Почвы глинистого тяжелого механического состава имеют большую величину полевой влагоемкости — 3500—4000 м°/га для 1-метрового слоя, почвы легкого супесчаного и песчаного механического состава —2000— 2500 м3/га. Почвы с хорошо развитой комковато-зернистой структурой обычно имеют умеренные средние показатели полевой влагоемкости — 2500—3000 м3/га для 1-метрового слоя; бесструктурные почвы характе- ризуются более высокой величиной полевой влагоемкости. Ниже при- водятся величины полевой влагоемкости почв различного механического состава в % от скважности (Розов, 1956): Несолонцева- Солонцеватые тые почвы почЧВвЫ Глины 90—93 95—98 Тяжелые суглинки 75—85 90—95 Средние суглинки 65—75 80—90 Легкие суглинки ‚ 55—65 70—80 Супесчаные грунты 45—55 65—70 Глинистые пески 35—45 55—65 Пески : 25—35 45—55 Как это ясно из предыдущего изложения, полевая влагоемкость зави- сит также от положения грунтовых вод, сильно возрастая в случаях близкого уровня грунтовых вод (капиллярная кайма в пределах почвен- ного профиля) и уменьшаясь при глубоком положении грунтовых вод. Так, при близких (1,5—2 м) грунтовых водах с углублением на каждые 10 см глубже 50 см величина полевой влагоемкости возрастает на 2—3%, а при очень глубоких грунтовых водах — уменьшается на каж- дые 10 см на ту же величину. Неоднородность и слоистость почв по профилю, в частности смена механического состава и структурного состояния грунта, способствуют увеличению суммарной величииы полевой влагоемкости всего профиля. Это объясняется тем, что вблизи поверхности раздела между соседними слоями вышележащий слой имеет повышенную влажность за счет обра- зования дополнительных менисков и дополнительной водоудерживающей способности (капиллярно-посаженная вода). Зная величину предельной влагоемкости почвы и сопоставляя с ней величину влажности, зафиксированной в почве на определенный момент, можно оценить состояние и форму воды и определить направление дви- жения влаги. В тех случаях, когда влажность почвы выше величины пре- дельной полевой влагоемкости, имеют место нисходящие токи гравита- ционной воды. В случае, когда влажность верхних горизонтов меньше полевой влагоемкосги, поток капиллярной воды направлен обычно кверху от зеркала грунтовых вод. Многочисленными исследованиями на опытных станциях и в про- изводственных условиях установлено, что оптимальная влажность почв для развития сельскохозяйственных растений в условиях орошения колеблется в пределах от 100 до 70—75% от полевой влагоемкости. Отсюда следует, что в межполивные периоды относительная влажность почв перед очередным поливом не должна опускаться ниже 70—75% от полевой влагоемкости. Разность между величиной полевой влагоемкости и фактической влажностью почвы перед очередным поливом называется дефицитом влажности до полевой влагоемкости. 22