10 - А1- 35 сут 20 - 30 - ' 40 - ! 50 б л ! 60 - ГПУбИ на залегания уровня подземных вод, м 70 Январь Февраль Март Апрель — Май Июнь Июль — Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь г 70 г 60 ё 5 Расход, м.куб/с — о » — г 10 Рис. 1.8. Годовой график режима уровней подземных вод (скв. 2с, рис. 1.7) и расхода р. Самур за 2006 г. Учитывая сезонную динамику гидрологического режима водотока, скорость свободной фильтрации г может существенно возрастать при подъеме его уровня Л, согласно (1.11). Тогда, при г > К, через некото- рое время может произойти полное водонасыщение пород под рекой, и свободный режим фильтрации сменится на подпертый. Оценка ско- рости этого процесса показала, что его развитие во времени практиче- ски не зависит от расхода свободной фильтрации г и фильтрационных свойств экранирующих русло отложений, а определяется, при одних и тех же фильтрационных свойствах, — только начальной влажностью пород зоны аэрации — рис 1.9. Результаты моделирования процессов влагопереноса, проведенного аналогично рассмотренному выше (при Куто = 0.3 — 1.2 сут' ‚г= 1 - $ м/сут), показали, что при одном и том же профиле начальной влаж- ности зоны аэрации с коэффициентом фильтрации & = 1 м/сут, вариа- ции скорости распространения фронта полного водонасыщения под рекой составляют не более + 4 - 8% относительно средней — рис. 1.9. Это связано с тем, что при начальном возрастании расхода свобод- ной фильтрации из реки (7 > К), вызванном подъемом уровня поверх- ностных вод Й, под подошвой экрана достаточно быстро (в течение суток) формируется зона полного водонасыщения с единичным гради- ентом напора, и расход фильтрации из реки быстро сокращается г —› К. Таким образом, анализ скорости распространения фронта полного водонасыщения показывает, что, в зависимости от мощЩностиИ зоныЫ аэрации под рекой‚ ее полное водонасыщение может происходить достаточно быстро (рис. 1.9) — за время, соизмеримое с характерной 21