Первый интеграл зависит от напора над дреной, со- здаваемого уровнем грунтовых вод, и от гидрогеологиче- ских условий; второй определяется скоростью сиижения уровня грунтовых вод под действием испарения и транс- пирации, то есть зависит от испаряемости, климатических ‘условий и водно-физических свойств почвы, характерных для данной местности; наконец, интенсивность растека- ния (третий интеграл) есть функция взаимодействия тех- ники полива, положения дренажа и уровня грунто- вых вод. `Наблюдения авторов в натурных условиях показали, что в разные периоды интенсивность действия трех ука: занных составляющих различна: в первый полив опре- деляющая всличина — растекание фильтрационного буг- ра; во второй — растекание, испарсние и частично дре- наж; в третий и последующий поливы — в ОСНОВНОМ дренаж. В первом приближении для каждого значения Йк, в каждый момент # после прекращения полива можно найти значения @д = Дйк, ); (Е„ + Б) = Лк ) н (, = ==/(йк, ), используя формулы установившегося режима фильтрации, Однако такой подход даст значительные погрешности в определении дренажного стока. В данной главе были рассмотрены особенности рабо- ты дренажа в наиболее сложном по методике расчета эксплуатационном периоде. Работа дренажа в мелнора- тивный период в процессе промывок будет изложена в главе 7. Остановимся теперь на закономерностях солеперено- са на фоне горизоптального дренажа. Солепереное на фоне горизонтального дренажа в экплуатационный период Движение солей в почве происходнт вследствие пере- мещения их с растворами конвективным способом и диф- фузнонным за счет разности концентрации. Конвективный перенос солей в растворах происходит при движении ми- нерализованных грунтовых вод, измененни их уровня, при подаче оросительной воды в почву, инфильтрации осадков и др. Существенное влияние на солеперенос в почве оказывают процессы сорбции. З Заказ 6102 65