В=1 и уравнение (19) упрощается: е й, 6=0,6]/ ** да ааЕ Формулы (18)...(20) выведены для вертикального просачивания аналогично тому, как это сделано В. В. Ве- дерциковым — (1934) и П. Я. Полубариновой-Кочиной (1952 а), но отличаются тем, что при их выводе учиты- вали изменение влажности от @=@; на поверхности, покрытой слоем воды Ло, до @ = @0 на фронте впитываю- щейся влаги. Кроме действия сил тяжести, учитывали поверхностные (капиллярные) силы во всей зоне опу- скающейся влаги. Эти силы, наибольшие у фронта про- двигающейся влаги, уменьшаются до пуля в зопе пол- ного насыщения у поверхности грунта. Сопротивление грунта движению воды (силы трения) принимали пря- мо пропорциональным массе передвигающейся — воды, скорости движения и обратно пропорциональным — ка- пиллярной водопроницаемости. Уравнение (18) можно упростить: еи=й (1+ —) м/сут при 0<1/<046, — (21) У. В ЛИ" аВОЛНО ооа Вар аВ ],мсчт ' ( — '/ т /сут при При @ (20) 0,16?== #< 405?, (22) и,:/‹.‚(1+ Ё[і’;)_ м/сут при 400°=/<ео. — (23) Для начальной стадии работы канала примем в ка- честве основной формулы для определения о; выраже- ние (21) при коэффициенте 6, определяемом по уравне- иию (20). Аналогичная структура зависимости ©; от # но без детального учета поверхностных сил дана В. В. Ведер- никовым (1934) и П. Я. Полубариновой-Кочиной (1952 а). "Так как в производственных условиях — исходные данные (&, йк и др.) определяются приближеннио, то можно в дальнейшем пользоваться приведенными вы- ше формулами.