то — мощность раздельного слоя пород. Остальные обозначения прежние.. При этом цифра {1 в индексе отвечает промежутку времени ;, а цифра 2 — промежутку времени . В данной системе, состоящей из четырех уравнений, неизвестными являются величины ё,, Кь› Ув, И бо. Несомненно, что перед решением такой системы уравнений вначале должны быть определены по данным режимных наблюдений параметр с, интенсивность дополнительного питания грунтовых вод сверху ш и коэффициент фильтрации пород раздельного слоя В. Методика расчета этих параметров изложена ниже. В заключение отметим, что для схемы двухслойного строения водоносных толщ пород, при которой уровень грунтовых вод в верхнем слабопроницаемом: Е, ЕЕ Рис. 16. Схема полуограниченного потока грунтовых вод, взаимосвязанных © напорными' водами. 1 — пьезометрический уровень напорных вод; 2 — уровень грунтовых вод в начальный момент времени # = 0; 3 — уровень грунтовых вод в момент Времепи # 2> 0. 1 — поток грунтовых вод; 11 — поток напор- ных вод слое оказывается выше или ниже пьезометрического уровня напорных воду заключенных в хорошо проницаемом нижнем слое, остаются действительными рассмотренные выше уравнение (ТУ.13) и формулы (ТУ.16), (ТУ.17), (ТУ.22). Вертикальный водообмен по этой схеме происходит между верхним и нижним слоями пород. Необходимо помнить, что вместо мощности раздельного слоя пород т в этой схеме учитывается усредпенная за время & мощность верхнего водоносного ©лоя Йср, Считая ее от горизонтальной подошвы верхнего слоя. Полуограниченный поток — (рис. 16), встречаемый вблизи рек, каналов, водохранилищ или других водоемов, рассматривается нами также с учетом инфильтрации воды сверху ш и перетекания воды вниз с интен- сивностью &. В качестве краевых условий будут: # == (, АЛ == 0, { >> 0, х==0, А5 = Ы — линейное изменение уровня воды на границе потока © Ппостоянной Ско- ростью ; д ЛВ д = 0 # >> 0, т ==с0, — условие неограниченности потока в одну сторону. 63