новых границ (рек, каналов и т. п.); г) в районе расположения наблюдательных скважин нет местных понижений или Возвы шенностей; д) условия увлажнения на поверхности и инфильтра- ции атмосферных осадков в зоне аэрации одинаковы на исследуемой площадке; е) кривые депрессии во времени по- вышаются или понижаются параллельно самим себе, т. ©. АН( г)=сопч/. 1=0, АН=0; 1>0 х= ф00; %” 0 решением. уравнения (34) при &=0 будет формула (37). Неограниченный поток грунтовых вод характеризуется ра- венством Для краевых условий: и _01-0) _ -и=9е=0, (43) тде д— расход потока по горизонтали при его сединичной ширине; @, и О, — приток и отток тех же вод, поступающих и вытекающих из элементов потока площадью Ё. Для производства расчета величины м/ надо знать пара- МеТр н величину изменения уровня Воды за время / равкую Н. Расчетные. схемы в условиях перетекания грунтовых вод через. разделяющие _ слои. слабопроницаемых пород_ в подстилающие водоносные горизонты Грунговые воды неглубокого залегания (1—5 м) часто расходуются кроме испарения на перетекание вниз-— через разделяющие слои слабопроницаемых пород в смежный меж- ‘стовый водоносный горизонт с напорными водами (первый вид взаимосвязи). Если напор воды в этом горизонте превы- шает отметку уровия грунтовых вод, то происходит перетекание через разделяющий слой напорных вод в грунтовый поток—— второй вид взаимосвязи (рис. 9) Первый вид взаимосвязи грунтовых вод © напорными встречается на сравнительно возвышенных элементах релье- фа — водораздслах, в верхних частях конусов выноса (выше зоны транзита стока)—-областях питания напорных вод и временно-—-при паводках в долинах рек. Второй вид может наблюдаться более продолжительное время в межгорных впадинах, на предгорных равнимах—-ниже зоны выклинивания трунтовых вод на поверхность и временно--при меженных горизонтах воды в долинах рек. Рассматриваемые ниже расчетные схемы одинаково приме- нимы как для мелкого, так и для глубокого (более 5—10 м) залегания грунтовых и’ межпластовых вод. 39