Рассматриваемое решение можно получить в ипом виде, если воспользоваться теоремой разложения к за- висимости (308). Не останавливаясь на выкладках, приведем конечные реЗу.'ТЬТаТЫ. Д-”Ш подъема уровия груптовых вод получим: ва ор оВЙ , 9 Ц{1 ° я (2л—1)? 112 (271*1)]0.&[›{ - ‹й/’—-:ъгііп. (316) Формула, апалогичная зависимости (313), будет иметь вид д —а{і— _Ъ%’. ж ‘ехо - Формулы (309) и (313) удобны для вычислений при малых, а формулы (316) и (317) — при больших значе- ниях Во. Значения 1, вычисленные для различных — величин относительного времени Во, приведены в таблице 25 и иа рисупке 35. Подземный отток в стоки (естественные или искусственные) проявляется пе сразу после пачала питания груптовых вод, а с запозданием, приблизитель- по равным Во2\0,05. Далее подземный отток возрастает сравиительно иптенсивно и при Во^у 1 достигает 90% питания потока груптовых вод. Хотя расход подземного оттока несколько отстает от роста подъема поверхности грунтовых вод, все же можно считать, что при Во2У1, то есть за время { равпое времени стабилизации т, ` как подъем поверхности груптовых вод, так и подзем- ` ный отток почти достигают своих предельных значений, соответствующих стационарному режиму. Режим грунтовых вод при глубоком начальном их уровне и одновременном сосредоточенном и рассредото- ченном их питании (рис. 31,з). Рассматриваемая схема отличасется от предыдущей тем, что, помимо сосредото- ченного питания в створе канала постоянным расхо- дом Фр‚ имеется еще — инфильтрадионпое — иптенсив- ностью 4. Следовательно, нужно решить уравиение _ (135) при следующих условиях: Г=0, 0<х<1, 5В=0; 1>0, ЗМВРАРТНР ОГ ЗИ ОНЩЙ сРа ЧО ИР аоа раао рОа ОННЕ ГАРО ОНОр уИИр РОНЕО ТРОНЕ 181