7. Предельные высоты капилляриого под- х 0 нятия пресных вод в некоторых породах ^ 7 (Справочное — руководство — гидрогеолога, Ё ' $6| 2 Ёд- р оооааНо 3 Породы Значения, м Г и 2 НО 4 ! /_' ‘М ‚ Песок — крупнозерни- 0,02—0,035 часы Дни Месяцы — /оды стый Рис, 2. Общая схема вы- Е‚ЁОК среднезерние- 0,12—0,35 соты и скорости Капил- й _ лярного поднятия — воды ГСТ;з[с‘‹ёёьмелкозернистыи О‚ЁЁ—Ё‹‘;Ё в почвах (В. А. Ковда, Суглинок 35—6,5 1973): Глина 6,5—19,0 # —- слины; 2 —= лессы, # — суглинки; 4 — пески и супеси. где йк — высота капиллярного поднятия; о — поверхност- ное натяжение; / — эффективный радиус капилляров; 6 — плотность воды; @ — ускорение силы тяжести. При @ = 9,81 и с == 74 . 107% н/м формула (2.8) упро- стится следующим образом: 015 . 108 = —. 2.9 &К то ( ) В песчано-глинистых породах высота капиллярного под- нятия приближенно определяется по формуле 1-л Ю-* я °р й = 0,446 (2.10) где л — коэффициент пористости, доли единицы; 2 — эффек- тивный действующий диаметр капилляров. Для практических целей высоту капиллярного поднятия воды в породе зоны аэрации обычно определяют в полевых условиях при наблюдениях над распределением влаги в поч- венно-грунтовом профиле выше уровня грунтовых вод. Вы- сота капиллярного поднятия возрастает с увеличением дис- персности пород (табл. 7, рис. ). $ 4. Конвективное перемещение Возможность перемещения растворенных веществ с дви- жущейся гравитационной водой основана на том, что при дви- жении раствора с любой скоростью частицы растворенного вещества не теряют своих связей с окружающими их молеку- лами воды. В условиях покоя или движёния раствора пере- мещение частиц растворенного вещества относительно моле- 1