аж - 2 Гр (у) 2 + 2607 ° дЁ| * д2 д2 (6.74) при оси г, направленной вверх. Уравнение (6.74) — не- линейное, так как коэффициенты & и Р, зависят от иско- мой функции влажности. Начальное условие для этого уравнения задается исходным распределением влаги, ко- торое само по себе чаще всего бывает существенно неста- ционарным: устойчивые во времени профили влажности в пределах зоны аэрации — скорее исключение, чем пра- вило. Однако на глубинах более 2 м (для средней полосы России) обычно можно полагать, что в длительные пери- оды устойчивого режима влаги на земной поверхности исходная влажность сравнительно однородной толщи по- род в зоне аэрации примерно отвечает так называемой полевой влагоемкости (т.е. влажности, при которой ни- сходящий или восходящий поток влаги в данных условиях пренебрежимо мал ). г „ Граничные условия для уравнения (6.74) должны за- даваться, вообще говоря, на границах зоны аэрации, т.е. на поверхности земли и на свободной поверхности грун- товых вод. И то, и другое обычно достаточно сложно, особенно задание условий на поверхности земли: здесь режим влаги весьма неустойчив, а кроме того приповерх- ностный слой грунта обычно характеризуется своей спе- цифической (измененной) структурой и, соответственно, проницаемостью — последняя обычно ниже исходной на один-два (а то и на три-четыре) порядка.` Поэтому практически гораздо удобнее принимать за верхнюю границу зоны аэрации нижнюю кромку почвен- ного или приповерхностного кольматационного слоя , имея в виду, что непосредственно под ним, как правило, отмечается свободный режим инфильтрации с постоянной (не зависящей от координаты 2) скоростью \г‚°. При оси 2, * Ориентировочно со значением полевой влагоемкости связывается нижний предел влажности И, в формуле (6.68). . ** Конечно, возможны и иные ситуации, когда в припорвехностном слое проницаемости, наоборот, повышена (например, в корнеобитаемой зоне). 379