Е (в‚„—в„]-.\л_[х‚+No+ Ха + (0, — Т) |, здесь В, полная влагоемкость грунта в зоне над уровнем грунтовых вод; В, — полная потенциальная влагоемкость в той же зоне; х — атмосферные осадки, просочившиеся до грунтовых с вод; /, — часть полнвных вод, просочизшихся до грунтовых вод; Д, — та же фильтрационных вод из каналов; 1, — расход выклинивающихся грунтовых вод из участков; ‚ —. РУ Й & — общее количество конденсационных вод; \No, — отток подземных вод за пределы участка 1 — приток подземных вод в пределы `участка; А/ — изменение уровня грунтовых вод на участке No. При налични данных о коэффицкентс фильтрайни и мощности водоносного горизонта, а также трех наблюдательных — пунктов по грунтовому потоку `более точное значение испарения © едини- цы площади потока можно определить уравненнем Л. В. Лебедева = А _ а— @ ЕЕ ВЕИ где А/ — изменение уровня воды в средней скважине по потоку грунтовых вод, м; а — коэффициент водоотдачи; д, — единичный расход подземного притока, м%/сутки; д: — единичный расход подземного оттока, м%/сутки; Ах — протяженность единицы выделенного элемента пото- ка, м; # — раёчетный период. Условие для определения_испарения с уровня - грунтовых вод балансовым уравнением А. В. Лебедева — отсутствие инфильтра- ции сверху. Наиболее распространенные — методы — срезанных — объектов лабораторно-вегетационный, полевой вегетационный, — лизиметри: ческий, полевой объемный, хлор-кобальтовой пробы с помощью. облегченных транспирометров Г. А. Евтушенко, фотометрический. Метод срезанных объектов основан на определении потерь во- ды на транспирацию за несколько минут одним или несколькими срезанными листьями растений. Определение транспирацин про- изводится путем повторного взвешивания листьев (одно сразу по- сле срезания, второе и последующие через строго ` определенные отрезки времени). О расходе воды на транспирацию судят по из- менению веса листьев за время опыта. 57