1. Подвешенная влага, не имеющая гидростатической связи с водоносным горизонтом и подразделяющаяся на: а) стыковую капиллярно-подвешенную (встречается в крупно-, средне- и мелкозернистых почвах и грунтах в виде разобщенных скоплений вокруг точек соприкосновения твердых частиц при влажности < НВ); б) внутриагрегатную капиллярно-подвешенную — в структурных почвах; в) насыщающую капиллярно-подвешенную — в среднезернистых почвах нп грунтах при исходной сухости почвы и недостижении предельной мощности насыщенного слоя; г) сорбционно-замкнутую в тонкозернистых грунтах в виде микроскопле- ний в более крупных порах, изолированных «пробками» несвязанной воды (встречается в интервале влажности НВ—ВРК — влажность разрыва ка- пилляров). 2. Подпертая гравитационная, подразделяющаяся на: а) подперто-подвешенную капиллярную при влажностях выше НВ в сло- истых толщах, в более тяжелых (мелкопористых) слоях при подстилании их более легкими (крупнозернистыми) — удерживается капиллярными силами; 6) подпертую капиллярную — в почвах и грунтах любого гранулометри- ческого состава в виде влаги капиллярной каймы при влажности от НВ до ПВ. 3. Свободная гравитационная передвигающаяся под влиянием силы тя- жести, подразделяющаяся на: а) просачивающуюся вниз — в состоянии нисходящего движения в слоях с влажностью в пределах НВ —ПВ; б) влагу водопосных горизонтов, насыщающую грунты и горные породы до ПВ (с поправкой на защемленный воздух). Отчетливую границу теоретически и экспериментально можно установить лишь между прочносвязанной и рыхлосвязанной влагами. Содержание рыхло- связанной влаги может варьировать от почти равного нулю (в легких почвах и грунтах) до величин, близких к полной влагоемкости (в бесструктурных, оглеенных почвах). В условиях неизотермического режима для зоны аэрации типичны четыре основных механизма влагопереноса: {) молекулярно-диффузивный; 2) термо- капиллярный; 3) термоосмотический; 4) гравитационный. Первый из этих механизмов приводит в движение трудноподвижную и среднеподвижную категории влаги, содержание которых не превышает НВ. Парообразная влага передвигается под влиянием диффузии, а жидкая — под влиянием молекулярной диффузивности, т. е. под воздействием градиента потенциала влажности, называемого также градиентом капиллярного потен- циала или всасывающего давления. В этот же механизм входят пленочно-ме- нисковый механизм и действие расклинивающего давления в той мере, в какой они зависят от содержания влаги. Второй механизм также распространяется на трудно- и среднеподвижную влагу и отличается от первого только причиной своего действия. Таковой является градиент температуры, от которой зависит сила поверхностного натяжения в капиллярных менисках и в пленках. Третий (термоосмотический) механизм, по Б. В. Дерягину и М. К. Мель- никовой (1957 г.), обусловлен различным удельным теплосодержанием гранич- ного с твердым телом слоя жидкости и жидкости в объеме. Поток влаги зависит от природы стенок пор и свойств самой жидкости. Он направлен в сторону повышающихся температур,. 129