в фильтрационных расчетах гидротехнических соор: ний, До получения более точных решений суммарную. правку В, учитывающую местные сопротивления при в: ходе потока из канала и входе его в дренаж, можно комендовать вводить в формулу Дюпюи или анало! ные формулы, принимающие постоянство скоростей высоте потока, текущего параллельно поверхности доупора, например в формулы, приведенные выше. Определим время продвижения фронта зоны рассол‹ ния для рассматриваемой схемы. Непосредственное пол} зование формулой (522) затруднительно, рассмотрим бо. лее простой случай: Йдр==0, @== Го, тогда дренирующи! сток представлен прорезающим весь водоносной пла каналом. Так как движение зоны опреснения будем рассм: ривать вблизи канала, из которого происходит фильтр: ция, то такая замена не должна внести существенной по-: грешности. При йдр==0, 4==То, у==1, е==1/х==6 основ- ное уравнение (522) примет вид: вп* [Кг/(В/9); + (& Учитывая, что 1--х%зпи== @п?и; |--вп?и==сп?и, фор- мулу (530) можем записать в виде е „) 51 (2,%) = м—(‚к——— тде_ 2==Х-НИ_Х, У — координаты нормального прямоугольника (рис. 52, 2); г=нх-НЦ; , и— координаты потока (рис. 59, а); х — модуль. нолного эллиптического интеграла К, который находится из соотно- лаения КК, = ВРТ,, (532) К — полный эалиптический интеграл при модуле ж=у/ Т. Модуль % может быть найден по формуле Е"(К\Вц „) (533) 250