"а между, а обоих контурах уровни понижаются, однако зница между пими нивелируется только к концу второй фавы неустановившегося движения. Имея в виду некоторое завышение. той части внешнего неустановившегося потока, которая, минуяряд контурных колодцев, притекает к контуру стока (это завышение : послужит увеличению запаса надежности расчета внутренних ко- лодцев), можно принять краевые условия на контуре стока аналогич- ными таковым на контуре внутреннего колодца. С учетом всего сказанного для контурных колодцев принимаем следующие краевые условия: а) на контуре колодца (для случая Л, =/() на протяжении времени 7».з) ло = 0,5Н-+0, (3,6) ‚ тде 721з — продолжительность второй и третьей фаз осущения для внутренних колодцев; 6) на контуре. питания йц = Н=сопе! при К-> о, (3,7) тде & — предел распространения _депрессионной поверхности вокруг` осушаемого участка; в) на контуре стока_ на протяжении времени Т, йс=0,БН -- 0. (3,8) $ 11. Расчет внутренних осушительных устройств 1. Общее выражение для расчета й ТОВа Приведенная выше схема весьма сложных гидродинамических условий, в которых работают внутренние колодцы, привела нас: к выводу о необходимости решения задачи об истощении одним несовершенным одиночным колодцем части водоносного горизонта, называемой удельной площадью дренажа, которая имеет в плане форму круга`определенного раднуса. При истощении такого горизонта колодец должен захватить ° — ме только все динамические запасы, притекающие к удельной пло- щади дренажа, но и осушить регулировочные и статические запасы подземных вод © этой площади. Условия захвата подземных вод. для’такого случая характеризуются балансовым. уравнением (1,3). Существующие математические зависимости позволяют при рас- четах одиночных колодцев порознь учитывать такие факторы, как несовершенство колодцев и наличие неустановившегося движения. Громоздкость некоторых зависимостей приводит к тому, что часто при выполнении практических расчетов многие факторы вооб- ще не учитываются; зачастую ‘затруднителен также выбор подхо- дящих формул. 56