или испаряющихся подземных вод будет привлекаться ный горизонт, причем объем привлекаемой водозабор будет изменяться во времени. Учитывая это обстоятел решении нестациенарных задач зона выклинивания подз рассматривается как граничные условия 1 рода, пе в граничные условия П рода при снижении бытового отметки поверхности земли. Описанная зависимость зад НИЧНЫХ условии выражается формулами вида: лО = 5, (х #, #)Ф (х, у), — в/ $; < НО А@ в == Онр (Х‚ у)‚ . ° ы ` в/5; > Но где А@в——разница между расходом подземных вод на в ние или испарение в естественных условиях и при неко нижении напора подземных ‘вод за время {(5,) Ф подземных вод на выклинивание или испарёние в `ных условиях; Но — превышение напора подземных во верхностью земли в зоне выклинивания или критическа испарения подземных вод в естественных условиях. При решении стационарных задач для зоны выклин даются граничные условиях П1 рода с постоянным во вр ходом Фир==/(х, у). Густая речная сеть (типа «карасу») щаяся в основном за счет выклинивания подземных вод вовлечения ее в область влияния водозаборов ра лась как источник дополнительного питания подземных висимости от степени влияния Вводосборов на уровенн рек задавались граничные условия П рода (стационарн и И рода с переходом на граничные условия Н рода ционарной постановке. Река Чу является региональной дреной подземных ской долины в описанных границах. Участок русла реки кульской плотины до Токмакского гидроствора рассм как граница 1 рода с постоянным во времени напо ==[(х, у). Следует заметить, что этот участок реки с у несовершенства вообще должен был аппроксимировать ница 1 рода. Однако расчеты показали, что допол фильтрационные сопротивления, учитывающие — несов