, sehen die Tensiometer diesen Effekt nicht, da die Salze ungehindert durch die durchlässige Keramik passieren können. Eine Sache, mit der wir noch nicht viel Erfahrung haben, sind Ausfällungen. Wenn sich die Bikarbonate auf der Keramik ablagern, könnte dies ein Problem darstellen.
- Gibt es Wasserpotentialsensoren, die gleichzeitig bei 2" und 5" messen?
- Derzeit gibt es keinen profilartigen Wasserpotentialsensor. Die einzige Möglichkeit wäre, einzelne Sensoren in den gewünschten Messtiefen zu platzieren. Eine Profilsonde könnte ein leistungsfähiges Werkzeug für diese Messung sein und ist etwas, das wir in Zukunft in Angriff nehmen könnten.
- Gibt es ein Dokument, auf das Sie mich verweisen können, in dem es um die Auswirkungen des Aushebens eines Bodengrabens auf den Boden an einem Standort geht?
- Das Problem bei großen Gräben ist die Art und Weise, wie sie die Wasserbewegung durch den Boden in der Nähe des Sensors beeinflussen. Je nachdem, wie der Graben verfüllt wird, kann es zu bevorzugten Fließwegen kommen, die zu einer schnelleren Wasserwanderung durch das Bodenprofil führen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel:"5 Wege, wie sich Baustellenstörungen auf Ihre Daten auswirken".
- Welcher Sensor eignet sich am besten für die Messung des Wasserpotenzials unterhalb von -1 Atmosphäre zu Forschungszwecken?
- Für ein Wasserpotenzial unter -1 atm (-100 kPa) ist ein Festmatrixsensor wie der TEROS 21 oder TEROS 22 besser geeignet.
- Welchen Sensor sollte ich zur Messung des Wassergehalts in salzhaltigen Böden in einer Sumpflandschaft verwenden?
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Für diejenigen, die das Wasserpotenzial in salzhaltigen Umgebungen messen, empfehlen wir die Verwendung des Sensors „ TEROS “ 32, der sich gut für gesättigte, salzhaltige Bedingungen eignet. Dieser Sensor benötigt eine Ausgleichszeit, wodurch er sich ideal für Langzeitinstallationen eignet, kann jedoch auch für Punktmessungen verwendet werden. Die leicht zugänglichen Nachfüllschläuche erleichtern die Wartung vor Ort.
Der „TEROS “ 31 ist zwar weniger robust als der „ TEROS “ 32, bietet jedoch aufgrund seiner kleineren Keramikspitze und des geringeren Wassersäulenvolumens eine schnellere Gleichgewichtszeit. Für den Einsatz im Feld empfehlen wir, mit Wasser vorgefüllte Ersatzschaft des „ TEROS “ 31 mitzuführen. Sowohl für den „ TEROS “ 31 als auch für den „ TEROS “ 32 empfehlen wir zudem, entgastes Wasser zum Nachfüllen der Sensoren mitzuführen, falls erforderlich.
Sowohl der „ TEROS “ 31 als auch der „ TEROS “ 32 können mit dem ZSC für Stichprobenmessungen kombiniert werden, allerdings sollten Anwender 30 bis 60 Minuten für den Gleichgewichtsausgleich einplanen. Während dieser Zeit ist es wichtig, die Sensoren genau zu überwachen und sie nicht unbeaufsichtigt zu lassen. In gesättigten Böden verläuft der Gleichgewichtsausgleich in der Regel schneller, während unter trockeneren Bedingungen möglicherweise während des Gleichgewichtsausgleichs eine Nachfüllung des Sensors mit entgastem Wasser erforderlich ist (nurTEROS 32). Wir empfehlen, das Tensiometer vor der nächsten Messung nachzufüllen. Ist der Boden für eine Stichprobenmessung zu trocken, kann der Sensor keinen Messwert erfassen.
Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass die Sensoren TEROS 21 und TEROS 22 nicht für Umgebungen mit hohem Salzgehalt empfohlen werden; im Sensorhandbuch wird darauf hingewiesen, dass Sättigungsextrakte über 10 dS/m die Messwerte negativ beeinflussen können. Sie weisen zudem eine deutlich längere Gleichgewichtszeit auf als die Modelle TEROS 31 und TEROS 32, weshalb wir diese für langfristige oder semipermanente Installationen empfehlen.
- Benötige ich ein separates Referenzbarometer, um den „ TEROS 32“ zu verwenden?
- Die ZL6 bzw. ZL6 Pro Datenlogger verfügen über ein integriertes Referenzbarometer, sodass bei Verwendung des „ TEROS 32“ mit einem der beiden Logger kein zusätzliches Gerät erforderlich ist. Wenn der „ TEROS 32“ an einen ZL6 Basic oder an einen Datenlogger eines Drittanbieters angeschlossen wird, sollte ein BARO-Modul separat erworben werden.
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Ressourcen / Veröffentlichungen
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Ressourcen-Links
- Fordern Sie eine Live-Demo von ZENTRA Cloud
- Handbücher und downloads
- Der vollständige Leitfaden für Forscher zum Wasserpotenzial
- Welcher Bodensensor ist der richtige für Sie?
- Webinar: Wasserpotenzial 101: Ein wichtiges Instrument nutzen
- Webinar: Bodenfeuchte 202: Wählen Sie das richtige Wasserpotenzial-Instrument
- Meisterklasse Bodenfeuchtigkeit
Fallstudien
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Ausgewählte Publikationen
Diese historischen Veröffentlichungen beziehen sich auf das T8, da das T8-Tensiometer im Jahr 2020 in TEROS umbenannt wurde und nun in die METER-Datenlogger undCloud ZENTRA Cloud integriert ist. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Veröffentlichungen finden Sie, indem Sie auf scholar.google.com nach TEROS suchen.
2015
- Kandelous, M. M.; Moradi, B. A.; Hopmans, J. W. (2015): Ein alternatives Tensiometerdesign für die Überwachung der tiefen Vadosezone 79 (5).(Artikel-Link)
- Hübner, R.; Heller, K.; Günther, T.; Kleber, A. (2015): Überwachung der Feuchtigkeitsdynamik in Hanglagen mit Oberflächen-ERT zur Verbesserung der räumlichen Aussagekraft von hydrometrischen Punktmessungen. Hydrologie und Erdsystemwissenschaften 19 (1): 225-240.(Link zum Artikel)
2014
- Dettmann, U.; Bechtold, M.; Frahm, E.; Tiemeyer, B. (2014): Zur Anwendbarkeit von unimodalen und bimodalen van Genuchten-Mualem-basierten Modellen auf Torf und andere organische Böden unter Verdunstungsbedingungen. Zeitschrift für Hydrologie 515: 103-115.(Artikel-Link)
- Dibbern, D.; Schmalwasser, A.; Lueders, T.; Totsche, K. U. (2014): Selektiver Transport von pflanzenwurzelassoziierten Bakterienpopulationen in landwirtschaftlichen Böden nach der Schneeschmelze. Biologie und Biochemie des Bodens 69: 187-196.(Link zum Artikel)
2013
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Dusek, J.; Votrubova, J.; Tesar, M. (2013): Macroscopic Modeling of Plant Water Uptake in a Forest Stand Involving Root-Mediated Soil Water Redistribution. Vadose Zone Journal 12 (1): vzj2012.0154.
- Rosenkranz, H.; Durner, W.; He, W.; Knoblauch, C.; Meurer, K. H. E. (2013): Ringversuch zum Praxisvergleich von 13 Sensor-Typen zur Wassergehalts- und Wasserspannungsbestimmung in Böden.(Artikel-Link)
2012
- Duong, T. V.; Trinh, V. N.; Cui, Y. J.; Tang, A. M.; Calon, N. (2012): Development of a Large-Scale Infiltration Column for Studying the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Fouled Ballast 36 (1): 1-10.
2011
- Vogel, T.; Dohnal, M.; Votrubova, J. (2011): Modellierung von Wärmeströmen in makroporösem Boden unter lichtem jungen Wald in gemäßigtem feuchtem Klima. Zeitschrift für Hydrologie 402 (3-4): 367-376.(Link zum Artikel)
2006
- Durner, W.; Or, D. (2006): Messung des Wasserpotenzials im Boden.(Artikel-Link)
- Heller, K.; Kleber, A.: Hillslope runoff generation influenced by layered subsurface in a headwater catchment in Ore Mountains, Germany. Environ Earth Sci (Umwelt-Erdwissenschaften) 75 (11): 943.(Link zum Artikel)
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