тику расчёта испарения лб балансуу влагй в либиметре 6$ учет изменсния влажности груйтов в зойе азрации пужно сайтань У ы толуческом откопенни исверной. Г лажность в зоне аэрации. формируётся. под_ Ваияни е :ЁЁ,&:‘:ЁЗЪУ:ЁК::'д“н:п,и=(:|=(рснии грувтовых Вод, ’...:,тшТ:м:г ›садков, оК н, конечно, суммарного испарёни 1:; рнс. 18 изображен: хой, процесса по’ сезонам тодй’ в ах ырациваия. хлогчатинка м лМерны: эторого года ПОЗеВа” г данным, Кургаттобинской _ гидрогаолончеСКой ^ Партий — Здеть «уммарно испарение при определенной связи с температуйОЙ всз уха н почвы прямо пропорционально запасам Влагиг з е ЫЙ ЧЕ СОИ я \о - тар 'і›‹ммуг‹ят‹и‹ип ЕБ ЕЗИООЛЕННЕНИЕМ, Рис. 18 Совмещенные графики рёфнма — нёбарення и няйяЮщи: `Фа тороп. ‘условиях произрастания люнерны — втдрого года посева за ТЕ заоруоь ися уа аоа чар грутовых л: З- ор 3 С МЕ 9 Замос вангя уер 3 о орн 6 ормйе певеева Эана Р° В вегетацнонный перне)д Нри повышенной влажности ией че груптовых од оа компененции расхода Эласи груитов 15 ы аэрации может прекращаться. В это время режим влажности определяется режнмом орошения и нормой полнва под воздей- «толеы климатических и дрейёжных услОВиЙ. В непегетащионный влажности зависнт оННЕ от режима и вёличины а- ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ НА ИСПАРЕНИЕ Влага с горизонта грувтовых вод к поверхнох мат через. поровые пространства {9 ` той. числе * капиллирныЕ среди которых имеются сквозные и тупиковые, В настоящее вре: мя способы опредедення соотношений: тупиковых. н сКВОЗНЫХ Па не разработаны. Так как основная масса испаряющейся `воды передается по капиллярным порам, то иепаренне грунтовых вод зависнт от механических свойств грунта: высоты капиллярного ® нятия н днаметра пор. При этом учитывается, что нёоднород- ть строения Зоны аэрации проявляется в скачкообразном нз- иин влажности на границе раздела слоев. При спаде уровня ыых вод в тяжелых грумтах влажность выше, чем. в легких, Гколичество расходуемой воды прямо пропорцнонально высоте ‘иллярного поднятия, Так, при одинаковой мощности зоны аэра- и в различных груптах чем выше высота этой — Каймы, ТеМ ‘ыше: удельная поверхность ка- ‚иров достигших поверхности ‘ди, @ следовательно, _ннтен- мее испарение. - Эта ‚сть. сохраняется в песках, еу ях, суглинках, но в ГЛИНЭХ ямого соответствия между ка: ‚ллярными. свойстважи. и КОЛИ- ‘вом. транспортнруемой |воды! ‘наблюдастся. Испарение грум ых вод в ГЛНИИСТЫХ › ПОЧВах уямо не связано с капнлаяр- тыю. Так, В. Н. Мичурни 1975) установил, что максималь ‚я высота капиллярного подня- в природных условнях равна “м, что способствует _ разви- ю канилляров раднусом 25 0° см н удельной поверхностью ж2.Г-\, В глинистых, _ Р83° рус ыно _ частичных — грунтах, © ельной — поверхностью — более ‘ха ‹ Г-! скорость капиллярно- ‘поднятия очень мала, Предель- и же нысота меныше, чем в пылеватых грунтах вследствие того, большая часть пр между глнннетыми чаётицами занята 688 Чной ВОДОЙ, а свободная замкнута йленочными _ пробками. Эо ясняется уменышеннем водопроводимости в глинах (рис. 14) ® `которой завненмостью от днамстра капняярных пор. ‘Сотласно Пуазейлу, расход Жидкбети в Капиллярах пронор- нонален ег раднусу — @ в четвертой стенённ н Ридростатичес- му давленню -— Р, обратно пропоринонален: длине капилляра — н вязкости — воделрововатость, см/сут. @йнп `Каркавная сосущая сили, вад: 14. Водопроведимость. трех видов. поча в эависпмссни ст каркасной ©- ‘сущей силы (во _ К. А. Бязку): 13 еунннк: #-аннй уга 3-но. р.в С ©) тде д =3.14. `Количество воды, проходящее скнозь отдельный кацилляр, За иницу времени сниждется с уменьшеннем днаметра, Что обычно оазано с изменением механического состава грунтов. КА. Блэк (1973) и некоторые спецналисты! полагают, Что Noо- ®