Поскольку она оказалась больше допустимой, принимаем {= =0,25 м, тогда 0,0179 0,867 .З л= — — || =0,0335; 0,25%3 \ 0,8 ) ‚0335; 524 0,8? УА = ( 0,0335 — — +3,8 ) — =2,42 м; ( 0,25 2981 м 8’014ф=7—2‚42+‘=5‚58 м; Осиф=139 мз/ч; 139 = 0,785 м/с. °° 3600-3,14-0,25? Окончательно принимаем: 4=0,25 м; $скв=8 м; $снф=5,88 м; Оскв == 150 МЗ/Ч', Осиф=139 Мз/ч', Осист= 289 м“/ч. При значительной длине сифонного водосбора и большом числе дренажных скважин расчет существенно осложняется тем, что даже в одинаковых гидрогеологи- ческих условиях дебиты скважин на протяжении водо- сбора различные в связи с различными динамическими уровнями в скважинах, и поэтому точное решение за- дачи представляет большие трудности. Существуют при- ближенные графические методы расчета (Абрамов, 1973, н др.). 7. Основные результаты практики осушения земель вертикальным дренажем Первая мелиоративная система на базе вертикально- го дренажа с использованием подземных вод на дожде- вание построена в 1972...1973 гг. на землях Полесской опытно-мелиоративной станции БелНИИМиВХ. Пло- шадь опытно-производственного участка 400 га, в том числе с орошением подземными водами — 304 га. Позд- иее были построены две опытно-производственные си- стемы вертикального дренажа на Украине (объекты «Домна» и «Люберецкий»), по одной в Латвии и БССР. Общая площадь опытных систем вертикального дрена- жа превышает 1,6 тыс. га, срок эксплуатации от 4 до 10 лет. Наиболее детальные и длительные исследования эф- фективности вертикального дренажа в натурных усло- виях выполнены на ПОМС. Участок был запроектиро- ван и построен как технически совершенная осушитель- но-оросительная система периодического действия, ПО- зволяющая управлять УГВ и влажностью почвы неза- висимо от погодных условий. Основной принцип дейст- 239