Принимая 1 = О н ушггійпи›л‚ что й=й/По, В= х — =(В1(6х?, получаем: САГ еа Е — й=Нь |‚] егЁ э _‘;ТАЛ‚ то есть известное частпое решсние уравнения (135) при ') =0 (отсутствие площадного питания), неограпиченной длине потока, начальном условии 7=0, А (х, 0) =0 н крае- вом_условии #>0, /(0, #) = Но. Таким образом, частное решение уравнения — (136) приводит к тому, что изменения напора, вызванные воз- мущениями при пеустановившемся движении Л, выра- жаются как произведение — напора, соответствующего стационарному состояпию /о, на коэффициент, завися- щий только от относительного времени В, то есть от от- пошения В== (/тх. Учитывая изложениое, можно сделать некоторые об- щие выводы отпосительно ХНРНКТЕ])П течения |||1ОЦЁ('СЯ‚ онисываемого уравнениями (135) и (136). Уравнение (135) отражает изменения в поверхности потоков грунтовых вод (достаточно мощных, у которых колебания поверхности малы по сравнению с их мощно- стью), вызываемые изменениями в условиях их форми- ровапия. Поскольку в существующий — стационарный — режим вносятся и в нем поддерживаются изменения, то новым создавшимся условиям будет соответствовать новый ре- жим, стремящийся к новому установившемуся со- стоянию. Таким образом, уравнение (135) описываст перс- ход от одного (исходного) режима к другому (повому), созданному новыми условиями формирования. За основные характерные элементы потока целесо- образно принимать элементы будущего стационарного режима. В переходный пернод элементы потока на- ло характеризовать как долю от их предельных зна- чений. Анализ уравнения (135) показывает, что процесс пе- рехода от одного режима грунтовых вод к другому в связи с изменениями условий формировация груптовых вод носит затухающий характер. 82