тв. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕНИРОВАНИЯ —На 1 т втай ф = — ф вга $ (1У,55) где /— сечение пор, равное пл“. Йз сопоставления уравнения (1М,55) с уравнениом (ГУ,23) мы видим, что проводимость & имеет выражение =/* к— 0У, Аналогичное уравнение потока через «пбчву» с л параллольными. олоскими щелями на один сантиметр толщины, при ширице кождой щели , будст иметь вид пра 6) 42° — э=- каа вга - (1М,57) 126 Пористость./ в этом случае получает значение п Проводимость & определяется ` выражением. й (1М,58) Последняя формула применима также в тох случаях, когда тре- зщины но параллельны, & поресскаются по линиям, параллельным ‘напранаению граднента мотен- @, щциала, при условии, что число перосечений ` но является — на- столько большим, чтобы стало за- метлым увеличение пористости, обусловленное этими_пересоче- мнями. Наличио трощин, пер- пепдикулярных — направлению. граднента потенциала, не оказы- вает большого влияния на про- водимость, если ширина этих трещин. незначительна по срав- мнению © расстояцном между` мими. Эти попорочные трещины | Рис. 21. Изображениое — линиями тока двийсенио через_ ночвенные тре- зщины _ показышает, что понеречные трещины являются. мадоэффектнвны- ми_в качоство _ проводников почно ой воды. сколько расходятся в поперечных трещинах, ‘расположены в общем направ- лении эквипотенциальных о- верхностей системы н, следова- тельно, не пропускают воду ® этом направлении. Как показано. ма рисунке 2, линии нотока не- представляющих местные расширения действующих каналов. Эффоктивное увеличе- ние ширины на участках © местными расширениями (т. ©. А на