является задача в определениях изменения функции АЮ; в зависимости от эксплуатационных затрат по коллекторам и от ф (са) —затрат по дренажу, однако подобная детализация инженерных проблем на уровне перспективного планирования практически невозможна. Поэтому на данном уровне исследований для принятия решений будем пользоваться обобщенными значениями ф ( са(!)), полагая, что конкретные инженерные решения будут выполнены на проектных стадиях. Для определения полного водно-солевого обмена между зоной аэрации и областью грунтовых вод, необходимо решить задачу водно-солевого обмена для отдельно взятой вертикальной колонны, а затем выполнить интегрирование потоков по поверхности Зоны орошения. Поскольку в данной постановке наименьшей единицей различимой площади является площадь, занятая сельскохозяйственной культурой, можно принять, что в пределах этой площади физико-механический состав грунта одинаков, кроме этого одинаковы и условия орошения. В этом случае потоки между полем и дренажом для любого момента времени будут функциями только “Б” и “т”, полагая, что все культуры равномерно распределены относительно глубины залегания грунтовых вод, получим выражение для О''(1) ‚ используемое в балансе дренажного стока. О“0 = У а" (, (Н),дан]; УЕ( ‚ ге{1) ; (15) ге{К} Н, ПРИ аналогичных допущениях получим выражение и для потока соли: О““(0 = ЭЛ а”” (, п(Н),дан1; УЕ( ‚ 1е{1) ; (16) пе\ К Н, Выражения (15), (16) являются основными при расчетах водно-солевой динамики орошаемой территории, поскольку они сохраняют смысл, как при замене задачи водно- солевого баланса более простыми формулами, применяемыми в инженерных расчетах, так и при использовании более точных моделей, в этом случае размер контура осреднения уменьшается, а количество контуров увеличивается. Орошаемая территория представляет собой объект, в пределах которого, выполняется увязка всех водохозяйственных составляющих - параметров систем — орошения, дренирования и формирования урожайности. Формальное описание территории орошения основывается на представлении этой поверхности, в виде однородного, в статистическом смысле, участка площадью “Н”, который — характеризуется тремя — функциями распределения: а) степень засоленности почвы, Ь) глубина залегания грунтовых вод; Каждая функция задается дискретно, с помощью векторов, отражающих, плотность распределения значений соответствующего параметра, по площади поверхности территории орошения &`(5), &‚Ь(Ь). Таким образом, состояние территории орошения определяется значениями двух векторов распределения: &`(5), ёЬ(Ь) ‚ а под траекторией территории орошения, понимается, изменение этих векторов во времени. Компоненты этих векторов подчиняются условиям нормировки, т.е. 36(50 = 26 (й,0) = 1, У 1е {Т); (17) 5е!5} йе{/} Определяя каждую функцию переменных, как вектор строку, получим средневзвешенные значения рассматриваемых параметров на площади “Н” в виде скалярного произведения их переменных на соответствующий вектор распределения: $5 = » 5 х6(5) ; В° = ой, Х6 () (18) 5е{5} йе\й) Размерность векторов распределения: &`(8,!), ?;Ь(Ь,‘с) определяется конкретной базой данных, используемой при исследованиях Зоны планирования, в частности, если опираться на базу данных “\МАВМ1$”, то вектор &`(8,) имеет четыре компоненты, а вектор Е_‚Ь(Ь,’с) — семь.