Преобразование Больцмана послужило основой для разработки численных методов решения ряда практичес- ких задач на основе уравнения (126) [19, 57, 1051. Если ось г направить вверх, то для полубесконечной области (г == 0) граничные условия к ‘уравнениям (125) и (195а) записываются следующим образом [191: \ = No, при # = 0, г <4 0; No = , при г =0, #> 0. Условие No, >> \No, описывает инфильтрацию, No, < No, — испарение или направленное вверх всасывание. Эти процессы, представляющие — интерес для сельскохозяйственных — мелиораций, — рассмотрены в следующих разделах, Экспериментальные методы определения коэффициен- тов капиллярной диффузии 0 (\\) и влагопроводности К, (No) обобщены в книге А. М. Глобуса [35 . В качестве примера на рис. 14, б приведена характер- ная зависимость коэффициента влагопроводности К от влажности \. Обычно на кривой К (No) легко отметить точки / и 2; при \No < No, влагопроводность почвы крайне низка; при \ == No, влагопроводность почвы отличная; на переходном участке , == No = No, влагопроводность имеет промежуточное значение. Здесь уместно вернуться к рассмотрению терминов влажность (точка) завядания и диапазон доступной (актив- ной) влаги (доступная влага). Под влажностью завядания понимают такую влажность почвы, при которой начинается устойчивое завядание ра- стений, не исчезающее после полива. Опыты показывают, что замедление роста растений наступает в диапазоне влажности, соответствующем вса- сывающему давлению 5—13 ат, а устойчивое завядание происходит в днапазоне давления 20—40 ат. За точку завядания обычно принимают влажность при всасываю- шщем давлении 15 ат (см. рис. 14, а). Под доступной почвенной влагой для роста растений понимают то её количество, которое удерживается в почве в пределах всасывающего давления: от '/, (полевая вла- тоемкость ) до 15 ат (влажность устойчивого завядания). Несмотря на то, что термину доступная влага придается большое значение при определении сельскохозяйственной ценности почв, использовать его для практических реко- мендаций следует с осторожностью. 108