процессов влагопереноса в ненасыщенной зоне под водотоком может быть реально значима только для малых рек и мелких водоемов. Во-вторых, расход, поступающий из водотока согласно (1.5) мгно- венно и «напрямую» поступает в водоносный пласт. Такая схематиза- ция вполне правомерна при небольшой (до нескольких метров) мощ- ности зоны неполного водонасыщения вод водотоком [No5ууопрет, Ргийтс 2010], что наиболее типично для территорий с гумидным кли- матом. В особых условиях, характерных для предгорных территорий с аридным или полуаридным климатом, зона свободной фильтрации под рекой может достигать свыше десятка метров, и в этом случае процессы влагопереноса в этой зоне под водотоками требуют адек- ватного отражения при моделировании (см. 1.3). Для территорий с гумидным климатом, где в естественных и сла- бонарушенных условиях реки и водоемы преимущественно дрениру- ют подземные воды, возникновение свободного режима фильтрации под их ложем связано, в большинстве случаев, с техногенным пони- жением уровней подземных вод при эксплуатации береговых водоза- боров. Для этих условий получены аналитические критерии оценки возможности возникновения свободного режима фильтрации [Мин- кин, 1973; Бочевер и др., 1978]. Именно на участках береговых водозаборов в полной мере прояв- ляется балансово-гидрогеодинамическая роль условий взаимосвязи ПВ, поскольку изменение расхода взаимодействия Аг при развитии понижений уровня подземных вод по сравнению с начальным (есте- ственным) состоянием /’, определяет балансовую обеспеченность эксплуатационного водосотбора О.; Г, г О, ® [Агь= Ак ; (1.8) 0 0 где 5 = Л — й — понижение уровня подземных вод под водотоком (во- доемом); 5о — понижение уровня («отрыва»), при котором происходит Ак= г—г° = (1.9) `^ О смена подпертого режима на свободный; АН, = Н, — Н, — изменение уровня поверхностных вод, связанное с водоотбором (т.н. зависимый гидрологический режим — см. 3.1); Г, — протяженность участка водо- тока (водоема) шириной В в зоне влияния водоотбора; АК, — измене- ние погонного расхода взаимодействия ППВ.ПРИ этом особую значи- мость приобретает полнота отражения нелинейных процессов преоб- разования граничных условий типа (1.5 и 1.9) при моделировании [ риневский, 1991(6)]. 11