Рисунки126, а и 126, в можно рассматринать как преобразован- мые анизотроиные системы, на оспово которых можно лолучить тидродинамические — сотки для — действительных — аиизотроп- ных спстем (рис. 421). Пусть расстояцие между дренами составаяет 20 (М/л) футов (Т,79 м), в то время кал: неличипы (кы/к)! па рисупке 197, а 6 н в равпы М, { и 4 соответстненно. Распределение притока в пдоскости грунтовых вод для этпх сеток тока моказано на рисуп- От2зязб7уво 0Н 2 0Й футой Рис. 127. иии токов и эконногепциали п анизотропном групте, построениые ‚для потока скопимейся поды в дрены эзлиптической формы. Расстояние ме у дрепами состапаяет 20 (4/х) футов (7,75 м). Пенронлцаемый слой аходится 8 футах (2,44 м), а центр го дреты — в 4 футах (1,22 м) от поверхио- ти почвы, Дая графиков а, б иа отпошение (&м/й) 73 =1у, 4 и 4 соотоет: «тиенио. На рисупко 127, а поток ограничен мепышей_обло трубчатой дрепы по сравнению © риеушком 127, 6. На рисупке 127 в показано ирактически равпомерное распределение скоростей у поворхиости лочты (кривая Ки/б» = 16 ма рисупке 128 ивляется почти прямой линией). Пос `у размер дрены оказывает пезна- чительное влияние на распределецие скоростей у илоской поверх- ности грунтовой воды, можно сделать вывод, что анизотрония улучшает распределоцие скоростей, если. Км/Ко > (для Лу/в< 1 сираводливо прогивонолояное). Чем больте анизотропное отпоше- мие &у/б» Том более однородным будет распределение скоростей.