4. Особую важность указанная выше методика расчета фильтра- ционных параметров приобретает при оценке и анализе работы го- ризонтального дренажа на опытных участках. При этом в отдель- мных случаях расчетные формулы можно значительно упростить, Если начальное положение уровня грунтовых вод в слоях считать одннаковым (Н, == Н,„) и совпадающим с уровнем И, или напором Н ( е. Н, = Н, = Н, для схемы на рис. 36, 6 н Н, == Н = Н» для схемы’ на рис. 36, а), то динамику грунтовых Вод в верхнем слое можно определить по зависимостям (8.1) и (8.2) для времени стабилизации то. Если к тому же учесть, что в ряде случаев: 1, ) На и величиной , по сравнению с величнной ; можно прене- брёчь, т. е. считать режим фильтрации в нижнем слое жестким, то расчет дренажа в верхнем слое при указанных выше допущениях вообще можно производить по формулам (8.1) н (8.2). При этом ос! бое внимание необходимо обратить на правильное определение со- противления дрены Ф. 5. По аналогии с однородным грунтом предложенные зависимос- ти нетрудно распространить на случай испарения © постоянной ин- тенсивностью или © интенсивностью, изменяющейся с глубиной по линейному закону. Ц. Весьма характерна для мелиоративных систем схема двух- слойного грунта, в которой менее_ проницаемые верхние слон, сло- женные обычно’из супесей и суглинков, подпитываются из ниже- лежащего обильного водоносного напорного горизонта через сла- бопроницаемую глинистую прослойку. Устранить влияние такого. торизонта путем уменышения его напорности, особенно при боль- ой мощности вышележащих покровных пород, не всегда возмож- но (часто экономически невыгодно), и поэтому для достижения этой цели осуществляют дренирование верхних слоев. При расче-. тах дренажа в такой схеме необходимо учесть питание восходящи- ми токами из напорного водоносного горизонта, который в силу обильности в пределах дренируемой территории принимается пос- тоянным. `Данная схема двухслойного грунта с систематическим дренажем в верхием слое как частный случай более общей схемы' рассмотрена ‚для условий установившейся фильтрации выше, в $2 гл. 3. Прибли- женное решение задачи при неустановившейся фильтрации получе- но в работах [113, 115, 147 ]. На основании этого решения, которым можно воспользоваться при соблюдении условия Ёут, /Вит, < 0,01, расчет дренажа при е => сопы! может быть выполнен по формулам (8.14)— (8.17), в которых принимается э Туп, * где // — напор в водоносном горизонте; е — иитенсивность инфильт- рашии. Нетрудно убедиться, что в этом случае формулы (8.16) и (8.17) идентичны формулам (3.59) и (3.57). Для данной схемы при интенсивиости испарения, изменяющейся с глубиной по линейному закону (5.3), расчет дренажа также вы- 220 Ж= Н —Нар лнр ть в