Рассмотрим различные схемы подпертой фильтрации из каналов (без защитной одежды) в приканальный горизонтальный дренаж, расположенный в верхнем слое, в условиях испарения с поверхиости трунтовых вод. Для двухслойного грунта эти схемы изображены на рис. 94. Построение методики расчета основывается на исполь- зований метода фильтрационных сопротивлений, что для каналов (@ также дрен), ширина которых В, >> 0,25т, представляет опре- деленные трудиости, Схема 1 (рис, 24, а) — симметричный отток из канала при отсутствии приканального дренажа. Рассмотрение данной схемы в условиях подпертой фильтрации и слабоминерализованных (прес- ных) грунтовых вод имеет смысл при цаличии значительного испа- рения © поверхности грунтовых вод. При интенсивности испарения е, изменяющейся © глубиной уровня грунтовых вод по линейной за- висимости ы “ (, — интенсивность испарения на поверхности земли; 2, — кри- тическая глубина грунтовых вод, при которой е = ), расчетные зависимости`имеют следующий вид: односторонний погонный отток из канала ЕН Ут тлубина грунтовых вод вблизи канала ай .3) % =Т в (5.4) А е В, - ое-я, 5) * К Ф. 5я ‘х . —а —НА арт Жн ака Здкь В в 1/ Noа—; й, — глубина уровня грунтовых вод, при которой ® == 0; средняя проводимость водоносной толщи Т, например в слу- чае двухслойного грунта, определяется как т= ( -) в; А/, — сопротивление, обусловленное гидродинамическим несовер- шенством канала, причем для данной схемы симметричного оттока. из канала А/ == АГ + 2А/. Схема 2 (рис. 24, 6) — симметричный отток из канала в дре- ны. При постоянной величине интенсивности испарения между ка- налом и дреной, не зависящей от глубины г (е — сопе)), расчетные Формулы имеют вид: односторонний погонный отток из канала = В е1 (0,51 + Ф) % Т+АЫФ › в° 115 (5.6)