увеличиваться гидравлический уклон восходящего по- ока за счет увеличения разности между уровнем грун- товых вод и пьезометрическим папором и` уменьшением пути фильтрации. Для условий Каиндинского опытного участка _ про- ведены расчеты испарения по данным Д. Л. Суюмбаева и подземного притока по формуле Дарси, учитывая, что напорные воды могут поступать из напорного горизонта, расположенного ниже относительно водоупорного гори- зонта, залегающего на глубине 5—6 м от поверхиости земли. Расчеты подземного притока проведены при различ- ных коэффициентах фильтрации относительно водоупор- ной прослойки. Данные расчетов нанесены на график (рис. 15), где места пересечения линий коэффициентов фильтрации с соответствующими кривыми — испарения означают равновесные глубины груптовых вод. При коэффициенте фильтрации 0,15 м/сут и среднемесячной интенсивности испареиня, полученной из опытных дан- ных, равновесне между притоком подземных _ вод и испарением будет при следующих глубинах грунто- вых вод: в шюне — 0,92 м, в июле — на поле сахарной свеклы — 0,96 м, на’ поле кукурузы — 1,06 м, в авгу- сте — 0,96 м. Пользуясь предложенной методикой — установления равновесной глубины, можно в различных — условиях при подстановке соответствующих значений — исходных данных или уравнений для их определения — получить равновесные глубины — грунтовых вод. Так, М. И. Кап- Рис. 15 Зависимость _ равиовес- й. глубииы грунтовых вод () от нспарения н подземного при- тока, зависящего от коэффици- евта - фильтрации — почвогруи- Кукурузых ‚лабнобесни глубина ддунтрвьх дд м 103