да установившегося движения, так и в парамстр ПрСМ(‘- ни стабилизации тв=6/2/&ТВ. В практике возможны случаи несимметричного рас- положения капалов и дрен, что можно учесть коэффи- циентом \>1. Ввиду возможности количественного учета висяче- сти дреп и коллекторов, потерь на расширенние и пово- рот фильтрационного потока, несимметричности распо- ложения дрен будем рассматривать упрощенные схемы пеустаповившейся фильтрации при @«=1; В=1; )=1. Так же, как и для бессточных массивов, будем рассмат- ривать условия подпертой и свободной — фильтрацни. Приблизительно можно принять в качестве граничного условия для случая подпертой фильтрации — весьма бЫСТрОС увеличение папора в створе канала, соответ- ствующее началу его работы. Это увеличение /Ио при- нимаем равным разности уровня воды в канале н уров- ня грунтовых вод в его створе до включения канала в работу. Когда уровень — грунтовых — вод находится глубоко, приближенно можно считать расход, поступаю- ЩИЙ из длительно деі'(ствуюшего канала, постояпным. В качестве граничных условий в сечении дрен прибли- женно можно принимать постоянство папора. По пути движения поток может пополняться поте- рями (частью их) из мелкой сети, а при высоком уровне грунтовых вод может расходоваться па испаре- ние с их поверхности. При высоком уровие грунтовых воОд пеобходи\ю учитывать изменчивость — водоотдачи. Рассмотрим некоторые типичные схемы движения для потоков копечной длины при дренпаже, изображенные на рисунке 81. Фильтрационные потери и дренажный отток в усло- виях подпертой фильтрации (рис. 31, а, б). Задача со- стоит в отыскании решения уравнения (143) дМдЕ = д’11дх? при следующих начальных и граничных условиях (,'[ЛЯ схемы рис. 31, @): 7=0, А=0, 0ст1: 1>0, й=1 для #=0, А=0 для 1, где й=/(х, О/Н ХГВ ее т= 6/*/вТ, тде й— подъем уровня грунтовых вод на расстояпии х от канала через время # после начала его работы; Но-- максимальный подъем уровня груптовых вод в створе капала; / — расстояпие от канала до дрены; т— время стабилизации; 6 — свободная порозность; 150