отвечает разности между притоком и оттоком грунтовых вод, взятой с обратным знаком, т. е. величине [(О,— О,)/К|А? = —13,9 мм слоя воды. Таким образом, разность между оттоком и притоком грунтовых Ввод (0,— @,)//] Аг в почвенно-грувтовой призме выражает собой местное пополнение подземного стока и строго отвечает влагопереносу через замыкающее сечение балансовой призмы — на уровне минимального положения зеркала грунтовых вод. Положительное значение этой разности соответствует нисходящему дви- жению влаги из воны аэрации в вону полного насыщения, отрицательное — восходящему движепию влаги из грунтового потока в зону аэрации. Величина местного пополнения подземного стока [(0,—О,) /Г Ай не постоянна во времени. Она зависит от развития процесса влагоперепоса в зоне аэрации, а также от условий горизонтального оттока грунтовых вод в водоноспом пласте. Например, прп возникновении подпора этих вод (ниже по течению) возможна перемена знака перед величиной [(О, — О,)/#| А{ на противоположный (с плюса на мпнус). При превышении притока @, над оттоком этих вод (, в осповании воны аэрации возникает восходящий ток влаги в зону аэрации (дуу А# << 0). В условиях водораздельных пространств изменчивость по длине потока и во времепи разности притока и оттока грунтовых вод |(0, — О,)/ 1А свя- зывают с перавномерным распределением по площади инфильтрации осадков и испарения грунтовых вод (благодаря мезо- и микрорельефу и разной расти- тельности) и с непостоянством условий инфильтрации и суммарного испарения. В условиях прибрежных звон (вблизи рек, водоемов) изменчивость вели- чины [(О» — О,)//'] А%, а следовательно, и вертикального водообмена грувтового потока с зоной аэрадии во времени непосредственно обусловливается режимом этих водотоков и водоемов. На рассматриваемой здесь схеме влагопереноса (см. рис. 58) может быть установлена и величина питания грунтовых вод сверху ш А!. Эта величина ва промежуток времени А1 отвечает вычисленному рассмотренным методом влагопереносу ф А1 на высоте самого высокого положения верха подпертой капиллярной каймы. В данном примере высота этой каймы равна примерно 0,4 м над уровпем груптовых вод. Составлепие разобраниой здесь схемы миграции влаги можно осуще- ствлять и снизу вверх. Для этого в качестве исходной информации следует принимать рапес вычисленную для данного балапсового участка разпость между притоком и оттоком грунтовых вод |(0, — @,)/#| А:. Вначале вычисляют величину влагопереноса через нижний балансовый слой, считая, как уже было сказано, что [(0, — О,)/К|А Е = — д А1 — расход влаги, перемещающейся вверх (при знаке -- — вниз) из зоны полного насыщения в зону аэрации. При под- ходе к дневной поверхности в этом случае мы получаем в итоге величину вла- гоперсноса через поверхность почвы, равную @уу А# == шаАТ, которая нами уже была определена рапее в балансовой таблице (см. табл. 11). Для удобства расчетов на балансовой схеме выписываются значения величин измепения влагозапасов -АС в миллиметрах слоя воды. Расходы влаги, передвитающейся через границу слоев, изображаются стрелками, против которых указаны размеры влагопереноса также в миллиметрах слоя воды. Другие обозначения к этой схеме указаны на рис. 58. В приведенном примере в период 26/11—7/ТУ 1952 г. было отмечено встреч- ное движение влаги на глубине зоны аэрации. До глубины 1 м с поверхности почвы отмечалось нисходящее движение влаги за счет инфильтрацдии осадков во время весенних оттепелей. Наибольшее накопление влаги отмечалось в ип- тервале глубин 0,4—0,8 м, составившее до 50 мм слоя воды. Ниже глубины 166