в зопе аэрации. Отмечается она в дюнных песчаных буграх морских побережий. Следовательно, при горизонтальных поверхностях и равномерном влаго- переносе на поверхности в отсутствие градиентов напора капиллярно-подве- шенных вод в горизонтальном направлении трансляционным движением вод можно пренебречь. По исследованиям Тосненской гидрофизической станции (В. И. Рутковский, 1938 г.) даже на слабоводопроницаемых грунтах боковой сток в зоне аэрации существенного значения не имеет. Поэтому в приводимых ниже схемах этим стоком вод мы пренебрегаем. Для построения послойных балансовых схем необходимо знать: 1) расход влаги на верхней или нижней границе зоны аэрации; 2) изменение запасов влаги в выделенных слоях воны или интервалах глубин за каждый расчетный. промежуток времени А/. Выделение расчетных интервалов глубин должно согласовываться © генетическим разрезом почвогрунтов, границами литологи- ческих разностей, а также с положением грунтовых вод и подпертой над пими капиллярной каймой (рис. 58). Нижний балансовый слой в данный расчетный промежуток времени А# ограпичивается снизу самым низким за это время положением уровня грунто- вых вод. Последовательность составления послойных водных балансов, а следо- вательно, и схемы миграции влаги сводится к следующему. 1. Для верхнего слоя или интервала по глубине учитываются ранее вы- численная величина влагообмена зоны аэрации с атмосферой ша А? (см. табл. 1, рис. 58) и изменение влагозапасов в этом интервале АС, равное разности между запасами влаги в нем на конец С, и начало С, расчетного промежутка вре- мени А!. По разности этих величин (а АЛЕ — АС = фуА!) определяется расход влаги через подошву расчетного слоя. Все балансовые величины выражаются в миллиметрах слоя воды. Так, например, для промежутка времени 26/11— 7/1У 1952 г. ша АЕ = 621 мм; АС = 0,3 мм, ду АЕ = 62,1 — 0,3 = 61,8 мм. Положительные величины влагообмена ша А1 или влагопереноса на гра- ницах слоев @уу А указывают на нисходящие токи влаги (например, па ин- фильтрацию осадков), отрицательные величины — на восходящее передвиже- ние влаги. Также учитывается знак перед величиной АС. НПоложительная величина ЛС указывает на прибыль в запасах влаги в расчетном слое, отри- цательная — на убыль в запасах влаги. В указанном примере расход влаги дуу АЁ = 61,8 мм отвечает подошве гумусового горизонта почвы на глубине 0,15 м за расчетное время. 2. Таким же путем определяются расходы влаги па ния‹е расположенных границах слоев. При этом результат каждого предыдущего расчета величины дуу АЁ для подошвы верхнего слоя принимается в качестве известного расхода, проходящего черев кровлю ниже расположенного расчетного слоя. 3. При подходе к зеркалу грунтового потока выделяется последпий ба- лансовый слой, имеющий мощность т == АН (где АН — изменение уровня грунтовых вод За то же расчетное время А#1). Как уже отмечалось, нижняя граница этого слоя находится на высоте минимального уровия грунтовой воды. Вычисленный тем же способом влагоперенос через эту грапицу отвечает разности между притоком и оттоком грунтовых вод, взятой с обратным знаком, для данного балансового участка, т. е. величине [(0 „— О,)//А!. Так, например, в том же промежутке времени влагоперепос через по- дошву нижнего слоя составил дуу АЁ == —15,9 — (—2,0) = —13,9 мм, что 164