/ — критический граднент напора, при котором начинает- ся неремещенне песка в трещице В связи с тем, что из трех перечисленных величин, входя- щих — в формулу (28), величина /, должна определяться из опыта, обратимся к отысканию остальных двух: Л, и Й,. Если толщины первого и второго слоев фильтра на верхо- вой грани ядра равны Т и Т,, а коэффициенты — фильтрации этих слоев, соответственно, #; и Ё, то, согласно [33], приток воды к трещине (которая в данном случае — рассматривается как дрена, лежащая на водоупоре под дном водотока) можно подсчитать по формуле н (35) 0,7331к с(ц( где // — действующий напор, равный разности напоров верх- него бъефа и в рассматриваемом горизонтальном се чении устья трещины, т. е. // = й — й; Ф — фильтрационное сопротивление, определяемое по фор- т 8 муле Ф - 0,733 1а ер [ <— — муле Ф = 07381р ещ ( т ва В Па к проницаемости первого его слоя, Легко убедиться в том, что приток воды к трещине также можно подсчитать (с запасом около 10%) по формуле для случая осе-радиальной фильтрации: — расчетная толщина фильтра, приведенная (36) Как видно из формулы (36), при данном напоре величина притока воды к трещине в основном определяется водопрони- цаемостью слоев обратного фильтра и мало зависиг от раскры- тия трещины, так как & входит под знак логарифма. Из этого следует, что’при наличии трещинообразования в ядре защит- ная роль обратного фильтра заключастся также в ограниченни интенсивности фильтрации по трещинам. Далее из формулы (36) находим 2Т п5 ЙнЙ ЕН ер (37) й