тока грунтовых вод; В/2—длина потока, то формулу (543) можно записать в виде ‹ — ®еЭ 60 причем коэффициент л учнтывает особенности потока грунтовых вод при фильтрации из каналов: а- -0 Е == Пр То ЛЕЬ ое [1 @9) & ата | 9 где В/2 — расстояние от канала до дренажа (стока), коэффициент " для В./2Ток<.02 и В/2Т,2>? болыше 1, то есть узость канала за- медляет движение и удлнняет премя расеолсния, В коэффициенте В можно учесть висячесть дренажа, как это показано в формуле (526)- В этом`случае при мадых В, @ и коротких потоках 1)2>1. Для орнентировочных расчетов можно принимать 171 и пользоваться весьма простой формулой (544), помня, что для условий свободной фильтрации она всегда даст заниженные результаты, Если ввести «время стабилизации» потока трунтовых вод, то формулу (544) можно залисать в виде лТ, (546) тде Р— относительное время, /к; т — время стабилизации потока груптовых вод; То — отпоснтельная мощность потока — То=Т»/(В/9); {СДЫКВ) — оредний укаон (при глубоках грунтопых вбдах о^ 'Определим скорости опускания фильтрационной воды под каналом для рассматриваемой схемы. Учитывая уравнение (456), для схемы. рисунка 52 определим зна- чения дй/ду в условиях установившегося движения. Для произвольной точки с, находящейся на расстоя- нин # от дна канала, примем координаты г==1)(0<и< <То); 2=Х (К>Х>/Х,. Тогда зависимость (531) примет вид: ьп(Х:;)_‹іп(ук—‘ ь * ) : (547) Учитывая, что й==НоХ/К, из формулы (547) найдем значение д//ду; 255