цчи в о иасыщенных и нензсщенных грунтах, В мелиорат. практике к М. ф. п. прибегают в сЛУчаях, когла на основе имекжщихея аналитич. зайнсимостей нельзя получнть решений кон: кретных фильтрац. задач. Первые успешные олыты по физич. М. ф. П, м- полинд ва Франции Дарси, им установлел осн, закон фильтрации жидкос1Н л песчаных грунтих (Дарсан захон), В 1859 Ф. Форхтеймер вперпые использовал н качестве физнч. моделн огруит. лоток, аапволисшияй песхом, лля нсследолания лакономерностей фильтра* ции пблизи скважин он горизонт. дрен. В ивст. преми М., ф. П. в филетрациочных лотках примепиетсея для эксперимент. проверки о раазраблтываечых математич. моделей фильтрации подземных вод, при исследова- Ми фпль:рш: Прецессов, Ммагематич. описанне х:рых затруднено (фильтрацни в случас суффозин грунтов и др‚). Недостатки метода моделнрования в филь: трон. лотке: сложность и трудоёмкость наготовления и о эксплуатации о моделей, трУудНность оценки много- чнсл. факторон, оказмвающих существенное влиание на конечные результаты (пзменсенне — Саромстрич, давления н о торы жидкостн, капиллярные н о др, Э4) фФект),. длятельность - опытов, непысокая точность результатовн экспериментов. В 1891) английским ис. сдедонателем Г. Хеле-Шоу разработана гидравлич. модель фильграц лотка (пелевой лотох), использус: мая п СССР с 1920-х гг. Теоретич, осНова такой мо дели разработана В. М. Арапиным. Широкеос применекне математич, моделиро- нанияЯ дляЯ Исследования ‹]пш.тргщ. ППТ{)КОП стало нозможным после разработки Н. М. Пац- ЛОВСКиМ метола электрогидродинамич. зизло- гий (метод ЭГДА). Доступность н пысокая точность этого метода обхсловилн его испол. зованние при решении разнообразных фильтрац. задач. Большинство мелнорат. проектных и пс- следоват. оргцнй оснащено и инроко польз\у- стся интеграторамп ЭГДА-9/60. С 1934 в СССР для решения фильтрац. задам применяются метод гидравлич. аналогий н осчдрайлический интегритор. С. 1960 сернйие производятея элект + рические интеграторы (сеточные моделн УСМ, МСМ, ЭИНИП, БУСЭ), позволяющие эффектив- ио моделировать нестац. фильтрац. процессы, В паоследние годы для решенни фильтрам. за- дач широко применяются численные методы,. Наличие п просктных и исследоплат, орг+циях ЭВМ и расшнрение их программного обеспе- чения позволяет решать задачи рацион, неполь- зования ресурсов поверхност. и подземных вод. В ЦНИИКИВР разработаны и ислользуются матемятия. модели дляЯ составления схем комМи-. лексного иепользования и о охранм о водных ре- сурсоп водосборов больших и малых рек. Г. А. Шербакоп МОДУЛЬ ДРЕНАЖНОГО СТОКА от лят. п1ойи!$ мера). колкчество воды, отводимое оэсушит. сетью в внле дренажного стохаи в еди. р д у р «лУЧчанх М. д. ©. достигле: \аю0,д07. емлях о попнаннн груптовоссм. пцтанан о селан обусловлены сменой климат постькю груиг. пнтания. Ма лостигает весной (1,5-0,5 л макскм, М. д. с, обычно м ных © отакой же пелкчиной Солотах груитово-напорного всснойЙ ваменястся В диайлал Сольшо, чем о на осушаемых тания. При просктиропании МаМми м технИч. УсССОННяМи балансовый меп определе МОДУЛЬ ПИТАНИЯ, с носных «оризонтов. МОДУЛЬ ПОДЗЕМНОГ воды, поступающее с е зодонос. горизонта в се ст. Подлемный сток. МОДУЛЬ СТОКА, колич в определёенную фазу ст дч подосбора в сединнцу в литрах и кубич. метрах пого километра или в ли гара. В меляорат. проек М, е.: омаксимальный — предпосенной, максималь водков, средиий меженн мальный месячный зимн годовой. При о рапномерном — расп одного и пого же водоток нстоков к о Уустью акхум улирующей эместе с о сго {редукци ролью — п площадью, и испарсние в ниж. участках имеют меньшие оэначения. ко геаграфич, условий «сре тельно устойчив. но М. ©. малых, могут существенно ных для данной эн Велич инем местиых факторов. Го н мипих. М. ©. дают предс #сах о определенной лоны п оц леленин о вно времени. ©С о ун М., с. уменьшается, При осушенин земель, период, М. с. возрастают ние гидротехнич. мел-ци рнод весеннего полозодь паводкоп максим. М. с. ся, в период летней и стают. В зависимости от земель и конструкции — модуль дренажного сток МОДУЛЬНЫЙ КОЭФ НОГО СТОКА, козфф