Часто принимают Ё;=Ёй, и и=соп5!. Тогда при на- личии инфильтрационного питания @ линеаризованное уравнение Буссинеска имеет вид д д°й д°й & рт(а о) — (111) д дх? — ду? ® где а=ЁЛср/и — коэффициент уровнепроводности Уравнения (109)...(110) являются исходными для По- строения расчетных моделей и решения многих частных фильтрационных задач горизонтального дренажа. 2. Метод фильтрационных сопротивлений В гумидной зоне при строительстве горизонтального дренажа используют различные по материалам и кон- струкциям трубы: керамические с нефильтрующими стен- ками, пластмассовые и асбестоцементные с продольной щелевой и круглой перфорацией, трубофильтры и др. Все, за исключением трубофильтров, укладывают с за- щитными от заиления фильтрами, в качестве которых применяют различные естественные и искусственные ма- териалы (песчано-гравийные смеси, стеклохолсты, соло- ма, мох и др.), существенно отличающиеся по ВОдопро- ницаемости, толщине и структуре. Например, толщины применяемых на практике фильтров колеблются от 1 до 200 мм и более. В некоторых случаях дренажные трубы укладывают без защитных фильтров. Как указывалось, большинство дренажных труб несо- вершенно по характеру вскрытия пласта и водоприем- ная способность их намного меньше идеальной дрены (полости в грунте). Фильтры, укладываемые вокруг дре- нажных труб, существенно ослабляют влияние несовер- шенства их конструкции на водоприемную способность. Они не только предохраняют дрены от механического заиления, но и способствуют значительному увеличе- нию притока воды в дрены вследствие улучшения усло- вий подхода грунтового потока к водоприемным отвер- стиям. Фильтры существенно влияют на осушительный эффект дрен и, следовательно, на расчетные расстояния между дренажными линиями. Между тем в применявшихся до недавнего времени методах расчета междренных расстояний влияние ука- занных выше факторов в их совокупности не учитыва- 77