Skip to main content

Soil Structure

  • Chapter
Boden und Düngemittel

Part of the book series: Handbuch der Pflanzenernährung und Düngung ((1741,volume 2 / 2))

Abstract

The primary soil particles do not exist as individuals in the field, but are more or less aggregated into compound soil particles. The term “structure” refers to this aggregation.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 64.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literature

  • Antipov-Karataev, I. N., And V. V. Kellerman: Die Bodenaggregate und ihre Kolloid-chemische Analyse. Z. Pflanzenernahr., Dung., Bodenkde. 98 (143), 193–204 (1962).

    Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil physics. New York: Wiley, and London: Chapman & Hall. 1948.

    Google Scholar 

  • Blanck, E.: Handbuch der Bodenlehre, Vol. I-X. Berlin: Springer. 1928- -1932.

    Google Scholar 

  • Boekel, P.: Some remarks on the influence of soil structure on plant growth. Intern. Symposium on Soil Structure (1958); Mededel. Landbouwhoge- school, Gent, 24, 52–57 (1959).

    Google Scholar 

  • Boekel, P.: The amelioration of the structure of clay soils by liming. Intern. Symposium on Soil Structure (1958); Mededel. Landbouwhogeschool, Gent, 24, 122–127 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Bolt, C. H.: Fysisch-chemische aspekten van het vochttransport in poreuze media. De Ingenieur 28, 1–6 (1962).

    Google Scholar 

  • Childs, E. C.: The space charge in the Gouy-layer between two plane parallel non-conducting particles. Trans. Faraday Soc. 50, 1356–1362 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  • Correns, C. W.: Mineralogische Untersuchungen an Böden. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 21–22, 656–666 (1940).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M.: Bijdrage tot de kennis van de bodemstructuur. Doctorale Thesis, Landbouwhogeschool, Gent, 1957.

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. De Boodt: Signification pratique de l’emploi de doses massives d’écume de sucrerie pour l’amélioration de la structure du sol. Intern. Symposium on Soil Structure (1958); Mededel. Land-bouwhogeschool, Gent, 24, 128–136 (1959).

    Google Scholar 

  • Demolon, A.: Principes d’Agronomie, Vol. I. La Dynamique du Sol. Paris: Dunod. 1938.

    Google Scholar 

  • De Sigmond, A. A. I.: The principles of Soil Science. London: Thomas Murby. 1938.

    Google Scholar 

  • Emerson, W. W.: Synthetic soil conditioners. J. Agric. Sci. 47, 117–121 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Emerson, W. W.: A comparison between the mode of action of organic matter and synthetic polymers in stabilizing soil crumbs. J. Agric. Sci. 47, 350–353 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Emerson, W. W.: Über die Kräfte in Bodenaggregaten. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung; Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Berlin, Tagimgsberichte 13, 287–290 (1958).

    Google Scholar 

  • Emerson, W. W.: Stability of soil crumbs. Nature 188, 538 (1959).

    Google Scholar 

  • Freundlich, H.: Kapillarchemie, Vol. I. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft. 1930.

    Google Scholar 

  • Greenland, D. I., G. R. Lindstroh, And I. P. Quirk: Organic materials which stabilize natural soil aggregates. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 26, 366–371 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  • Grim, R.: Clay mineralogy. New York: Mc Graw-Hill. 1953.

    Google Scholar 

  • Hanke, F.: Über die Wirkimg von dreiwertigem Eisen und dem Boden verbesserungsmittel Flotal auf die Struktur schwerer Böden. Dissertation, Univ. Bonn. 1956.

    Google Scholar 

  • Hartman, R. J.: Colloid Chemistry. Cambridge: The Riverside Press. 1947.

    Google Scholar 

  • Heinonen, R.: Die Bedeutimg des Humusgehaltes im Boden für die Krümelbildung. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung; Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Berlin, Tagungsberichte 13, 279–285 (1958).

    Google Scholar 

  • Hilgard, E. W.: Soils. New York: Macmillan. 1910.

    Google Scholar 

  • Hofmann, U., And W. Bilke: Über die innerkristalline Quellung und das Basenaustauschvermögen des Montmorillonits. Kolloid-Z. 77, 283–285 (1936).

    Google Scholar 

  • Jamison, U. C., And E. M. Kroth: Available moisture storage capacity in relation to textural composition and organic matter content of several Missouri soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 22, 189–192 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  • Jenny, H., And R. F. Reitemeyer: Ionic exchange in relation to the stability of colloidal systems. J. Phys. Chem. 39, 593–604 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  • Kalovoulos, J. M.: The italian soil conditioner “Flotal”. Soil Sci. 80, 463–467 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  • Katschinski, N. A.: Die Natur der mechanischen Stabilität und Wasserstabilität der Bodenstruktur. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung; Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Berlin, Tagungsberichte 13, 139–150 (1958).

    Google Scholar 

  • Katschinski, N. A.: Die Natur der mechanischen Stabilität und Wasserstabilität der Bodenstruktur. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung; Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Berlin, Tagungsberichte 13, 139–150 (1958).

    Google Scholar 

  • Knickmann, E.: Ergebnisse von Weinbergversuchen mit Ferriammonalaun (Flotal). Intern. Symposium on Soil Structure (1958), Mededel. Landbouwhogeschool, Gent, 24, 117–121 (1959).

    Google Scholar 

  • Koloskova, A. V., And R. K. Akberdina: Qualitative composition of aggregates of some soils of the Volga-Kam wooded steppe. Pochvovedenie 10, 100–104 (1959).

    Google Scholar 

  • Kruyt, H. R.: Colloid Science, I. Amsterdam: H. J. Paris. 1947.

    Google Scholar 

  • Peerlkamp, P. K.: The influence on soil structure of the natural organic manuring by roots and stubbles of crops. Trans. 4th Intern. Cong. Soil Sci., Amsterdam, 1, 50–54 (1950).

    Google Scholar 

  • Richard, F.: Die Wirkung von “Krilium” in neutralen und sauren Ton- und Staubböden. Intern. Symposium on Soil Structure (1958); Mededel. Landbouwhoge-school, Gent, 24, 97–102 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Rogowski, A. S., And D. Kirkham: Moisture, pressure and formation of water stable soil aggregates. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 26, 213–216 (1962).

    Google Scholar 

  • Russell, M. B.: Methods of measuring soil structure and aeration. Soil Science 68, 25–35 (1949).

    Google Scholar 

  • Schachtschabel, P.: Untersuchungen über die Sorption der Tonmineralien und organischen Bodenkolloide, und die Bestimmung des Aiiteils dieser Kolloide an der Sorption im Boden. Kolloid-Beihefte 51, 199–276 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Schachtschabel, P.: Einfluß von Kalk auf Boden und Humus. Landwirtsch. Forsch. 2, 57–64 (1950).

    Google Scholar 

  • Scheffer, F., And P. Schachtschabel: Bodenkunde. Stuttgart: F. Enke. 1956 und 1960.

    Google Scholar 

  • Schofield, R. K.: Ionic forces in thick films of liquid between charged surfaces. Trans. Faraday Soc. 42 B, 219–225 (1946).

    Google Scholar 

  • Schuffelen, A.C., And G. H. Bolt: Some equilibria in Soils. Vortragsveröffentlichungen der zweiten und vierten Kommission der I. B. G., Hamburg, II, 131–146 (1958).

    Google Scholar 

  • Sekera, F., And A. Brunner: Beiträge zur Methodik der Gareforschung. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 29 (74), 169–212 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  • Tiulin, A. F.: Results of investigation. Agric. Exper. Station of Perm; Div. of Agric. Chem., 2, 77–87 (1928).

    Google Scholar 

  • Vageler, P.: Der Kationen- und Wasserhaushalt des Mineralbodens. Berlin: Springer. 1932.

    Google Scholar 

  • Werschinin, P. W.: Die physikalischen Grundlagen der Strukturbildung. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung; Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, Berlin, Tagungsberichte 13, 129–138 (1958).

    Google Scholar 

  • Wiegner, G.: Dispersität und Basenaustausch. Zsigmondy-Festschrift. Kolloid-Z. Ergänzung zu 36, 341–369 (1925).

    Google Scholar 

  • Wiegner, G.: Ionenumtausch und Struktur. Trans. 3rd Int. Congr. Soil. Sci. 3, 5–28 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  • Wiklander, L.: Cation and anion exchange phenomena. Chemistry of the soil. New York: Reinhold. 1955.

    Google Scholar 

  • Altemüller, H. J.: Neue Möglichkeiten zur Herstellung von Bodendünnschliffen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 72, 56–62 (1956).

    Google Scholar 

  • Atterberg, A.: Die Plasticität der Tone. Internat. Mitt. Bodenkde. 1, 10–44 (1911).

    Google Scholar 

  • Atterberg, A.: Die Konsistenz und die Bindigkeit der Böden. Internat. Mitt. Bodenkde. 2, 149–189 (1912).

    Google Scholar 

  • Atterberg, A.: Die Plastizität und Bindigkeit liefernden Bestandteile der Tone. Internat. Mitt. Bodenkde. 3, 291–324 (1913).

    Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil physics, 3rd ed. New York: J. Wiley, and London: Chapman & Hall. 1956.

    Google Scholar 

  • Belcher, D. J., T. R. Cuykendall And H. S. Sack: The measurement of soil moisture and density by neutron and gamma ray scattering. Civil Aeronautics Administration; Technical Development and Evaluation Centre, Indianapolis, Indiana, U.S.A., 1950.

    Google Scholar 

  • Belcher, D. J., R. C. Herner, T. R. Cuykendall And H. S. Sack: Use of radioactive material to measure soil moisture and density. Symposium on Radioisotopes, Special Technical Publication, American Society for Testing Materials, 10–22, 1953.

    Google Scholar 

  • Berg, L. G., And N. V. Sitnikov: Rapid determination of soil moisture by the hydride method. Soviet Soil Sci. o, 78–80 (1958).

    Google Scholar 

  • Blood-Worth, M. E., And J. B. Page: Use of thermistors for the measurement of soil moisture and temperature. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 21, 11–15 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  • Bodman, G. B., And J. Rubin: Soil puddling. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 13, 27–36 (1948).

    Google Scholar 

  • Boekel, P.: Evaluation of the structure of clay soils by means of soil consistency. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Land- bouwhogeschool, Gent, 24, 363–368 (1959).

    Google Scholar 

  • Boekel, P., And P. K. Peerlkamp: Soil consistency as a factor determining the soil structure of clay soils. Proceedings of the Informal Meeting of Physics in Agriculture, Wageningen, Netherlands. J. Agricult. Sci. 4, 122–125 (1955).

    Google Scholar 

  • Bollmeyer, K.: Bestimmung der Bodenfeuchte aus der Messung der Wärmeleitfähigkeit. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 80, 245–253 (1958).

    Google Scholar 

  • Bouyoucos, G. J.: Nylon electrical resistance unit for continuous measurement of soil moisture in the field. Soil Sci. 67, 319–330 (1949).

    CAS  Google Scholar 

  • Burrows, W. C., And D. Kirkham: Measurement of field capacity with a neutron meter. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 22, 103–106 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  • Casagrande, A.: Research on the Atterberg limits of soils. Public Roads 13, 121–130 (1932).

    Google Scholar 

  • Chepil, W. S.: Improved rotary sieve for measuring state and stability of dry soil structure. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 16, 113–117 (1952).

    Google Scholar 

  • Childs, E. C.: The use of soil moisture characteristics in soil studies. Soil Sci. 50, 239–252 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Childs, E. C.: Stability of clay soils. Soil Sci. 53, 79–92 (1942).

    CAS  Google Scholar 

  • Childs, E. C.: The measurement of the hydraulic permeability of saturated soil in situ, I, Principles of the proposed method. Proc. Roy. Soc. A 215, 525–535 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  • Childs, E. C.: The anisotropic hydraulic conductivity of soil. J. Soil Sci. 8, 42–47 (1957).

    Google Scholar 

  • Childs, E. C., A. H. Cole And D.H. Edwards: The measurement of the hydraulic permeability of saturated soil in situ. Proc. Roy. Soc. A 216, 72–89 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  • Childs, E. C., And E. G. Youngs: The use of moisture characteristic curves in assessing the soil stability of open cast coal sites. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 415–421 (1959).

    Google Scholar 

  • Collis-George, N.: Relationship between air and water permeabilities in porous media. Soil Sci. 76, 232–250 (1953).

    Google Scholar 

  • Committee On Physical Analysis: Report of Committee on physical analysis 1951–1953. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17, 416–418 (1953).

    Google Scholar 

  • Dabin, B.: Utilisation d’un indice de structure pour la détermination de la qualité physique des sols tropicaux. Trans. 7th Intern. Congr. Soil Sci. 1, 311–320 (1960).

    Google Scholar 

  • Davidson, J. M., And D. D. Evans: Turbidimeter technique for measuring the stability of soil aggregates in a water-glycerol mixture. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 24, 75–79 (1960).

    Google Scholar 

  • Day, P. R.: Experiments in the use of microscope for study of soil structure. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 13, 43–50 (1949).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M.: Het beoordelen van de bodemstructuur door laboratoriumonderzoek. Mededelingen van de Landbouwho-geschool, Gent, 23, 465–548 (1958).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M.: Number of soil sample replications needed in soil structure research. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 267–276 (1959).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., And L. De Leenheer: Soil structure index and plant growth. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 312–323 (1959a).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., And L. De Leenheer: Proposition d’évaluation de la porosité totale du sol sur le terrain. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 222–233 (1959b).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., And L. De Leenheer: Proposition pour l’évaluation de la stabilité des agrégats sur le terrain. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 234–243 (1959 c).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., L. De Leenheer And D. Kirkham: Soil aggregate stability indexes and crop yields. Soil Sci. 91, 138–146 (1961).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., L. De Leenheeren P. Mortier: De praktische bruikbaarheid in de bodenkunde van de methode van de neutronendiffusie. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 28, 85–132 (1963).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. De Boodt: Soil sampling and storage for soil structure research. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 257–266 (1959 a).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. De Boodt: Determination of aggregate stability by the change in mean weight diameter. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 290–300 (1959 b).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. Van Ruymbeke: Monografie der Zeepolders; Repertorium van de bodemkundige eigenschappen der belangrijke bodemtypen in de Belgische Zeepolders. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 25, 1–416 (1960).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. Van Ruymbeke: Is it possible to predict some physical soil characteristics, knowing the soil components. Trans. 7th Intern. Congr. Soil Sci. 1, 272–278 (1960).

    Google Scholar 

  • Dettmann, M. G., And W. W. Emmer- Son: A modified permeability test for measuring the cohesion of soil crumbs. J. Soil Sci. 10, 215–226 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • De Vries, D. A.: Some results of field determinations from thermal conductivity measurements. Netherlands J. Agricult. Sci. 1, 115–121 (1953).

    Google Scholar 

  • Doblies, W., And W. Faust: Aggregatzerstörung durch Verwendung eines Rührwerkes in Verbindung mit chemischer Dispergierung. Inst. f. Bodenkunde, Universität Giessen (W. Germany ). 1963.

    Google Scholar 

  • Ebert, D.: Messung der Krümelstabilität nach der Spülmethode. Tagungs- berichte 13. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 57–66 (1958).

    Google Scholar 

  • Emerson, W. W.: The determination of the stability of soil crumbs. J. Soil Sci. 5, 233–250 (1954).

    Google Scholar 

  • Faust, W.: Untersuchungen über die Ursachen und Verhütung von Erosions-schäden in Verbindung mit Flurbereinigung. Jahresbericht 1959 an das Minist, f. Ern., Landw. u. Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen (1959).

    Google Scholar 

  • Feng, C. L., And G. M. Browning: Aggregate stability in relation to pore size distribution. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 11, 67–73 (1947).

    Google Scholar 

  • Flaig, W., K. Scharrer And G. K. Judel: Zur Methodik der Bestimmung des Redoxpotentials im Boden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 68, 97–122 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  • Flannery, R., And D. Kirkham: A soil core water permeameter for field use. Submitted for publication in Soil Sci. (1963).

    Google Scholar 

  • Fountaine, E. R.: Investigations into the mechanism of soil adhesion. J. Soil Sci. 5, 251–263 (1954).

    Google Scholar 

  • Frese, H., W. Czeratzki And H. Schladerbusch: Krümelzerstörung unter dem Einfluß verschiedener Beregnungsweisen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 73 (118), 210–223 (1956).

    Google Scholar 

  • Gardner, W. R.: Calculation of capillary conductivity from pressure plate outflow data. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 20, 317–320 (1956).

    Google Scholar 

  • Gardner, W. R., And M. Fireman: Laboratory studies of evaporation from soil columns in the presence of a water table. Soil Sci. 85, 244–249 (1958).

    Google Scholar 

  • Gardner, W., And D. Kirkham: Determination of soil moisture by neutron scattering. Soil Sci. 73, 391–402 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  • Gardner, W. R., And M. S. Mayhugh: Solutions and tests of the diffusion equation for the movement of water in soil. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 22, 197–201 (1958).

    Google Scholar 

  • Gätke, C. R.: Über die Untersuchung von Bodenproben aus Stechzylindern nach der Porosimetermethode. Deutsche Landwirtschaft 9, 81–82 (1958).

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Die Wirkungen ackerbaulicher Maßnahmen auf die Aggregatstabilität nach Untersuchungen mit der Durchlauf- und Schlämmethode. Tagungsberichte 13. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 39–56 (1958).

    Google Scholar 

  • Greacen, E. L.: Water content and soil strength. J. Soil Sci. 11, 313–333 (1960a).

    Google Scholar 

  • Greacen, E. L.: Aggregate strength and soil consistence. Trans. 7th Intern. Congr. Soil Sci. 1, 256–264 (1960b).

    Google Scholar 

  • Greacen, E. L., And A. N. Huon: Microscopic changes in soil aggregates during peremability tests. Austral. J. Agricult. Res. 4, 184–192 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  • Haines, W. B.: The volume changes associated with variations of water content in soils. J. Agricult. Sci. 13, 296–310 (1923).

    CAS  Google Scholar 

  • Hallaire, M., Et S. Henin: Sur la non validité de l’équation de conductivité pour exprimer le mouvement de l’eau non saturante dans le sol. C. R. Acad. Sci., Paris, 246, 1720–1722 (1958).

    Google Scholar 

  • Hardy, F.: The maximum water retaining capacity of colloidal soils, the interpretation of this and of certain other soil moisture constants. J. Agricult. Sci. 13, 340–351 (1923).

    Google Scholar 

  • Hartge, K.: Die Messung der Wasserpermeabilität an Stechzylinderproben. Z. Kulturtechn. 2, 103–114 (1961).

    Google Scholar 

  • Henin, S.: Etude sur la régénération des éléments structuraux des sols de limon. Ann. Agronom. 6, 455–472 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  • Henin, S., O. Robrichet, Et A. Jongerius: Principes pour l’évaluation de la stabilité structurale du sol. Ann. Agronom. 6ème Année, n° 4, Sér. A, 537–557 (1955).

    Google Scholar 

  • Hooghoudt, S. B.: Een gecombineerde zeefen pipetmethode voor de bepaling van de granulaire samenstelling van gronden. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen, nr 50 (13) A., p. 683. ’s Gravenhage: Algemene drukkerij, 1945.

    Google Scholar 

  • Jacob, H.: Zur Bestimmung der mechanischen Festigkeit trockner Bodenproben. Z. Bodenkde. u. Pflanzenernähr., Berlin, 27 (70), 240–250 (1941).

    Google Scholar 

  • Jamison, Y. C.: The significance of air adsorption by soil colloids in picnometric measurements. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17, 17–19 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  • Janert, H.: Die Anwendung von Methanol bei physikalischen Bodenuntersuchungen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 83, 124–134 (1958).

    Google Scholar 

  • Janse, A. R.P.: Measurement of sound absorption in soils. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 398–410 (1959).

    Google Scholar 

  • Keen, B. A.: Experimental methods for the study of soil cultivation. Empire J. Exper. Agricult. 1, 97–102 (1933).

    Google Scholar 

  • Keen, B. A. And J. Coutts: Single value soil properties; a study of the significance of certain soil constants. J. Agricult. Sci. 18, 740–765 (1928).

    CAS  Google Scholar 

  • Keen, B. A., And W. Scott Blair: Plastometric studies of soil and clay pastes. J. Agricult. Sci. 19, 684–700 (1929).

    Google Scholar 

  • Kirkham, D.: Measurement of the hydraulic conductivity of soil in place. Symposium on permeability of soils; American Society of Testing Materials. Special Technical Publication 103, 80–97 (1955).

    Google Scholar 

  • Kirkham, D., And G. S. Taylor: Some tests of a four electrode probe for soil moisture measurements. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 42–46 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  • Kirkham, D., M. De Boodt And L. De Leenheer: Modulus of rupture determination on cylindrical soil core samples. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 369–376 (1959).

    Google Scholar 

  • Kirkham, D., And R. J. Kunze: Isotopes methods and uses in soil physics research. Adv. Agronomy 14, 325–358 (1962).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Beregnungsmethode zur Beurteilung der Stabilität von Bodenkrümeln. Tagungsberichte 13. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 67–78 (1958).

    Google Scholar 

  • Köhnke, H.: The practical use of the energy concept of soil moisture. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 11, 64–66 (1947).

    Google Scholar 

  • Korobockhin, I., V.: The possibility of investigating the dynamics of soil moisture and of compaction by gamma rays of different energies. Written in Russian, English summary in Soils and Fertilizers 22, 101 (1959).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W.: Micropedology. Ames, Iowa, U.S.A.: Collegiate Press. 1938.

    Google Scholar 

  • Kullmann, A.: Zur Problematik der Krümelstabilitätsmessungen und zur Methodik des Durchfluß verfahr ens. Tagungsberichte 13. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 7–34 (1958).

    Google Scholar 

  • Kunze, R. J., And D. Kirkham: Simplified accounting for membrane impedance in capillary conductivity determinations. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 20, 421–426 (1962).

    Google Scholar 

  • Kuron, J.: Zur Frage der Plastizität der Böden und ihrer praktischen Bedeutung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 42, 140–147 (1948).

    Google Scholar 

  • Lambe, T. W.: Soil Testing for Engineers, p. 22–29. New York: J. Wiley. 1951.

    Google Scholar 

  • Lemon, E. R., And A. E. Erickson: The measurement of oxygen diffusion in the soil with a platinum microelectrode. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 16, 160–163 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  • Lemon, E., And J. Kirstensen: An edaphic expression of soil structure. Trans. 7th Intern. Congr. Soil Sci. 1, 232–240 (1960).

    Google Scholar 

  • Leyton, L., And J. Yadav: Effect of drainage on certain physical properties of a heavy clay soil. Soil Sci. 11, 305–312 (1960).

    Google Scholar 

  • Loebell, R.: Bar omet erfr eie Luftpyknometer. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 60, 172–181 (1953).

    Google Scholar 

  • Lutz, J. F.: Apparatus for collecting undisturbed soil samples. Soil Sci. 64, 399–401 (1947).

    CAS  Google Scholar 

  • Maiborod A, N. M.: Determination of soil moisture by the water method. Poch- vovedenie 8, 101–103 (1957). Russian paper; summary in Soils and Fertilizers 21, 22 (1958).

    Google Scholar 

  • Mangelsdorff, E. G.: Reference is made to RUSSELL, E. W.: Soil Structure. Imperial Bureau of Soil Science, Techn. Comm. 37, 7 (1929). MARSHALL, T. J.: Relations between water and soil. Technical Communication no. 50. Commonwealth Bureau of Soils, Commonwealth Agricultural Bureau, Farn- ham Royal-Brucks, England 1959.

    Google Scholar 

  • Meyer, L., Und U. Von Rennenkampff: Neuer Apparat und Methode zur automatischen Durchführung der Krümelanalyse nach Tiulin und Vorschläge zur Bestimmung des Krümelanteils, der Krümelgroßen und der Krümelfähigkeit des Bodens. Z. Pflanzenernähr, u. Düng. 43, 268–280 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  • Mortier, P., M. De Boodt And L. De Leenheer: Über das Auflösungsvermögen der Neutronendiffusionsmethode für Feuchtigkeitsbestimmungen im Boden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 87 (133), 244–250 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Mortier, P., M. De Boodt, W. Dansercoer, And L. De Leenheer: The resolution of the neutron scattering method for soil moisture determinations. Trans. 7th Intern. Congr. Soil Sci. 1, 321–329 (1960).

    Google Scholar 

  • Mortier, P., And M. De Boodt: Determination of soil moisture by neutron scattering. Netherlands J. Agricult. Sci. 4, 111–113 (1956).

    Google Scholar 

  • Nielsen, D. R., And R. E. Phillips: Small fritted glass bead plates for determination of moisture retention. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 22, 574–575 (1958).

    Google Scholar 

  • Nitzsch, W. V. Von: Porengrößen im Boden, ihre Beziehungen zur Bodenbearbeitung und zum Wasserhaushalt. Heft 85 der R.K.T.L. Schriften, Berlin, 1938.

    Google Scholar 

  • O’neal, A. M.: A key for evaluating soil permaability by means of certain field clues. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 16, 312–315 (1952).

    Google Scholar 

  • Paschall, A. H., R. T. A. Burke And L. D. Baver: Aggregation studies on Muskingum, Chester and Landsdale silt loams. Soil Survey Bull. 16–44, 1935.

    Google Scholar 

  • Payne, D.: The measurement of the breakdown of soil aggregates from determinations of surface areas. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 335–340 (1959).

    Google Scholar 

  • Peerl-Kamp, P. K.: A visual method of soil structure evaluation. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 216–221 (1959).

    Google Scholar 

  • Pfefferkorn, C.: Zur Kenntnis der Plastizität der Tone und Kaoline. Ziegelwelt 73, 243 (1942).

    Google Scholar 

  • Perrier, E. R., D. R. Nielsen And J. E. Doan: Adjustment of bulk density to an oven-drv volume basis. Soil Sci. 88, 291–293 (1959).

    Google Scholar 

  • Puchner, H. (1911).’ Reference Is Made To Russell, E. W.: Soil Structure. Imperial Bureau of Soil Science, Techn. Comm. 37, 7 (1938).

    Google Scholar 

  • Redlich, G. C.: Determination of soil structure by microscopical investigation. Soil Sci. 50, 3–13 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Reeve, R. C.: Drainage of irrigated lands. Soil Conservation 23, 12–15 (1957).

    Google Scholar 

  • Richards, L. A.: A pressure membrane extraction apparatus for soil solution. Soil Sci. 51, 377–386 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  • Richards, L. A.: Pressure membrane apparatus, construction and use. Agricult. Engng. 28, 451–455 (1947).

    Google Scholar 

  • Richards, L. A.: Methods of measuring soil moisture tension. Soil Sci. 68, 95–112 (1949).

    Google Scholar 

  • Richards, L. A.: Modulus of rupture as an index of crusting of soil. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17, 321–323 (1953).

    Google Scholar 

  • Richards, L. A., And M. Fireman: Pressure plate apparatus for studying moisture sorption and transmission by soil. Soil Sci. 56, 395–404 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  • Richards, L. A., And C. H. Wadleigh: Soil water and plant growth. See Soil Physical Conditions and Plant Growth, Vol. II of Agronomy, p. 73–225. New York: Academic Press. 1952.

    Google Scholar 

  • Richards, S. J.: Soil moisture content calculations from capillary tension records. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 3, 57–64 (1939).

    Google Scholar 

  • Rhodes, E. O.: A machine for testing highway subgrade soils. Amer. Soc. Testing Mat. Proc. 38, 551 (1938).

    Google Scholar 

  • Roemer, Th., Und H. Frese: Bodenbearbeitung. Handbuch der Landwirtschaft, Bd. I, Ackerbaulehre p. 237–309. Berlin und Hamburg: P. Parey. 1952.

    Google Scholar 

  • Russell, E. W.: Soil Structure. Imperial Bureau of Soil Science, Techn. Comm. 37, 8 (1938).

    Google Scholar 

  • Russell, M. B.: Methods of measuring soil structure and aeration. Soil Sci. 68, 25–35 (1949).

    Google Scholar 

  • Russell, M. B.: A simplified Air-Picnometer for field use. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 73–76 (1949).

    Google Scholar 

  • Schaffer, G.: Eine Methode der Abscherwiderstandsmessung bei Ackerböden zur Beurteilung ihrer Strukturfestigkeit im Felde. Landwirtsch. Forsch. 13, 24–33 (1960).

    Google Scholar 

  • Schofield, R. K.: The pF of water in soil. Transactions of the 3rd International Congress of Soil Science, 2, 37–48 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  • Schumacker, W.: Die Physik, Vol. I, Die Physik des Bodens, p. 81–102. Berlin: Wiegandt und Hempel. 1864.

    Google Scholar 

  • Sideri, D.I.: Determination of the volume weight of soils. Transactions Soviet Section, International Society of Soil Science, 5, 266–273 (1936). (Reference by RUSSELL, E. W.: Soil Structure, Imperial Bureau of Soil Science, Techn. Comm. 37, 7, 1938.)

    Google Scholar 

  • Sideri, D.I.: Soil Science Societv of America, Committee on Terminology; Subcommittee for section I: Soil Physics. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 10, 473–478 (1946).

    Google Scholar 

  • Sideri, D.I.: Soil Survey Manual. Soil Permeability, 167–172. Agricultural Research Administration. United States Department of Agriculture, Washington, D. C., 1951.

    Google Scholar 

  • Stone, J. F., D. Kirkham, And A. A. Read: Soil moisture determination by a portable neutron scattering moisture meter. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 19, 419–423 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  • Strickling, E.: Relationship of porosity to water stability in Beltsville soil aggregates. Soil Sci. 80, 449–457 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  • Taylor, S. A.: Oxygen diffusion in porous media as affected by compaction and moisture content. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 55–61 (1949).

    Google Scholar 

  • Terzaghi, C.: Simplified soil test for subgrades and their physical significance. Public Roads 7, 153–162 (1926).

    Google Scholar 

  • Tiulin, A. F.: Certain considerations on the general soil structure and on methods for its determination. Soviet Section, International Soil Science Society, Al, 111–132 (1933).

    Google Scholar 

  • Torstensson, G., And S. A. Erickson: A new method for determination of the porosity of the soil. Soil Sci. 42, 405–417 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  • Uhland, R. E., And A. M. O’neal: Soil permeability determinations for use in soil and water conservation. United States Department of Agriculture, S.C.S.T.P., 101, Washington, D.C., 1951.

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: Gaseous diffusion and porosity in porous media. Soil Sci. 73, 91–104 (1952).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: Simple diffusion well for measuring soil specific diffusion impedance and soil air composition. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 18, 229–234 (1954).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: Soil densiometry by gamma transmission. Soil Sci. 87, 50–58 (1959).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M., And D. Kirkham: Field measurement of soil permeability using auger holes. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 13, 90–96 (1949).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M., Newton Underwood And R. W. Swanson: Soil moisture measurement by neutron moderation. Soil Sci. 82, 29–42 (1956).

    Google Scholar 

  • Van Beers, W.: The auger-hole method. A field measurement of the hydraulic conductivity of soil below the water table. International Institute for Land Reclamation and Improvement, Bull. 1, Wageningen (Netherlands), 1958.

    Google Scholar 

  • Van Der Marel, H. W.: Rapid determination of soil water by dielectric measurement of dioxane extract. Soil Sci. 87, 105–119 (1959).

    Google Scholar 

  • Van Dttin, R. H. A., And D. A. De Vries: A recording apparatus for measuring thermal conductivity, and some results obtained with it in soil. Netherlands J. Agricult. Sci. 2, 168–175 (1954).

    Google Scholar 

  • Veihmeyer, F. J.: An improved soil sampling tube. Soil Sci. 27, 147 (1929).

    CAS  Google Scholar 

  • Veihmeyer, F. J., And A. H. Hendrickson: The relation of soil moisture to cultivation and plant growth. Proceedings of the 1st International Congress of Soil Science, Washington, 3, 498–513 (1927).

    Google Scholar 

  • Vilensky, D. G.: Methodology for soil tenacity and soil erosion studies. Agricult. Engng. 26, 465–467 (1945).

    Google Scholar 

  • Visser, W. C.: Pore space determination as a field method. Soil Sci. 44, 467–477 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Volkov, M.I. (1933): Reference is made to RUSSELL, E. W.: Soil Structure. Imperial Bureau of Soil Science, Techn. Comm. 37, 8 (1938).

    Google Scholar 

  • Vomocil, J. A.: In situ measurements of soil bulk density. Agricult. Engng. 35, 651 (1954).

    Google Scholar 

  • Wilde, S.A., And D. M. Spyridakis: Determination of soil moisture by the immersion method. Soil Sci. 94, 132–133 (1962).

    Google Scholar 

  • Woodruff, C. M.: Soil moisture and plant growth in relation to pF. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 5, 36–41 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Yoder, R. E.: A direct method of aggregate analysis of soils and a study of the physical nature of erosion losses. J. Amer. Soc. Agronomy 28, 337–351 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  • Anmerkung: Die mit * bezeichneten Arbeiten sind als Sonderdruck in dem Band „Arbeiten aus dem Gebiet der Mikromorphologie des Bodens“, herausgegeben von H.-J. ALTEMÜLLER und H. FRESE, Weinheim/Bergstr.: Verlag Chemie, 1962, enthalten.

    Google Scholar 

  • Alexander, L. T., Und J. G. Cady: Genesis and hardening of laterite in soils. U.S.D.A. Soil Cons. Serv. Techn. Bull. Nr. 1282. 90 S. Washington 1962.

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Neue Möglichkeiten zur Herstellung von Bodendünnschliffen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 72 (117), 56–62 (1956a).

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Mikroskopische Untersuchungen einiger Löß-Bodentvpen mit Hilfe von Dünnschliffen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 72 (117), 152–167 (1956b).

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Bodentypen aus Löß im Räume Braunschweig und ihre Veränderungen unter dem Einfluß des Ackerbaues. 250 S. Diss. Bonn 1957.

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Mikromorphologische Untersuchungen an einigen Gips- keuperböden im Raum Iphofen. Bayer. Landwirtsch. Jb. 37, Sonderh. 4, 70 — 85 (1960).

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Mikromorphologische Untersuchungen an Bodenprofilen des mittleren fränkischen Jura. Bayer. Landwirtsch. Jb. 39, Sonderh. 1, 98–109 (1962a).

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Beitrag zur mikromorphologischen Differenzierung von durchschlämmter Parabraunerde, Podsol-Braunerde und Humus-Podsol. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98 (143), 247–258 (1962b)*.

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Verbesserung der Einbettungs- und Schleiftechnik bei der Herstellung von Dünnschliffen mit Vestopal. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 99 (144), 164–177 (1962c)*.

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Gedanken zum Aufbau des Bodens und seiner begrifflichen Erfassung. Z. Kulturtechn. 3, 323–336 (1962d).

    Google Scholar 

  • Anderson, D.M., Und R. R. Binne: Modal analysis of soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 25, 499–503 (1961).

    Google Scholar 

  • Anonymus: Von Erkenntnis und Anwendung der verschiedenen Erdarten. 64 S. Leipzig: Christ. Gottl. Hilscher. 1770.

    Google Scholar 

  • Antipov-Karataev, J. N., Und V. V. Kellerman: Die Bodenaggregate und ihre kolloidchemische Analyse. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98, 193–204 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Bach, R., Und H. Deuel: Über das Bodengefüge. Schweiz. Z. Forstwesen 104, 192–206 (1953).

    Google Scholar 

  • Bargon, E.: Über die Entwicklung von Lockerbraunerden aus Solifluktionsmaterial im vorderen Odenwald. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 90 (135), 229–244 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil physics, 2. Aufl. 398 S. New York: Wiley; London: Chapman and Hall. 1948.

    Google Scholar 

  • Beckmann, W.: Zur Mikromorpho- metrie von Hohlräumen und Aggregaten im Boden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 99 (144), 129–139 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Blume, H. P., Und E. Schlichting: Nachweis einer Tonverlagerung in Bodenprofilen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 85 (130), 227–244 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Blümel, F.: Formen der Eisenoxydhydrat-Ausscheidungen in Gleyen und Pseudogleyen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98, 258–264 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Blümel, F., V. Janik Und H. Schiller: Die Mikromorphologie und der Kolloidzustand unterschiedlicher Bodentypen. Landwirtsch.-chem. Bundes- versuchsanst. Linz/D., Festschrift LX/4, 89–120 (1959).

    Google Scholar 

  • Borchert, H.: Einfluß der Bodenerosion auf die Bodenstruktur und Methoden zu ihrer Kennzeichnung. Geol. Jb. 78, 439–502 (1961a).

    Google Scholar 

  • Borchert, H.: Entwurf einer Mikrogefüge-Einteilung von Marschböden. Geol. Rdsch. 51, 643–647 (1961b).

    Google Scholar 

  • Borchert, H.: Die Herstellung von Bodendünnschliffen mit dem Festlegungsmittel Plexigum M 7466. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 99 (144), 159–164 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Brand, Fr. C.: Die Herstellung von Lackfilm-Profilen erdfeuchter Böden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 86 (131), 123–131 (1959).

    Google Scholar 

  • Brand, Fr. C.: Die Ergebnisse von Bodenstrukturuntersuchungen einiger aus der Riß-Grundmoräne und aus Löß entwickelter Bodentypen. Z. Acker- u. Pflanzenbau 112, 341–376 (1961).

    Google Scholar 

  • Brewer, R.: Cutans: their definition, recognition and interpretation. J. Soil Sci. 11, 280–292 (1960a).

    Google Scholar 

  • Brewer, R.: The pétrographie approach to the study of soils. Trans. 7th Int. Congr. Soil Sci. Madison, Wise. 1, 1–11 (1960b).

    Google Scholar 

  • Brewer, R., Und A. D. Haldane: Preliminary experiments in the development of clay orientation. Soil Sci. 84, 301–309 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  • Brewer, R., Und J. R. Sleeman: Soil structure and fabric. J. Soil Sci. 11, 172–185 (1960).

    Google Scholar 

  • Bryssine, G.: Contribution à l’étude des propriétés physiques du sol, IV, Note sur l’appréciation de la structure du sol. Trav. Section Pédologie 8 et 9, 33 (1954).

    Google Scholar 

  • Bryssine, G.: Etude de la structure du sol. Mededel. Landbouwhogeschool 24, 301–306 (1959).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Zur Wirkung des Frostes auf die Struktur des Bodens. Z. Pflanzen-ernähr., Düng., Bodenkde. 72, 15–32 (1956).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Bodenstrukturbildung bei wechselnder Befeuchtung und Trocknung. Film C 725/1956. Inst. f. d. wiss. Film, Göttingen 1957.

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W., Und H.Frese: Kinematographische Untersuchungen zur Strukturbildung. Rapp. 6E Congr. Int. Sci. Sol Paris B, 173–178 (1956).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W., Und H.-J. Altemüller: Salzanreicherung durch Bodenverdunstung im Trockenjahr 1959. Landbauforschung Völkenrode 10, 31–35 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  • Dalrymple, J. B.: The application of soil micromorphology to fossil soils and other deposits from archaeological sites. J. Soil Sci. 9, 199–209 (1958).

    Google Scholar 

  • Dalrymple, J. B.: Some micromorphological implications of time as a soil forming factor, illustrated from sites in south-eastern England. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98 (143), 232–239 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Day, P. R.: Experiments in the use of the microscope for the study of soil structure. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 13, 43–50 (1948).

    Google Scholar 

  • De Craene, A., Und J. Laruelle: Genèse et altération des Latosols équatoriaux et tropicaux humides. Bull. Agric. Congo Belge 46, 1113–1243 (Bruxelles 1955 ).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., Und J. Van Hove: Werkwijze voor de Mechanische Analyse met de Kettinghydro- meter. Mededel. Landbouwhogeschool 21, 249–274 (1956).

    Google Scholar 

  • Dobrovol’skij, V. V.: Zur Mineral-Hypergenese der Quartär-Sedimente der Zentralrussischen Waldsteppe. Bjulleten’ M. O-va Isp. prirody, otd. geologii 35, 83–99 (Moskau 1960) (russ.).

    Google Scholar 

  • Dobrovol’skij, V. V.: Typomorphe Neubildungen in Quartär-Sedimenten der Wüstenzone der UdSSR. Pocvovedenie 1961, Nr. 10, 44–58 (russ.).

    Google Scholar 

  • Diez, Th.: Entwicklung und Eigenschaften von Böden aus tonigen Substraten. 145 S. Diss. Bonn 1959.

    Google Scholar 

  • Ehrenberg, P.: Die Bodenkolloide. 563 S. Dresden und Leipzig: Steinkopff. 1915.

    Google Scholar 

  • Feofarova, J. J.: Bestimmung der Carbonate in versalzten Böden mit mikro-skopischen Methoden. Trudy poevenn. inst. im. V. V. Dokucaeva, Moskva, 53, 75–88 (1958a) (russ.).

    Google Scholar 

  • Feofarova, J. J.: Sulfate in versalzten Böden. Trudy poevenn. inst. im. V. V. Dokucaeva, Moskva, 53, 89–103 (1958b) (russ.).

    Google Scholar 

  • Franz, H.: Feldbodenkunde. Wien und München: Fromme. 1960.

    Google Scholar 

  • Frei, E.: Gefügeuntersuchungen an land-wirtschaftlichen Kulturböden. Landwirtsch. Jb. Schweiz 62, 1–17 (1948).

    Google Scholar 

  • Frei, E.: Genesis of various types of soil structure. Trans. 4th Int. Congr. Soil Sci. Amsterdam 1, 46–47 (1950).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Zur Bildung von Makro-Gefüge-Typen im Ackerboden durch atmosphärische Einflüsse. Dtsch. Akad. d. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tagungs- ber. 13, 117–127 (1958).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Neue Gesichtspunkte für die Beurteilung und Bewirtschaftung unserer Ackerböden. Landwirtsch. Forsch. Sonderh. 12, 49–59 (1959).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Zur Nomenklatur, Definition und Messung ackerbaulich wichtiger, physikalischer Bodeneigenschaften. Landwirtsch. Forsch. Sonderh. 14, 1–6 (1960a).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Über Voraus-setzungen und Zweckmäßigkeit einer Vertiefung der Ackerkrume. Dtsch. Akad. d. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tagungsber. 28, 51–60 (1960b).

    Google Scholar 

  • Frese, H., Und W. Czeratzki: Der wissenschaftliche Film in der landwirtschaftlichen Forschung. Strukturbildung im Ackerboden. Umschau 57, 495–498 (1957).

    Google Scholar 

  • Gedroiz, K. K.: Zur Frage der Bodenstruktur und ihrer Bedeutung für die Land-wirtschaft. Leningrad 1926. Siehe in: KRAUSE 1931.

    Google Scholar 

  • Gedroiz, K. K.: Materialien zur Klärung der Frage über die Bodenstruktur. Trudy so vet. sekcii M.A.P. 1 (1933) (russ.). Siehe in: ANTIPOV-KARATAEV und KELLERMAN 1962.

    Google Scholar 

  • Geyger, E.: Zur Methodik der mikromorphometrischen Bodenuntersuchung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 99 (144), 118–129 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Glinka, K.: Die Typen der Bodenbildung, ihre Klassifikation und geographische Verbreitung. 365 S. Berlin: Borntraeger. 1914.

    Google Scholar 

  • Görbing, J.: Die Grundlagen der Gare im praktischen Ackerbau, 2 Bde. 206 und 97 S. Hannover: Landbuch-Verlag. 1947.

    Google Scholar 

  • Graçanin, M.: To the problem of evaluation of soil structure. Trans. 4th Int. Congr. Soil Sci. Amsterdam 1, 40–43 (1950).

    Google Scholar 

  • Graçanin, Z.: Zur Genese, Morphologie und Mikromorphologie der Hangtorfbildung auf Kalksteinen in Kroatien. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98 (143), 264–272 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Haarlov, N., Und T. Weis-Fogh: A microscopical technique for studying the undisturbed texture of soils. Oikos 4, 44–57 (1953)*.

    Google Scholar 

  • Heuser, O.: Grundzüge der praktischen Bodenbearbeitung auf bodenkundlicher Grundlage. 228 S. Berlin: Parey. 1928.

    Google Scholar 

  • Hilgard, E. W.: Über die Flockung kleiner Teilchen und die physikalischen und technischen Beziehungen dieser Erscheinung. Forsch. Geb. Agrikult.-Physik 2, 441–454 (1879).

    Google Scholar 

  • Hoenes, D.: Mikroskopische Grundlagen der technischen Gesteinskunde. In: FREUND, H.: Handbuch der Mikroskopie in der Technik 4/1, 323–695, Frankfurt/M. 1955.

    Google Scholar 

  • Homrighausen, E., Und E. Lange: Zur Präparierung und Härtung von großen Bodenmonolithen. Mitt. Inst. f. Bodenkde. u. Bodenerhaltung d. Univ. Gießen 1 (1962).

    Google Scholar 

  • Jarilova, E. A.: Mineralogische Charakteristik der Salze in der Cernozem-Zone. Trudy poevenn. inst. im. V. V. Dokucaeva, Moskva, 53, 131–142 (1958) (russ.).

    Google Scholar 

  • Johnston, J. R.: Micromorphology of Marshall silty clay loam, a Webster clay and a Nacodoches sandy loam profile. Soil Sci. Amer. Proc. 4, 360–363 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Jongerius, A.: Morfologische Onderzoekingen over de Bodemstructuur. 93 S. Wageningen 1957.

    Google Scholar 

  • The morphological soil structure classification of the Dutch Soil Survey Institute. Mededel. Landbouwhogeschool 24, 206–213 (1959).

    Google Scholar 

  • De Micromorphologie van de Organische Stof. Bodemkunde, ’s-Gravenhage 1961, 43–58.

    Google Scholar 

  • Jongerius, A., Und J. Schelling: Micromorphology of organic matter formed under the influence of soil organisms, especially soil fauna. Trans. 7th Int. Congr. Soil Sci. Madison, Wise. 2, 702–710 (1960).

    Google Scholar 

  • Jongerius, A., Und L.J. Pons: Soil genesis in organic soils. Boor en Spade 12, 156–168 (1962a).

    Google Scholar 

  • Jongerius, A., Und L.J. Pons: Einige mikromorphologische Bemerkungen über den Vererdungs Vorgang im niederländischen Moor. Z. Pflanzen- ernähr., Düng., Bodenkde. 97 (142), 243–255 (1962b) *.

    Google Scholar 

  • Jongerius, A., Und G. Heintzberger: The preparation of mammoth-sized thin sections (im Druck).

    Google Scholar 

  • Kalk, E., Und B. Meyer: Progressive Bio-Opal Quarz-Umwandlung bei der Terra Fusca-Entstehung aus Kalkgestein. Zeiss-Mitt. 2, 103–112 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  • Katschinski, N. A.: Klassifikation der Böden nach ihrer Textur. Trans. 7th Int. Congr. Soil Sci. Madison, Wise. 1, 130–137 (1960).

    Google Scholar 

  • Kerpen, W.: Die Böden des Versuchsgutes Rengen, Kartierung, Eigenschaften und Standorts wert. Wiss. Ber. Landwirtsch. Fak. d. Univ. Bonn 1960, H. 5, 316 S.

    Google Scholar 

  • Kerpen, W., H.Gewehr Und H. W. Scharpenseel: Zur Kenntnis der ariden Irrigationsböden des Sudan, II, Mikroskopische Untersuchungen. Pedologie 10 /2, 303–323 (1960).

    Google Scholar 

  • Klapp, E.: Lehrbuch des Acker- und Pflanzenbaues, 4. Aufl. 407 S. Berlin und Hamburg: Parey. 1954.

    Google Scholar 

  • Klinge, H.: Beiträge zur Kenntnis tropischer Böden, I, Die schwarzerdeartigen Böden auf der oberen Serie der Schichten von San Salvador, El Salvador, Zentralamerika. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 89 (134), 102–114 (I960).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Vorschlag für eine einheitliche Beurteilung und Ansprache von Böden für die praktische Feldversuchsanstellung und Beratung (Bodenbeurteilungsrahmen). Landwirtsch. Forsch. Sonderh. 11, 53–61 (1958).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Zur Strukturbildung verschiedener Böden durch Schrumpfung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 89, 159–170 (I960).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Beitrag zur Strukturbildung bei verschiedenen Bodentypen. Landwirtsch. Forsch. 14, 1–9 (1961).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Die Kennzeichnung des Bodengefüges im Felde. Z. Kulturtechn. u. Flurbereinigung 4, 93–101 (1963).

    Google Scholar 

  • Köster, E.: Mechanische Gesteins- und Bodenanalyse. 171 S. München: Hanser. 1960.

    Google Scholar 

  • Kowalinski, St.: Differentiation of morphological, physical and chemical properties of black earths as an effect of change of their utilization. Zeszyty naukowe Wyszej Szkoly Rolniczej we Wroclaviu 10, Nr. 29, 103–117 (1960) (poln.).

    Google Scholar 

  • Krause, M.: Russische Forschungen auf dem Gebiete der Bodenstruktur. Landwirtsch. Jb. 73, 603–690 (1931).

    CAS  Google Scholar 

  • Kroll, W., Und B. Meyer: Die Charakterisierung von Humusformen durch Sieb-analyse und mikromorphologische Untersuchung am Beispiel einer Bodenserie auf mittlerem Buntsandstein bei Göttingen. Landwirtsch. Forsch. 12, 12–17 (1959).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Mikropedologie. Neue Wege bodenkundlicher und bodenbiologischer Forschung. Biol. Gen. 8, 513–546 (1932a).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Ein Bodenmikroskop für Freiland - und Laboratoriumsgebrauch. Bodenkundl. Forsch. 3, 91–102 (1932b).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Mikropedologische Untersuchungen über Kristall-Neubildungen in Bodenhohlräumen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 81, 255–278 (1933).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Über das Elementar- gefüge des Bodens. Bodenkundl. Forsch. 4, 380–412 (1935).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Beiträge zur Kenntnis des Gefüges kohärenter Bodenmassen. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 2 (47) 1–23 (1936/37).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Verfahren zur Herstellung von Dünnschliffen von Böden in ungestörter Lagerung. Zeiss-Nachr. 2. Folge, 81–91 (1937).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Mikropodology. 243 S. Ames, Iowa: Collegiate Press. 1938.

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Die Dünnschlifftechnik in der Bodenuntersuchung. For-schungsdienst Sonderh. 16, 91–97 (1942).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Gefügeuntersuchungen an tropischen und subtropischen Rotlehmen. Beitr. Kolonialforsch. 3, 48–58 (1943a).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Die mikroskopische Humusuntersuchung. Z. Weltforstwirtsch. 10, 387–410 (1943b).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Entwicklungslehre des Bodens. 215 S. Wien: Springer. 1948.

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. 392 S. Stuttgart: Enke. 1953.

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Neue Wege und Ziele der allgemeinen und angewandten Bodenkunde. Gedenkschrift zur Verleihung des Justus-von-Liebig-Preises 1954, 11–25, Stiftung F.V.S. zu Hamburg. 1954a.

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Sobre el Metodo de la Palaeoedafologia. An. Edafologia y Fisiologia Vegetal 13, 523–543 (1954b).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Micromorphology of laterite formation in Rio Muni (Spanish Guinea). Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci. Léopoldville 4, 77–84 (1954c).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Die Bedeutung des Begriffes „Humusform“für die Bodenkunde und Humusforschung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 69 (114), 3–7 (1955a).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Über die Braunlehmrelikte des Atakor (Hoggar-Geb., Zentral-Sahara). Erdkunde 9, 115–132 (1955b).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Zur Mikromorphologie, Systematik und Entwicklung der rezenten und fossilen Lößböden. Eiszeitalter u. Gegenwart 7, 102–112 (1956a).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Rubeflzierung und Laterisierung. 6e Congr. Int. Sci. Sol Paris 5, 247–249 (1956b).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Neue Beiträge zur Kenntnis des planetarischen und hypsometrischen Formenwandels der Böden Afrikas. Stuttgarter Geogr. Studien 69 (Lautensach-Festschrift), 50–64 (1957).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: The classification of soils. J. Soil Sci. 9, 9–19 (1958).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Wesen, Ziele und Anwendungsgebiete der mikromorphologischen Bodenforschung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 97 (142), 193–205 (1962a)*.

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L.: Die taxonomische Bedeutung der Art und Ausbildung von Eisenoxydhydratmineralien in Tropenböden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98, 205–213 (1962 b)*.

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L., W.Beckmann Und E. Geyger: Zur Methodik der photogrammetrischen Strukturanalyse des Bodens. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 92 (137), 116–126 (1961).

    Google Scholar 

  • Kubiëna, W. L., W.Beckmann Und E. Geyger: Zur Untersuchung der Feinstruktur von Bodenaggregaten mit Hilfe von Strukturphotogrammen. Zeiss-Mitt. 2, 256–273 (1962).

    Google Scholar 

  • Kühnelt, W.: Zoogene Krümelbildung in ungestörten Böden. Dtsch. Akad. d. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tagungsber. 13, 193–199 (1958).

    Google Scholar 

  • Kundler, P.: Zur Kenntnis der Rasenpodsole und Grauen Waldböden Mittelrußlands im Vergleich zu den Sols lessivés des westlichen Europas. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 86 (131), 16–36 (1959).

    Google Scholar 

  • Kundler, P.: Zur Charakteristik und Systematik der Waldböden aus Sand im nordostdeutschen Flachland. Arch. Forstwes. 10, 417–429 (1961a).

    CAS  Google Scholar 

  • Kundler, P.: Lessivés (Parabraunerden, Fahlerden) aus Geschiebemergel der Würm-Eiszeit im norddeutschen Tiefland. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 95 (140), 97–100 (1961b).

    CAS  Google Scholar 

  • Kuron, H., Und E. Homrighattsen: Die Herstellung von Bodendünnschliffen mit dem Festlegungsmittel Plexigum 7466. Mitt. Inst. f. Bodenkde. u. Bodenerhaltung d. Univ. Gießen 1 (1959).

    Google Scholar 

  • Kurotori, T., Und H. Matsumoto: Microscopical study of forest soils (I), On the method of making thin sections of soils for microscopic observation, and the application of this technique to the study of forest soils. Forest Soils of Japan, Report 9. 11 S., 49 Abb. Tokyo 1958.

    Google Scholar 

  • Laatsch, W.: Dynamik der mitteleuropäischen Mineralböden, 3. Aufl. 277 S. Dresden und Leipzig: Steinkopff. 1954.

    Google Scholar 

  • Laruelle, J.: Quelques aspects de la microstructure des sols du nord-est du Congo Belge. Pedologie 6, 38–57 (1956).

    Google Scholar 

  • Laruelle, J., Und I. Denisoff: Etude microscopique des sols du parc national de la Garamba. 6E Congr. Int. Sci. Sol Paris 5, 103–109 (1956).

    Google Scholar 

  • Lieberoth, J.: Über den Einfluß der Ackerkultur auf die Bodenentwicklung im sächsischen Löß- gebiet. Albrecht Thaer Arch. 6, 3–30 (1962).

    Google Scholar 

  • Mackenzie, A. F., Und J. E. Dawson: The preparation and study ofthin sections of wet organic soils materials. J. Soil Sci. 12, 142–144 (1961).

    Google Scholar 

  • Manil, G.: Diskussion über den Ausdruck „Lessivé“auf Grund mikromorphologischer Beobachtungen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98(143), 214–218 (1962) *.

    Google Scholar 

  • Meyer, L., Und U. Rennenkampf: Neuer Apparat und Methode zur automatischen Durchführung der Krümelanalyse nach Tjulin. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 48, 268–280 (1936).

    Google Scholar 

  • Minaschina, N. G.: Optisch orientierte Tone in Böden. Pocvovedenie 1958, H. 4, 90–96 (russ.; Engl. Übers, in: Soviet Soil Sci.).

    Google Scholar 

  • Mitchell, J. K.: The fabric of natural clays and its relation to engineering properties. Highway Res. Board Meeting 1956.

    Google Scholar 

  • Mitscherlich, E. A.: Bodenkunde für Landwirte, Forstwirte und Gärtner, 7. Aufl. 327 S. Berlin und Hamburg: Parey. 1957.

    Google Scholar 

  • Mohtadi, S.: Beitrag zur Isolierung von pflanzenphysiologisch wirksamen Stoffen während der Rotte von Stroh. 117 S. Diss. Gießen 1962.

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Die Beurteilung des Bodengefüges bei der forstlichen Standortsaufnahme. In: Landwirtschaft

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Angewandte Wissenschaft. Heft: Forstliche Standortsaufnahme, Begriffe und Fachausdrücke, S. 44–57. Hiltrup: Landwirtsch. Verlag. 1958.

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Bodenkundliche Untersuchungsmethoden. In: BENTZ, A.: Lehrbuch der angewandten Geologie, Bd. 1, S. 957–1057. Stuttgart: Enke. 1961.

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Entstehung, Eigenschaften und Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland. 148 S., 60 Taf. Frankfurt/M.: DLG- Verlags GmbH. 1962.

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Form, Entstehung und Funktion des Bodengefüges. Z. Kulturtechn. u. Flurbereinigung 4, 102–114 (1963).

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E., W. Gerkhausen Und W. Kerpen: Entstehung und Eigenschaften der Böden auf den fossilen Verwitterungsdecken der Eifel. Z. Acker- u. Pflanzenbau 108, 201–222 (1959).

    Google Scholar 

  • Müller, M.: Auewaldböden des schweizerischen Mittellandes. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchswes. 34, 37–86 (1958).

    Google Scholar 

  • Nikiforoff, C. C.: Morphological Classification of soil strueture. Soil Sci. 52, 193–211 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  • Nitzsch, W. V., Und W. Czeratzki: Die Bodenbeschaffenheit und Beeinflußbarkeit der Bodenkolloide und ihre Bedeutung für die Krümelbildung und Krümeleigenschaften. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 18, 1–50 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Nordmeyer, H.: Mineralogische Untersuchungen an drei Bodenprofilen: auf Zechsteinletten, Unterem Buntsandstein und Zechsteindolomit. Beitr. Mineral, u. Petrogr. 7, 1–44 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Osmond, D. A.: Micropedology. Soils a. Fertilizers 21, 1–6 (1958).

    Google Scholar 

  • Osmond, D. A., Und I. Stephen: The micropedologv of some red soils from Cyprus. J. Soil Sci. 8, 19–26 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  • Parfenova, F. J.: Einige sekundäre Mineralbildungen in Pflanzen und Böden. Problemy sovetskogo pocvovedenija, Sb. 15, 71–79 (1949); (russ.).

    Google Scholar 

  • Parfenova, F. J., Und E. A. Jarilova: Ziele und Methoden der bodenmineralogischen Untersuchung mit dem Polarisationsmikroskop. Pocvovedenie 1958, Nr. 12, 28–35 (russ.; Engl. Übers, in: Soviet Soil Sci.).

    Google Scholar 

  • Parfenova, F. J., Und E. A. Jarilova: Mikromorphologie des Bodens als Methode zur Untersuchung der Geochemischen Landschaften. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 97 (142), 265–273 (1962a)*.

    Google Scholar 

  • Parfenova, F. J., Und E. A. Jarilova: Mineralogische Untersuchungen in der Bodenkunde. 206 S. Moskau: Izd. Akad. Nauk SSSR. 1962b (russ.).

    Google Scholar 

  • Peterson, J. B.: The micromorphology of some loessial soils of Iowa. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 2, 9–13 (1957).

    Google Scholar 

  • Pigulevskij, M.: Eine Methode zur Fixierung des Bodens. Aus: Izvestij Bjuro po Sel’skoxozjajstvennoj mexanike, Ausg. 2, 1–56, St. Petersburg 1914.

    Google Scholar 

  • Proissl, A.: Mikroskopische Untersuchungen über Bodenbildung im niederösterreichischen Waldviertel. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 21/22 (66/67), 112–141 (1940).

    Google Scholar 

  • Puffe, D., Und G. Grosse-Brauckmann: Mikromorphologische Untersuchungen an Torfen. Z. Kulturtechn. u. Flurbereinigung 4, 159–188 (1963).

    Google Scholar 

  • Ramann, E.: Bodenkunde, 3. Aufl. Berlin: Springer. 1911.

    Google Scholar 

  • Redlich, G. C.: Determination of soil strueture by microscopical investigation. Soil Sci. 50, 3–12 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Reineck, H. E.: Über das Härten und Schleifen von Lockersedimenten. Senck. leth. 39, 49–56 (1958).

    Google Scholar 

  • Reliefgüsse ungestörter Sandproben. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 99 (144), 151–153 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Reuter, G.: Lessive-Braun- erde-Interferenzen auf Geschiebemergel. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 98 (143), 240–246 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Richards, L. A.: Availability of water to crops on saline soil. Agric. Inform. Bull. Nr. 210, 1–10. Washington 1959.

    Google Scholar 

  • Rid, H.: Strukturveränderungen des Ackerbodens im Bereich der Krume, der Pflugsohle und des Untergrundes, nachgewiesen durch Strukturdiagnosen und Messungen der Grobstruktur. Z. Acker- u. Pflanzenbau 114, 58–86 (1961/62).

    Google Scholar 

  • Roemer, Th.: Bodenbearbeitung. In: Handbuch der Landwirtschaft 2, 209–273. Berlin: Parey. 1929.

    Google Scholar 

  • Roemer, Th., Und H.Frese: Bodenbearbeitung. In: Handbuch der Landwirtschaft, 2. Aufl., 1, 237–309. Berlin und Hamburg: Parey. 1952.

    Google Scholar 

  • Römer, A.: Die Herstellung von transportablen Bodenprofilen. Landwirtsch. Forsch. 3, 212–216 (1952).

    Google Scholar 

  • Ronde, G.: Bodenzoologische Untersuchungen von Stickstoff-Meliorationsflächen im Bayer. Staatsforstamt Schwabach (Mittelfranken). In: „Auswertung von Düngungs- und Meliorationsversuchen in der Forstwirtschaft“, S. 49–127. Bochum: Ruhrstickstoff A.G. 1958.

    Google Scholar 

  • Ronde, G.: Bodenzoologische Untersuchungen von Stickstoff-Meliorationsflächen im Bayer. Staatsforstamt Schwabach (Mittelfranken). In: „Auswertung von Düngungs- und Meliorationsversuchen in der Forstwirtschaft“, S. 49–127. Bochum: Ruhrstickstoff A.G. 1958.

    Google Scholar 

  • Sander, B.: Gefügekunde der Gesteine. 352 S. Wien: Springer. 1930.

    Google Scholar 

  • Sander, B.: Einführung in die Gefügekunde der Geologischen Körper, 2 Bde. 215 und 409 S. Wien und Innsbruck: Springer. 1948 und 1950.

    Google Scholar 

  • Sauerlandt, W.: Zum Aufbau eines gärtnerischen Kulturbodens mittels Strohkompost. Organischer Landbau 1960, H. 3, 49–52.

    Google Scholar 

  • Sauerlandt, W., Und M. Marzusch-Trappmann: Einige Probleme der biologischen Untersuchung der Ackerböden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 97 (142), 216–224 (1962)*.

    Google Scholar 

  • Scheffer, F., Und O.Tornau: Lehrbuch des Ackerbaues (ROEMER-SCHEFFER), 4. Aufl. 457 S. Berlin: Parey. 1953.

    Google Scholar 

  • Scheffer, F., H. Fölster Und B.Meyer: Zur Entstehung von Schwarzerden und Schwarzerdeartigen Böden. Chemie d. Erde 20, 302–330 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  • Schlacht, K.: Eine neue Methode zur Konservierung von Bodenprofilen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 13, 426–431 (1929).

    Google Scholar 

  • Bodenstruktur und Sohlenbildung, mit Kartierungsbei- spielen aus der Vorderpfalz. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 27, 303–385 (1933).

    Google Scholar 

  • Schlichting, E.: Zur Deutung von „Ortstein“-Böden im subarktischalpinen Gebiet. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 100 (145), 121–126 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  • Schmidt-Lorenz, R.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Terra fusca im Südnieder- sächsischen Bergland. 107 S. Diss. Göttingen 1957.

    Google Scholar 

  • Schönhals, E.: Kennzahlen für den Feinheitsgrad des Lösses. Eiszeitalter u. Gegenwart 6, 133–147 (1955).

    Google Scholar 

  • Spätglaciale äolische Ablagerungen in einigen Mittelgebirgen Hessens. Eiszeitalter u. Gegenwart 8, 5–17 (1957).

    Google Scholar 

  • Schumacher, W.: Die Physik des Bodens in ihren theoretischen und praktischen Beziehungen zur Landwirtschaft. 505 S. Berlin: Wiegandt u. Hempel. 1864.

    Google Scholar 

  • Schucht, F.: Entstehung, Eigenschaften und Einteilung der Böden. In: Handbuch der Landwirtschaft 2, 1–40. Berlin: Parey. 1929.

    Google Scholar 

  • Sekera, F.: Der allgemeine Bauplan der Bodenstruktur und die Dynamik der Bodengare. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 52, 57–60 (1951a).

    Google Scholar 

  • Sekera, F., Und A. Brunner: Beiträge zur Methodik der Gareforschung. Bodenkde u. Pflanzenernähr. 29, 169–212 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  • Smolikova, L., Und Y. Lozek: Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terra calcis. Eiszeitalter u. Gegenwart 13, 157–177 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  • Sprenger, Balth.: Kurzer, doch gründlicher Begriff des gesamten Feldbaues. 328 S. mit Anhang. Stuttgart: Mezler & Co. 1764.

    Google Scholar 

  • Stebutt, A.: Lehrbuch der allgemeinen Bodenkunde. Der Boden als dynamisches System. 518 S. Berlin: Born- traeger. 1930.

    Google Scholar 

  • Stremme, H.: Grundzüge der praktischen Bodenkunde. Berlin: Borntraeger. 1926.

    Google Scholar 

  • Stremme, H.: Bodentypen und Bodenkarten. Handwörterbuch der Natur-wissenschaften, 2. Aufl., 2, 127–135. Jena: Fischer. 1933.

    Google Scholar 

  • Swanson, C. L. W., Und J. B. Peterson: Differences in the microstructure of proflles of the Marshall and the Shelby silt loam. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 5, 297–303 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Szabö, J., M. Marton, L. Yarga Und S. Schönfeld: Komplexe bodenbiologische Untersuchungen an Rendzinen. Pocvovedenie 1962, Nr. 10, 85–95 (russ.).

    Google Scholar 

  • Undritz, R.-D.: Kritische Beurteilung der verschiedenen „Struktur stufen“bei der Spatendiagnose nach Görbing. 2 Teile, 120 und 58 S. Diss. Hohenheim 1951.

    Google Scholar 

  • Yogel, F., Und F. Kohl: Das Bodenprofil. Yerfahren zu seiner Entnahme und Präparation für Lehr- und Sammlungszwecke. 12 S. München: Bayer. Geol. Landesamt. 1952.

    Google Scholar 

  • Yoigt, E.: Ein neues Yerfahren zur Konservierung von Bodenprofilen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 45, 111–115 (1936).

    Google Scholar 

  • Wells, C. B.: Resin impregnation of soil samples. Nature 193, Nr. 4817, S. 804.

    Google Scholar 

  • Werner, J.: Zur Kenntnis der Braunen Karbonatböden (Terra fusca) auf der Schwäbischen Alb. Arb. a. d. Geol. Paläontol. Inst. d. T. H. Stuttgart Nr. 16, 94 S. (1958).

    Google Scholar 

  • Werner, J.: Gips-Ausblühungen an Bodenaufschlußwänden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 97 (142), 3–9 (1962a).

    CAS  Google Scholar 

  • Werner, J.: Über die Herstellung fluoreszierender Boden-anschliffe. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 99 (144), 144–150 (1962b)*.

    Google Scholar 

  • Wolkewitz, H.: Über nichtbiologische Faktoren der Strukturbildung von Böden. Die Bröckelung von feuchten Bodenkolloiden beim Trocknen. Diss. Gießen 1953.

    Google Scholar 

  • Wollny, E.: Untersuchungen über den Einfluß der Struktur des Bodens auf dessen Feucht igkeits- und Temperatur Verhältnisse. Forsch. Geb. Agrikult.-Physik 5, 145–209 (1882).

    Google Scholar 

  • Zachariae, G.: Zur Methodik bei Geländeuntersuchungen in der Bodenzoologie. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 97 (142), 224–233 (1962) *.

    Google Scholar 

  • Zacharov, S. A.: Fortschritte der russischen Wissenschaft in der Morphologie der Böden. Akad. Nauk SSSR, Poevenn, issled. 2. Leningrad 1927.

    Google Scholar 

  • Zimmermann, K.: Ein Beitrag zur Methodik der Beschreibung und Ausdeutung von Bodendünnschliffen. Diss. Bonn 1962. Zit. in: MÜCKENHAUSEN, E.: Entstehung, Eigenschaften und Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland. 1962.

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Verlassene Krumenschichten eine Frage der Pflugtiefe. Mitt. DLG 74 (14), 403–406 (1959).

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Gedanken zum Aufbau des Bodens und seiner begrifflichen Erfassung. Z. Kulturtechn. 3 (6), 323–336 (1962).

    Google Scholar 

  • Altemüller, H.-J.: Die morphologische Untersuchung des Bodengefüges. Dieses Handbuch, S. 230–263.

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Zur Wirkung des Frostes auf die Struktur des Bodens. Z. Pflanzen-ernähr., Düng., Bodenkde. 72 (1), 15–32 (1956).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Bodenverschlämmung Boden-schutz. Landb.-Forsch. 7 (4), 83–87 (1957).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Ergebnisse über Bodenbearbeitung mit Zweischichtpflügen. Proc. Int. Symp. Soil Structure, Gent. 1958, 137–145.

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Die Erhaltung des günstigsten Bodenzustandes durch zweckmäßige Bodenbearbeitung. Arch. DLG 25, 33–49 (1960 a).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Möglichkeiten zur Messung der Wasserbewegung im Boden mit Unterdrucklysimetern. Ber. Landesanst. Bodennutzungsschutz 1962 (3), 23–33.

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Einige Ergebnisse über den Einfluß von Untergrundlockerung, Herbstdüngung und Saatbettbereitung auf den Rübenertrag. Zucker 16 (14), (1963).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W., Und H. Frese: Kinematographische Untersuchungen zur Strukturbildung, I und II. 6. Int. Bodenkundl. Kongr., Paris, 1956, Rapp. Vol. B, 173–178.

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W., Und E. Ruhm: Saatbettversuche mit Zuckerrüben. Zucker 14 (5), (1961).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W., W. Feuerlein Und H. Klügel: Geräte zur Stroheinbringung. Landb.-Forsch. 13 (1), 1–10 (1963).

    Google Scholar 

  • Dawson, R. C.: Soil micro-organisms and agricultural production. In: Food for Peace. ASA Special Publication Nr. 1, 77–84. Madison/Wisc. 1963.

    Google Scholar 

  • Domsch, M.: Probleme der Bodenbearbeitung, Berlin: Deutscher Bauernverlag. 1955.

    Google Scholar 

  • Feuerlein, W.: Die Fräse im landwirtschaftlichen Einsatz. In: 14. Konstrukteurh. 1957, 88–98 ( Gründl. Landtechn. H. 9 ).

    Google Scholar 

  • Feuerlein, W.: Die Pflugarbeit und ihre Beurteilung. In: 18. Konstrukteurh. 1960, 44–50 ( Gründl. Landtechn. H. 12 ).

    Google Scholar 

  • Feuerlein, W.: Zum Einfluß des Schlepperrads auf den Acker. Landb.-Forsch. 11 (3), 69–72 (1961).

    Google Scholar 

  • Feuerlein, W.: Minimale und optimale Aufwendungen für den Boden, Broschüre,,Wintertagung 1962’. Verb, landw. Gutsbetr. in Österreich.

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Bodenfruchtbarkeit und Bodenbearbeitung. In: Der Bodenfruchtbarkeitsdienst im Spiegel von Wissenschaft und Wirtschaftsberatung. Z. Landwirtschaft—Angewandte Wissenschaft, Nr. 26, 46–63 (1954).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Bodendruckfragen beim Einsatz luftbereifter Fahrzeuge auf dem Acker. Landb.-Forsch. 5 (2), 31–34 (1955).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Bodenbearbeitung Brücke zwischen Boden und Pflanze. Förderungsdienst 4, (9) 257–262; (10), 297–300; (11), 332–336 (1956 a).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Aussichten für eine exakte Beurteilung des Arbeitserfolges von Bodenbearbeitungsgeräten. Gründl. Landtechn. 1956 b (7), 5–10.

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Grundsätzliche Fragen der Bodenbearbeitung. Gründl. Landtechn. 1958 a (10), 48–54.

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Zur Bildung von Makro- Gefüge-Typen im Ackerboden durch atmosphärische Einflüsse. In: Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung. Dtsch. Akad. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tag. Ber. Nr. 13,117–127 (1958 b).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Die Beeinflussung der Bodenstruktur durch Bearbeitungsmaßnahmen. Arb. DLG 54, 68–85 (1959 a).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Neue Gesichtspunkte für die Beurteilung und Bewirtschaftung unserer Ackerböden. Landwirtsch. Forsch. Sonderh. 1959 b (12), 49–59.

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Bodenbearbeitung uraltes Tun, junges Forschungsgebiet. Landb.-Forsch. 1959 c (3/4), 61–64.

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Haben wir ein Konzept für eine Wissenschaft von der Bodenbearbeitung ? Trans. VHth Int. Congr. Soil Sci. 1, 54–66 (1960).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Zur Situation der Forschung auf dem Gebiet der Bodenbearbeitung. Kühn-Arch. 76, 19–25 (1962).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Methodische Grundlagen der Bodenbearbeitungsforschung. Grundförbättring (Uppsala) 16 (3), (1963).

    Google Scholar 

  • Frese, H., Und W. Feuerlein: Bodendruckschäden unvermeidlich? Mitt. DLG 71 (13), 301–303 (1956).

    Google Scholar 

  • Frese, H., Und H.-J. Altemüller: Über einige morphologische Beobachtungen an Pflugsohlen. Gründl. Landtechn. 1962 (15), 10–14.

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Selbstverschuldete Struktur Störungen des Bodens unter be-sonderer Berücksichtigung des Schlepperraddruckes. Ber. Landtechn. 1948 (2), 19–54.

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Beziehungen zwischen Struktur und Wasserhaltung auf Lehm- und Löß- boden und ihre Bewertung bei der Bearbeitung. Z. Acker- u. Pflanzenbau 98 (3), 319–338 (1950 a).

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Die Aufbruchsarbeit des Lockerungsschars des Zweischichtenpflugs. Kuratorium f. Techn. i. d. Landwirtsch. Ber. ü. Landtechn. 1950 b, 1158–1160.

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Vergleich von Tiefpflügen und Zweischichtenbearbeitung zu Zuckerrüben auf Lößboden. Zucker 1950 c (6), 109.

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Untersuchungen über die Verfestigungs- und Verlagerungsvorgänge im Ackerboden unter Rad- und Raupenfahrzeugen. Z. Acker- u. Pflanzenbau 96 (2), 219–234 (1953).

    Google Scholar 

  • Hubbell, D. S., Und J. L. Gardner: Effects of aeration, compaction and wat er - logging on soil strueture and microflora. J. Amer. Soc. Agron. 1948 (40), 932–940.

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Experimenteller Beitrag zur Bodenbeurteilung mittels biochemischer Reaktionen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 67 (112), (3), 262–277 (1954).

    Google Scholar 

  • Kohler, M.: Untersuchungen über die Saatbettherstellung zu Winterweizen. Diss. ETH Zürich 1960.

    Google Scholar 

  • Könnecke, G.: Untersuchungen über das sogenannte Sichsetzen des Bodens. Kühn-Arch. 39, 296–322 (1935).

    Google Scholar 

  • Kubiena, W. L.: Micropedology. Arnes/Iowa: Collegiate Press. 1938.

    Google Scholar 

  • Kubiena, W. L.: Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Stuttgart: Enke. 1953.

    Google Scholar 

  • Mccalla, T. M.: Influence of microorganisms and some organic substances on soil strueture. Soil Sci. 59, 287–297 (1945).

    CAS  Google Scholar 

  • Müller, G.: Über die bodenbiologische Dynamik tief bearbeiteter und tiefgedüngter leichter Sandböden. Dtsch. Akad. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tag. Ber. Nr. 28, 167–184 (1960).

    Google Scholar 

  • Nitzsch, H. V.: Bessere Bodenbearbeitung. RKTL-Schrift 1936, H. 70.

    Google Scholar 

  • Rauhe, K.: Die Wirkung verschiedener im Frühjahr und Herbst durchgeführter Bodenbearbeitungsmethoden auf lehmigem Sand. Thaer-Arch. 6 (3), 221–238 (1962).

    Google Scholar 

  • Rid, H.: Ergebnisse mehrjähriger Arbeiten auf dem Gebiete der Bodenphysik und Bodenbearbeitung in Bayern. Z. Pflanzenbau 1952, Sonderh. 3.

    Google Scholar 

  • Rid, H.: Bodenbearbeitung und Bodenpflege. München: Bayer. Landwirtschaftsverlag. 1958.

    Google Scholar 

  • Rid, H.: Versuche mit Untergrundlockerung. Dtsch. Akad. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tag. Ber. Nr. 28, 253–261 (1960).

    Google Scholar 

  • Rid, H.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf die Bodenstruktur. Landwirtsch. Forsch. 15 (2), 105–117 (1962).

    Google Scholar 

  • Rid, H., Und A. Süss: Zur Methodik der Prüfung des Effekts von Bodenbearbeitungsgeräten. Landtechn. Forsch. 10 (3), 62–70 (1960).

    Google Scholar 

  • Sander, B.: Einführung in die Gefügekunde der geologischen Körper, 2 Bde. Wien und Innsbruck: Springer. 1948/1950.

    Google Scholar 

  • Schaffer, G.: Veränderungen der Bodenstruktur als Folge ackerbaulicher Maßnahmen. Arbeiten der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim, Bd. 6. Stuttgart: Ulmer. 1961.

    Google Scholar 

  • Scheffer, F.: Das Transformations vermögen der Böden als Grundlage ihrer Bewertung. Landwirtsch. Forsch. 1968, Sonderh. 17.

    Google Scholar 

  • Söhne, W.: Das mechanische Verhalten des Acker-bodens bei Belastungen, unter rollenden Rädern sowie bei der Bodenbearbeitung. In: 9. Konstrukteurh. 1951, 87–94 ( Gründl. Landtechn. H. 1 ).

    Google Scholar 

  • Söhne, W.: Die Verformbarkeit des Ackerbodens. In: 10. Konstrukteurh. 1952, 51–59 ( Gründl. Landtechn. H. 3 ).

    Google Scholar 

  • Söhne, W.: Druckverteilung im Boden und Bodenverformung unter Schlepperreifen. In: 11. Konstrukteurh. 1953, 49–63 ( Gründl. Landtechn. H. 5 ).

    Google Scholar 

  • Söhne, W.: Verschiedene Verfasser: Der Pflug in internationaler Sicht. Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus Dänemark, Deutschland, England, Niederlande, Norwegen, Schweden. Mitt. DLG 74 (13), (1959).

    Google Scholar 

  • Söhne, W.: Probleme der Bodenbearbeitung. Dtsch. Akad. Landwirtsch. Wiss. Berlin, Tag. Ber. Nr. 28 (1960).

    Google Scholar 

  • Alderfer, R. B.: Seasonal variability in the aggregation of Hagerstown silt loam. Soil Sci. 62, 151–168 (1946).

    Google Scholar 

  • Alderfer, R. B.: Influence of seasonal and cultural conditions on aggregation of Hagerstown soil. Soil Sci. 69, 193–203 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  • Bagnold, R. A.: The physics of blown sand and desert dunes, 1st ed. London: Methuen. 1941 (reprinted 1954 ).

    Google Scholar 

  • Baver, L. D.: A classification of soil structure and its relation to the main soil groups. Amer. Soil Survey Ass. Bull. 15, 107–109 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil physics, 3rd ed., pp. 123–198. New York: Wiley. 1956.

    Google Scholar 

  • Bennett, H. H., F.G.Bell And B.D.Robinson: Raindrops and erosion. U.S.D.A. Circ. no. 895 (1951).

    Google Scholar 

  • Bertrand, A. R., And K. Sor: The effects of rainfall intensity on soil structure and irrigation of colloidal materials in soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 26, 297–300 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  • Bisal, F.: The effect of raindrop size and impact velocity on sand-splash. Canad. J. Soil Sci. 40, 242–245 (1960).

    Google Scholar 

  • Blakely, B.D., J. J. Coyle And J.G.Steele: Soil. U.S.D.A. Yearbook of Agric. 1957, 290–307.

    Google Scholar 

  • Boekel, P., And P. K. Peerlkamp: Soil consistency as a factor determining the soil structure of clay soils. Neth. J. Agric. Sci. 4, 122–125 (1956).

    Google Scholar 

  • Carnes, A.: Soil crusts. Methods of study, their strength and a method of overcoming their injury to cotton stand. Agric. Engng. 15, 167–169, 171 (1934).

    Google Scholar 

  • Chepil, W. S., And R. A. Milne: Wind erosion of soil in relation to roughness of surface. Soil Sci. 52, 417–433 (1941).

    Google Scholar 

  • Chepil, W. S.: Dynamics of wind erosion I/VI. Soil Sci. 60, 305–320, 397–411, 475–480 (1945), 61, 167–177, 257–263, 331–340 (1946).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Zur Wirkung des Frostes auf die Struktur des Bodens. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 72, 15–32 (1956).

    Google Scholar 

  • Duley, F. L.: Surface factors affecting the rate of intake of water by soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 4, 60–64 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Ekern, P. C.: Raindrop impact as the force initiating soil erosion. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 15, 7–10 (1951).

    Google Scholar 

  • Ellison, W. D.: Studies of raindrop erosion. Agric. Engng. 25, 131–136, 181–182 (1944).

    Google Scholar 

  • Ellison W. D., And C. S. Slater: Factors that affect surface sealing and infiltration of exposed soil surfaces. Agric. Engng. 26, 156–157, 162 (1945).

    Google Scholar 

  • Ellison W. D., And C. S. Slater: Soil erosion by rainstorms. Nav. Docks P-42, 5 p. p. Dept. of the Navy, Washington, D. C., 1950.

    Google Scholar 

  • Free, E. E.: The movement of soil material by the wind. U.S.D.A. Bur. Soils Bull. no. 68 (1911).

    Google Scholar 

  • Gardner, R.: Some effects of freezing and thawing on the aggregation and perme-ability of dispersed soils. Soil Sci. 60, 437–443 (1945).

    CAS  Google Scholar 

  • Gieseking, J. E.: The mechanism of cation exchange in the montmorillonite-beidellite-nontronite type of clay minerals. Soil Sci. 47, 1–13 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Ensminger, L. E., And J. E. Gieseking: The absorption of proteins by montmorillonitic clays and its effect on base exchange capacity. Soil Sci. 51, 125–132 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  • Giudici, P.: Évaluation des facteurs deter-minant la désintégration hydromoléculaire des agrégats terreux. Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci. 1945, Part II, 219–228.

    Google Scholar 

  • Grim, R. E.: Relation of frost action to the clay-mineral composition of soil materials. Highway Res. Board Spec. Rep. 2, 167–172 (1954).

    Google Scholar 

  • Grimsehl: Lehrbuch der Physik, 7. Aufl., Bd. I, S. 288. Leipzig: Teubner. 1929.

    Google Scholar 

  • Gunn, R., And G. D. Kincer: The terminal velocity of fall for water droplets in stagnant air. J. Meteor. 6, 243–248 (1949).

    Google Scholar 

  • Günther, E.: Untersuchungen über die Einwirkung des Frostes auf verschiedene Ackerböden und den dadurch bedingten Einfluß auf das Wachstum von Hafer und Gerste. Landw. Jahrb. 78, 893–922 (1931).

    Google Scholar 

  • Haines, W. B.: The volume-changes associated with variations of water content in soil. J. Agric. Sci. 13, 296–310 (1923).

    CAS  Google Scholar 

  • Heinonen, R., And R. Pukkala: Seasonal variation in soil structure. Maataloust. Aikak. 26, 116–119 (1954).

    Google Scholar 

  • Hempel, L.: Beobachtungen über die Empfindlichkeit von Ackerböden gegenüber der Bodenerosion. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 64, 42–54 (1954).

    Google Scholar 

  • Hendrickson, B. H.: The choking of pore space in the soil and its relation to runoff and erosion. Trans. Amer. Geophys. Union 2, 500–505 (1934).

    Google Scholar 

  • Henin, S.: Étude physico-chimique de la stabilité structurale des terres. Monographie des S tat. et Lab. de Rech. Agron. Paris 1938.

    Google Scholar 

  • Henin, S., Et L. Turc: Nouvelles observations sur la variation annuelle de la stabilité structurale du sol. C. R. Acad. Agric. France 36.14, 587–599 (1950).

    Google Scholar 

  • Henin, S., O. Robichetet A. Jongerius: Principes pour l’évaluation de la stabilité de la structure du sol. Ann. Agron. A 6, 537–557 (1955).

    Google Scholar 

  • Jenny, H.: A study on the influence of climate upon the nitrogen and organic matter content of soil. Miss. Agric. Exper. Stat. Res. Bull. no. 152 (1930).

    Google Scholar 

  • Jenny, H., And C.D.Leonard: Functional relationships between soil properties and rainfall. Soil Sci. 38, 363–381 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  • Jung, E.: Untersuchungen über die Einwirkung des Frostes auf den Erdboden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A19, 326–333 (1931).

    Google Scholar 

  • Kämpf, R.: Untersuchungen über die Strukturwandlungen der Ackerkrume bei Lößlehmböden. Z. Acker- u. Pflanzenbau 95, 303–330 (1952).

    Google Scholar 

  • Kazö, B., And L. Gruber: The investigation of microsolifluction with the aid of tagged isotopes. Int. Ass. Sci. Hydrol. Publ. 59, 62–66 (1962).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Über den Einfluß der Vorbefeuchtung auf die Stabilität von Bodenaggregaten. Proc. Int. Symp. Soil Structure Ghent 1958, 283–289 (Med. Landbouwhogeschool, Gent, 24, nr. 1, 1959 ).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Zur Strukturbildung verschiedener Böden durch Schrumpfung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 89, 159–170 (1960).

    Google Scholar 

  • Kullmann, A., And R.Koitzsch: Zur Krümel- stabilitätsmessung auf leichtem Boden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 73, 224–235 (1956).

    Google Scholar 

  • Kullmann, A.: Zur Problematik der Krümelstabilitätsmessungen und zur Methodik des Durchflußverfahrens. Tagungsber. Deutsch. Akad. Landw. Wiss. Berlin 18. 7–34 (1958).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Ergebnisse von 15-jährigen Untersuchungen über Bodenerosion durch Wasser in Deutschland. Veröff. Int. Ass. Hydro!. 86, 8 S. (1954).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Strukturschäden durch Bodenerosion. Proc. Int. Symp. Soil Structure Ghent 1958, 24–29 (Med. Landbouwhogeschool, Gent 24, nr. 1, 1959 ).

    Google Scholar 

  • Laws, J. O.: Measurements of the fall-velocity of waterdrops and raindrops. Trans. Amer. Geophys. Union 8, 709–721 (1941).

    Google Scholar 

  • Laws, J. O., And D. A. Parsons: The relation of raindrop-size to intensity. Trans. Amer. Geophys. Union 2, 452–459 (1943).

    Google Scholar 

  • Logsdail, D. E., And L. R. Webber: Effect of frost action on structure of Haldimand clay. Canad. J. Soil Sci. 89, 103–106 (1959).

    Google Scholar 

  • Low, A. J.: Improvements in the structural state of soils under leys. J. Soil Sci. 6, 179–199 (1955).

    Google Scholar 

  • Lowdermilk, W. C.: Influence of forest litter on runoff, percolation and erosion. J. Forestry 28, 474–491 (1930).

    Google Scholar 

  • Lutz, J. F.: Mechanical impedance and plant growth. Agronomy, Vol. II, pp. 43–71. New York: Academic Press. 1952.

    Google Scholar 

  • Malina, F. J.: Recent developments in the dynamics of wind erosion. Trans. Amer. Geophys. Union 8, 262–284 (1941).

    Google Scholar 

  • Mchenry, J. R.: Mechanics in the formation of water-stable soil aggregates. Iowa St. Coll. J. Sci. 20, 25–27 (1945).

    Google Scholar 

  • Peerlkamp, P. K.: The influence on soil structure of the “natural organic manuring” by roots and stubbles of crops. Trans. 4th Int. Congr. Soil Sci. 1950, Vol. 1, 50–54.

    Google Scholar 

  • Pelgrum, A.: De gevoeligheid voor verslemping van lichte klei- en zavelgronden. Landbouwvoorlichting 20, 637–645 (1963).

    Google Scholar 

  • Peterson, J. B.: Formation of water-stable structure in puddled soils. Soil Sci. 55, 289–300 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  • Post, F. H., And F. R. Dreibelbis: Some influences of frost penetration and microclimate on the water relationships of woodland, pasture and cultivated soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 7, 95–105 (1942).

    Google Scholar 

  • Puri, A. N., And B. A. Keen: The dispersion of soil in water under various conditions. J. Agric. Sci. 15, 147–161 (1925).

    Google Scholar 

  • Quantin, P., And A. Combeau: L’erosion et la stabilite structurale du sol. Int. Ass. Sci. Hydrol. Publ. 59, 124–130 (1962).

    Google Scholar 

  • Ram, D. N., M. T. Vittum And P. J. Zwerman: An evaluation of certain winter cover crops for the control of splash erosion. Agron. J. 52, 479–482 (1960).

    Google Scholar 

  • Richards, L. A.: Modulus of rupture as an index of crusting of soil. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17, 321–323 (1953).

    Google Scholar 

  • Robinson, D.O., And J.B.Page: Soil aggregate stability. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 15, 25–29 (1950).

    Google Scholar 

  • Rose, C. W.: Soil detachment caused by rainfall. Soil Sci. 89, 28–35 (1960).

    Google Scholar 

  • Rowles, W.: Physical properties related to structure of Ste. Rosalie clay and their seasonal variation. Sci. Agric. 28, 558–573 (1948).

    Google Scholar 

  • Schuffelen, A. C., And J. Van Schuylenborgh: Het gebruik van de methode Vilenski ter bestudering van de invloed van de vorst en van de micro-Organismen op de structuur van de grond. Landb. Tijdschr. 62, 339–347 (1950).

    Google Scholar 

  • Schumacher, W.: Die Physik des Bodens in ihren theoretischen und praktischen Beziehungen zur Landwirtschaft, S. 275. Berlin 1864.

    Google Scholar 

  • Schuylenborgh, J. Van: A study on soil structure. Thesis Wageningen. 1947.

    Google Scholar 

  • Sillanpää, M.: The dynamic nature of soil aggregation as affected by cycles of freezing and thawing. Acta Agron. Scand. 11, 87–94 (1961).

    Google Scholar 

  • Sillanpää, M., And L. R. Webber: The effect of freezing- thawing and wetting-drying cycles on soil aggregation. Canad. J. Soil Sci. 41, 182–187 (1961).

    Google Scholar 

  • Sor, K. M.: Effects of rainfall energy on some physical properties of soils. Diss. Abstr. 22, 4–5 (1961).

    Google Scholar 

  • Spek, Jac. Van Der: Stuivende mariene gronden (Drifting marine soils). Versl. Landb. Ond. 56.11, 28 pp. (1950).

    Google Scholar 

  • Stallings, J. H.: Soil conservation. Englewood Cliffs, N.Y., 1957.

    Google Scholar 

  • Taber, S.: Freezing and thawing of soils as factors in the destruction of road pavements. Publ. Roads 11, 113–132 (1930).

    Google Scholar 

  • Tiulin, A. F.: Questions on soil structure. II. Aggregate analysis as a method for determining soil structure. Perm. Agric. Exper. Sta. (Div. Agric. Chem.) Rep. 2, 77–122 (1928).

    Google Scholar 

  • Weakly, H. E.: Aggregation of soil carried in run-off from simulated rainfall. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 26, 511–512 (1962).

    Google Scholar 

  • Wollny, R. E.: Der Einfluß der Pflanzendecke und Beschattung auf die physikalischen Eigenschaften und die Fruchtbarkeit des Bodens. Berlin 1877.

    Google Scholar 

  • Wollny, R. E.: Untersuchungen über den Einfluß des Frostes auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens. Forsch, a. d. Geb. d. Agrikultur- physik 20, 439–469 (1897/98).

    Google Scholar 

  • Yoder, R. E.: A direct method of aggregate analysis and a study of the physical nature of erosion losses. J. Amer. Soc. Agron. 28, 337–351 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  • Zingg, A. W., And W. S. Chepil: Aerodynamics of wind erosion. Agric. Engng. 81, 279–282, 284 (1950).

    Google Scholar 

  • Ackermann, W. C., E. A. Colman And H. O. Ogrosky: From ocean to sky to land to ocean. “Water”, U.S.D.A. Yearbook of Agric. 1955, 41–51.

    Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil physics, 3rd ed. New York: Wiley. 1956.

    Google Scholar 

  • Beutelspacher, H.: Natürliche Fadenkolloide und Krümelbildung. Landbauforsch. Völkenrode 5, 90–92 (1955).

    Google Scholar 

  • Boekel, P., And P. K. Peerlkamp: Soil consistency as a factor determining the soil structure of clay soils. Neth. J. Agr. Sci. 4, 122–125 (1956).

    Google Scholar 

  • Boekel, P.: Evaluation of the structure of clay soils by means of soil consistency. Proc. Int. Symp. Soil Structure Ghent 1958, 363–368 (Med. Landbouwhogesch. Gent 24, nr. 1, 1959 ).

    Google Scholar 

  • The effect of organic matter on the structure of clay soils. Neth. J. Agric. Sci. 11, 250–263 (1963).

    Google Scholar 

  • Ebert, D.: Die Krümelbeständigkeit des Bodens in Abhängigkeit vom Pflanzen-bestand. Deutsche Landwirtsch. 4, 39–42, 90–93 (1953).

    Google Scholar 

  • Egawa, T., And K. Sekiya: Studies on humus and aggregate formation. Soil and Plantfood 2, 75–82 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Flaig, W.: Zur Chemie der anorganischen und organischen Komponenten der Krümelbildung. Tagungsber. Deutsch. Akad. Landw. Wiss. Berlin 13, 225–244 (1958).

    Google Scholar 

  • Förgeteg, S.: Adatok a vizällö talajmorzsäk dinamikäjäröl (Data on the dynamics of water stable aggregates). Növenytermeles 6, 3–16 (1957).

    Google Scholar 

  • Goedewaagen, M. A. J., And J. J. Schuurman: Wortelproductie op bouw- en grasland als bron van organische stof in de grond. Landb. Tijdschr. 02, 469–482 (1950).

    Google Scholar 

  • Jones, J. H.: The effect of cropping systems on aggregate stability, organic matter content and moisture retention in soil. Diss. Abstr. 21, 2844–2845 (1961).

    Google Scholar 

  • Koblet, R., And A. Wehrli: Über die Struktur von Ackerböden bei Anbau von Kleegras. Z. Acker- u. Pflanzenbau 109, 337–354 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Köiinekamp, A. H.: Die Rolle von Klee und Gras bei der Humusversorgung der Böden. Z. Acker- u. Pflanzenbau 104, 89–102 (1957).

    Google Scholar 

  • Körnicke, F., And H.Werner: Handbuch des Getreidebaues, Bd. II, S. 34. Bonn: Strauß. 1885.

    Google Scholar 

  • Kortleven, J.: The long-term effects of urban refuse compost as an organic fertilizer. Int. Congr. Disposal and Utilization Town Refuse, Apr. 27—May 1, 1959. Scheveningen (Neth.). Publ. in Dutch in: Med. blad V.A.M. 14, no. 4, 3 pp. (1959).

    Google Scholar 

  • Kortleven, J.: Kwantitatieve aspecten van humusopbouw en humusafbraak. Versl. Landbouwk. Onderz. 69.1, 1–109 (1963).

    Google Scholar 

  • Kreutz, W.: Der Windschutz. Dortmund: Ardey. 1952.

    Google Scholar 

  • Linde, R. J., Van Der, And J. P. M. Woudenberg: On the microclimatic properties of sheltered areas. The oak-coppice sheltered area. Med. I.B.T.O.N, n. 10, Oosterbeek 1951.

    Google Scholar 

  • Low, A. J.: Improvements in the structural state of soils under leys. J. Soil Sci. 6, 179–199 (1955).

    Google Scholar 

  • Maschhaupt, J. G.: Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproef- station te Groningen en elders 1. Versl. Landb. Ond. 44, 1–184 (1938).

    Google Scholar 

  • Mazurak, A. P., V. T. Valassis And L. C. Harris: Water-stability of aggregates from potato plots as affected by different rotation systems under irrigation in Western Nebraska. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 18, 243–247 (1954).

    Google Scholar 

  • Mortensen, J. L., And J. L. Young: Effect of summerseeded green manures on soil structure and availability of nitrogen. Ohio Agric. Exper. Stat. Res. Bull. 865, 31 pp. (1960).

    Google Scholar 

  • Peerlkamp, P. K.: The influence on soil structure of the “natural organic manuring” by roots and stubbles of crops. Trans. 4th Int. Congr. Soil Sci. 1950, Vol. 1, 50–54.

    Google Scholar 

  • Plotnikov, A. A.: The role of leys of annuals and perennials in the formation of water-stable soil structure. Sborn. Nauch. Trud. Ivanov. S.-Kh. Inst. 18, 110–117 (1960).

    Google Scholar 

  • Pringle, J., And J. R. Coutts: The effects of grasses on aggregation in light soils. J. Brit. Grassl. Soc. 11, 185–189 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Rennie, D. A., E. Truog And O.N.Allen: Soil aggregation as influenced by microbial gums, level of fertility and kind of crop. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 18, 399–403 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  • Schtjurman, J. J.: Root development, water uptake and growth of spring wheat and perennial ray grass on three profiles. Rep. Conf. Suppl. Irrigation Comm. VI. I.S.S.S., 11 pp. Copenhagen 1958.

    Google Scholar 

  • Troughton, A.: The effect on the soil of the components and management of a ley. J. Brit. Grassl. Soc. 16, 1–5 (1961).

    Google Scholar 

  • Wiklert, P.: Grassland and soil structure. Grundförbättring 15, 15–49 (1962).

    Google Scholar 

  • Williams, R. J. B., And G. W. Cooke: Some effects of farmyard manure and of grass residues on soil structure. Soil Sci. 92, 30–39 (1961).

    Google Scholar 

  • Williamson, W. T. H., J.Pringle And J. R. H. Coutts: Short and long ley rotations and soil structure in the North-East of Scotland. Proc. Int. Symp. Soil Structure Ghent 1958, 176–187 (Med. Landbouwhogesch. Gent 24, nr. 1, 1959 ).

    Google Scholar 

  • Wilson, A. H., R. Gish And G. M. Browning: Cropping systems and season as factors affecting aggregate stability. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 12, 36–38 (1947).

    Google Scholar 

  • Wisniewski, A. J., M. Salomon And J. B. Smith: Restoration of soil structure with redtop and other sod crops. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 22, 320–322 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  • Wollny, R. E.: Der Einfluß der Pflanzendecke und Beschattimg auf die physikalischen Eigenschaften und die Fruchtbarkeit des Bodens. Berlin 1877.

    Google Scholar 

  • Woodruff, C. M.: Variations in the state and stability of aggregation as a result of different methods of cropping. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 4, 13–18 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Appelmans, F., L. De Leenheer And M. Van Ruymbeke: Invloed van de uitbatingswyze van de landbouwbedryven in de natte leemstreek op de structuur van de bovengrond. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 26, 173–1754 (1961).

    Google Scholar 

  • Appelmans, F., M. Van Ruymbeke And L. De Leenheer: Verband tussen uitbatings-wyze van de landbouwbedryven in het westelyke deel van de normale leemstreek en de structuur van de bovengrond. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 27, 1615–1630 (1962).

    Google Scholar 

  • Boekel, P.: Some remarks on the influence of soil structure on plant growth. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 52–57 (1959).

    Google Scholar 

  • Boekel, P.: The amelioration of the structure of clay soils by liming. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 122–127 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Bryant, J. C., T. W. Bendixen And C. S. Slater: Measurement of the water stability of soils. Soil Sci. 65, 341–345 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  • Cannon, W. A.: Physiological features of roots with special reference to the relation of roots to the aeration of soil. Carnegie Institute Publ., Washington, 368, 1–168 (1925).

    Google Scholar 

  • Collis-George, N.: Relationship between air and water permeabilities in porous media. Soil Sci. 76, 239–250 (1953).

    Google Scholar 

  • Dalla Valle, J. M.: Micromeritics, 2nd Ed. New York: Pitman. 1948.

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., And L. De Leenheer: Soil structure index and plant growth. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 312–323 (1959).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., L. De Leenheer And D. Kirkham: Soil aggregate stability indexes and crop yields. Soil Sci. 91, 138–146 (1961).

    Google Scholar 

  • De Caestecker, K., And L. De Leenheer: Influence de la dégradation de la structure du sol sur le développement et la production de betteraves fourragères dans les sols argileux des Polders. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 44–51 (1959).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L.: La perméabilité du sol à l’air et la production en betteraves sucrières. Rev. Agriculture, Bruxelles, 6, 2–8 (1953).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. De Boodt: Determination of aggregate stability by the change in mean weight diameter. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 290–300 (1959 a).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And M. De Boodt: Estil indiqué d’améliorer la structure du sol par un labour profond ou par un labour normal avec sous-solage ? Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 154–165 (1959 b).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., And K. De Caestecker: The influence of poor soil structure on growth and final yield of wheat. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 36–43 (1959).

    Google Scholar 

  • De Leenheer, L., M. De Boodten J. Vandamme: Oefent de mechanisatie en uitbatingswyze een invloed uit op de bodemstructuur in de Leemstreek ? Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 25, 773–802 (1960).

    Google Scholar 

  • Evans, D.D., And D. Kirkham: Measurement of the air permeability of soil in situ. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 65–73 (1950).

    Google Scholar 

  • Flaig, W., K. Scharrer And G. K. Judel: Zur Methodik der Bestimmung des Redoxpotentials im Boden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 68 (113), 97–122 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  • Fotjntaine, E. R.: The physical requirements of plants as criteria for soil structure. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 30–35 (1959).

    Google Scholar 

  • Frese, H.: Non published data (1956) from the “Institut für Bodenbearbeitung”. Braunschweig.

    Google Scholar 

  • Gardner, W. R.: Representation of soil aggregate size distribution by a logarith-mic-normal distribution. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 20, 151–153 (1956).

    Google Scholar 

  • Gill, W. R., And G. H. Bolt: Pfeffer’s studies of the root growth pressures exerted by plants. Agronomy J. 47, 166–168 (1955).

    Google Scholar 

  • Grover, B. L.: Simplified air permea- meters for soil in place. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 19, 414–418 (1955).

    Google Scholar 

  • Gupala, A. I.: Thermal properties of soil in relation to its moisture content and compaction. Pochvovedenie 4, 40–45 (1959). Written in Russian, English summary in Soils and Fertilizers 22, 360 (1959).

    Google Scholar 

  • Hodgman, C. D.: Handbook of Chemistry and Physics, 30th Ed. Cleveland, Ohio: Chemical Rubber Publishing Co. 1867–1868, 1947.

    Google Scholar 

  • King, F. A.: A textbook of the physics of agriculture, 6th Ed. Published by Mrs. F.H.KING. Madison, Wisconsin, 1914.

    Google Scholar 

  • Kirkham, D.: Field methods for determination of air permeability of soil in its undisturbed state. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 11, 93–99 (1947).

    Google Scholar 

  • Kirkham, D., M. De Boodt And L. De Leenheer: Modulus of rupture determination on undisturbed soil core samples. Soil Sci. 87, 141–144 (1959 a).

    Google Scholar 

  • Kirkham, D., M. De Boodt And L. De Leenheer: Air permeability at the field capacity as related to soil structure and yields. Proceedings of the International Symposium on Soil Structure. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 24, 377–391 (1959b).

    Google Scholar 

  • Ktjlmann, A.: Zur Problematik der Krümelstabilitätsmessungen und zur Methodik des Durchfluß Verfahrens. Tagimgsberichte nr. 13. Probleme der Krümelstabilitätsmessung und der Krümelbildung. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 7–34 (1958).

    Google Scholar 

  • Laws, W., And D. D. Evans: The effects of longtime cultivation on some physical and chemical properties of two rendzina soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 15–19 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  • Lawton, K.: The influence of soil aeration on the growth and absorption of nutrients by corn plants. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 10, 263–268 (1945).

    Google Scholar 

  • Lutz, J. F.: Mechanical impedance and plant growth. Soil physical conditions and plant growth, Vol. II of Agronomy, pp. 44–67. New York: Academic Press. 1952.

    Google Scholar 

  • Meintyre, D. S., And C. B. Tanner: Anormally distributed soil physical measurements and nonparametric statistics. Soil Sci. 88, 133–137 (1959).

    Google Scholar 

  • Parker, E. R., And H. Jenny: Water infiltration and related soil properties as affected by cultivation and organic fertilization. Soil Sci. 60, 353–376 (1945).

    CAS  Google Scholar 

  • Peech, M., And L. P. Batjer: A critical study of the methods for measuring oxidation-reduction potentials of soils, with special reference to orchard soils. Agri- cult. Exper. Station Bull., New York State, 625, 1–23 (1935).

    Google Scholar 

  • Penman, H. L.: Gas and vapour movements in the soil. II. The diffusion of carbon dioxide through porous solids. J. Agricult. Sci. 80, 570–581 (1940).

    Google Scholar 

  • Richards, S. J., R. M. Hagan And T. M. Mc Calla: Soil temperature and plant growth. Soil physical conditions and plant growth. Vol. II of Agronomy, pp. 303–460. New York: Academic Press. 1952.

    Google Scholar 

  • Rommel, L. G.: Mécanisme de l’aération du sol. Ann. Agronom. 5, 373–384 (1935).

    Google Scholar 

  • Russell, M. B.: Soil aeration and plant growth. Soil physical conditions and plant growth. Vol. II of Agronomy, pp. 254–290. New York: Academic Press. 1952.

    Google Scholar 

  • Schuffelen, A. C., A. R. P. Janse And G. P. Wiersema: Een eenvoudige methode om het koolzuurgehalte van bodemlucht te bepalen. Landbouwkundig Tijdschr., Den Haag, 66, 36–39 (1954).

    Google Scholar 

  • Starkey, R. L., And K.M.Wight: Anaerobic corrosion of iron in soil. New York: American Gas Association. 1945.

    Google Scholar 

  • Stirk, G.B.: Expression of soil aggregate distribution. Soil Sci. 86, 133–136 (1958).

    Google Scholar 

  • Swanson, C. L. W., And H. G. M. Jacobson: Effect of soil hardness and compaction on corn growth. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 20, 161–167 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Tanner, C. B., And R. W. Wengel: An air permeameter for field and laboratory- use. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 21, 663–664 (1957).

    Google Scholar 

  • Taylor, S. A.: Oxygen diffusion in porous media as affected by compaction and moisture content. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 55–61 (1949).

    Google Scholar 

  • Tendeloo, H. J. C., G. J. Vervelde And A. T. Z. Zwart-Voorspuy: Electro-chemical behaviour of ion exchanging substances. Potential measurements of plant roots. Rec. trav. chim. Pays-Bas 63, 97–104 (1944).

    CAS  Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: Mean weight diameter of soil aggregates as a statistical index of aggregation. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 14, 20–23 (1950).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: Gaseous diffusion and porosity in porous media. Soil Sci. 73, 91–104 (1952).

    Google Scholar 

  • Vandamme, J., L. De Leenheer And F. Appelmans: Invloed van de uitbatingswyze van de land- bouwbedryven in de Brabantse leemstreek op de structuur van de bovengrond. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 28, 133–164 (1963).

    Google Scholar 

  • Vandamme, J., L. De Leenheer And M. De Boodt: Verband tussen uitbatingswyze van de landbouwbedryven in het oostelyk gedeelte van de normale leemstreek en de structuur van de bovengrond. Mededelingen van de Landbouwhogeschool, Gent, 28, 41–79 (1963).

    Google Scholar 

  • Veihmeyer, F. J., And A. H. Hendrickson: Soil density and root penetration. Soil Sci. 65, 487–493 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  • Wilde, S. A., And E. C. Steinbrenner: Determination of air permeability of soil by means of a sphygmomanometer. J. Forestry 48, 840–841 (1950).

    Google Scholar 

  • Willis, W. C., W. E. Larson And D. Kirkham: Corn growth as affected by soil temperature and mulch. Agronomy J. 49, 323–328 (1957).

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1966 Springer-Verlag / Wien

About this chapter

Cite this chapter

De Leenheer, L., De Boodt, M., Altemüller, HJ., Frese, H., Peerlkamp, P.K., Boekel, P. (1966). Soil Structure. In: Abrahamczik, E., et al. Boden und Düngemittel. Handbuch der Pflanzenernährung und Düngung, vol 2 / 2. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8197-3_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8197-3_3

  • Publisher Name: Springer, Vienna

  • Print ISBN: 978-3-7091-8198-0

  • Online ISBN: 978-3-7091-8197-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics