вокруг пористых труб имеется фильтр т К 1 Кца мФа п (2е ад 5 К а — 86400 А ); 99 пористые трубы уложены непосредственно в грунт т 1 Кыр% АФа( + ав) — 089 где_Кт — коэффициент фильтрации -тела, пористой, трубы, М/сут; ›ужный раднус пористой трубы, м; Фтр— фильтрацконное сопротивление пористой трубы (если`труба принимает воду полови- ной поверхности, то — Ф Кв — коэффициент! Фильтрации, фильтра, М/сут: Т — проводимость ` м/сут; @и — то же, что в формуле (182) : Нетрудно заметить, что в приведенных зависимостях последние члены, стоящие в скобках в правой части, и являются сопротивлениями Еп.ф ( без множителя —') ы Для изучения водоприемной способности дренажа большое значение имеют исследования фильтрационных деформаций на контакте дренируемого грунта и фильтра. Это относится как к традиционным фильтрам из песча- но-гравийной или гравийно-песчаной смеси, так и к филь- трам из искусственных волокнистых материалов. Причем сюда же можно отнести дренаж из пористых труб, укла- дываемых в связных груптах. Достаточно обоснованиая методика оценки фильтрационных деформаций для слу- чая плоской фильтрации разработана в УкрнИИГиМ. (Кононов, Насиковский, 1974). Указанная методика мо- жет быть распространена и на случай радиальной фильт- рации. По аналогии с вертикальными скважинами к рассмат- риваемому виду сопротивлений можно отнести уплотне- ние придренной зоны, возникающие в той или иной сте- пени при работе механизмов‚ например при укладке пластмассового дренажа бестраншейным методом. Тео- рию влияния уплотнения грунта в придренной зоне на приток грунтовой воды в дренаж изучал М. Г. Хубларян. Необходимо также остановиться на влиянии фильтра- ционных деформаций у водоприемных отверстий на при- ток воды в дренаж. Выше уже говорилось о противоре-. 158