Передвижение воды @_ почае 223 ние здесь напора величиной в 6,8 см рт. ет, что соответствует 90 см: вод. ст. Сумма отрицательного напора всасывания и ПОло- жительного высотного напора равна нулю, . ©. величина гидрав- лического напора, отнесенного к плоскости отсчета, равна нулю. В каждой точке горизонтальной плоскости над уровнем грунто- вых вод высотный напор имеет постоянную ведичниу. Отсюда следует, что, если сила всасывания постоянна в разных точках" плоскости, гидравлический напор также постоянен. ® 5 ›, М вод. ст ‚пдярного подняттея од No ® г ® " ненасыищенная ее печес - Высота капи ® 5 Лидравлический нег Рис. 136 Восходящий ток капилаярной о зоанный быстро_упеличннающимси гидравли* ческим. напором. 165. Различные гидравлические напоры в ненасыщенных во- дой почвах. На рис. 136 показан некоторый объем почвы, нахо- дящийся над уровнем грунтовой воды; у поверхности земли вса- сывающая сила почвы достигает значительной величины. Напор от натяжения почвы, влажность которой равна полевой влаго- емкости, может достигать величины 3,6 м вод. ст. По рис. 136 видно, что гидравлический напор на любом горизонте почвы ра- вен алгебранческой сумме напоров натяжения и высотного, Из того же рисунка следует, что в слое почвы 60 см_ выше горизонта трунтовой воды градиент равен 1, а в слое 30 см у поверхности 17581 этот граднент равен: З1; в верхнем же слое почвы вы- 23. сотой 30 см он равен No!