Образование — водоне- — / см проницаемого слоя отмеча- — 160 ется также в периоды зим- них оттепелей и весеннего снеготаяния при замерза- нии талой воды, прони- кающей в мерзлую почву. 80 Впервые на роль теп- ЛОВоГО взаимодействия 40 инфильтрующейся воды с почвой обратил внимание 120 В. Д. Комаров. Он устано- 0 2030 — 60 $0 — 7оем вил закономерности впи- тывания воды в мерзлые Рис. 7.6. Связь глубины промерзания почвы пески в зависимости от их с мощностью расчетного водонепроницаемого слоя. Цифры у точек - годы. влажности и температуры. Теплофизический мстод позволяет рассчитать условия образо- вания, глубину залегания и мощность водонепроницаемого слоя [15). Метод учитывает фазовые переходы впитывающейся воды и почвен- ной влаги, которые оказывают значительное влияние на процесс ин- фильтрации. Проникающая в мерзлую почву подвижная вода замерзает в крупных порах, что может привести к полной закупорке водопро- водящих пор и образованию водонепроницаемого слоя. Замерзание воды сопровождается выделением значительного количества тепла, которое затрачивается на оттаивание части почвенной влаги: оттаи- вает связанная вода в мелких порах, практически неподвижная в процессе инфильтрации. Таким образом, тепловые взаимодейст- вия талой воды с мерзлой почвой не имеют существенного значения в процессе инфильтрации в капиллярных системах, лишенных свя- занной воды (пески), и наоборот весьма значимы для тонкодис- персных почвогрунтов (глины, суглинки). При определенных значениях критической температуры Т, и начальной критической влажности мерзлой почвы Ик в процессе инфильтрации образуется водонепроницаемый слой. В основу уста- новления этих значений положено условие равенства запаса холода в почве и количества тепла, приносимого просочившейся водой и выделяемого при ее замерзании. 187