{ ТХ изменится, то одновременно поднимется\и: зеркало воды в каптаже. Попадет ли речная вода, проникшая при этом процессе в грунт, в каптаж, зависит главным образом от разности уровней воды в реке и в каптаже и от расстояния между ними. Чем меньше будет расстоя- ние, тем скорее. речная вода. попадет в капталж. Вода из реки попадет в каптаж только тогда, когда в ветви кривой депрессии, лежащей между каптажем и рекой, не может образоваться водораздел. Если известно, сколько времени длитея половодье и известны также тидрогеологические условия соседней местности, то можно вычислить, на каком расстоянии от реки должен находиться каптаж, чтобы при опредещ'ппон депрессии речная вода совсем не попадала в каптаж или чтобы она. попадала туда через опред‹члошшй промежуток времени Если на рис. 398 при условии свободного веркала. обозначить в секундах и метрах: @ — количество протекающей воды на единицу ширины водоноесного пла- ! & ста, 1 — длину пути воды между рекой и кап- — чажем, ‘ & — время, потребное для преодоления этого пути, У — скорость движения Воды в Порах, — Рыс, 398. Движение воды р — пористость водоносной породы, между рекой и каптажем. й ий, — уровни воды в реке и каптаже, 1 — река; 2 — ваштали. е — коэфициент фильтрации пласта, т. е. количество воды, доставляемое единицей поверхности в еди- ницу времени при единице напорного градиента, а и у— координаты. С одной стороны: ° ЙЙ Ы г а= руб; э= ‚ Т. ©. иіі:;„;й::, с другой стороны но закону Дарси: д © а— *› 11=Ёу'д11 или @ = и тогда получим ) 3 ер в— ё @ З прн!=?— ° #- исключение неизвестной величины @ дает: уча —а » &3— ) 9 = й— = Подобным же образом определяется и для напорного зеркала: @ы — « 1 #- в. —. ' '/ е т (86) 373