ной повторностью в каждой точке, т. е. на поливном участке надо за дывать не менее 20 скважин, что практически сделать очень трудно Испытания существующих прямых методов определения влажн почвы для организации водопользования, проведенные нами, пока что‘ни один из них не отвечает требованиям автоматической сис управления. Для целей диагностики сроков полива и организации водопо вания на крупных системах наиболее приемлемы гидрометеороло ские методы, основанные на связи между метеорологическими по телями и условиями произрастания растений, в том числе и влажно почвы. Так, в Агрофизическом институте ВАСХНИЛ разработано уст ство для автоматического вычисления -и регистрации теплобаланс характеристик и показателей ‚ влагообеспеченности полей (Р шток Ю. Л., 1960). ‚ Экспериментальная проверка этого прибора показала, что он значения запасов влаги в почве, по достоверности не уступающие ‘ренным обычным термостатно-весовым способом. Но практическое менение этого прибора в условиях большой оросительной системы трудняется необходимостью установки на каждом поливном уч двух пар датчиков для измерения температуры приземного слоя воз и его влажности на двух уровнях. Поэтому очень важно разрабо метод определения динамики влажности почвы и влагозапасов ‚ любой культурой с минимальными затратами средств. Представ `интерес. биоклиматический метод, разработанный В. И. Алексеевы Н. В. Данильченко и применяемый сейчас для проектирования реж орошения сельскохозяйственных культур. Однако при применении метода в водопользовании обнаруживается ряд существенных недо ков, вытекающих` из принципа самого метода — обеспечения оптим ного водоснабжения растений. Дело в том, что в практике водопо ‘вания не всегда удается и не всегда необходимо поддерживать оптим ный уровень влажности почвы. Кроме того, сам оптимальный уровен является постоянным; он изменяется в зависимости от напряженн ‚ метеорологических факторов. Метод основан на том, что сумма водопотребление или суммарный расход воды с поверхности почвы нимается равным испаряемости, скорректированной с учетом биоло ских особенностей растений и изменением термического состояния те тории под влиянием орошения путем введения коэффициентов Кв Е, =Е- К ‹ К, ° где Е ‚ — суммарное водопотребление; Е — испаряемость или максимально возможное испарение данных метеоусловиях; К; — биологический `коэффициент, учитывающий биологич особенности культуры (главным образом величину лист поверхности и возрастных изменений растений) ; Ко — микроклиматический коэффициент, характеризующий ум 1