@ 6 ,@ @ я / = #2 е & ® * ъц Р н ` /0 = ф 7 ё . 5- : 001 0 6 600 4 607 Зг . ‚ 605 005 и ! - — & \\, | К ! ! ог 4 56 8 0 ф 20 80 40 5% Рис. 8.4. Исследование направленности вертикального водообмена анализом графиков распределения величины высоты всасывания (а) и влажности (6) над уровнем грунтовых вод (по И. С. Пашковскому) 2) о, >>0, из выражения (8.5а) (@}/аг) =>1 и } =>г, следовательно, наблюдается восходящий поток Ов ВЛлаги с уровня грунтовых вод в зону аэрации и к поверхности земли, что отвечает процессу испарения трунтовых вод в зону аэрации; 3) о, <<0, согласно уравнению (8.5а) (@р/аг) <<1 и } <<2, что соз- дает нисходящий поток н ВЛаги к уровню грунтовых вод и отвечает процессу их питания за счет инфильтрации осадков и поливных вод. Зная зависимость ф (г), можно построить графики распределения влажности при изменении интенсивности расхода и направления по- тока. На рис. 8.4, 6 показан такой график, построенный по зависи- мости (8.3). Начало оси г принято на уровне грунтовых вод. При (о/&) = О имеем равновесную кривую распределения влажности, при нисходящем потоке влаги эпюры влажности располагаются пра- вее равновесной кривой, а при восходящем — левее ее. Впервые на- правленность влагообмена с атмосферои анализом эпюр влажности исследовал Н. В. Чубаров, который разработал для этого специаль- ные палетки влажности. Однако этот способ требует высокой точности определения влажности. Надежнее использовать зависимость % (г). При неоднородном строении зоны аэрации каждый слой характери- зуется своей зависимостью % (0), и поэтому на границе слоев наблю- дается скачок влажности (по горизонтали). При этом. значение } для каждого слоя зависит от Ё& () этого слоя, что следует йз уравнения ‘неразрывности потока влаги, которое согласно выражению (8.5) имеет ВИД г% — в; (® / вФ 1) НЕ @ — в ® ( ` Зависимость } (9) можно получить, если известно распределение влажности в капиллярной зоне при отсутствии в ней движения влаги. 141