выходит фильтрационный погок, каким-либо образом ищена от высыхания (например, нпаходится под уровнем |), установившийся расход фильграции будет равен Н, @ =^ [' 00 & — коэффициент фильтрации грунта; ‚ [ — толщина (длина) образца; © — площадь поцеречного сечения образца. ее — Рие. 16 Схема опыта_но определению. капиллярного _ даваении ноды: в грунте 1 нонерчноксть каснизиримх мсинсков; Э-обризеи 9 _ Зани „мнууммм. атем _ образец со стороны упомянугой поверхности овой грани) подвергнуть высушиванию, то в его порах кнут капиллярные мениски, после чего при снижении 1ростатического напора до нуля (или минимального значе- й) фильтрация будет продолжаться, но уже под действием ‘пиллярного давления ', ‚ Очевидно, что при высушивании поверхности образца ско- рость фильтрации должна быть равна скорости испарения, ‚ объему воды, испаряющейся © единицы площади в еди- В данном случае термин „кзинллириое давление“ означает нитенсив- ‚ растягипающих усилий во внутрипоровой воде, возникающих непос- зенно под капилАярными менисками. Это принятое в физике опрелелс- пиллярного давления не следует путать © тем, которое встречается в никах по механике грумтов. Там обычно под капиллярным лавленнем зумевастся сжимающее иаприжение в скелете групта, лозинкающее от ‘мередающихся на стенки пор со стороиы. менисков. 43