\ 0125 з‚щ‹_'Ц Кся Е, =1,8 (кіук) в при Р/Е,= 1,0, @ — 13 “’ппв — %3 > 0,15); @, — влажность завядания; Фпа — предельная полевая вла- тоемность; Т — температура воздуха, °С (Т* = 50°С); г — относитель- ная влажность воздуха; В — радиационный баланс (&* = 0,8 ккал/см?); Е|Е, — относительная масса листовой поверхности. При нахождении К (х@) и Ф (@) использовали зависимости В(ш)=А,еА". К(’ш)=Вдев‘('_'"пн’. а константы А,, А„ А,, 4А, определяли способом, изложенным в [3]. © где К, = — безразмерный коэффициент увлажнения (К, 2> Прогнозные значения распределення влажности почвы \ (2,!) Гаубина измерения влажности, М Время, сут ] о.0 05 [ 10, 1 15 ! .0 0,0 0,262 0,252 0,359 0,379 05 0,244 0.258. 0,324 0 358 10 0,226. 0,262 0,313 0,344 1,5 0,216 0,263. 0,308 0,339 2.0 0.205 0.264 0.304 0,333. 2,5 0,193 0,264 о,` 01 0,329 3.0 0,183 0,264 0,298 0,326 3,5 0,172 0,264 0,296 0,323 40 0,162 0,264 0,294 0,321 4,5 0151 0,263 0,292 0,318 5.0 вычнсл. 0,140 0,227 0,328 ®,358 5,0 набл. 0,141 0,263 0.221 0,316 Оклонение —0,001 —0,036 0,037 0,042 Для прогноза влажности почвы в совхозе No 18 «Фергана» Акал- тынского района Сырдарьинской области использовали уравнение, за- писанное для одномерного случая при условиях ® (г, 0) = ® (г), [К(ш) — 0 () %—] 2==0 ® [1 (2), & = Ф› тде ф(г) — начальное распределение влажности (стартовая влажность); ЕФ — физическое испарение: Е, —Е‚ — Ё, ‚ где Е,„ — суммарное испарение: Еа = (@Р, 5) , (5) К, В р‘=ем1 Ъг (1_г)(1+01ау.); И — скорость ветра (И* = 10 м/сут; а = 4,65; 6 = 10,22). Формулы (2)--(6) получены по экспериментальным данным в САНИИРИ. При численной реализации математической модели — использован метод конечных разностей [4]. В таблице приведен прогноз влажно- 48