ми: д9 13 часов уровень воды в лизиметре опустился на 0,07 м (Н=1,0+0,07=1,07 м): величина ` ноларения — 3,0 ж/га, — ли 0,3 лм С 13 до 20 час. 30 мин. уровень воды _ снцзился на 0,09 м (Н,=1,0+-0,09—1,09 м); величина испарения — 38,5 лё/га, — или В.85 м. `Суммарное эначение снижения уровня за сутки равно 0,16; вс ‚личина испарения — 41,5 м%/га, или 435 жи и т. д. Объем доливаемой в лизиметр дая компенсации нспарившейся ‘воды М. С. Алимов рассчитывает по уравненню () @6В (п—8), ›де @, — объем долнваемой воды, #; В —- объем монолита, а; п — пористость груша; В — естественная влажность грунта- Замернется статистический уровень ` воды в лизиметре по на блюдательной трубке н производнтся долив по питательной, при чем количество доливаемой воды. измеряется объемным методом — мензуркой. В этот период вентиль для прохода инфильтрационных вод закрыт, Уровень воды в лизнметре на некоторую величину по- вышается. При этом в питательной трубе создается_напор. Через некоторое время уровень воды в шмтательной н наблюдательной трубках становится одинаковым. Ручной замер уровня воды в л. тателыной трубке производится хлопушкой, точность не превышает ==1 ем. Тогда при площади живого сечения дизиметра 144 а, ус ‘ловной мощности монодита |,0 см, пористости 047 естественной влажности груйтов 0,24 ощибка в одределении, объема доливаемой воды состацит 3 4. Допускаемая. ошибка. в опредедении. объема доливаемой воды пропоршиональна частоте замеров и испаряющей ловерхности лизиметров, Поэтому при ручном. наблюдении дозник- за иеобходимость в уменышений частоты замеров до минимума, ‘сли не определяется суточный ход. В практике воднобадансовых работ с 1963 г. на гидрогеоло. тических станцнях в целях повышения точности дизнметрических иссдедований внедрен метод, щентрализованного _ регулнрования уровия грунтовых вод в лизиметрах. Это улучшило методическую сторону измерений, но, определительских ошибок не диКВидиро- вадо. Цавильонный метод и централизованный доднв Воды в ди' зиметр исключили необходимость в учащенных замерах; точность при одноразовом замере доведена до 02 см. Объем расходуемой на испарение воды в дизнметрах автоматизированным. способо>! опредедяется по градунрованной шкале питающей емкости (бу тыль 10—20 4) с точностью отсчетов до 2 лы Ощибка зависит от площади поперечного сечеция питающей емкости, так как ее увеличение прямо продорционально объему воды, приходящейся на слой 2 мм (точность замеров по градунрованной шкаде). Так бутыль объемом 10 л имеет днаметр 24 см, нли раднус 12 см 'Тогда площадь поперечного сечения — 376 сд“, а на слой 0,2 сй ® ‘однтся 7,5 саё. Если бутыль объемом 20 л, днаметром 30 см, гсом 15 см, то площадь живого сечения — 471 слё, а на слой 'ем приходится 9,4 см? воды. Следовательно, при централизо- ом Способе долива воды в лизиметр — из пнтающих емкостей а в измеренин пропорцнональна размерам питающих со- нтовых вод © примененнем лизиметров частоту замеров необ- мо приннмать минимальной— однн раз в сутки, используя большие питающне емкости. Оптимальными размерами нужно ать такие, при которых величина испарения между. сроками подений превышает допустимую ошибку в определении объ- на ш;;схоцомииои воды в слое, большем чем точность заме- —05 ми. ` ВЛИЯНИЕ СПОСОБА МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ РУНТОВЫХ ВОД НА ИСПАРЕНИЕ а олытно-балансовых участках «Малик» (1966—1968.г.), мангарон» (1967—1972 гг.) дизнметрические — исследования эводидись в установках с постоянным и искусственно-перемен- ‘уровнем грунтовых вод при различной мощности зоны аэра- в условиях произрастания хлопчатника. Испытывалось более знметров. Кратко осветим сущность применяемых методов моделирова- постоянного н искусственно-переменного уровия. _ Постоянный овень. лоддерживается доливом при испарении и отливом при. фильтрационном питании определенного объема воды из. при- ра. Искусственно-переменный. уровень формируется в лизимет- под влиянием инфильтрации атмосферных осадков, промывных росительных вод в испытуемый грунт с образованием иррига- но-грунтовых вод над зеркалом подземных. В процессе опы- ‘срабатываются ирригацнонно-грунтовые воды в лнзиметре. До ной сработки долив илн отлнв воды из лизиметра ке пронзво- я, сохраняется переменный уровень грунтовых вод, динамика торого обеспечивается инфильтрацией поверхностных. вод, осад- м последующим их испареннем. Следовательно, в приборах © ‘сственно-переменным уровнем грунтовые воды расходуются меньших Мощностях Зоны аэрации н после сработки_запасов оригационно-грунтовых, тогда как в лизиметрах с ПОСТОЯННЫМ ровнем влагообмен между собственно грунтовыми — водамн н эной аэрации не изменяется. Поэтому испарение в лизиметре © енным уровнем в пернод сохранения инфильтрационных вод. ныше, чем при постоянном. Необходнмо отметить, что суммар- е испарение в дизнметрах с переменным уровнем выше, чем в тановках с постоянным потому, что в первом случае в невегета- нонный период и в начаде вегетации мощность аоны аэрации ге, хотя в середнне вегетационного мериода ® в конце, в ‘поливные перноды грунтовые воды в обенх разновидностях мметров в среднем находятся в одиНаковом положенин. 83