влагоемкость); ша АЁ и ш ЛЁ принимаются, исходя из данных о проектируемом водном балансе на поверхности (У.44) и из отношения этих величин между со- бой, которое заранее устанавливается в аналогичных районах. Величина АС = С„—С, прогнозируется с учетом предстоящего изменения влагозапасов в корнеобитаемом слое почв, в частности учитывается водопотребление расте- ний. Можно воспользоваться последовательным приближением (итерацией) ожидаемой величины АН. Из (\.45) также следует, что величина питания грунтовых вод сверху равна и А == ш, МЕ — ,, (\.47) где Э, == ЛС -- го; АН — изменение запаса, или аккумуляция влаги, над паивысшим за расчетное время А положением подпертой капиллярной каймы. При инфильтрации воды через почву (ш, А# >> 0) и подъеме уровня грунто- вых вод (АН `> 0) питание этих вод сверху формируется за счет той части инфильтрации, которая достигает наивысшего положения подпертой капил- лярной каймы. При этом зона аэрации предварительно увлажняется на вели-- чину Э, == АС -- то; АН. Здесь тос АН — количество влаги, имевшейся в на- чальный момент времени в зоне аэрации над капиллярной каймой в пределах перемещения ее верхней границы на величину АН. При испарении влаги из зоны аэрации (ша А# << 0) и при спаде уровня грунтовых вод неглубокого залегания (АН << 0) восходящий ток влаги от этого уровня составляет величину испарения этих вод и Аф ‚ которая по абсолютному значению может быть менее суммарного влагопереноса через почву на величину | 2 2| = |АС -- тос А. Таким образом, количество влаги, достигающей самого высокого положе- ния подпертой капиллярной каймы, или величина питания грунтовых вод и АЁ, расходуется на подъем уровня или на заполнение свободного от воды объема. пор грунта и АН и на формирование местного подвемного стока (, — О,)/Р А!. Последнее в дальнейшем мы назовем местным пополнением подземного стока,. что более строго отвечает значению разности между оттоком и притоком воды в данном элементе потока. Из рассмотрения (У.47) и (У.44) следует также вывод, что при тщательном определении аккумуляции влаги в зоне аэрации Эз и экспериментальном наблюдении за влагообменом зоны аэрации с атмосферой, т. е. определяя иа А% с помощью неглубоких лизиметров или испарителей, можно для данных конкретных условий легко найти важнейший элемент баланса грунтовых вод — - их питание сверху ш А!. Определение суммарного испарения Если за данный промежуток времени А{ на дневной поверхности имели место: выпадение осадков Х, полив оросительной воды Ур, испарение © по- верхности осадков йос, испарение поливных вод (не успевших просочиться в почву) йор и испарение совместно с транспирацией растительностью той влаги, которая была накоплена ранее в зоне аэрации или которая уже просо- чилась (включая влагу из грунтового потока) 7,, то при отсутствии поверхно- стного стока и аккумуляции влаги на поверхности величина влагообмена зоны. аэрации с атмосферой будет равна * ша ЛЁ = Х -- У ор— 7ос —- Тор — Ла (У.48) * Конденсацией паров пренебрегаем. 159