каналом при х=0 и по сторонам от пего на расстоя- нии Х, имеем:; ао (197) Так как максимальная скорость — подъема — уровия грунтовых вод соответствует отпосительному — времени В=0,5, то по формуле (191) находим, что 0,21. Сле- довательно, для этого момента времени можно напи- сать: / (х; 0,5т) =0,211 (0; 0,5т). Анпалогично по форму- ле (192) получим: А (х, ) = Оох/&Т, & =0,084 при В = 0,5. Учитывая эти результаты, формулу (196) можно за- писать в виде о„=0,249 ®- =288 Т- п,, отсюда хё 6х? ® е085-® йы (198) 6 & тде ок— максимальная наблюдавшаяся скорость подъема уровня грунтовых вод в скважине, находящейся от канала на расстоянии х при подъеме груптовых вод в этой скважине на величину Йх. Определяя скорость продвижения максимумов ско- ростей в сторону от канала, находим по формуле (195) & _ ол к (199) Фкаже= е == ое @ |- 6% 1 67 Из формулы (199) следует, что кажущаяся — ско- рость распространения влияния канала в стороны резко затухает с удалением от канала. Если по наблюдениям за рядом скважин известна С!(ОР()СТЬ проднижепия при максимальной иптенсивности подъема грунтовых вод, то из формулы (199) можно определить: &Т/6 = хОкаж- (200) Приведенные выше соображения позволяют — наме- тить возможные способы определения важной гидрогео- логической характеристики &Т/6 по результатам поле- ВЫых НИБЛЮДСПНЙ за режимом грунтовых вод вблизи ка- нала. Если канал начинает рИбО’ГИТЬ при сравнительно мизком уровне грунтовых вод (стоящих ниже крити- ческого уровня, при котором начинается их заметное испарение) в условиях свободной фильтрации и при тся паблюдения за режимом грунтовых вод 119