полевая влагоемкость (То!а1 АуаПаЫе $0 Мотв!ге), коэффициент инфильтрации и пара- метры а и Ь в формуле Харченко (модернизированной М.Г.Хорстом под классификацию ВАО). Здесь ТАХМ -- (мм/м) полная полевая влагоемкость почвы, КатмЕШ - (мм/сут —) величина инфильтрации, МахКоо? — (см) максимальная глубина корневой зоны — для программы СКОР\/АТ, У(аг ер — (%) начальное истощение доступной влаги —- ТА$М), аи Ь — б/размерные коэффициенты в формуле Харченко — подпитки из грунтовых вод. При объединении кластеров элементарных гидромодулей в расширенные и стандартные ГМР, в один кластер попадают элементы с различным мехсоставом, в связи с чем для та- ких ГМР рассчитываются средневзвешенные значения ТАЗ$М, КатмЕШ, а и Ъ. В качестве веса используется площадь под элементарными ГМР. В приведенной ниже таблице пара- метров ГМР Сапа!=3 соответствует Ферганским районам, Сапа!=4 соответствует Анди- жанским районам, 7опа=1 соответствует Ц-2-А, Хопа=2 соответствует Ц-2-Б. Следует иметь ввиду, что зональность районирования в данной работе выполнена лишь частично, т.к. были использованы данные только одной метеостанции как для Ферганского участка (метеостанция Фергана), так и для Андижанского участка (метеостанция Андижан). Оп=1 соответствует расширенным гидромодулям, а Оп=2 соответствует стандартным гид- ромодулям. Параметры элементарных гидромодулей приведены в таблице 3. Нулевые значения в колонках ТАЗМ, ЕПТКАТ, а и Ь говорят о том, что таких гидромоду- лей на изучаемой территории не найдено Поскольку программа проводит расчет предварительно для выделенных нами единиц территорий с идентичными почвенными условиями и одинаковым уровнем грунтовых вод, расчет режима был отнесен ко всем элементарным гидромодулям. В следующих рас- четах элементарные гидромодули были объединены в гидромодули расширенные. Выде- ление этого класса объясняется необходимостью разбиения территорий по уровню грун- товых вод, так как подпитка из грунтовых вод при уровне 0-1 м, 1-1.5 ми 1.5-2 м будет значительно отличаться. Затем все элементарные гидромодули с детальным делением по уровню грунтовых вод агрегировались в стандартные или общепринятые гидромодуль- ные районы. Расчет режима орошения. Обработка картографической информации осуществлялась программами на МарВа5с в среде Мар!NoЕО, где определялись площади и местоположение гидромодулей и формиро- вались их таблицы, и программами на УВА в среде АССЕЗ$, где таблицы, полученные в Мар!NoЕО, использовались для расчета поливных норм и сроков полива. Расчет произво- дился по программе СКОР\У/АТ, вызываемой опосредственно из УВА. В приложениях приведены результаты расчетов, в качестве климатических данных были взяты средние многолетние месячные значения климатических параметров. Таким образом, параллельно использовалась ГИС Мазрш!Го, СУБД АССЕЗ$ и программа СКОР\/АТ. Каллибровка модели СКОРИАТ для основных сельскохозяйственных культур. Выполена каллибровка для хлопчатника, кукурузы на зерно, озимой пшеницы. Каллиб- ровка выполнялась корректировкой трех параметров: коэффициентов культуры, глубины корневой системы, продолжительности фаз развития растений. При этом учитывались ин- фильтрационные и физические свойства почв. Для озимой пшеницы, учитывая особенно- сти новых сортов, имеющих короткую корневую систему изменена глубина распростра- нения активной части корней до 0.3 метров. Однако учитывая, что в данном случае КИД полива не может быть высоким 70%, как принято в других расчетах, КПД уменьшен до 50%. Результаты каллибровки, откаллиброванные параметры приведены в таблицах 1,2,3. Результаты расчеты даны в финальном отчете по Гидромодульному районированию 29