темах процесс инфильтрации существенно отличается: от таково- то в твердых почвах. Объясняется это постоянным — увеличеннем в насыщенной глине гравитационной потенциальной энергии. Это явление имеет гораздо больше общего с капиллярным подъемо, чем инфильтрация в твердой почве. `Согласно данным, приведенным в книге «Развитие исследова мний по теории фильтрации в СССР», (за период 1917—1967 гт.) при ведичине поверхностного натяжения в 50 дин/см и средне\ раднусе порового канала порядка_=1073 ел. капиллярные / силы способны развить давление около 5 101 дин/ся. Ц. Жакен. (1965), указывая на наличие отрицательного заря: ла, отмечает, что ой компенсируется положительными — нонами, растоложенными между глинистыми частицами. При _ контакте тлины с водой заряд и компенсирующие ноны способствуют воз новению явлений, связан: и ных © двойными нонными /° ;емумо” слоямн, которые образуются 1 » и ' э 7 3 7 Зависимость скорости движения. ооды от градиента (по Ц. Жаксну) #-ло заону Дирн; Э-н лойсн Рис. 28 Скорость нифильтрации мз полукругых борозд ‚ дн двух почо (по Т, Тадсму): 1-мелжнй песон, - певон при_определенном. содержании влаги. Ц. Жакен пишет: - «.еслн учитывать и другие параметры (пористость, концентрация содей © воде), то количество присутствующей воды окажется недостаточ- ным для того, чтобы двойные нонные слои могли. свободно разви: ваться... Он отмечает, что изучение движения _ воды в ПЛОТНЫХ глинах вскрывает особое явление: в нскоторых случаях пропор: имональность ` между. скоростью _ движения —н тидраваических градиентом. не сохраняется. (рис. ЭТ): Дая ганн с Высокой порис тостью зависимость между граднентом и скоростью движения с «инейная даже при_ повышенных ‘граднентах. По данным Т. Талсма (1974), скорость ннфильтрации зави- снт от характера` деятельного локрова (в приборах с оголенной почвой — 0,29 см/мин, | травой — 0,58, — туссоком — 1,08), 2 также от механического состава грунтов (рис. Э8): в мелкозе- мистом песке меньше, чем в обычном. `Мейнцер. подразделил. зону. аэрации на три подзон ной влаги, промежуточной н капиллярной — каймы. ‘почвен- Согласно! 166 телману (1969), там, где уро- 6 грунтовых вод ` находнтся на статочно большой — глубине н не ределяет режим влажности в про- ‘уточной подзоне, ` вертикальная (льтрация в большинстве случаев ‘изменяется во времени и Может` аться стационарной. В зонах эгрузки динамика глубины зале- ия уровня грунтовых вод Может` чительно повлнять на скорость. кльтрации, что происходит в ре- льтате изменения — длины — пути кльтрации н постоянном — гидрав- ‘ском потенциале, Процесс проникновения _ водных. в грунт _ разделяется на нн- юацию, „ нифильтрацию и филыт- шю (схема 2). Инфлюация — по- ‘ение водных — масе в крупные ицы выветривания › горных по- п или тектонические _ раздомы ® стовые _ подости › под действием клы тяжести. нфильтрация — процикновение чых масс в воздушносухне нли зжные почвогрунты под действи- снл гравитации. н капидлярных, акже пленочных натяжений. Сог аено М. Липперт (1976), — интер- пция — выпадающие ма” поверх- ‘земли осадки; собираются ® чвенном — покрове н аккумулиру- здесь_ в большинстве случаев 'полного его увлажнения. Фильт- ня — движенне водных масс под (ствием. граднента_напоров в во- осном корнзонте в условиях пол= го насышения ) Инфлюащия — характерна — для рных массивов, имеет место в при- ораздельных зонах, где в основ- м представлены крупные _ трещи- ‘ледникового — происхождения, верженные _ температурным воз- мйствиям. и тектоническим процес- ам. Источником инфлюации яв- чотся атмосферные осадки в твер- Схема 2 Тинизация кагегорий фильтрации Фильтрация: | нифиз нофлюзния ! 1 т ‘ночная, часовая и др. : т | . декалиая, | годовая, сезонная, | месятиая, 167