Рис. 5.13. Линии равного напора и линии тока воды при частичном заполнении дренажной тру- бы с дренажным фильтром и без него [5.7]: 1—- линия тока воды; 2 —- лнння равного напора Воды; 3 — уровень грунтовых вод; 4 — фнльтр. вследствис чего возрастает сопротивление их па вход воды. Это- му препятствуют дренажные фильтры (рис. 5.10, справа). Расчеты показали, что при толщине фильтров более 5 мм не наблюдается значительного сокращения сопротивления на вход в дрену [5.22]. Эта вселичина из практических соображений не долж- на приниматься меньше. Дренажный фильтр имест значительно больший суммарный объем пор по сравнению с минеральными поч- вамч. В дренажном фильтре сокращается скорость течения и влеку- шая сила воды [5.7], приток воды к трубс облегчастся, так как он не концентрирустся, как при «голой» дренажной трубе из ПВХ, у входных отверстий площадью 10—20 см?/пог. м, а рассредото- чен на поверхности пор фильтра площадью свыше 1600 см?/пог. м {рис. 5.11). Важным является установление доли — крупных — пор (более 50 мкм) дренажного фильтра. У обычных дренажных фильтров эта величина во много раз больше, чем у миперальных почв (см. рнс. 8.13). В ящичной модели для лабораторных исследований дре- ны создаются условия сё работы при частном заполнении, что со- ответствует нанболсе частым случаям эксплуатации — дренажа — <вободному урезу воды в дренажном фильтре и дренажной трубе. В крупнопористом дренажном фильтре создаются условия Оотно- шения содержания воды к воздуху, ютличные от аналогичных от- нощений в почве (рис. 5.19). 7* 99