Чо7> Й;, (см. рис. 10.4, г) и тоже характеризуется наличием двух ста- дий формирования подпора, причем начальная аналогична первому варианту, но время ее существования иное и определяется из выраже- ния (10.4) как момент, в которой влияние нестационарного подпора достигло второй границы Кпр== /.. С этого‘времени подпор развивается только под влиянием потерь из водохранилища 4ф. Третий вариант отвечает соотношениям Й,>>> Й, и И0`> Й, и имеет одну стадию форми- рования подпора под влиянием 4ф (см. рис. 10.4, е). О степени «управ- ляемости» режимом потока можно судить по времени стабилизации т = ГЧа и т == х“/а; чем меныше т, тем скорее завершается процесс подпора. Анализ диагностических кривых по уравнениям (10.2), (10.7), (10.20) и (10.25) позволяет подробно исследовать особенности форми- рования подпора. Так, для полубесконечного потока при «мгновенном» заполнении водохранилища, как видно из рис. 10.1,50 % стационарного подпора формируется за относительное время /, =1. Это соответст- вует тому, что в зоне радиусом 100 м в грунтовых водах, приурочен- ных к пескам с & = 10 м/сут, й == 0,1, йср == 10 м приа == 103 м’/сут, 50 % стационарного подпора будет достигнуто через 10 сут; в водо- носных суглинках с и == 0,05, & = 1 йс/сут при а =: 200 м*/сут та же величина подпора сформируется за 50 сут, а если зона увеличится до 1000 м, то соответственно время формирования такого подпора соста- вит в песках три года, а в суглинках — 14 лет. Задача. Установите, чем будет отличаться развитие подпора в этих же водоносных горизонтах, но при равномерном заполнении водохранилища. 11.4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ ИЗ КАНАЛОВ Режим фильтрации исследуют в двух постановках — при глубо- ком и неглубоком начальном залегании уровня грунтовых вод, что определяет существование разных стадий фильтрации и требует при- менения различных методов расчета. Теоретические основы таких рас- четов изложены в работах [1, 14, 30, 40]. Развитие подпора оцени- вается по формулам, полученным для водохранилищ.. Однако в данном случае в расчетах необходимо учесть влияние гидродинамического ` несовершенства канала введением в расчетную длину потока величины АГд. Исследуя процесс фильтрации воды из канала, С. Ф. Аверья- нов [1] выделил три стадии фильтрации (рис. 11.2): а) свободную, или стадию впитывания; 6) капиллярно-грунтовый поток; в) подпертую фильтрацию. Г. Н. Каменскии [19] разделил свободную фильтрацию на нормальную инфильтрацию и свободное просачивание, т. ©. «под- земный дождь» (см. разд. 9.1). Свободная фильтрация по схеме впитывания. Такое движение воз- никает при однородном строении зоны аэрации под каналом или при двухслойном (наличие закальматированного дна), когда соблюдается критерий (9.5а) или при @$ > 0, (где о, и 09 определяются по форму- лам (9.5) и (9.7)). Впитывание воды идет при сохранении гидравличе- ской сплошности инфильтрующегося потока (см. рис. 11.2, а). Иссле- дование процесса впитывания относится к теории влагопереноса (см. 187