д (, дН \ _ „ дН @ (ка ) — +Е@. (1) fi:,'nem принимать подошву водоносного горизонта; k = Ё{Н}ы'нпэффиш!ент влагопереноса; ¢ = с(Н — г)- дифференциальная Г _‹; оемкость; Е( -интенсивность внутренних источников (стоков), че- ре в которую учитывается эвапотранспирация из верхнего корнеобитае- …',т слпн‚ !-время. › Зависимости коэффициента влагопереноса & от влажности @, влажно- m ги влагоемкости от давления (Н — ) аппроксимируются функциями 415, Hhr + 0 — 0, e "**(н…_н„) 0 Чщр [(Н — /НА Н < : -{ i 6 вШв Н Э z:- [4] P { 8o + (0„ — 9) ехр [(Н — 2)/Н\], Н < г, тде Н;_› —приведенная высота капиллярного поднятия; 0„—-полная вла- ь; бо-влажность устойчивого завядания; К —коэффициент зн_цнннн граничного условия на поверхности земли следует вы- ъ граничный слой, включающий корнеобитаемую зону, мощность торой зависит от характера культуры и фазы ее роста. При поливах ' выпадении осадков промачивание этого верхнего слоя происходит точно быстро вследствие его значительной проницаемости. Расхо- › влаги из него осуществляется за счет эвапотранспирации и вла- а в более глубокие слои. знс влаги верхнего слоя учитывается в модели через граничное не н правую часть уравнения (1). Осадки задаются в верхнем гра- '_'.гсппвнн II pona npu 8 <8, -Е = 0е( (5) YTOP заменяется при 0=0, u —kdH/0z|-=p