Рис. 11.3. Схема к оцен- ке стадии — свободной фильтрации из канала методом конечных раз- ностей тельные условия следующие: а) при выборе шага Ах сетки назначается не менее четырех шагов на зоне В и начало координат на оси канала, если поток симметричный, в противном случае рассматривается вся ширина 2В, а начало координат располагается на одной из внешних боковых границ потока; 6) расчет выполняют для приращений уровня АН„ принимая АН,о == 0, что означает последовательное увели- чение во времени числа расчетных сечений по мере продвижения зоны влияния нестационарной фильтрации к внёшним границам потока; в) момент времени, отвечающий условию АН, , == (Но—-т)), характе- ризует смыкание «бугра» грунтовых вод с фильтрующимся из канала потоком и окончание первой стадии фильтрации — длительностью 1_ 2 Аё, (где л — число интервалов расчета от начального момента до названъ{ого) г) объем потерь `‘определяется по формуле И, = == Вшорі1 Стадия капиллярно-грунтового потока. Такой поток возникает при смыкании капиллярных зон опускающегося и грунтового (рис. 11.2, 6) потоков. Образуется внутренняя область вакуума, где р << ра, которая постепенно исчезает в результате подъема уровня грунтовых вод не- посредственно под дном канала при отсутствии бокового растекания грунтового потока, что возможно, если расход @ф вертикального по- тока равен величине оттока Оот грунтовых вод или меныше нее. Стадия характеризуется слабой связью фильтрующегося потока с грунтовыми водами, что объясняется наличием зоны вакуума. По мере исчезновения вакуума при р> ра капиллярно-грунтовый поток ‚нереходит в подпертую фильтрацию (рис. 11.2, 6). Фильтрующаяся из канала вода идет на повышение уровня грунтовых вод, подземный отток и испарение. Теоретически стадия изучена слабо. В основу её математического ‘описания положено следующее [1]. Вакуум в зоне сомкнувшихся капиллярных зон обусловливает значительную гидравлическую ра- зобщенность потоков, что дает право пренебречь влиянием грунто- вых вод на величину расхода @ф и оценивать ее по-прежнему по фор- муле (11.6) при условии (11.5). Тогда величину подъема уровня грун-- товых вод под каналом можно представить по принципу сложения течений состоящей из двух частей: одна свяЗана с влиянием первого 190