р ф ционную способность почвы можно считать постоянной и рав а интенсивность впитывания — зависящей только от интенси поступления воды. Переход первой стадии во вторую прои мгновенно для каждой элементарной площадки, а «на доста большом участке склона осуществляется постепенно... хотя, димому, достаточно быстро» [4]. Следует отметить, что для элементарных бассейнов хар перехода из первой стадии инфильтрации во вторую обусловл ся неравномерностью распределения по площади — характер инфильтрационного параметра и влагозапасов верхнего сло вогрунтов, а следовательно, и слоя начальных потерь. Чем м эта неравномерность, т. е. чем меньше различие слоя нача потерь.отдельных элементарных площадок водосбора, тем бы должен осуществляться переход`инфильтрации из одной ста другую. В реальных бассейнах вблизи тальвегов дефицит вл сти верхнего слоя почвогрунтов близок к нулю, в верхних склонов — его максимальным значениям, поэтому на одних эл тарных площадках реальных бассейнов поверхностный сток мируется, на других — отсутствует. С другой стороны, перех фильтрации из первой стадии во вторую происходит тем ра чем интенсивнее заполняется емкость слоя начальных потерь довательно, при болыших интенсивностях поступления воды верхность бассейна его водосборная площадь вовлекается цесс поверхностного стокообразования быстрее. Распределение гидрологических характеристик даже в лах элементарных бассейнов является существенно неравноме Однако в связи с ограниченностью информации, как правило ются только средние значения параметров, В первом прибли можно предположить, что их распределение в пределах элем ных бассейнов является экспоненциальным, поэтому для ра интенсивности заполнения слоя начальных потерь может бы пользовано следующее выражение [8] : да == [1 —кр (а тах где @н.п— ИНТтенсивность начальных потерь поверхностного образования, мм/сут; { — интенсивность поступления воды верхность бассейна, мм/сут; Эдах== , при О,==10} == @, — Ф где ®} — наибольшие продуктивные влагозапасы в слое @9, — влажность завядания, мм.