ся в слое //, называется капиллярно-подпертой. Влага здесь удерживается совместным действием непроницае- мого водоупорного слоя и капиллярных сил. Влажность капиллярной каймы соогветствует капиллярной влаго- емкости (КВ). На рис. 2, а показано, что величина капиллярной вла- гоемкости слоя зависит от его положения над уровнем грунтовых вод Так, например, капиллярная влагоемкость тонкого слоя аб при уровне грунтовых вод ГВ-1 равна 90% от полной влагоемкости, что соответствует в дан- ной почве 22,5% от ее веса, а при уровне грунтовых вод ГВ-2; капиллярная влагоемкость того же слоя аб ока- жется равной уже 75% от полной влагоемкости, или 19% от веса почвы. Гравитационная влага водоносного горизонта и ка- пиллярной каймы при наличии уклона течет в боковом направлении. При расходе влаги из капиллярной каймы, например путем отсоса корнями растений, первоначаль- ное распределение влаги в ней быстро восстанавливается за счет подъема из грунтовых вод, уровень которых при этом понижается. Мощность капиллярной каймы зависит от механического состава почвы. Чем он тяжелее, т. е. чем мельче частицы почвы и чем, следовательно, мельче ее поры, тем высота капиллярного подъема больше: Размер Высота частиц, мм подъема, мм э,0—2,0 25 2,0—1,0 65 1,0—0,5 131 0,5—0,2 246 0,2—0,1 428 0,1—0,05 1055 0,05—0,02 2000 Однако величина водоподъемной способности в ре- альных почвенно-грунтовых толщах имеет определенный предел. В большинстве случаев высота капиллярного под- нятия не выходит за пределы 3 м Возвратимся теперь к рассмотрению нашего схема- тического рис. 2, а В слое /// почвенно-грунтовой толщи содержание влаги постоянно по глубине и не зависит, в отличие от капиллярной жаймы, от расстояния до уровня 16