разностью поверхностных давлений: нормального — во внешнем сосуде с водой и пониженного — под теми менисками, которые слагают собою верхнюю поверхность водного тела, всосанного в почвенную колонну. Сопоставляя результаты описанного только что опыта с природными условиями, мы должны прежде всего констатировать, что в природе ни- какого внешнего сосуда со свободной водой, которая может оказывать «подпирающее» действие на капиллярную воду в колонне почвы, нет. Тем не менее капиллярно подпертая вода в природе существует и возникает в слое грунта, непосредственно прилегающем к поверхности, или «зеркалу», грунтовой воды. В этом случае подпор влаги, находящейся в капиллярной кайме, осуществляется той влагой, которая наполняет зону насыщения слоя подпертой гравитационной влаги и сама, в свою очередь, подпирается водоупорным слоем. Содержание влаги в капиллярной кайме обычно уменьшается снизу вверх. Иллюстрацию этого можно найти на рис. 77, на котором изображено, по данным Проскурникова (19486), равновесное распределение влажности в насыпных песчаных колоннах высотой 181 см из тонкозернистого саблинского песка. На рис. 77 мы видим следующую картину распределения влаги. Всю колонну в отношении содержания влаги можно разделить на три части: а) нижнюю — от 0 до, примерно, 35—40 см, с наибольшей и одинаковой влажностью, равной приблизительно 30%, 6) среднюю, переходную,— от 35—40 до 100 см, в пределах которой влажность падает снизу вверх Таблица 99 Равновесное распределение влаги над уровнем грунтовой воды в монолите тонких глинистых песков (по данным Васильева, 1937) Содержание влаги Высота над уровнем грун- в % от веса в % от полной товой воды В ©м сухой почвы влагоемкости 123—118 88 236 114—109 7,4 22,6 107—102 7,9 25,2 100—95 10,0 33,3 93—88 124 44 ,0 86—81 131 47,8 79—74 16,2 589 72—67 188 682 65—60 198 70,0 58—53 21 ,7 76,8 51—46 21 ‚8 77,3 45—40 234 82,4 37—32 249 87,2 30—25 26,2 91 ,0 23—18 273 938 16—11 267 923 309