Зависимости (149) позволяют, подбирая грунт (е, с), применять искаженный масштаб (а=]), ие нарушая ПО!'\ОбНЯ потоков, и ра‹:ширять вОозможносТи ПСРЕПОСП в натуру результатов моделирования. потоки гРУНТОВЫХ ВОД БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ [БЕССТОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ) Исследуем динамику подземного оттока и уровней грунтовых вод для длиННЫыхХ потоков — при отсутствии дренажа и расходовании фильтрациоптых потерь па по- полнение запасов груптовых вод. Исходным будет урав- нение (135), для решения которого нужно установить начальные и граничные условия. Рассмотрим изменение напора груптовых вод в ство- ре канала, не учитывая кратковременный пернод смачи- вания грунта и считая, что бассейн груптовых вод при- ходит в движение с момента соприкосновения фильтра- ционных вод с капиллярной каймой. Так как опускающийся фильтрационный поток на- сыщен не полпостью и между уровнем груптовых вод и дном капала имеется зона неполного насыщения, то оче- видно, что для потока грунтовых вод нельзя припимать напор, равный напору воды в канале. Это равенство возможно только при высоком начальном — положении груптовых вод. При пизком уровне груптовых вод возрастание па- пора в сечении под каналом не будет мгновенным, и положение поверхниости грунтовых вод будет влиять на фильтрационный расход, что, в свою очередь, влияет на изменение напора. Задача может быть сведена к опре- делению режима груптовых вод в стороне от капала, если задано или изметение напора в сечении х=0, или измепение расхода в этом же сечении. Следует отметить, что одно условие определяет другое и ПРОПЗВО‹'П›НЫЙ выбор как связи (0 так и 0(0 не может быть сделан, Сосредоточенное питание, фильтрация из одиночного канала. При внезапном увеличении уровня воды в ка- нале примем, что средняя мощность бассейна грунтовых вод до начала (‘П!.']ЬТПЯЦИН из канала постоянна. Тео- ретически мгновенно, а практически весьма бЫСТПО ка- нпал заполняется водой. что создаст вблизи него напор, который и формирует ноток груптовых вод. Будем счи- 86