участок 0—6, оп5ё; граница раздела жидкостей (6—5 или 6—4), ф—-ру==соп5! (эту постоянную надо оп- ределить) ; участок (5-—8 или 4—8), ф==сопе!. Гидромеханическое решение такой задачи затрудни- тельно, так как инверсия годографа скорости не дает области, ограниченной прямыми линиями; также не уда- ется применить здесь комплекс Жуковского ввиду несо- блюдения одновременно постоянства @;==ф—йу==0 на свободной поверхности и 0з== -- (н—#) уе сопвё на гра- инце раздела жидкостей. Упрощаем схему движения, как это показано на ри- сунке 54, то есть принимаем, что для определения по- терь по пути движения потока фильтрационных вод мож-. но приближенно заменить криволинейную границу раз- дела жидкостей разной плотности 5—6 прямой 5'—6', Для такой схемы решение приведено выше, по нему можно найти значения потенциала скоростей ф в точках 6 и 5, откуда найти постоянную в условии (555). При этом оказывается необходимым знание начального по- ложения засоленных грунтовых вод. Примем его равным То>>Пдр--а. Воспользовавшись решением (522) для точки 6, по- лучим: г= Тр 50 (#К,; х) = оо = {1 Но это возможно только при соблюдении равенства — е%/)? в0° (Х; х) = 0, Рис. 53. Схема к расчету движе- — Рис. 54. Схема к расчету. двн- мия пресных фильтрационных вод — жения фильтрационного пото- (/) по засоленным грунтовым во- — ка: дам (/1) о ижий ПЛОа 17°