режимом грунтовых вод, проведенного в период 1948—1949 гг. Этот модуль оказался близким к модулю (3,02 л/с с 4 км?), определенному ранее (1930 г.) Г. Н. Каменским и И. В. Гармоновым для данного междуречья с ломощью расчетного метода Тима. Последний выполним при разведке живого сечепия потока с помощью бурения до водоупора в расчетном створе, а также при про- ведении опытных откачек для определения коэффициента фильтрации пород в том же сечении. Таким образом, можно сделать вывод о возможности широкого примене- ния разработанного нами метода для подсчета баланса грунтовых вод и опре- деления их динамических ресурсов, исходя из одних режимных наблюдений, а также знаний о параметре . При этом отпадает необходимость в применении дорогостоящих разведочных работ, связанных с использованием расчетпого метода Тима. В случаях экстраполяции расчетных элементов баланса грунтовых вод на большие территории, чем изученный водосбор, рекомендуется предваритель- ное нахождение связей безразмерных величин инфильтрации осадков, испаре- ния и стока с рассмотренными выше факторами (Лебедев, 1972). При этом без- размерность величил обусловлена отношением слоя воды, отвечающего данному элементу баланса, к слою осадков (папример, их нормы) за соответствующий или предшествующий периоды времени. При исследовании балапса грунптовых вод указанным методом в дельте р. Мургаба (Туркменская ССР) мы находили тесные корреляционные связи между величинами инфильтрации, испарением грунтовых вод, © одной стороны, и коэффициентом земельного использования (в условиях орошения), а также с глубиной до воды, — с другой. Эти связи позволили составить дифферен- цированный по площади баланс грунтовых вод и выполнить прогноз изменения их уровня для проектных условий переустройства оросительных систем (Лебе- дев, 1957). Применение метода конечных разностей к расчету гидрогеологических параметров Г. Н. Каменский (1943) указывал, что в некоторых случаях удается полу- чить величину водоотдачи пород и вепосредственно путем вычисления из (1У.77), применяя последнее к зимнему периоду, когда интенсивность питания грунтовых вод 10 можно принять равной нулю. Для этого периода при ш = указанное уравнение выражает процесс падения уровня грунтовых вод’в ре- зультате расходования запасов грунтовых вод на подземный отток. Такой прием расчета параметра и оправдывает себя при соблюдении следующих положений: 1) в зимнее время уровень грунтовых вод должен находиться на глуби- нах более 4—5 м, где зимнее охлаждение почвогрунтов с поверхности суще- ственно не влияет, следовательно, — при отсутствии восходящего пленочно-ка- пиллярного или парообразного токов влаги в зону аэрации, т. е. при отсут- ствии термокапиллярного и термодиффузивного механизмов влагопереноса, а также при отсутствии оттепелей; 2) в качестве исходных данных используются результаты многократных наблюдений за уровнем грунтовой воды. Так, например, для двухмерного в плане потока при постоянной водопро- водимости пласта и сеточном расположении ваблюдательных скважин (см. 118