зуя свойства функции Н. К. Гиринекого, можно было бы за- ‘исать ! (5.9) тде и Ф __{ & (Н—г)йг ; (5.10) * Ф [ & (по-г) . (5.11) Ввиду того, что движение происходит в изотропно-неодно- родном групте, необходимо в формулу (5.9) вместо $ подста- вить $ р» определяемое по формуле (5.8). После подстановки получим (5.12) Формула (5.12) пригодна в том случае, если удается коэф- Фицщуент фильтрации представить в виде Вка —- Воф(х)ф(2). В частности при куе=Ку ©. в случае однородного нфунта, Формуде (Б.19) приводнтся & формуле: Дюпюн: 'Необходимо помнить, что здесь Ф'—функиия М. К. Гирин- ского_ для <перевернутого» потока. Если пользоваться функ- иией Н К. Гиринского в том. виде, в котором она была пред- ложена им самим, то следует изменить в (5.19) знак на обрат- ный. В практике мелиоративных и гидрологических `расчетов могут встречаться самые разнообразные комбинации законо- мерностсй изменения фильтрационных свойств грунта. Рас- — смотрим один нз таких случаев. Известно, что’при устройстве осушительных систем_ вслед- ствие перераспределения магрузок в связи с осушеннем тор- фяная залежь оседает, причем величина осадки не одинакова по ллине междренного пространства. Наибольшая осадка наблюдается непосредственно у дрен или у каналов и посте- пенно затухает по направлению к середине междренного пространства. Наблюдения, произведенные У. Х. Томбергом [47] на бо- ›тах ЭССР, показывают, что изменение фильтрационных зойств: торфа после устройства осушительных каналов или лренажей, наиболее резко выражено в непосредственной бли- зости к каналу или дрене. Изменение фильтрациопных свойств, происходит ` приблизительно по параболическому ` закону- 131