из-за сравнительно небольшой территории или в связи с особыми задачами дренирования (скажем, постоянно действующий система- тический дренаж необходимо усилить дополнительными дренами) дрены могут располагаться самым различным образом, В связи с этим понадобилось разработать методы фильтрационного расчета схем дренажа, отличные от известной схемы систематического дре- нажа, т. . такие, в которых дрены располагаются на различных глубннах и расстояниях между ними. Ниже излагается приближен- ная методнка расчета такого_дренажа, основанная на методе фильт- рационных ` сопротивлений [661. При’построении этой методики ис- пользуется известное линейное уравнение для нахождения поло- жения уровней в любом сечении потока с постоянной проводимостью. Т` в случае совершенных дрен: НЙ й й, = —к к) (659) тде Н, и Н,-\ — уровни воды соответственно в { и { — 1-й дренах, В, — расстояние между этими дренами, Т, — средняя проводимость водоносной толщи на участке В, и в зоне расположения #-й дрены, Чаще всего наиболее неблагоприятные мелноративные - условия складываются в местах наивысшего стояния уровня грунтовых вод. Поскольку фильтрационный поток не симметричен, то в общем случае расстояния от дрен до соответствующих сечений с макси- мальным уровнем / неодинаковы. Для определения этих расстоя- ний сначала проднфференцируем `уравнение (5.53) по х, а затем, приравняв нулю производную &’ах, найдем оа -бы —Т ов В + (6.54) Для учета несовершенства дрен воспользуемся методом фильтря- цнонных сопротивлений, который позволяет перейти от совершен ной дрены (граншен) с уровнем А к эквивалентной_несовершенной дрене © уровнем Н, пн помощи зависнмости Н = а+ -Ф (5.55) где Ф — фильтрационное сопротивление, обусловленное гидроди- мнамическим несовершенством дрены в однородном или слонстом грунте (методнка определения Ф приведена в гл. 4). Используя выраженне (5.55), можно записать ннн нЫ о, (5.56) Подставляя значение // из выражения (5.55) в Формулу (5.54). получаем Ча —Н ТЬ . - в ВФ НЫФ — ВаФ НН + ВФ Ф и= (5.57) 135