на испарение и транспирацию, т. е. степени иссуше! почвы в верхнем (0—0,5 м) слое. Ориентировочная оценка использования грунтов вод за вегетационный период дастся по формуле С. Харченко. Ма тде No». — использование грунтовых вод; \No — суммарное водопотребление хлопкового ля с 1 апреля по 30 сентября, м“/га; Ко. «, — средняя за сезон глубина залегания гру! вых вод, м; е— оспование натуральных логарифмов; т, х — параметры, зависящие от капилляр: ?Зойт почвогрунтов‚ приведенные на р На рис. 19 изображен график зависимости (6). Ни приведены размеры использования грунтовых вод П разных глубинах их залегания и в различных почв грунтах (табл. 18). Формула 6 и табл. 18 дают только примерное пр ставление о размерах капиллярного подпитывания в лом за сезон. В действительности процесс капиллярного подпить ния очень сложен, но имеются основания представи себе среднюю величину притока грунтовой воды в к0 необитаемую зону. Действительно, глубина грунтов! вод не остается стабильной, т. е. Н» В формуле (6)- величина переменная во времени. После полива грун вые воды несколько поднимаются, но зато слои поч в 0—0,5 м имеют максимальную влажность. Перед п следующим поливом зеркало грунтовых вод снижае! но граднент влажности возрастает. Если из 183 д вегетационного сезона 83 дня почвенная влага наход ся в слабоподвижном состоянии, тратится на месте. корнеобитаемом слое или движется вниз (фильтраци то суточный приток грунтовой воды к корнеобитаемо! слою по капиллярной кайме в среднем составит вели! ну в 100 раз меньшую No гр , чем приведенная в табл. Несмотря на то, что высота капиллярного поднят! самая большая у глин (4,5—5 м), скорости и расхо, капиллярного восходящего потока у них незначительн! о чем свидетельствует рис. 19. Капиллярное подня' при глубине грунтовых вод больше 2,5 м можно не у' тывать. 106