висимо от условий формирования всего фильтрационного потока в целом. Заметим, что такого рода принципы широко применяются в раз- личных областях механики, например в теории упругости (прин- цип Сен-Венана), в теории теплопроводности (свойство стабильно- сти теплового потока, по А. И. Вейнику [21]), в гидравлике труб (сложение местных потерь напора) и Т. П. Согласно общим принципам метода сопротивлений фильтра- ционный поток на некотором расстоянии от скважин или дрен опре- / ИАЛО ////'////'//////////'/Д/!///////////////_//// ПАА М Ы, @ \%дд/;/ — — НО — 2 -З —а — — — -- т МГ —& ` ® & / & э` ® | ® |® Ё\\ \/ © $° ® |\No® No а } Д Л, 7 2/ У0 ® < ©® б ЙЛ ОИЛИСОНИ 4 ААНа ее ее че че сееы [ н ее —- <— мее ее т чар е ее ннаю сенсо н ее ЧНЫни ЧВьее Чна чает <Й Ч < |No — \No е е е УОУ ИИИ ИИИ ТОЛГЕ ИДОЛАООГЙ # 7/ ПИЙУАОЙИ Рис. 30. Сетка движения вблизи иесовершениой дрены в двухслойной — среде: а — при — =2,5; 6— при —- =&8; 1 — дрена Ё ё деляется только расходом потока, забираемого (подаваемого) сква- жинами или дренами независимо от того, являются они совершен- ными или несовершенными, ведется ли забор из ряда скважин или из совершенной траншей и т. п. Разница в структуре потоков, обра- зующихся таким образом, имеет место только вблизи скважин или дрен и обусловливает потери напора, необходимые на подход ‘по- тока к скважинам или дренам в непосредственной близости от них. Основными видами местных сопротивлений, представляющих особый интерес для расчетов водопонижения и дренажа, являются сопротивления на несовершенство скважин, горизонтальных дрен и внутреннего сопротивления контура скважин. Сопротивление на несовершенство горизонтального дренажа возникает за счет деформаций линий тока при входе фильтрацион- ного потока в дрену (рис. 30). Возможность и целесообразность применения метода фильтрационных сопротивлений в данном слу- чае определяется тем, что на больших территориях поток под действием дренажа формируется независимо от того, является ли 85