законы движЕния почвЕННОЙ ВОдЫ. п нио на эти коллондные свойства; одновалентные ноны (такие, как натрий) в низкой концентрации значительно способствуют набухацию и дисперсии с последующим разрушеннем структуры, Именно поэтому очень низкие концептрации солей натрия значи- тельпо уменышают гидравлическую проводимость, как это было отмечено. выше- `Нельзя ие остановиться на другом следствии, обусловленном структурой почвы. Обуслон структурой трещины в некоторых направлениях могут развиваться более свободно, чем в других направлениях. Например, призматическая м столб- чатая структуры характоризуются преобладанием вертикальных 1@ у ] ]\Р‘ Рис. 49. Идсолнанрованная структурной почпы. Выраж являются косинусами указа нстематрепциы иия в скобках. ных нашраваений. трещин, в не горизонтальных, в то вромя как при пластинчатой или слонстой структуре преобладают именно горизонтальные трощины. Это обусловливает различную проводимость почвы в разных направлениях, и о почвах говорят, что опи. обладают анизотропней или являются анизотропиыми!, Введение понятия анизотропия почи делает псобходимым нересмотр закона Дареи. В уравнении (1У,23), выраающем этот закон, постоянная & яваяется скалярной величиной, которую умножсот на вектор (—йта4 ф), чтобы получить другой воктор , имеющий то же самое направление. Это согласустся и © резуль- татом, наблюдавшимся в эксперименте Дарси, где скорость потока имела направление, противоположное направлению градиента потенциала. На идеализированной модели трещиноватости ани- зотропной почвы, приведенной па рисунке 19, мы можем показат что все же существуют некоторые направления, в которых гр 3 Отметим, что особенно сильно анизотропия проявляется в торфах — ‘стом объекте дренировапия.— Прим. ред.