Продозжение таба. 43 _Дечтельный покром Голодная ст 510 —то ы ©01; 0,36; 1,0; 1,44 аё (табл, 43). На основании ` приведенных зависимостей можно, сделать следующие выводы, Связь нспарения и глубины залегания грунтовых вод при любом — характере дея- ‘тельного покрова, размерах поперечного сечения лизиметров, раз- новидностях грунтов, климатической увлажненности. регионов опи- сывается следующим урдвиеннем кривой линии: у=!В. А, (61) тде У — суммарное испарение грунтовых вод, мм/год; х — глубина. залегания, м; А и В — постоянные величины, зависящие от климатических, гид- рогеологических, водохозяйственных и других условий, Сходимость расчетных величин испарения с фактическими удов- летворительная. ‚ФАКТОРНЫЙ АНА: ЗАКТОРНЫЙ ДНАЛИЗ ДАННЫХ по иСпАРЕНИЮ Исследование испарения с помощью математического модели- рования позволяет выражать действне различных факторов ко- ‘личественно. Вес каждого из них в формировании испарения раз- ‘личен, поэтому возникает необходимость выбора нанболее сущест- венных. Процесс испарения с поверхности груптовых вод смоделиро- ван по следующим отдельным показателям: 1) температуре воз- духа Х, °С; 2) температуре поверхности почвы , °С; З) нн- Ффильтрацнонному питанию грунтовых вод Х мм; 4) абсолютной влажности воздуха, л. бар Мы использовали резудьтаты лизиметрических — наблюдений, проведенных `Голодностепской гидрогеологической и мнженерно! ч гической партней за 1965—1969 гг. на опытном. павильоне ‹оза «Малик». В расчет принималась суммарная величина ‘рения за меся зведены все статистические показатели, которые характер варнацнонные ряды, обусловливающие величнну испарения мяющих на него факторов (табл. 44). становлено, что величина испарення прямо пропорцнональ- ‘мпературе воздуха н поверхности почвы, абсолютной влаж- воздуха во все месяцы, кроме июля. В июле она обратно ›рцнональна температуре воэдуха, так как в это время дефи- влажности грунтов зоны аэрации покрывается полнвом, "Таким образом, при максимальном значении — температуры ха в нюле нспарение с поверхности грунтовых — вод МИНИ- о. Голученные значения козффициентов корредяции — г " = 088 и сил связи — &„ = 035 и к, =0,22 показывают, ‘существуют сильные корредяционные зависимости между ‘чиной испарения н температурой поверхности почвы н абсо- ой влажностью воздуха за январь, @ Г, 00099 н * = 63 в„ = 099 показывают, что существуют бые корреляцнонные зависимости между величиной исларе»- и температурой воздуха, а также инфильтрационным пит: в это время, Степень тесноты связи Отдельных факторов ‘но установнть © помощью' подобных данных и для осталь- месяцев. а примере опытного участка «Камангарон» Бухарского оази»- процесс испарения с поверхности грунтовых вод смоделирован ‘следующим отдельным — факторам: 1) чемпературе, „вовдуха °С; $) поверхности оча Л, 5Се З) зоны аэраши Х, °С; 4) н] ‘ферным осадкам Х, мм; 5) дефициту влажности воздуха Ха ; 6) мннерализации грунтовых вод Хе, л- При. моделнрованни процесса ` испарения использованы — ре- паты лизнметрических ‘наблюдений, проведенных _ Бухарской геологической н инженерно-геологической партней за 1967— тг. на опытном павнльоне Камангарон. В расчет принима- суммарная величина испарения с поверхности грунтовых.вод. `следующим отдельным пернодам: невегетационный (январь — , ! декады; феврадь — 1, П Ш; март — 1 П; ноябрь — П, П; декабрь — 1, П ); всходов_(март — 1 декада, ап- ь — 1, П, Ш); бутонизации (май — 1, П, И декады, нюнь — ); цветения (нюнь — И декада, нюль —- 1, ); цветения-со- ния (нюль — ПТ декада, август — Т, П, И, сентябрь — 1); зревания (сентябрь — П, 1 декады); конец вегетационного оа (октебрь — , П, ИГ декады) `результате расчетов получены` статистические — показатели, грактеризующие варнацнонные ряды, обусловливающие величи* испарения и влияющих факторов (табл. 45). На основе по- 5.