Cтраница 4
![]() |
Зависимость отставания времени наступления весеннего максимального уровня грунтовых вод от глубины их залегания. [46] |
Сроки наступления характерного для провинции II весеннего максимума грунтовых вод, наоборот, резко зависят от глубин их залегания и литологического состава пород зоны аэрации. Чем больше мощность, зоны аэрации, тем на больший период сдвигается время наступления максимума. Так, при сравнительно однородном строении зоны аэрации в Подмосковье сдвиг во времени при изменении глубин до воды от i до Q ж достигает 2 мес. При суглинистой зоне аэрации такой сдвиг еще более возрастает. Например, в Предкавказье при увеличении мощности зоны аэрации от i - 1 о м до 7 м амплитуда годовых колебаний уровней уменьшается от 1 25 до 0 1 м, а время наступления максимума уровня смещается с февраля - апреля на июль - сентябрь. [47]
Наличие таких понижений приводит к существенному увеличению питания подземных вод. При исследовании влияния этого фактора целесообразно выделить понижения трех порядков. Как показывают натурные исследования, их влияние на формирование режима влажности проявляется на глубину порядка среднего размера понижения. Ниже этой глубины влажность становится в каждом сечении одинаковой, а влагоперенос можно рассматривать, как одномерный. Ко второму порядку относятся понижения, размер которых соизмерим с мощностью зоны аэрации. В этих условиях поток влаги имеет сложную пространственную структуру и задача не может быть сведена к одномерной. К образованиям III порядка следует отнести формы рельефа, значительно превышающие мощность зоны аэрации. [48]
Мощности зон аэрации и насыщения непостоянны и зависят прежде всего от геологического строения, климатических условий и рельефа местности. На территория СССР имеются районы, где зона аэрации отсутствует. В таких районах зона капиллярного поднятия или зона насыщения достигают поверхности земли. В других районах, при соответствующих климатических условиях и геологическом строении, мощность зоны аэрации может достигать нескольких десятков метров. Мощность водоносных пород ( зоны насыше-ния), так же как и мощность зоны аэрации, колеблется от нескольких дециметров до десятков метров. [49]
Наиболее сложным в этой задаче представляется задание граничного условия на поверхности земли. Здесь целесообразно выделить корнеобитаемый слой, мощность которого зависит от характера культуры и фазы ее роста. При поливах или выпадении осадков промачивание этого верхнего слоя происходит достаточно быстро вследствие его значительной проницаемости. Расходование влаги из него осуществляется за счет эвапотранспирации и влагопереноса в более глубокие слои. В связи с использованием широкозахватной оросительной техники площадь орошения за один полив оказывается достаточно большой. И поскольку размеры участка, поливаемого за один раз, как правило, превышают мощность зоны аэрации, влагоперенос на каждом поливном участке можно рассматривать независимо от соседнего. Это позволяет в принципе оценивать питание подземных вод с учетом особенностей севооборота и графика работы поливальных машин. При этом, однако, возникают сложности, связанные с необходимостью прогноза климатических условий, определяющих как условия водопотребле-ния растений, так и условия увлажнения активного слоя атмосферными осадками. Поскольку интересующий нас период подъема уровня составляет 5 - 20 лет, то такие прогнозы понадобились бы на весь этот срок. В связи с тем, что это, безусловно, нереально, климатические условия целесообразно задавать в соответствии с ранее наблюдаемыми для лет различной обеспеченности. [50]
Наличие таких понижений приводит к существенному увеличению питания подземных вод. При исследовании влияния этого фактора целесообразно выделить понижения трех порядков. Как показывают натурные исследования, их влияние на формирование режима влажности проявляется на глубину порядка среднего размера понижения. Ниже этой глубины влажность становится в каждом сечении одинаковой, а влагоперенос можно рассматривать, как одномерный. Ко второму порядку относятся понижения, размер которых соизмерим с мощностью зоны аэрации. В этих условиях поток влаги имеет сложную пространственную структуру и задача не может быть сведена к одномерной. К образованиям III порядка следует отнести формы рельефа, значительно превышающие мощность зоны аэрации. [51]