легания уровня от поверхности земли амплитуда его подъема в период наибольшего поступления влаги сначала увеличивается, а затем сно- ва уменьшается, что интерпретируется обычно как первоначальное уве- личение питания с глубиной (вследствие снижения величины испаре- ния и транспирации), а затем постепенное уменьшение (рис. 11, кри- вая /). И. С. Пашковским (1982) доказано, что такая трактовка известных экспериментально установленных фактов уменышения амплитуды ко- лебания уровня с увеличением глубины его залегания связана не с уменьшением питания подземных вод, а с меньшей изменчивостью его интенсивности во времени в различные сезоны года. Норма питания при этом может увеличиваться или оставаться постоянной, определя- ясь осредненной за длительный период алгебраической суммой поло- жительных и отрицательных расходов влаги у свободной поверхности грунтовых вод. Вследствие этого при определенных условиях норма питания может иметь отрицательный знак, что свидетельствует о пре- имущественной разгрузке грунтовых вод за счет испарения. Если для оценки питания используются величины не полных на- поров, а их приращений, могут возникнуть ложные выводы об умень- шении величины питания с роетом глубины уровня грунтовых вод, так как в этом случае определяется не величина питания в данный период, а только ее приращение относительно предыдущего периода. На основании совместного рассмотрения фильтрации в насыщенных (водоносный горизонт) и влагопереноса в ненасыщенных (зона аэра- ции) породах И. С. Пашковский (1982) показал, что с увеличением глубины залегания уровня среднемноголетнее питание возрастает, стремясь к некоторой постоянной величине (см. рис. 11, кривая 2). По- этому более надежные величины как среднемноголетнего, так и сезон- ного или краткосрочного питания могут быть определены гидродина- мическими расчетами с учетом влагопереноса в зоне аэрации. Методы оценки питания подземных Ввод @ учетом влагопереноса в зоне аэрации базиру- ются на учете зависимости режима осушения (насыщения) породы от динамики уровня грунтовых вод и параметров влагопереноса: коэф- фициента влагопереноса & (No); высоты всасывания \ (No); началь- ных и граничных условий. Из многочисленных методов оценки питания по гидродинамиче- ским моделям с учетом влагопереноса в зоне аэрации наиболее полно разработанным является метод И. С. Пашковского (1973, 1985), осно- ванный на решении уравнения д дН дН д а (6-9 ) +Е= С, С= пар › 6) где С — дифференциальная влагоемкость; & — интенсивность внут- ренних стоков (например, отбор влаги корнями растений), или источ- ников (за счет проникновения влаги по отдельным макропорам и пр.); В, — коэффициент влагопереноса; \No — влажность породы; Н — на- пор, определяемый как (# - г); & — пьезометрическая высота в зоне полного насыщения (на свободной поверхности Й == 0), в зоне аэрации 71