ного (максимально возможного) насыщения порового простран- ства водой и о максимальной высоте капиллярного подъема. Вместе с тем можно произвести расчеты К, и интенсивности по- тока на любой глубине колонны. При этом подчеркнем, что при- менение тензнометров позволяет использовать в исследованиях почвы с любой (в пределах интервала оптимального увлажнения) & ка 7980г. РДЕ 2030 00н2 яю 2 х й И И уры у кривых — помера тетзиометро, . тонзнометра аао Е яа ю Ми уга мо мою моа К исходной влажностью. Именно в этом направлении и были выпол- нены наши иселедования. Динамика потенциала влаги в аллюви- альной почне ненарушенного и нарушенного сложения представ- лена на рис. 45 и 4.6, а ннформация о начальных и конечных значениях Р, — в табл. 4.4. Динамика Р, в обеих колоннах характеризуется двумя участ- ками (по абсииссе): первый относится к периоду заполнения по- рового пространства при движении фронта смачивания, а второй (выположенный) — к окончанию процесса насыщения порового пространства почвы, включая и перераспределение ее в объеме. Длительность первого колеблется от 2 ч в слое 1!-го тензиометра до 149 ч в слое 4-го тензнометра. Максимальная высота капил- лярного подъема установлена по показаниям 3-го тензиометра и составляет 127—125 см в обоих вариантах. В табл. 4.5 приведены характеристики капиллярных явлений в аллювиальной луговой почве естественного и нарушенного сло- 196