ной поверхности. Это паправление совпадает с направлением потока тепла. Около 90% общего расхода влаги идет термоканиллярным (или термодиффу- зивным) путем. В это время максимально промерзание почвы. г. В период весенней илфильтрации талых вод снегового покрова (напри- мер, 29/111—26/1У 1966 г.) проявляются все три механизма влагопереноса. ’равитационный влагоперенос, обусловливающий свободную инфильтрацию талых вод, составляет в данном примере 53,5% общего расхода влаги; молеку- лярно-диффузивный — предопределяет миграцию ранее накопленных вод и составляет до 57,2%. Относительно-термодиффузивный или термоосмотиче- ский механизм в данном периоде предопределяет встречпое движение незначи- тельных масс влаги (10,7% общего потока). Остальные периоды охаракте- ризованы графически (см. рис. 54). д. В итоге за год (26/1—26/Х1П 1966 г.) на глубине 1,2 м нисходящее движение влаги составило 287,0 мм слоя воды. На долю инфильтрации прихо- цилось 42% , на долю термокапиллярности 9,5%. Остальные 48,5% (139,3 мм) за счет молекулярной диффузивности. Восходящее движение влаги составило 90 мм слоя воды. Из этого на долю термокапиллярности приходится 28,4% и па долю относительной термодиффу- зивности (термоосмоса) 70%. : По средним данным лизиметрических наблюдений суммарный расход влаги влиз составил 205,0 мм, что на 4,1 % более расчетного. По данным табл. 10 расчетные величины влагопереноса хорошо согла- суются с экспериментальными. Все это является подтверждением справедли- вости принятой нами модели влагопереноса, которая математически описы- вается уравнением (У.4). 5. При использовании аналитического метода анализа влагопереноса в основу принимается уравнение (У.5), которое исполь- зустся для отдельных последовательных циклов нисходящего или восходящего движения влаги. Эти циклы примерно совпадают с сезонами года. Для каж- дого из пих выбирается начальное условие в виде распределения влаги, близ- кого к липейному по глубине. При этом начальное сечение потока влаги при- урочивается к подотве корнеобитаемого слоя почвы или проводится на глубине 0,1—0,2 м в почве. В первом случае (г == (0 при глубине 0,8—1 м) расчет влагопереноса воз- можей для любых глубин согласно формулам (У.12), (\.13), (У.15), (У.16), (М.19), (М.24), (У.28). Во втором случае (з == 0 при глубине 0,1—0,2 м) расчет влагопереноса возможен с учетом двухслойного строепия зоны аэрации. Для этого потребуется нрименение грапичных условий четвертого рода. При наличии мощных сравнительно однородных поверхностных отложений (почв, торфов и т. д.) и во втором случае применимы все указанные здесь фор- мулы). Первая задача состоит в отыскании параметра влагопереноса В. Для полуограпиченного потока или при л < */,1, где 1 — глубина до воды, применяются (\.32), (У.33). Для поверхностных слоев зоны — аэрации при наличии экспериментальных данных ва поверхности применима формула (У.36). Пример. По приведенным ниже дапным наблюдений на Подмосковном гидрогеологическом полигоне ВСЕГИНГЕО за влажностью грунтов зоны аэра- ции требуется рассчитать обобщенный параметр влагопереноса В и количество нередвигающейся влаги. 151