С == 1; › Н, - поВ,, где у; и ппВ — объемная масса (в т/м°) и полевая предельная влаго кость (в весовых процентах) , средние для слоя активн влагообмена Н; ` Н{(вм); Г. — — величина подпитывания грунтовыми водами, м“/га. Решив уравнение 12 относительно В;, получим: В, _1(2С, п — Ву' ) +- дг) (106) + аМ, + Г В; — 2С, + В, ‚ ( Эта формула применима в случае, когда средняя — за расчет период влажность почвы ниже КРИТИЧЗСКОИ В, + В : +21—1<Г— | ( Если это, условие не удовлетворяется то В=1, а Е=Е,/ и урав ние 14 принимает вид: АЁ ОВ = В-1 ( где АЕ „, — дефицит Ьодопотребления'‚(мз/га)‚ равный ' АЁ у1 =101'1і+А“5і+_Гд — В1 ( По формулам 13 и 15 можно рассчитать динамику влажности поч зная исходную влажность почвы, характеристику водно-физичес свойств почв, количество выпавших осадков, температуру и влажно воздуха за расчетные периоды, т. е. такие величины, измерение котор в условиях эксплуатационной службы оросительных систем не вызыв затруднений. Для измерения метеорологических условий можно испо зовать очень простую в эксплуатации метеостанцию М-49 или для ори тировочного расчета можно принимать данные ближайших тосударств ных метеостанций, ‚публикуемые в декадных агрометеорологичес бюллетенях. Зная динамику влажности почвы, можно назначать ср поливов и.определять их нормы. Резюмируя сказанное, можно наметить пути совершенствова оперативного водопользования на оросительных системах: примене гидрометеорологического метода прогноза влагообеспеченности пол ных участков и на основе полученных данных находить оптималь водораспределение методами экономико-математического программи вания. Водоподача должна осуществляться в соответствии с ходом р вития растений и меняющимися условиями внешней среды в увязк ‚тепловым и водным балансом участка, наличием рабочей силы и техн для полива, пропускной способностью каналов и наличием воды В ист никах орошения. Порядок технологических операций, которые необхо