Сопоставляя различные экстраполяции инфильтра- ционных уравнений с точным решением, Филип отмечает, что наиболее неудачно уравнение Хортона; при малых # уравнение Костякова (см. 57 ]) довольно хорошо совпадает с точным решением; уравнение (138) совпадает лучше всего, Если проднфференцировать уравнение (138), то оно примет вид: ДЕ жЕЙ оЕМ пеО НЕЛИ тде @ — интенсивность впитывания, имеющая размерность скорости Глубину фронта смачивания й в зависимости от вре- мени можно определить по формуле Козени: й = С, где С — константа, 8. ИСПАРЕНИЕ Испарение с поверхности грунтовых вод. Рассматри- вается установившийся процесс испарения влаги с зер- кала грунтовых вод к поверхности почвы 119]. В этом случае задача сводится к интегрированию уравнения (124) при известной зависимости гидравлической — проводи- мости К от капиллярного напора Р. - В. Гарлнер (цитируется по работе [19]) предложил следующее соотношение для зависимости К (Р): К = @/(6 + Р"), (139) тде а и В — экспериментальные постоянные; т — показатель стелени (т 2х 2 для тяжелых глинистых грунтов, т 2 4 для песков), При насыщении выполняется равенство К, == @/р. Подстановка (139) в (127) дает решение для установив- шегося потока. Точное решение, определяющее удельный расход на нспарение как функцию глубины положения зеркала воды и параметров грунта, весьма сложно. Значения максимальной скорости испарения при очень высоком всасывающем давлении (капиллярном напоре) 15