также решить обратнуюю задачу, то ссть рассчитать ра- боту дренажа па существующей оросительной системс. Покажем, что для этого случая может быть использо- вапо полученное решение. Найдем те изменения, которые _ вызывает действие дренажа в существующем — режиме — грунтовых — вод (рис. 31, 6). При этом питание грунтовых — вод будем считать сосредоточейным и происходящим в результате фильтрациопных потерь — из постоянно — действующих каналов. Тогда необходимо решить уравнение (143) для сле- дующих грапичных и пачальных условий (пачало коор- дипат перенесено в створ дрены): 1=0, И=0: 1>0, Я= ; #=1, 1>0, А=0. Причем под Л понимаем уже не подъем уровня грунтовых под, как это делали раныше, а понижения, вызываемые действием дрепажа. Решение задачи имеет вид: оЙ ае — лй ю 5 лахе М, (275) л яр а ` й(& ) =1- Учитывая рапес припеденные — решения — уравнений (268) и (269), получаем: расход дренажа ФАТН, Ох= —‚_—“— о-> Фоо, (276) расход па фильтрацию из капалов о- # у= @, (277) тде о н : — рапес опредсленные коэффициенты, Из выражений (276)...(277) и рапее приведенных зависимостей для Noо н у следует, что дренажный рас- ход изменяется от весьма большого значения в начале его устройства до установившегося значения @о при длительной работе. Фильтрационные потери, наоборот, сначала медленно, затем быстрес, далее спова медлен- по возрастают, достигая устаповившегося зпачения @,. Коэффициенты No; и No: в рассматриваемой задаче поменялись местами по сравнению с предыдущей, по- этому дипамика полземного оттока опнсывается коэф- фициентом о, а потерь — коэффициептом )1. Дрепаж- ный отток 1[`п уменьыпается резке и почти — достигает 169