направленной вверх, условие на этой границе (у, = — \›Э ‚ с учетом формулы (6.71), принимает тогда вид _дИ _ ВИ’(И,) "'Ё'Е' +& (И’) У. '(6.75) Ввиду малой мощности кольматационногослоя можно ожидать, что непосредственно под ним быстро образуется зона равномерно увлажненных пород (И/ = И/, = соп5)), т.е. градиент влажности здесь стремится к нулю и гранич- ное условие упрощается: & (0,) = у ° (6.75а) Таким образом, при заданной скорости поступления влаги с поверхности \›„0 с помощью опытного графика свя- зи & (И/) находится граничное значение влажности И, В случае испарения грунтовой влаги обычно используют следу- ющую линейную зависимость, связывающую скорость испарения уй с влажностью [25 |: „о =а(И - т)), (6.76) где УУ('‚‘ — влажность, при которой испарение в данных условиях _ практически огсутствует;щ;' <И < и” И/” — влажность, при превышении которой испарение проте- кает практически независимо от влажности; @ — экспериментальная константа (( ^ 0,04+0,08 м/сут для районов аридного и полуаридного климата). С УЧето_м формулы (6.76) граничное условие на поверхности земли при испарении принимает вид -„( -К( =а(Т- ). (6.77) На нижней границе зоны аэрации условия, на первый взгляд, достаточно просты: Н = г, И/= И, где И/, — полная влагоемкость. Так как влияние этой границы необходимо учитывать в условиях относительно неглубокого залега- 380