чин влажности [203], позволяющий обойтись без трудоемких и длительных определений влажности на предварительно залитой и предохраненной от испарения площадке. Графической интер- претацией того же метода, дающей хорошее согласование со стандартными определениями НВ [126], является зависимость А =/(1.), которая отсекает на оси ординат отрезок, равный Мнв при 17 =0 (рис. 10). В случае выпадения атмосферных осадков слоем <5 мм та Х, е при х>>5 мм Му= Нк И, (22) тде М„— питание грунтовых вод атмосферными осадками, оП- ределяющееся при отсутствии испарения за время выпадения дождя [187, 199] по данным о глубине УГВ и продолжнтель- ности бездождного периода (см. рис. 5). 2. Влажность почвы в межполивные интервалы Тотчас после прекращения полива влажность горизонтов надкапиллярной зоны превышает НВ почвы, и требуется некото- рое вреия для стоКа”СВОбОДНОЙ гравитаннойнОЙ вОДы. По дан- ным Й. Г. Мушкина и В. К. Гафурова [166), экспериментиро- вавших в условиях глубокого (более 10 м) залегания УГВ, нан- высшая после стекания воды влажность почвы устанавливается через 1—З3 суток после полива в зависимости от поливной нормы и мощности`слоя промачивания. Согласно нашим_ наблюдениям, этот интервал времени Т зависит от глубины. УГВ. следующим образом: Н ем 100 200 Т сут. 45 3—4 2 400 500 2—3 1-2 т. е. в условиях, когда поливная норма превышает дефицит влаги в почве, чем глубже залегает УГВ, сформировавшийся к концу полива, тем меныше интервал времени, необходимый для стока гравитационной воды. В этот интервал сработка вла- гозапасов зоны аэрации происходнт как в результате суммарного испарення, так и по причине стока гравитационной воды, но’ в последующем сработка влагозапасов определяется лишь сум- марным испареннем и интенсивностью расхода грунтовых вод в зону аэрации, зависящими от их глубины и фазы развития растительности (см. рис. 6). Исходя из упрощенного уравнения водного баланса зоны. аэрации для межполивного интервала, можно написать — у— Е-НвАН,, @) 45