ё 040 020 \ 0 >`Ц ос * 020 072 7,00 722 750 т Рис. 34. Выходные кривые С1” при промывке влагонасыщенных (1) и влагоненасы- щенных (2, 3) образцов (Сотеу е{ а!., 1967) Объемная влажность: 1 — 0,375; 2 — 0,298; 3 — 0,252. Сплошные линии — расчет с учетом существования застойных зон (рис. 36). Линейная регрессия дает * = 4 (р — 1,29) . Величина А увели- чивается с ростом скорости фильтрации: А = 926 при 4 ^ 10 см/сут, А = = 104 при д ® 2 см/сут. По этим данным можно заключить, что 0* зависит от скорости фильтрации по закону * — д!'3°. Это соответствует совре- менным представлениям о том, что 0* — @Р, где р изменяется от 1 до 1,6 (К1гда е? а!., 1973). В тех образцах, где модель С была более адекватна, характерное время массообмена зон в целом возрастает, а объем застойной зоны снижается с ростом плотности сложения (см. рис. 36). Уменьшение объема застой- ной зоны при уплотнении может быть связано с уменьшением количества крупных агрегатов. Представленные данные отличаются от данных, полученных на насып- ных образцах, где плотность сложения либо вовсе не влияла на КДП, либо уплотнение повышало солеотдачу промываемой от солей почвы (Корсун- ская и др., 1986). ”Сосуществование” двух моделей на небольшом участке сравнительно однородной старопахотной почвы (>> 400 лет) можно интерпретировать как результат значительной асимметрии латерального распределения не только 2*, но и 7;. Можно предположить, что в тех образцах, где введение в модель застойных зон не повышает адекватности, на самом деле обеспе- чивается быстрое выравнивание концентраций в застойной и проточной зо- нах, т.е. очень малы значения /,;. Точно так же, как среди значений *, среди #; преобладают малые величины. Наряду с использованием косвенных показателей структуры почвы для описания ее влияния на КДП могут, очевидно, использоваться и прямые характеристики структуры порового пространства, полученные методами 139