=0). Для получения оптимального коэффициента В с относительной — погрешностью до 10 % необходимо в расчетах использовать не менее 150 пар данных, кото- рые могут быть разбиты на 5...6 массивов по 25...30 данных. Лучше всего, чтобы эти массивы представляли отдельные годы исследований. Для оценки и прогнози- рования действия закрытого дренажа необходимо увя- зать коэффициенты интенсивности дренажа с расстоя- ниями между дренами. Из равенства формул (2) и (4) получают равенство: В/Во= В/ В› (6) где индексами обозначены сравниваемые варианты дренажа и их коэффициенты интенсивности. — ‹ При выводе формулы (6) принято, что почвенные ‘условия сравниваемых вариантов одинаковые (ф:=ф», 6,=д, и т. д.). Коэффициент интенсивности дренажа В служит параметром линейной математической модели ‘уровней грунтовых вод дренированной почвы. Несмотря на сравнительно грубую аппроксимацию стоковой функ- ции (линейной), оптимизация дала стабильные резуль- таты, Располагая такими данными, можно — сравнивать действие дренажа в аналогичных почвенных условиях. Автором предложена методика получения поправочных климатических коэффициентов к расстояниям — между ‚ дренами, если сравниваемые варианты дренажа распо- ложены в различных климатических условиях. Исследования показали, что для ` описания — форми- рования дренажного стока стоковая функция должна быть аппроксимирована нелинейной. Наиболее приемле- мой оказалась экспонентная модель (Тумас, 1979): 1 1 9 9и-л ехр (—=) + — -ехр(-т8], () тде 4, @11 — дренажный сток в расчетные и предшествовавшие сутки, мм/сут; ч— коэффициент ннтенсивности, 1/(мм»сут). Формирование стока на дренированных участках про- ходит сложно. Весной талые воды образуют значитель- ный поверхностный и дренажный стоки, причем поверх- ностная составляющая суммарного стока значительна. В теплый пернод года, в условиях талой почвы, Соот- ношение составляющих суммарного стока резко менлст- ся. Исследования похазывают, что продейт отведенного _‘ 1* 163