Ху вниз — «эффекте остаточной влаги в зоне аэрацин». При дви- жении влаги в ненасыщенном грунте поток, частично расходуясь на испарение, постепенно опускается вниз. При. меньших Моши стях зоны аэрации сливается с зеркалом грунтовой воды и на этом: ‘уровне продолжает испаряться. А в относительно глубоком. лизи- Noетре пришедшая влага сверху нлн верховодка продолжает дв гаться вниз. Так как она опустилась ниже, то возможности расхо- довання на нспаренне, естественно, меныше, т е, испарение с горизонта верховодки илн слоя с «остаточной влажностью» про- исходит менее интенсивно, Таким образом, определенный — слой гравитацнонной воды при минимальных возможностях испарення сохранится; пр следующем. атмосферном увлажнении сливается © нифильтрационным и идет на питание грунтовых вод. Иначе го- воря, в невегетационный (весенний, зимний) пернод пронсходит Таблица 82 Среднемноголетние данные о питании грунтовых вод_атмосферными: 'цнонный период (% от атмосфорных осадков) имость. инеильтАЦИОННОГо ПитАНИЯ ГРУНТОВЫХ ЗОЛ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТОВ ЗОНЫ. АУРАЩНИ ›ешается на основе матерналов Кургантюбинской гид- салачоыской тартии. Здосьпроводились наблюдения за #- потаалонным паланнем, вспаринеы груптовых д й. диномй- ‘запасов влаги в грунтах. Отметим, что влага определялась аз в декаду. тогда ках раскоя © Титание Трупповых од 15° @ Неоле оее иар нна зиметрической площадки. Грунты зоны аэрации имеют слон‹ Е, ЕЗ, ЕЗ, #) @Л, З, наложенне фильтрационных вод сверху на линзу гравитацнонной. воды, находящейся над зеркалом грунтовых вод. Вторая причина указанного явления, видимо, кроется в ноз- можностях_образования конденсационной влаги. Так, при’ мень- шей мощности зоны аэрации, чем 1,5 м, поиду ограниченного слоя надкапиллярной зоны возможности образования конденсационных вод ограничены или_их нет, А при глубоком (более 1,5 м) МОЩ- ность надкапиллярной зоны болыше и условия градиента темпера- тур н влажности грунтов способствуют конденсации влаги из. воздуха с последующей передачей на зеркало грунтовых вод. К сожадению, ввиду отсутствия сннхронных наблюдений за д мнкой влажности грунтов зоны аэрацни, испареннем и инфильтра: шионным. питаннем, а также ннзкой точности температурных н блюдений в почвогрунтах, на затронутый вопрос однозначно от- ветить трудно. 180 зМози т | "а | мннаит, мао ` момонит ата аее об | ооа к лаовконо ноле эннирионое нозе 38 | 47,5 327 | 661 ! 272 | 04 `Рис. 357 Эпюры _ влажност мощностью зоны азр уме; 2-срелнвмоетчные; 3-срилионовые 4 : 00—0,4 и—почвенный слой; — 0,40—1,50 ж — су- пр 920 а— оекок, 230800 мо буслинок. ^ Мощность капиллярной каймы в среднем составляет .0 м и колеблется от 19 до 2,2 м. Х. ›изуя дннамику влажности почвы по среднемесячным. снаорим, пноно отметить, что, ад зеркалом ° груптОВЫх о. 'на уровне разрыва менисков в капиляярах, она уменышается. Вы- ше и ниже его (рис. 35) повышается. Увеличение влажности по на: правленню к зеркалу. подземных вод легко объясняется повыше- 181