дренажный отток при неустановившемся — движении всегда меньше суммарного оттока, определенного по ||УП]1\[)’ЛЗ.\! ›'СТ?КНОВННШВГОСЯ РСЖИМИ_ Величина ()„%т(]—?}—это объем фильтрационных вод, иду- щий нпа подъем груптовых вод. Учитывая вышеизло- женное, можно записать, что объем воды, НдУщий на пополнение грунтовых вод за счёет УСН'ЛеНПОЙ фН'ЛЬТр‹'!› ции из канала при неустановившемся движении, равен @ %т(і—у„): %мн„(ьу„). Сбъем воды, задерживающийся в грунтовом потоке за счет отставания дренажного оттока, составляет: о.›—ёт‹'—7т= %мн„(ъц›'.›_ Объем воды, идущий на пополнение грунтовых вод и повышение их уровня, равен Ф. і) т(1-7) = 54Н,(1-1). Значение 6/.Но— это максимально возможный для заполнения свободный от воды объем пор грунта от на- чального до конечного положения уровня — грунтовых вод. Отсюда следует вывод, что при длительной работе канала (/->со) объем воды, поступивший в грунтовые воды, больше, чем подсчитанный при установившемся режиме, на % увеличения запаса грунтовых вод, а_ сум- марный дренажный отток меньше, чем суммарный под- земный отток, подсчитанный для установившегося ре- жима фильтрации на ; увеличения — запаса групто- вых вод. При рассмотрении — изменения — коэффициента - } можно сделать вывод (табл. 24): повышение — уровня грунтовых вод и увеличение их запасов — происходят довольно резко в начале работы капала. Так, 90%-ное пополнение запаса грунтовых воОд наступает при Во2х0,21, то есть даже ранпьше, чем — устанавливаются расходы (Во^*0,3). Практически полностью (99%) груптовые воды под- пимаются при Вс2% 0,45. Отсюда следует, что при уст- ройстве дренажа надо учитывать инерционность бас- сейна грунтовых вод и то, что основной подъем грун- 160