‚левой влагосмкости) опускается лишь в верхием слое — 0770 см. По мере повышения уровня _ груптовых — Вод мощность. верхиего слоя пОчвы, в КОТОром. Влажность опускается ниже оптимальной, постепенно уменышается 'Исследованиями установлено, что верхний слой. поч- вы, в котором поливами влажность поддерживается на _ оптнмальном уровне (расчетный слой почвы для опре- Зеления сроков полнва) в условиях однородных почвО- трунтов составаяет: - при урове груптеных а оНВ еве уеа УЕ в са & 120 оа& — В условиях слонстых, а также тяжелых почво-груц- тов подпитывающее влияние груптовых под. на корие- обитаемый слой почвы проявляется слабее или даже совершенно _ отсутствует. На основании результатов опыта в лизиметрах, проведенного Н. С. Сурминским на Ферганской (бывшей Федченковской) опытной стан- — цин в условнях тяжелых по механическому составу почВ и полевых опытов Я. П. Хандрояниса по изучению ре- жима орошения хлопчатника на новоосванваемых земе — лях “юго-восточной части Голодной степи со слоистЫМ сложением почво-трунта, можно считать, что расчетный <лой почвы для определения роков полива составляет: три уровегрунтовых мя — > 2 н—0-—0, 0 сй нра иа ЕО Приведенные раснетные слоп почвы для определения сроков полива применимы для хлопчатника, люцерны и кукурузы, © некоторым уменышеннем их для люцерны в год сева, до первого укоса, , ° Поливные м ороснтельные нормы хаопчатиика, ‘люнерны и кукуруЗЫ Для установления оптимальных норм орошения важ- ное значение имеют исследования по изучению водного. Саланса поля под различными сельскохозяйственными культурами, на основании которых определяются рас- ходные и приходные статьи. водного баланса, а также расходы воды в процессе транспирации по фазам раз» э вития растений и соотношение расхода на транспира- ми н испарение с поверхности почвы и т д Проведенные исследовация позволили ` установнть, что расход воды по периодам вегетации растений неоди- наков. Ои определяется темпом роста_ и накопления су- хого вещества, а также температурой и относительной влажностыю воздуха. 'Условия агротехиики (обработка почвы, севообороты, `удобрения н т. ) оказывают сильное влиянне на соот- Ношенне величии, слагакицих водный баланс орошаемо- то поля. Как правило, повышение урожая сельскохо- зяйственных культур требует упеличенных абсолютных Затрат воды, Фднако с увеличением урожайности снижа» ‘отся относительные затраты на создание единицы. уро- ая, то есть © повышением урожая’ в связи © Высокиз! уровнем агротехники и плодородня почвы — величина Зраиспирационного коэффициента спижастся. ‘Основую приходиую часть водного баланса на поч- вах с глубоким. (более 4 м) залеганнем уровия грушто- вых вод составаяет оросительная вода, менышее значе- ние имеют осадки и Запас почвенной Влаги, созданные в невегетационный период, 'Особую сложность представляет изучение водного баланса орошаемого поля на почнах © неглубоким за: таннем уровия грунтовых вод, Здесь значительную при- ходную часть водного баланса составляет подток влаги в корисобитаемый слой почвы из груптовых вод, причем доля участия влаги из грунтовых Вод в водном балансе Фрошасмого поля зависит не только ог уровня залегания м степени минерализации их, но п от механического 1 мимроагрегатного состава, характера сложения почво- трупта, @ также от биологических особенностей возде- ливаемых сельскохозяйственных культур (размещение корневой системы по слоям. почвы). В условиях одиородных почво-грунтов подток. влаги „з груптовых вод оказывает сушественное влияние на водный режим почво-грунта н является важной состав- мой частью водного баланса орошаемого поля ‘Существует несколько методов количественного уче- та величины подтока влаги из грунтовых вод: лизимет- рический, балансовый на основе изучения теплового ба- Ланса н турбудентного обмена в приземном сло® ‘атмосферы и др» э