# ЗЕННЕ с Г о(ен1)? 150 @ 4 55 ННЕ 90 Пользуясь формулой (150), можно определить ско- рость распространения подъема уровия груптовых вод заданной величины. Например, для подъема уровня труптовых вод, составляющего 1015 от паибольшего, по- лучим А/Но=0,01; при _ ет!2=1—//Ио=0,99, — находим 2==ег!-!(0,99) = 1,82. Тогда ах(1=2.1,82?. КТ[61 = = 668761 Найдем по формулам (148) и (150) для сечения, расположенного на расстоянии х== Г от канала, ах ЗЕГ _ ЗАГ 15 оее РИЗВЕ он З6Е , 51 а« — | 5ы 6/ 150 Если сравиим зависимость (151) с обычным выра- женнем скорости течения грунптовых вод ©о= Но&/6/., то увидим, что кажущаяся скорость каж распространения подъема уровия грунтовых вод (отнесенная к точке) с максимальной скоростью подъема в глубь материка по формуле (151) значительно больше фактической ско- роОсТИ Офакт ДВИЖения ВОдЫ, Их отношение ©каж/Ффакт=ЗТ/Но всегда имеет зна- чения порядка десятков. Действительно, средняя мощ- ность грунтовых вод Т редко бывает менее 10 м, а ча- ще достигает значения 50 м и больше, тогда как обычно Но=3...5 м, отчего отношение Фкаж/Офакт> 10, что обыч- но и наблюдается. Как было показано, в расчетах неустановившегося режима удобно применять время стабилизации. Напомним обозначения: т=6/?/&Т — время стабили- зации потока длиной Д; Во=й/т — относительное время стабилизации потока грунтовых вод длиной д тх= =6х*/&Т — время стабилизации потока на расстоянии х от источника возбуждения; В =/тх — отпосительное вре- мя стабилизации. Введем теперь в предыдущие — зависимости — время стабилизации тх и относительное время В. Подъем уров- ня грунтовых вод можно записать в виде л= Н, {п—огг(Ё)]:Н„‹р. (152) Расход _ потока грунтовых вод в обе стороны от ка- нала 89