тде Эу = КВиу/ду/дИ/ — коэффициент диффузивности почвенно-грунтовой влаги, передвигающейся в жидком виде, м*/сут; Эт == Куду /дТ — коэффициент термо- диффузивности почвенно-грунтовой влаги, м?/град-сут; Вуу — коэффициент влагопроницаемости, зависящий от влажности и предопределяющий гравита- ционный влагоперенос, м/сут; Ву— коэффициент влагопроводности, завися- щий от потенциала влажности, м/сут; И/ — объемная влажность; Г — темпе- ратура, °С; ДЭт== Эт - Кр (здесь Кр — коэффициент влагопроницаемости в условиях движения влаги под влиянием градиента температуры, м*/град - сут). Используя принцип неразрывпости в условиях неустановившегося движе- ния влаги, получим основное уравнение для неустановившегося одномерного влагопереноса в неизометрических условиях ду’ д2уу ‚ д°Т д8 уу пг = в ооа КРтода —› (У.4) где # — время, отсчитываемое от начала возмущения потока влаги на его гра- нице; остальные обозначения прежние. Уравнение (\.4) действительно для мало изменяющихся во времени вели- чин влажности, сравнительно однородных гидрогеотермических условий в рас- четном слое з и для коротких расчетных интервалов времени #. При этих усло- виях вполне допустимо считать: Эуу == соп$6, Эт == соп$б и Вр = соп5б. Результаты нашей работы (1970 г.), посвященной анализу процесса пита- ния грунтовых вод в флювиогляциальных песках, указали на возможность принятия за продолжительные отрезки времени (сезоны) постоянства вели- чины д7 /дИ. Учитывая это, а также принцип суперпозиции, мы вправе написать д (АИ) _ » д° (А) — .9(А“уу) а с—Во од (У.5) где ЛИ/ = И/ — И’.; Айуу= Буу — Р, ; (здесь И?, Кур — объемная влажность и коэффициент влагопроницаемости пород в момент времени #; И’., Куу, — соответствующие величины для начального момента времени # == 0; В == 2О уу -- КтдТ /дИ7 — обобщенный параметр влаго- переноса, отражающий для данных условий влияние температурного и влаж- ностного полей на влагоперенос; остальные обозначения. прежние). Таким образом, уравнение (\У.5) мы вправе применять для анализа есте- ственных полей влажности при небольших интервалах времени # и расстояния д, для которых изменение параметра В является несущественным. Полученные нами решения уравнения (\У.5) мы применяем для сравни- тельно коротких отрезков времени Ё, так как в каждом из них наблюдаются медленно изменяющиеся величины влажности И и температуры Т. Изменение этих показателей в каждом цикле почти не зависит от гидротермического ре- жима предшествующих циклов и каждый раз определяется лишь соответству- ющими начальными и граничными условиями. При этом для каждого расчет- ного цикла (т. е. времени {) уточняются значения параметра В == ] (У/, Г), исходя из прогнозной или фактически наблюденной влажности И, а также температуры Г. Кроме этих условий, учитываемых при использовании аналитических решений уравнения (\.5), мы применяем способ безразмерных коэффициентов, представляющих собой отношение расходов влаги в данном (расчетном) и 131