\ определястся для тех же уровней в сечениях &#=0 и &=1, но при установившемся движении, может служить отношение этих расходов х’=0/Оо, причем @о вычис- лястся при разности напоров (Ну—й): @ — ЭетозНей. _ ® ( Енрааены ЕЙ ОНЕ ее @, — Э87> (Но—й) Значение х’ в зависимости от отпосительного време- ни Во== х приведено в таблице 21. Для анализируемой задачи пеустановившийся режим пельзя рассматривать как последовательпую серию установившихся течений. В действительности расход для иеустановившегося те- чения при подъеме груптовых вод всегда больше расхо- да установившегося течения, определенного для тех же самых уровней в крайних сечениях. Если для очепь длинного потока х/= 1 при Во->©9, то для потока огра- пиченной длины х’-»л/2 при Во--со, что близко х'=3/%, припятому А. Н. Костяковым — на основании опытов, проведенных на гидравлическом инптеграторе. Объем воды, поступивший в поток о груптовых вод за время #, ‚ и и= [ Фа= 2МЬ о [ (нлел . й ! Производя почленно интегрирование, придем к вы- ражению: No=261.Н)(1-у), (211) тде 8 аа Ра п ` 1 е л°( 2 %‚1 — ехр[ я (22—1) Б„]. (212) Очевидно, что No=0 при 7=0 н No=26/Н) прий=со. Следовательно, общий объем профильтровавшейся во- ды равен свободному от воды объему грунта выше уровня грунтовых вод. ЗНИЧ&!НИЯ коэф(і...цпентц у в зависимости от отпоси- тельного времени Во приведены в таблице 21,а их графическое изображение показано на рисунке 28. При Во—<0,5 рассмотренные формулы расхода потока грунто- Ввых Ввод и объемов воды, поступивших в поток, упро- щаются следующим образом: расход 9* 131