йэ —йо _ ©; ‚ ТРЬ, 4, о 12 (8.7) где ] — удельный расход потока со стороны реки; 9 — удельный приток в карьер; 1 и!, — расстояния от ряда скважин соответственно до реки и карьера; Н, — напор на контуре реки (напор на контуре карьера Н.=0). к Добавляя сюда полученное ранее выражение для Н Ф (3.62) и полагая 4) = @° (4°— удельный расход, отвечающий предельно допу- стимой длине языка оплывания) ‚ получаем уравнение для определе- ния требуемого расстояния между скважинами: 1р б А — 2л л о_ 4. ТНр/а — 1 (83) где Г. — расстояние от карьера до реки. Полученную формулу можно использовать и при иной конфигу- рации потока — после построения лёент тока и приведения их.к плоским (см. раздел 8.3.3). _ В общем случае расчет контурных систем скважин проводят чаще просто подбором на модели. Для определения оптимальной расстановки скважин в пределах дренажного контура, окружающего совершенный котлован, моделирование рекомендуется выполнять в следующем порядке: строится сетка движения для области между контуром скважин и карьером; выделенные ленты тока приводятся к плоским (см. раздел 8.3.3); исходя из допустимых с точки зрения фильтрационных деформаций притоков к борту определяется допустимый напор на линии ряда скважин для всех выделенных лент (по формулам для плоского одномерного потока); каждый из выделенных участков контура моделируется шиной с переменным сопротивлением В, ‚ на вершину которого по- Ё дается потенциал, отвечающий уровням на скважинах участка. Ве- личину В, изменяют до тех пор, пока потенциалы на шинах не будут 1 соответствовать подсчитанным значениям; ориентировочная макси- ро; мальная величина К, = —Ё—і — удельное сопротивление бумаги; В, ; ‚ : — длина участка контура; 0, — ориентировочное максимальное рас- стояние между скважинами УЧЗСТКЗ); 463