вода в почве достигла предельной высоты поднятия, то капил- лярное давление в каждой точке численно равно расстоянию этой точки от уровня грунтовых вод, но имест отрицательный знак, так как чтобы поднять воду на данную высоту, падо со- вершить работу против силы тяжести. Полное давление почвен- ной влаги представляет собой алгебраическую сумму капилляр- ного давления ке н гравитационного давления ф. При капил- лярном движении вверх капиллярное давление действует против силы тяжести, Следовательно, полное давление в каждой точке капиллярной каймы равно нулю „9 =0. (4.9) Если вода в почве достигла предельной высоты поднятия и испарение отсутствует, то разность гидравлических граднептов й й й, Поверхность почвы. м “ ®г 79 игиитЕрет ее РЕЕР 18 Ё : ‚ ® #6 5 в/ 5 ® % : а 46 х 36 8 ® %& $; $ 24 Ё15| 8 @ ЁЁ ® 3% % : а : $ 23 в6 ВЕ осиове $ З & в6 & 03 03& $ ё ® 18 ЙРа ® " ПлоекосРь дтонёно ВЕМНеоя (0 Рис. 29, Восходящий — ток капиллярной воды, — вызва быстроунеличнваютимся траднентом. всасывающето давле- ния. также равна нулю. Когда поверхиость почвы открыта для ие- парения, то равновесие влаги в ней парушается и влажность ис- наряющего слоя может быть меньше`равновесной влажности (рис. 29). На высоте 30 см от зеркала груптовых вод гндроста- тическое ` давление равно 30 см, а капиллярное давление — 60 см вод. ст‚ Гидравлический градиент т —!. (4.10) На высоте 180 см от зеркала грунтовых вод гидростатическое давление Р равно 180 см вод. ст., а капиллярное давление — %6