Задача. Проведите аналогичное исследование, рассмотрев формирова- ние стационарного подпора для схем, показанных на рис. 9.1—-9.3, затем иссле- дуйте схемы слоистого и кусочно-однородного строения при ю == ( я @ > 0, и далее, приняв некоторый диапазон изменения для Т и @, выясните, при каких значениях параметров их влняние на приращение подпора Аух = у„*п„ мало, и расчет подпора можно вести по формулам для однородных потоков. Анализируя формулы (11.1) — (11.3), можно сделать следующие выводы: 1) фильтрационное строение пласта оказывает влияние на величину стационарного подпора; 2) инфильтрационное питание в`од- нородных пластах не влияет на характер стационарного подпора, а в неоднородных пластах это влияние существенно; 3) наличие дре- нирующих границ (х == Г) ведет к локализации зоны развития поОд- пора и заметному снижению его величины; 4) наиболее сложна с инже- нерных позиций схема двухслойного пласта; 5) расход потока при стационарном подпоре определяется по уравнениям, приведенным в гл. 9, с заменои в них значений Л и Н науи У. Задача. Исследуйте влияние положения водораздела подземных вод на формирование стационарного подпора У, 4, приняв разные соотнощения уровней на граиицах потока у )/й, и 9/ й,и различные величины @. Используйте материал разд. 9.6. Нестационарныи подпор грунтовых вод. Исследование такого под- пора включает выявление стадий его формирования, определение ско- рости развития и величины подъема уровня вод, времени развития подпора и достижения практически стационарного состояния, а также оценку зоны влияния подпора. В качестве расчетных зависймостей используют основные фундаментальные решения, приведенные в гл. 10 и в работах [1, 30, 40, 541. В них вместо граничных прираще- ний уровня АНф:и АНЬ_‚ принимают АУЗ‚ И АУЁ‚‚, отвечающие проектному режиму заполнения водохранилища, а величину АН,, рассматривают как искомое значение подпора АУ, , в заданном сеё- чении. В этом случаёе под Кар понимают размер зоны влияния ПОод- пора грунтовых вод и определяют его по формуле (10.4), с помощью @ф И ов характеризуют изменение расхода потока в процессе разви- тия подпора, а с помощью Иф — объем фильтрационных потерь, За- траченных на насыщение пород в зоне влияния подпора, что одновре- менно дает возможность определить одну из важнейших составляю- щих водного баланса водохранилища. Рассмотрим одну из схем гидродинамического анализа развития подпора грунтовых вод. Исследуем стадии формирования подпора в зависимости от начального уровня Й, и соотнощения уровней на границах потока при х == 0, йо и при х == / й,. Как видно из урав- нений (10.2), (10.7), (10.20) и (10.21) и рис. 104 возможны три ва- рианта развития подпора. Первый возникает при Л, <<й,, но И, <<М, и характеризуется наличием двух стадий формирования подпора, различающихся гёнетическими составляющими водного баланса по- тока. В начальный период при # <<1 подпор развивается под влия- нием ф И де, Затем при # == й, Как видно из формулы (10.7), дф == и при Е>Й наступает вторая стадия, в течение которои главным фактором является @. Второй вариант наблюдается при Й, <А, НО 186