онной заключается в том, что гидростатическое давление здесь меньше атмосферного. Верхняя граница капилляр- ной каймы Й, отсекается ло довольно резкому изменению степени водонасыщения (рис. 1.10): в породе появляется воздух в качестве самостоятельной непрерывной фазы, так что выше этой границы свойства капиллярной воды существенно иные (см. раздел 6.8). ВОПРОС. Почему уровень воды в открытом пьезометре не фик- сирует капиллярной каймы? К категории иммобилизованной воды относится та часть свободной воды, для перемещения которой недоста- точно любого (сколь-угодно малого) перепада напоров. В целях упрощенного понимания представим себе капилляр (рис. 1.11) с местным сужением АА’. Если диаметр капилляра на участке АА’ таков, что он весь перекрыт связанной водой, то свободная вода выше точки А &| может оказаться «запертой» (иммобилизованной). При приложении дополнительно- го перепада гидростатическо- го давления оболочка связан- ной воды может деформиро- ( ваться, и иммобилизованная Р<0 вода получит возможность Р=0 “ / пройти через участок АА .. 0 Т -- Очевидно, между иммобилизованной и рыхло связанной водой нет резкого перехода, так что разница между Рис. 1.10. Характерная кривая из- ними определяется до- менения влажности вблизи капил- вольно условно: иммо- ЛЯРНОЙ каймы билизованная вода час- * Верхняя граница капиллярной каймы может быть и не очень четко выраженной (в частности, в тонкозернистый грунтах) ‚ так что само представление о капиллярной кайме оказывается довольно условным; к тому же, её положение и мощность могут заметно изменяться во времени в зависимости от динамики притока влаги из пород зоны аэрации. 51