чению водопроницаемости и скорости движения гравитационной воды. ФЮОбменные щелочи, особенно натрий, способствуя интенсивному набуха- нию почвенных коллоидов и их гидратации, снижают водопроницаемость и движение гравитационной воды. В солонцовых почвах уменьшение во- допроницаемости под влиянием поглощенного патрия связано с уменьше- нием свободного объема пор за счет гидратации коллоидов. Присутствие большого количества легкорастворимых солей вызывает коагуляцию гли- нистых и коллоидальных частиц и их дегидратацию. Вследствие этого <соленосные почвы и грунты обычно имеют повышенную водопроницае- мость. Однако по мере выщелачивания легкорастворимых солей на соленос- ного грунта и почвы коагулированность глинисто-коллоидальной фрак- ции сменяется процессами ее пептизации, и водопроницаемость промытых ‘соленосных безгипсовых грунтов начинает резко снижаться. Это явление было установлено для заволжских шоколадных глин, засоленных боль- шими количествами хлористого натрия. Присутствие в почвах бикарбонатов и карбонатов щелочей предопре- деляет их низкую водопроницаемость. Почвы даже слабого содового за- соления слабо пропускают гравитационную воду и иногда водонепрони- цаемы. Однако при отмывании солей из почв и груптов, содержащих гипс (что типично для почв хлоридно-сульфатного засоления), водопроницае- мость не снижается, так как кальций гипса полностью насыщает почвен- ные коллоиды, что поддерживает их коагулированность. На водопроницаемости может сказываться также и деятельность мик- роорганизмов. Агрегирование глинисто-коллоидальной фракции почв под влиянием деятельности микроорганизмов может способствовать увели- чению водопроницаемости и скорости движения гравитационной воды. Анаэробные процессы, сопровождающиеся минерализацией органиче- ских веществ, распадом агрегатов и восстановлением ряда соединений, способствуют уменьшению водопроницаемости. Лабораторными и полевыми экспериментами Грузинского научно- исследовательского института установлено, что искусственное оглеение почвенной массы резко уменьшает фильтрацию воды в земляных каналах. Коэффициент впитывания характеризует скорость поступления воды в сухую почву с поверхности в единицу времени на единицу площади. Коэффициент впитывания необходим при оценке роли дождей, при разра- ботке режимов орошения, расчете поливной нормы, продолжительности поливов, для расчета величины поливной струи. Коэффициент впитывания находится в большой зависимости от <войств почв, агротехнического состояния, мощности пахотного горизон- та и влажности почв, и в зависимости от механического состава грунтов колеблется в следующих пределах: Глины тяжелые 0,1—0,5 см [час 10—50 м8 /га[час Глины средние {1—5 » 100—500 » Суглинки 5—10 » 500—1000 » Супеси пылеватые 10—15 » 1000—41500 » Пески >20 » 5>2000 › Коэффициент впитывания изменяется в процессе самого впитывания. Наибольшая величина его наблюдается в начале поступления воды на сухую почву. По мере насыщения почвы водой, по мере ее набухания и разрушения структурных отдельностей, эта величина снижается. Если 39