уравнений, описывающих изменение уровней груптовых вод на междреньи в верхнем слое неразрыхленной Н, и разрыхленной Н,, зон. После ряда сделаиных преобразований эти уравнения имеют вид Н, вё? Ц„Г' ЭНА + 2(& — &) (т — т Ну, — 13 (Н, — Н = (& — &) (т т ” Н (9.124) в -б -Н К, + ЭВН + З (Н, — Н = при # = 0, Н, = Н,, = т. В приведенных `уравнениях в зависи- мости от количества слоев`водоносной толищи до рыхления следует: полагать: при л == 3 н т 2> т - тЬ &с= В В = Куть -- Луть — & (т + т), В = (& — &) (ть + то)? + В, (ть + ту) + (& — &) ту (т -- ть); при п =2 и т > т & = & В = (& — &) ть В = т(& — &) На протяжении всего процесса осушения разность М, — Ир остается малой величиной. Оценить её можно, нспользуя тот оче+ видный факт, что в этом случае большее влияние на процссе осу- лнения будет оказывать не переток из неразрыхленной зопы в р рыхленную, а главным образом промокание грунта в разрыхленной. о. Тогда при # > Ё получаем Нн, —Н, < Е, (9.125) Кроме того, в течение всего процесса осушения, за нсключением, возможно, начального периода, изменение положения уровней /М и Н,, во: времени происходит более или менее синхронно, т. ©. можно 4н, _ «Н,, считать, что —р* = р {9.124) или (9. ш м пплучпм ( + в) ! вИ - 2(& — п) (т — то) Н, + (/‹„ —- /‹‚) (т — ту)? = В — В, — ЭВН (9.126) Тогда, сложив уравнения — системы лы ( на е ч , + 2 (#— ) (т—ту) Н + - аи—пну —И & Всли представить первое уравнение системы (9.124) в виде в4 4” а э ® =б + 6[ аНА( — 1)(п— тр М, + М : ^ ‚ '*’(‘ — )— б = п› (9.128)