Так, если в цилиндрический сосуд (лизиметр) сечени- ем. ® загружен монолит водопроницаемого грунта высо- той, превышающей мощность подпертой капиллярной кай- мы, то вначале монолит насышщают водой снизу до уста- новившегося уровня Н. Затем воде дают стечь в объеме АЙ что вызывает понижение уровня (установившегося по пьезометру) на —АН,. При Ээтом объем слитой воды АЙ,=—реАН,, а объем полностью насыщенного грунта изменится на величину А — ФАЙ. На основании такого опыта находят величину водоотдачи трунта. “ ) Аналогично определяют величину недостатка насыщения у заменив слив воды подливом её снизу. При этом первоначаль: ный уровень воды в пьезометре поднимется на высоту АН,>0, объем влитой воды АР а объем дополнительно насыщенного грунта АЙ =ФАН, В результате недостаток Ах Ак Второй метод определения й в натуре основан на расчете параметра по формуле БзАста-Ж, Аг ПОООГАн * ©7 насыщения грунта будет равен и тде Аг--интервал ло глубине зоны аэрации межлу точками определения влажности или отбора проб грунга на влажность (при весовом способе определения влажности пород); И, И/ — объемные влажности грунта на одних и тех же глубинах, в серединах интервала по высоте Аг соответственно в начале и конце периода наблюдений (в долях единицы объема); АН -— ве- личина изменения уровня грунтовых вод (при подъеме-——поло- жительная, при спаде-— отрицательная). ТГрафическая иллюстрация данного расчета дана на рис. 14. При пользовании формулой (97) нсобходимо помнить, что тлубины Аг отсчитывают от самого высокого положения поверхности подпертой капиллярной каймы до уровня самого. тлубокого положения зеркала воды. Объемная влажность И равна произведению — весовой влажности И/, на объемную массу скелета грунта $. При четком выделении подпертой капиллярной каймы. (например, в песках), высота которой в начале наблюдений равна й,, а в конце Й,, вместо формулы (97) действительно развернутое выражение для параметра @: а