Пн олут Рис. 35. Потенциальное каг лярное подпитывание из грун- г : товых вод: 3 1 песок (@=2.1 мм); 2 —то же’ (а=0,2..0л супесь; 4-— ‘чылеватая: $ — суглинок. свй $ — суглннок структурный; 7 @ <утлинок МалоструктурнЫй; 8 -— со- В , ‘лонець такыр. Г т й Ш...Ё 2 |2|#| 5 2|7|а ‚ |5 1ЕЫ 7 \|5. ЗОЗ ВА Для облегчения опре- 5[ 51е г # Ё‹чэёёёё; деления — (ЕЁм--И):, в е различных — грунтах — на п-й рисунке 35 приведена ве- личина — потенциального а В капиллярного подпитыва- ния из грунтовых вод. 6| Чтобы послойно опре- 4 делить баланс влагооб- мена в зоне аэрации, не- 2 Е т обходимо знать распрост- ранение фронта ь(і;пче- - ского испарения ) и 000 ® 2М ;”&"’5 отбора — влаги — корнями м ТТ растений — Ем(2). — При влажности бппв 2=02>0о,вппв ‚ то есть во время полива и сразу после него, испарение идет в основном из запасов почвенной влаги и не отражается на подсосе воды из _ более глубоких горизонтов и из грунтовых вод. При меньшей влажности в пределах 30% (@ппв—0,з) распространение физического испарения может — быть удовлетворительно описано треугольной эпюрой при глу- бине иссушения Й,: ие= * ( —2). (43) Для транспирации аналогичное распределение мо- жет быть получено при параболической эпюре: Е„(2)=9Е, 1/Ш+“'—21 44 „(2) (0 (44) Если рассмотреть баланс зоны аэрации, считая се размеры в какой-то элементарный период неизменными, то известные величины (/ н Ё„ позволяют определить изменение влажности зоны аэрации с учетом возмож- 158