6) подъема по капиллярам в почву грунтовых вод; в) сорбционных и Капиллярных явлений, обусловливающих водоудерживающую — способность почвы и перераспределение влаги в ней; г) испарения воды из почвы н др. Нанболее распространенным. методом. определения `влажности почвогрунтов является термостатно-весовой. Этот метод, Как из- вестно, основан на отборе проб почвогрунтов на влажность — из специально пробуренных скважин и последующем их взвешива- нни до и после сушки в термостате. Высушивание образцов _ до постоянного веса производится при температуре 100—105°С. Определенная указанным способом влажность почвы обычно вы- ражается в процентах от веса сухой почвы. Для перевода ее в миллиметры слоя воды используется следующее соотношение: М = О1р (3.72) тде р; — влажность почвогрунта, %; у— плотность почвогрунта, г/см%, Иц — слой почвогрунта, для которого определяются запасы влаги, см. Точность — термостатно-весового — метода — оценки — влажности почвы, по данным почвоведов [23], колеблется около 1 %. Помимо термостатно-весового метода известны также и дру- гне методы сушки: химические (горячий и холодный спиртовые, карбидный и др.), сушка почвы в инфракрасном спектре, элект- рической сушки, пикнометрический и др. Эти методы подробно описаны в специальной литературе [23, 108] В настоящее время для определения влажности все более. ши- роко применяются тензнометрический, электрический н радноак- тивные методы, позволяющие производить измерения — непосред- ственно в поле, не прибегая к сушке образцов. Нанбольшее рас- пространение получили - нейтронные влагомеры НИВ-1 и НИВ-2. Принцип. действия этих приборов основан на облучении почвы быстрыми нейтронами и превращения их в результате взаимодей- ствия_с элементами почвы в медленные (тепловые) нейтроны, Значение влажности почвы определястся по калибровочному графику записимости скорости счета тепловых (или надтепловых нейтронов) от объемной влажности почвы. По данным. В. В. Ро- гоцкого [107], точность определения влажности во всей — толще зоны аэрации нейтронными влагомерами составляет 2 %, что от- крывает значительные перспективы их практического применения, Оценку запасов влаги при воднобалансовых _ исследованиях рекомендуется производить во всей толще почвогрунтов до уровня грунтовых вод, а в случае глубокого его залегания — в толще почвогрунтов мощностью не менее 4 м. Неучет запасов влаги во всей толще почвогрунтов зоны аэрации может приводить, - осо- бенно в переходные периоды, к большим значениям невязок вод- ного баланса речных бассейнов. Однако из-за трудностей опре- деления данного элемента термостатно-весовым методом запасы. влаги в почвогрунтах бассейна часто оцениваются в его верхнем. 90 олутораметровом, метровом и даже полуметровом слоях [93]. `Это, конечно, не исключает необходимости рассмотрения при де- ‘тальных исследованиях динамики влагозапасов почвы во — всей толще зоны аэрации. Для оценки запасов влаги в верхнем метровом слое — почвы в речном бассейне обычно используются результаты их измерения на агрометеорологических и воднобалансовых стацциях, располо- женных на водосборе, а иногда и вблизи его. При_налични дан- ных декадных измерений влажности почвы среднее ее значение М ‚ за месячный интервал времени в пункте наблюдения определяется по выражению М=(М, + Мо -- Ма М, где М,, М», Му — значения влаги соответственно на начало 1, 2 и 8-й декад; М— значения запаса влаги на конец 83-й декады (на начало следующего месяца). При.отсутствни. данных декадных наблюдений за влажностью ` почвы средиее значение М за месячный интервал времени опре- 'деляется методом среднего арифметического по данным значений` влажности почвы на начало и конец расчетного интервала, В зимние месяцы запасы влаги в почве, за исключением по- стоянных воднобалансовых участков, на агрометеорологических станциях не измеряются. В это время запасы влаги в почве оце- инваются по интерполяции от конечных осенних значений до зна- чений, измеренных на начало весеннего снеготаяния. Совершенно ‘очевидно, что с помощью интерполяции — могут быть _ получены лишь весьма приближенные значения запасов влаги в почве, Изменение запасов влаги в верхнем метровом слое почвогруи- `тов за расчетный интервал времени для каждого участка агро- метстанции определястся по формуле АМ = М, — М,. (8.73) (8.74) Среднее для бассейна значение запасов влаги в почве и их 'изменений оценивается методом среднего взвешенного: взвешива- ние производится по типам почв. С помощью формул (3.7) и (3.74) оцениваются средние — по. ` бассейну значения запасов влаги в почве и их изменения как при ` наличии данных наблюдений, так и при их значениях, рассчитан- ных в соответствии с приемами, описанными ниже. Для расчета запасов влаги в бассейне на конец расчетного. периода М. И. Будыко [?1] впервые предложил метод совмест- 'ного решения уравнений водного и теплового балансов. Указан- ный метод расчета запасов влаги в почвогрунтах бассейна опи- сан в главе 1.. )— Метод совместного решения уравнений водного и — теплового! залансов для расчета запасов влаги в почве при отсутствии дан- ных наблюдений за ее влажностью для речных бассейнов исполь- зовал В. Г. Андреянов [3], а для сельскохозяйственных — полей я