меры сравнения © испареннем влаги © других поверхно- стей. Наблюдения за испарением с водной поверхности в экспе- дициях организуются обычно в полном соответствии с дейст- вующими руководствами и наставлениями [56, 61, 80}. Основ- ным — прибором служит. испаромер ГГИ-3000 — (площадью 3000 см?), в комплект которого входнт дождемер, бюретка, мерная трубка и дождемерный стакан. В зависимости от за” дач исследований этот испаритель устанавливается на сухо- долах при метеорологических площадках, вблизи водоемов и на самих водоемах — на плоту. В некоторых случаях эти ис- парители используют для изучения испарения © участков во- доемов, занятых водной растительностью. Наблюдения за испарением` снега производятся на снего- нспарительных площадках размером не менее 1010 м, распо- ложенных на ровном открытом месте, При наличии на водо- сборе леса или лесных полос необходимо располагать допол- нительные — снегонспарительные — площадки в — защищенных местах: на поляне, под пологом_ леса, на различном расстоянии от лесных полое и т. п. На испарительных площадках также ведутся наблюдения за скоростью ветра, температурой воздуха на высоте 2 м, температурой поверхности воды или снега (тем- пература поверхности снега измеряется по затененному и не- затененному от прямой и рассеянной солнечной раднации тер- мометрам): Испарительные площадки желательно располагать вблизи метеостанций, чтобы не проводить „дополинтельно всего коми- лекса. метеонаблюдений, необходимых для анализа и изучения испарения со снега. Если климатические условия сравиительно мало меняются в пределах изучаемого района, наблюдения за испарением снега обычно проводятся в одном пукте. `Наблюдения, запись и обработка данных наблюдений про- изводится в полном соответствии © руководством [74]. З.8. Изучение конденсации атмосферной влаги в почво-грунтах: Из различных способов измерения конденсации атмосфер- ной влаги наиболее совершенным является измерение при по- мощи — лизиметров, заряженных монолитами - почво-грунтов, внутри которых искусственно поддерживастся уровень грунто! вых вод на различной глубине от поверхности почвы. При та- кой конструкции лизиметров представляется возможным из- мерить величину конденсационной влаги, способную просо- читься сквозь толщу почво-грунта в монолите и достичь уровия грунтовых вод. Из опыта работ экспедиции ГГИ. в песчаных массивах бас- сейна р. Тургая (район песков Тусум) в Перноды июль— 78 октябрь 1962 г. и май—сентябрь 1963 г. выяснилось, что по- добные лизиметры действительно позволяют оценить величину просачивания конденсационной влаги в песке на различную. тлубину при условни, что: а) высота вертикальных стенок кожуха лизиметра не превышает высоту капиллярного поднятия влаги в песчаном монолите над уровнем грунтовых вод в естественных усло- 6) кожух, в который помещается монолит, металлический, тонкостенный, без теплоизоляционного покрытня, но с гидро- изоляцией швов (смола, битум); в) есть ` приспособление для’автоматического _ долива и слива воды на отметке искусственно созданного уровия. груп- товых вод, позволяющее измерить просачивание конденсацион- ной влаги и отток влаги из грунтовых вод в зону аэрации; г) наблюдения ведутся в периоды с отсутствием атмосфер- ных `осадков; ) параллельно с наблюденнем по лизиметру производятся наблюдения за атмосферными осадками по — осадкомеру Третьякова и дождемерам площадью 500 см*, за температурой почвы по термометрам Савинова и вытяжному на разных глу- бинах, а также за влажностью воздуха на высоте 2 м. В соответствии с предъявляемыми требованиями к лизимет- рическим ` установкам для измерения конденсационной влаги можно в качестве образца рекомендовать лизиметры, которые применялись в песках Тусум в период экспедиционных иселе- дований ГГИ (рис. 21). Почвенный монолит /, помещенный в металлический воронкообразный кожух 2, вкапывается в пе- сок. Внутри монолита © помощью выходящей в Котлован трубки 4 поддерживается постоянный уровень грунтовых вод 8. Всякое изменение его вызывает равное изменение уровня воды в сообщающемся с монолитом приемном измерительном сосуде 5. При избытке воды в монолите последняя сливается з приемного измерительного сосуда по трубке в подставлен- ный мерный цилиндр &. В случае поглощения монолитом. воды на приемного измерительного сосуда недостаток. восполняется соответствующим количеством воды из верхнего цилиндра 6, для этого служит кран 7. Для предохранения от Засорения трубки 4 имеется сетчатый фильтр 9. 'Диаметр. металлической воронки 1000 мм, площадь 0,785 м, высота цилиндрической части 400 мм, конической —- 200 мм, Емкость приемного измерительного сосуда (цилиндра)_ 2 л. Днаметр_трубки, соединяющий этот сосуд © воронкой, 25 мм, ллина 25 м. Измерительный сосуд протарирован- На основании принципа сообщающихся сосудов - всякое изменение уровня относительно его заданного - рабочего положения фиксировалось с точностью до 1 мм по измеритель- ной колбе с делениями. 7о