материала, т. е. когда гранулометрический состав сиизу вверх. стаковнтся более тяжелым, существенного замедления или оста- новок в капидлярном подъеме влаги на границах слоев не наблю- дается, и жривые зависимости высоты подкятия фронта смачи» вания от времени имеют в общем плавный ход. Мощность капиллярной зоны при переходе уровня грунтовых вод из легких в более тяжелые грунты резко увеличивается и, наоборот, при переходе уровня грунтовых вод из тяжелых в 607 лее легкие грунты — уменышается, При слоистом. строении водо- носного пласта часть капиллярной влаги не опускается вместе. с понижением уровня груптовых вод, оставаясь <подвешенной» в тяжелых грунтах при переходе уровия в более легкие. Участвуя затем в процессах испарения или инфильтрации, эта подвешенная: влага нарущает естественный влагообмен в зоне аэрации. Роде: Вот приводит следующие данные о высоте капиллярного. подъема: Орленок (УССР), лессовидный суглинок, высота капил- лярного подъема 160 см; Петриковка (УСЁ'Р)‚ ‘лессовидный сугли- нок — 163 см; Джаныбек (КазССР), лессовидный суглинок — см. По С. В. Астапову [28], высота капиллярмного поднятия для восьми исследованных им почво-грунтов Туркестана изменялась. от 204 до 298 см, а для одной почвы она составляла 400 см. По мнению Роде, это заниженные данные. 'Неравномерное распределение влаги в капиллярной зоне, согласно Роде, объясияется следующими причинами. Благодаря наличню в грунте пор разного размера, капиллярная влага в по- рах поднимается па различные высоты, зависящие от поперечни- ков пор, в которых находятся верхние мениски. У зеркала грун- товых вод заполнены все поры. По мере удаления от зеркала грун- товых вод встречается все больше пор и пустот, в которых обра- зуются мениски, ограничивающие поверхность капилляркой зоны: сверху, поскольку давление этих менисков настолько велико, что- оно ие позволяет воде подпяться выше. Вначале такие мениски появляются только в крупных порах, а чем дальше вверх, тем. во ‚все более мелких. Крупные поры при этом остаются пустыми. Следовательно, содержание влаги по направлению вверх 'во всех. случаях уменышается. На рис. 47 представлены обобщенные кривые вертикального распределения влажности грунтов в зоне аэрации в естественных условиях для тяжелых суглинков, супесей и песчаных грунтов. Эти кривые построены по даниым измерений влажности лочво- трунтов в зоке аэрации, выполненных в полевых и лабораторных (на монолитах) условиях в 1954—1968 гг. в районе Нижнедок- ской оросительной системы, При глубоком залегании уровня грунтовых вод (УГВ) уровень капиллярной зоны (УКЗ) не доходит до нижней гракицы зоны персменной влажности или деятельного (корисобитаемого) слоя: почвы (ГДС) (рис. 47 а). Между зонами переменной плажности 153.