Режим грунтовых вод при подпертой фильтрации из системы — каналов (рис. 27, а). Исходпое — положение уровия грунтовых вод считается таким высоким, что © самого начала движения возникают условия подпертой фильтрации системы оросительных капалов, распо- ложенных друг от друга нпа расстоянни $=2/. (м). Требустся определить динамику фильтрационных потерь и подъем уровня грунтовых вод Н[)(']Ч(‘ДППС ‚\ТЁ?КЛУ ка- палами. Ввиду отсутствия питация грунтовых — вод по пути их движепия основным уравиением будет зависи- мость (143): дй/дт=д*дх? при й = /И Х/ Р== Н, т= 612/&Т. Так как исследуются изменения — поверхности груп- товых — вод _ Л(х,0), то начальное условие — будет &= (х, 0 ‚ Грапичные условия: #=0, В=1 (для Г>0); 1, дА/дх =0. Решение уравнения (143) в виде В(& Е) =1—32 ег! #- Т(Р), (202) где ег& зависит только от @, а Т(1) — только от Ё, как известно (Лейбензон, 1934), будет: 1(& 7):1—2‘\:‚›_ 5т йак ехр (— йй) (203) д1 Кп при Ла = (2п—1) п/9, п=1, Э, З, нр Обознпачая Й (&, Г) — ф, получаем: Ал=Но(1-ф). (204) Фупкция ф зависит от — отпосительного - расстояния х=х/1, и относительного времени Во—=#/т. Это позволяет протабулировать ее, что и было сделано Л. С. Лейбен- зонпом (1934). Следуст отметить, что для Во>0,2 при у=ехр(—л’Во) и В / достаточно точно 4 Ф= - (205) В таблице 20 приведены зпачения фуикции ф в за- висимости от Во и У. Пользуясь приведенной таблицей, можно построить поверхности грунптовых вод, соответствующие опреде- ленному моменту времени от начала фильтрации из канала. Действительно, зная 6, / & Т, определяем вре- мя стабилизации т и для пужиного момента времени # 126