где йд — коэффициент, связывающий расход со свойствами и размерами образ- ца. Обозначим @/Р через скорость фильтрации Фд, а отношение Н/!. — через граднент напора или ›ационный уклон /—=1, е разность напоров, делениую. на длину фильтрационного потока. Тогда оу = Вф/. 'Отсюда следует определение понятия коэффициента фильтра- ции & как скорости фильтрационного потока при градненте напо- ра (нли при фильтрационном уклоне)‚ равном едииице. Коэффици- ент фильтрации является важной водно-физической характерис- тикой почвы. Оин, как правило, измеряется в полевых — или лабораторных условиях на ненарушенных образцах почвы. Влагопроводность почвы при неполном насыщении водой силь- но уменьшается, для се оценки может быть использована, напри- мер, формула С. Ф. Аверьянова, которая хорошо согласуется © х —)‚„›‚ опытными данными: & =& ( ) ® \ п— ом ® где @ — влажиость. почвы; ®у — максимальная ° молскулярная — вдагосмкость; т—— пористость почаы, нн полная влагоемкость, Эта формула предполагает, что при полном насыщении коэф- фициент — влагопроводности ` максимален и равен - коэффициенту фильтрации, а при влажности, равной максимальной молекулярной олагоемкости, подвижность почвенной влаги под действием силы тяжести равна нулю. В выражении (1) и — потенциал почвенной влаги, характери- зующий ее энергетическое состояние. Под потенцналом почвенной влаги подразумевают работу (взятую с обратным знаком), кото- рую надо совершить для изотермического и обратимого переноса сдиннцы массы чистой воды из почвы в состояние сравнения (на- пример, на поверхность почвы или на уровень грунтовых вод). Основными составляющими потенциала почвенной влаги явля- лотся осмотический потенциал (мо), капиллярный (нл) и гравита- ционный (м), т. © и==ро--на-Ма. Осмотический потенциал появляется из-за наличия в почвенной. влаге растворенных веществ и равен работе (с обратиым знаком) для перемещения единицы массм чистой воды из почвенного раст- вора в объем чистой воды при том же внешнем давлении н темпе- ратуре, т. . при прочих равных условиях. Осмотический потенци- ал прямо пропорционален концентрации раствора. На засоленных почвах он достигаст больших значений и должен учитываться при описании передвижения влаги, На незасоленных почвах граднент осмотического потенциала невелик и в первом. приближении при расчете движения влаги не учитывается. Капиллярный потенциал возимкает при неполном — влагонасы- тщении в результате появления капиллярного давления под воги тыми менисками влаги в порах почвы. Он равен работе (с обрат- ным знаком) для переноса единицы массы почвенного раствора из: почвы в свободный раствор (той же концентрацин) ‚ находящийся на той же высотной отметке и при той же температуре. Капилляр- ный потенциал являстся главным фактором, связывающим: нанбо- п °