тиц, то есть йсв=йво. Тогда для труб со щелями необ- ходимо, чтобы йво7=0,64, (252) а для труб с круглой перфорацией й сот=0,360од. (253) Следовательно, если 60% -ный по кривой грануломет- рического состава (рис. 40) диаметр частиц осушаемого песчаного грунта больше или равен 0,6 ширины щелей в трубах (стыковых зазоров между ними) или 0,36 диа- метра отверстий, то дренаж можно в нем по условию сводообразования и истечения грунтовой массы в по- лость труб укладывать без фильтров. При решении обратной задачи, то есть назначении размеров водоприемных отверстий в трубах, предназна- ченных для укладки без фильтров в грунте известного гранулометрического состава, необходимо, чтобы А <1‚8Сібо ИЛИ Во‚д<2,7або. По данным А. Е. Лубочкова, кольматаж сводообра- зующей области суффозионными частицами, влекомыми фильтрационным потоком, физически невозможен, так как скорости движения воды в пределах сводов боль- ше, чем в массиве осушаемого грунта, а коэффициент сопротивления выносу мелких частиц в сводообразую- щей области меньше, чем в грунте. Итак, для укладки дрен в несвязных грунтах без фильтров необходимо и достаточно выполнения условий (252) и (253). Возникает вопрос, насколько широко имеются такие возможности на практике. Для этого бы- ли изучены результаты массовых анализов (более 600) гранулометрического состава песчаных грунтов мелио- ративных объектов в БССР. По приведенным форму- лам вычислены коэффициенты неоднородности грунтов 1, диаметры суффозионных ас; и сводообразующих час- ТИЦ асв (табл. 28 и 29). Установлено, что в большинстве генетических групбп песвязных грунтов Белоруссии превалируют мелкозер- нистые и разнозернистые плески с преобладанием мелких фракций. Наибольший процент мелкозернистых песков зафиксирован в Белорусском Полесье. Содержание фракций 4<0,4 мм здесь составляет бо- лее 40...60%. Все генетические типы песчаных грунтов водосборов основных полесских рек нередко содержат 144