А. М. Глобус, С. К. Розеншток (1974), изучая взанмосвязь ‘между засоленностью почв и передвиженнем почвенной влаги под ‘действием граднента. температуры, пришли к выводу о том, что © увеличеннем концентрации `существенно снижается — скорость термопереноса влаги, причем относнтельная величнна этого эф- фекта уменьшается © увеличеннем концентрации. Учитывая — это заключение и суждения Гольдберг и Баскакова о` росте проницас *мости глин в основном при минерализации от 3,0 до 30,0 г/л, мож- но утверждать, что зависимость испарения грунтовых вод оТ ми нерализации должна быть ближе к криволинейной, чем ® прямой. 'Необходимо отметить, что при прочих равных условнях она_опре -деляется высотой капнллярного поднятия или критической глу ‘биной задегания грунтовых вод. Если речь идет об испаренин. гру! ‘товых вод, то удобно пользоваться понятнем «критическая. глуби. на испарения грунтовых вод», за которую принимается мощност зоны аэрации, или глубина залегання первого от поверхности во доносного горизонта, на уровне которого величнна расхода воды © зеркала меныше, чем. внутригрунтовое испарение, УРАВНЕНИЕ СВЯЗИ ИСПАРЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВО. Одним из нанболее примитивных уравнений регрессии является следующее: гта+-0(0-й), (12) тде г — испарение грунтовых вод; @ н 5— постоянные величины, зависящие от климатических ‘условий и баланса влаги в лизиметре; # — нанбольшая глубнна в выбранном нитервале зоны аэрацин; — заданная ‘глубина залегания грунтовых вод в дизиметре Для частных случаев предлагаются уравнения (13) н (14), мощности! первое для глубины задегания 'грунтовых вод 1--2 м, второе -— 2-=3 м. Значения постоянных а н Б в зависимости от деятельного покрова в лизиметро различные. риведем уравнения регрессии, по Ч. Д. Диярову, для усло- вий лизиметров с естественной растительностью: г\_, = 350,6 + 0498(2 — /), & э= 2796 -- 78.0(3 —) (03) 4) ‘' хлопчатником: : #-а = 305 + 2546(2 — ), (15) м г у— 189,4 + 116,0(3 -— й). (16) 1 А С. Шамуков на основании обобщения_ матерналов водноба. 'лансовых исследований в Голодной степн преддожнл уравнение 17) регрессин: Утахт+ь. (7) 100 По данным лизиметров с болотной поверхностью корреляция. ‘испарением и температурой воздуха выражена уравне- (18): у=4,28х—29, (18) бсолютной влажностью воздуха: У=10,21х—47,14. (19) оэффициент корреляцни. между испареннем грунтовых вод No ‘ляющими факторами изменястся от 0,92 до 0,93, / Для условий роста хлопчатиика А. С. Шамуков предложнл сле- ощие уравнения регрессни: `по температуре воздуха И=5,21-11: (20) абеолютной влажности воздуха У=1|7е—47,5; ©1) дефициту влажности воздуха И=5,74+18, (22) заднацнонному балансу И=0,0158-—9.06. (23) ты. корреляции — (,95; 0,95; 0,87; 0,98 — соответст- Для _люцерны: по температуре воздуха У-=1,8/-+50,9; (24) ‘абсолютной. влажности воздуха И+=11.2е-—44,1; (25) `дефициту влажности воздуха И-=6.284311.35; (96) ‚аднацнонному балансу И-=0,01578 +1,9. (27) ‘оэффициенты — корреляции — 0,87; 0,8 о. ‚ Общим. для приведенных уравнений является то, что с увели- ‘нем сомкнутости растительного покрова уменышается корреляч м. между определяющнми факторами и суммарным. испарением дневной поверхности. Видимо, это связано с затенением. почвен- 1 поверхности зеленой. массой, а следовательно, и своеобразным ‘мпературным и влажностным режимом воздуха в зоне развития ‘ний н относнтельно прохладным. микроклиматом, `Нанболее тесная корреляция отмечается _ между _ испарением, мпературой н абсолютной влажностью ноздуха, дефицитом влаж- ости, раднационным балансом (0,81-—0,93), тогда как для дефи- гажности она находнтся в пределах 0,68—0,87. Р. Ф. Фазылов установил связь между испарением грунтовых на единнцу урожая от глубины залегання грунтовых в0д: у= No® — 430 68; 0,84 соответстя (28) ‚ Н. Ф. Бондаренко отмечает, что точное решенне, определяющее. ельный расход на испарение как функцию глубины положения ркала воды и параметров грунта, весьма сложно. У. А. Гарднер (1967). для нахождения максимальной скорости спарения при очень высоком всасывающем давлении (капилляр- м напоре) у поверхности предложнл. следующне зависимости: и = 376 29) @ 10г