и = 5в 9.108) Г, ЗЕВ Виь = Эы е —ен-во(Нь ) + ь +а( — Н + --(ть + та о В (то 4ь - т (9.109) гле и = 3(6 —до @ е (т т - то)? ЧЕ Ва( 4Е т тр 6 = А (по + т + Ва( т н 2 Из соотношений 9. 107) — (9.109) следует уравнение для уровня о, аН, = ва —е-- вна — -В( —) + + Н, + ЭВ, Но, = ® (9.110) где ме (т - ть - та)? + ЭВ, (пто -- ть -- та) — 2 (, — 0,) — , которое для последующего анализа представим в более удобном виде аН, ва тр = @М, + аН, + а,. 911 При р = 0 т. е при постоянной интенсивиости испарения , == == е, == оПА не зависящей от изменения положения уровня грун- товых вод, ан -б а н—й—ВА ауто в4 4-%!1)1_'; при р = 1, т.е. при интенсноности испарения ё,, изменяющейся с глубиной уровия грунтовых вод по линейной зависимости, а = —К & = _25,_:_2'„ п— ёа % Н 1 а,з\!—{›-(в 2 н_+Тпн)1„ при р == ® т. е. при интенсивности испарения , изменяющейся сглубиной уровня грунтовых вод по квадратичной зависимости, л„-_#‚—%ц „‚=_2Б.+2н_%и_ арн ч+(я——:;-ні +‚‘;_+н)и. 260