6% 6 126 182 128 2% вдннтто -120 —р ) р,‚/0*’Па -6 -& — -2 0 ч ъ ч х < За _ ЁЕ Рис. 8.3. Экспериментальные х 5 графики — зависимости — всасы-` ё’ вающего давления р от влаж- ® ности @ (а), коэффициента вла- гопереноса Ёв от давления р (6) и потенциала влаги * от вре- мени для лёссовых пород зоны аэрации Восточного Предкав- ц 60 х 30{_ казьЯ (по А. М. Лаврентьеву): ‹Ё х ‚ ] — лёссовидная супесь; 2 — лёссо- © /Г [ ' ] ] \д { ] , видный суглииок. ЦИфрьбх у]_;‹.ривых_ Т оГГ на рис. а — величина общей пори- ХНН ТЛИП ЕИ И т стоЁти, %; на рис: вЁглубина‚ -Й - измерении потенциала влаги от по- 7а год 2-й гой верхности земли, м Связь ёв с влажностью изучалась многими исследователями экс- периментальным путем, она аппроксимируется типовыми зависимо- стями (степенной, логарифмической и.экспонентой) 156 ]. Наиболее часто используется — зависимость — типа — (3.14), предложенная С. Ф. Аверьяновым [!1]. На рис. 3.4, 6 приведены типовые зависимо- сти & = В„/В от @0 различных пород, построенные по уравнению (3.14). На рис. 8.3, 6 показаны экспериментальные зависимости, Полу- ченные А. М. Лаврентьевым для Лёссовых пород Восточного Пред- кавказья. Уменьшение влагосодержания (увеличение абсолютного зна- чения рк) ведет к резкому уменышению Ёв, что соответствует сбщей закономерности, свойственной фазовой проницаемости (см. гл. 3, рис. 3.4). Параметры влагопереноса рк (0), Ёв и Ё (рк) определяются Лабораторными и полевыми методами. В лаборатории используются капилляриметрический метод и центрифугирование, а в поле и в спе- циальных шурфах — тензиометрический [12, 46, 491. 139