где Х — количество осадков, мм; К — расход грунтовых вод в зону аэрации (долив воды), мм; / — пополнение грунтовых вод за счет инфильтрации (слив воды), мм; @,, @» — массы лизиметра в начале и конце наблюдений, г. Наблюдения по лизиметрам (за доливом и сливом воды) производятся ежедневно. Взвешивание лизиметров производится один раз в декаду на платформенных гиревых весах грузоподъемностью до 2 т с точностью 20— 50 г. Кроме рассмотренных типов в СССР иза рубежом применяется большой ряд других лизиметров (Крылов, 1959; Сляднев, 1961; Лебедев, 1963 и др.). В последние годы отмечается стремление унифицировать типы лизиметров и методы их наблюдения. Так, ГУГМС СССР внедряется описанный выше лизиметр ГР-80, а Министерством геологии СССР — лизиметры типа рас- смотренной нами лизиметрической установки. Но пока распространение по- лучили лишь одиночные лизиметры с постоянным уровнем грунтовой воды, имеющие сечение { м?, загружаемые монолитом грунта. В качестве измери- тельной аппаратуры применяются самописцы уровня типа СУВ-3 и компенса- ционные бачки, устанавливаемые в специальные трубы, сообщающиеся с ли- зиметром (Н. Д. Добровольская, В. К. Седова, 1972 г.). При этом наблюда- тельного павильона не устраивается. В международном руководстве «Репрезентативные и экспериментальные бассейны» (1971) отмечено, что применение результатов, полученных с помощью лизиметров, ограниченно вследствие влияния на показания их различия в рас- пределении плотности корневой системы в почвенных монолитах и неодина- кового захвата влаги корнями растений. Поэтому для получения надежных результатов наблюдений за испарением, инфильтрацией лизиметрические измерепия доляны сопровождаться параллельными полевыми исследованиями влагопереноса в почве, как это рассмотрено нами в пятой главе. Для контроля условий влагопереноса в монолите лизиметра необходима установка в нем датчиков температуры и влажности почвогрунтов. В ряде случаев при интенсивной инфильтрадии осадков и поливных вод в лизиметре скапливается больше, чем в естественных условиях, защемленного воздуха, который препятствует гравитадионному переносу влаги. Ноэтому желательна перфорация боковых стенок лизиметра выше граниды подпертой капиллярной каймы загруженного монолита. Сравнение данных работы лизиметров с результатами изучения инфиль- трации и испарения балансовым методом в естественных условиях (Лебедев, Добровольская, 1961) показывает, что в ряде случаев данные лизиметров слабо отражают действительность. Особенно это относится к величине испа- репия грунтовых вод, определяемой при постоянном уровне воды в лизиметре, и к другим элементам водного баланса (в том числе инфильтрации) за короткие отрезки времени (менее месяца и декады). За длительные периоды (сезоны и месяцы в летнее время) получаемые по лизиметрам данные близки к дей- ствительным. Использование лизиметров с переменным уровнем воды, отвечающим естественному уровню, значительно повышает достоверность лизиметрических наблюдений. Для определения суммарного испарения с почвы © помощью невзвешиваемых лизиметров в последних устанавливают нейтронные влаго- меры (например, НИВ-2). Зная величину выпадающих осадков за период наблюдений Х, величину питания грунтовых вод сверху 10А%, равную разности величин инфильтрации 12 Ат и испарения с уровня грунтовых вод иЛ®%, а также величину изменения запасов влаги в зоне аэрации над максимальным за период 203