Для подсчета выбрано 7 пар скважин, расположение которых относительно коллектора, лоткового и временного оросителей, @ также элементов микрорельефа позволяет предположить одно- родным поле глубин грунтовых вод. Результаты расчета, однако, Ке подтвердили это предположение. Во всех случаях табличное значение критерия х?, взятое при вероятности Р () =0,05, оказа- лось ниже рассчитанного в среднем на 30%, что свидетельствует о неоднородности поля глубин УГВ и о необходимости вычисления нормированных корреляционных функций. Нормированные корреляционные функции уровней грунтовых вод вычисляли на ЭВМ «Нанри» по стандартной программе. Полу- ченные коэффициенты корреляции осредняли в пределах выбран- ного интервала (табл. 1), а среднее значение коэффициента кор- реляции соответствовало среднему расстоянию в заданном интер- вале. Таблица 1 Интервал осреднения и число определенных коэффнциентов корреляции уровней грунтовых вод 0—50 25 4 51—100 75 э 101 —150 125 18 151—200. 175 42 201250 225 35 251—300. 275 28 301—350 325 26 351—400 375. л 401 —450. 425 4 Как и предполагалось, статистическая структура поля уровней грунтовых вод в пернод вегетации и невегетационный пернод су- щественно различны (рие. 1). В первую очередь обращает на себя. внимание различная интенсивность убывания автокорреляцнонных функций с расстоянием. Действительно, если В вегетационный пе- рнод раднус корреляции, т. е. расстояние, на котором корреляци- онная функция убывает в / раз, составляет 615 м, то в октябре — апреле она возрастает до ! м. Из этого следует, что при про- чих равных условиях в рассматриваемые интервалы времени тре- бустся различное количество наблюдательных скважин для оцен- ки среднего уровня грунтовых вод на известной площади и с той же равнообеспеченной погрешностью. 155