агрогидрологические характеристики, позволяющие вкупе с исходной информацией оценивать параметры модели ОГХ. Система реализует четыре основных и четыре дополнительных варианта вычисления агрогидрологических характеристик. Авторами в расчетах динамики почвенной влаги используется модель водоудерживающей способности почвы, которая является модификацией функции, полученной на основе логнормального распределения эффективных радиусов капиллярных почвенных пор по размерам, достаточно точно аппроксимирует зависимость между объемной влажностью почвы @© (смз/см_з) и — капиллярно- сорбционным потенциалом почвенной влаги \Ё (см вод. столба) и имеет вид: ИВ —- МГ @ = МГ + — — — — (1) 1+ Б(-у ) Где а, и Б — эмпирические коэффициенты. Исходный набор данных для вычисления этих коэффициентов содержит четыре гидрологических характеристики: МГ, ВЗ, НВ ИПВ, а также значения капиллярно-сорбционного потенциала почвенной влаги \УВЗ и ‘\НВ, равные -15000 и -330 см водного столба, соответственно (Р.А. Полуэктов, В.В. Терлеев [10])*. В исследовании А.В. Смагина, Н.Б. Садовниковой, Т.В. Назаровой и др. выявлена — тесная — зависимость — энергии — водоудерживания от — концентрации органического углерода в почвах [14]. Исследованиями А. Машика на подзолистых почвах [15] выявлено, что вклад органоминерального комплекса почвы в суммарную энергию водоудерживания (показатель Е) существенен в большинстве случаев и достигает 50 % и более, хотя общее содержание ОВ составляет лишь несколько (1-5) процентов от массы — минеральных — горизонтов. — Величины — максимальной гигроскопической влаги (МГ) обнаруживают тесную связь с содержанием гумуса и средней и мелкой пыли, что было установлено исследованиями В. Татаринцева [16]. Исследование Хасана Мердуна [17] посвящено сравнению трех методов построения педотрансферных функций: метода каскадной сети с прямой передачей сигнала, метода множественной линейной регрессии и метода внешне независимых регрессионных уравнений. Точечные педотрансферные функции использовались для оценки полевой влагоемкости, влажности устойчивого завядания растений, запаса доступной влаги и коэффициента фильтрации, а параметрические педотрансферные функции оценивали параметры основной гидрофизической характеристики почв по модели уап СеиКкИкепа. В работе дается оценка точности предсказания гидрофизических свойств трех методов и рекомендуется многомерный анализ, использующий функциональные отношения между гидрофизическими свойствами и основными почвенными свойствами. Анализ публикаций показывает, что в настоящий момент имеется достаточно много западных моделей, и они привязаны в американской системе оценки мехсостава почв по трем фракциям (бапа, $5 С1ау). Их процентное содержание и определяет название почв по мехсоставу с использованием треугольника США. Замечательная статья — опубликована — А.М. Зейлигером в соавторстве с О.С. Ермолаевой и Т.В. Кремлевой [13]. Выполнен статистический анализ использования моделей Гупты- Ларсона, Ролса, Сакстона и Верикена и предложенной и достаточно ясно расписанной автором аддитивной модели. При этом было определено среднеквадратичное отклонение о, отклонения величин влажности, оцененных (очевидно по модели) и измеренных при заданном давлении почвенной влаги. ° В3=(1,15+0,002(\Noгк-1)3,38)*МГ, Где Noгк =1,2,..... 9 — номер гранулометрического класса почвы по классификации Н.А. Качинского; крайние значения 1 и 9, соответственно, относятся к классам тяжелосуглинистой и рыхлопесчаной почвы, соответственно. 62