@ -6— поток (приток) на каждую единицу площади, —капиллярная проводимость, — капиллярный потенциал. Кроме того, он записад свое уравнение в значениях гради- ента содержания воды: д \ (20. @= (0 ) \эе )› которое предполагает взаимосвязь между содержаннем и потен. цнадом воды- "Для потока, проходящего через капилляры, Грин н Эмпг вы вели несколько уравнений движения воды в почву. Для вертикальной инфильтрации в почв; (77) (25) #= 1 — (@+ К) - ео 1Е0 (@+ К, (78) где Р— коэффицнент проницаемости; $ — пористость; #— время; — гаубина_просачивания воды; а— высота. воды. на поверхности почвы; К— капиллярный_потенциал увлажнения грунта. Для горизонтального: движения воды: (РКу5) & = Э.. (79) К в этом случае является потениналом, при котором. заполняют- ся средние поры. Ф. Деан и Ж. Ваше (1971) отмечают, что на механизу п фильтрации. воздействуют два основных параметра: © ОДНОЙ ТО. роны, объемное содержание воды — , с другой — отсасывание \. Последняя величина связана с давлением водной и воздушной фаз следующей зависимостью: (80) По Д. Парлангу (1975),. общим ‚движение воды под `влияннем „ капил ‘ляется: уравненнем, › определяющим ‘ярности н гравитации, яв- ®та (0у9) - , (81) тде @® — влагосодержание; # — время: е — вергикальная координата, положительная вниз: О — диффузия: К — проницаемость, В. Орпен (1971) озмечает, что естественное питание подземных. регулнруется. такими переменными факторами, как. рельеф, ш почвенного покрова и его мощность, густота `растительного ‘рова, проницаемость подстилающих лпород, количество н ищ- змснвность. осадков. Оулмен, Бернс: н Бауман.обосновали водородные связн меж- у увлажненными частицами. Согласно. Г. М. Робинсону. (1968), нды адсорбцин. и водородной, связи. очень малы. и составляют ккал/моль. по’ сравненню. со средней. энергией, — ковалентной и порядка 80 ккел[молео.. Он. считает, что на _ проникновение дков вглубь действует удерживающая снла, илн сила поверх- ого натяжения: ИЕ и еове, де И— поверхностное натяжение; © — контактиый_угол е, о— твердая, жидкая н газообразная фазы соответственно. Дая того, чтобы внедриться в поверхностиую пленку. частица льтрующейся воды должна преодолеть адгезионное давление, ноженное на поверхность частицы грунта. Во время фильтра! ‘на частицу осадка действуют силы адсорбиин, трения (про- оринональная скорости воды) и тяжести на частицу: Ва= а—) &, @ — & — эффективная масса частицы, @ — ускорение склы тяжести. 'По данным Макфорлона и Табора (Робинсон, 1968), сила адте- повышается с увеличением — поверхностного — натяжений 6. 49). В чистом сухом воздухе адгезия между — твердыми. оперхностями становится малозаметной, в то время как во влаж- (0м — повышена. Инфильтрация воды в грунт Зависит ог влажибсти почвы, с Эторой связано распределение всасывающего давлення груйтов оны' аэрации. Если обратиться к исследованиям _Деан н Ваше (1971), то можно установить, что при размокшей. почве в дождли- ВЫй пернод колебание запасов влаги, с одной стороны, слабо, @ другой — мало различается с глубиной. Осадки перемещаются тлубь почвы, причем одинаково на всех отметках. Возможно- ‘запаса воды непосредственно в транзнтной зоне невелики, ‚Согласно данным К. П. Лунднна |(1968), осадки, проникающне торфяную почву н расходуемые на пополнение › продуктивных. ‘гозапасов, могут быть оценены в первом приближенни в 70— 15% от общего их количества за вегетационный пернод. ) Глубина промачивания песчаных грунтов, по данным М. Ишан- нева (1975), на Репетекском заповеднике Каракумов в зави- имости от условий года, в межкроновых пространствах саксаула ‹оЛеблется от 35 до 150°-200 см; на подкроновых пятнах — от 15 ло 100-—150 с (52)