слоем, приобретает свойство гидростати- ческой сплошности, Т. е. способность пере- давать гидравлическое давление. По мере дальнейшего поступления сверху просачивающейся гравита- ционной влаги толща слоя подпертой гравитационной влаги будет нара- стать, а следовательно, будет нарастать и гидравлическое давление, со- здаваемое этим слоем. Существенным следствием увеличения гидравли- ческого давления явится появление у подпертой гравитационной влаги способности вытекать из стенки естественного или искусственного разреза, сделанного через слой почвы или грунта, содержащего в себе эту влагу. Поясним это явление графически (рис. 68). 7 Рис. 68. Схематическое изображение соотношений между гидростатическим и поверхностным давлением над зеркалом грунтовой воды и под ним. На рис. 68 АВ изображает дневную поверхность почвенно-грунтовой толщи, а ЭС — верхнюю поверхность водоупорного слоя. /, Г, ИГи т. д. — суть элементарные, т. е. бесконечно тонкие слои почвенно-грунто- вой толщи, в пределах каждого из которых, вследствие его бесконечно малой толщины, все поведение влаги мы можем рассматривать как однород- ное во всех отношениях. Заложим в слое почвенно-грунтовой толщи АВСР разрез авса, дохо- дящий до водоупорного слоя, и посмотрим, как будет себя вести гравита- ционная подпертая влага у стенки разреза 6с по мере заполнения этой влагой слоев /, //, И и т. д. почвенно-грунтовой толщи. Совершенно очевидно, что на стенке разреза эта влага должна сначала (при малой толщине слоя подпертой гравитационной влаги) образовать менисковую поверхность, т. е. поверхность, состоящую из бесчислен- ного количества менисков, возникающих в порах почвы, различной кривизны в соответствии с различным диаметром этих пор. Поверхностное давление этих вогнутых внутрь менисков будет меньше нормального 286