3 нн н т Однако аналитические решения по частям нелостаточно отража: ют пространственную картину фильтрации. Применять их Можно дл? ‹]'оборужений‚ имеющих ширину, превышающую длину. ‘более чем ,5 раза. 3 Положение осложняется для узких ирригационных сооружений на сети, когда они_имеют большую протяженность и% ‚поперечные размеры, что обусловливает резко выраженный NoіNo ‚ ская сегка лана течения в обхох водовыпусков з водохранилишь Рис. 5. Гидродинами рактер фильтрации в их основании. Условия протекания потока при. этом отличаются от принятых в плоской задаче, например, действие фильтрационного давления в низовой части сооружений ощущается 2—3 раза сильнее. Индивидуальное моделирование пространственным методом ЭГДА строящихся в большом количестве мелких ирригационных. сооружений. на сети встречает значительные трудности. Иногда задачи движения грунтовых вод под сооружениями основываются на решениях, учиты- вающих движение потока в одной плоскости или, что еще хуже, на приближенных методах прямой и приведенной контурной фильтрации (Бляй, Лен), что приводит к ненужным затратам, В связи с этим, САНИИВПИГ провел работу по исследованию` пространственной фильтрации для трех ирригационных сооружений / на сети, различающихся условиями протекания фильтрационного потока._ По характеру фильтрации узкие ирригационные сооружения можно) подразделить на три группы; каждая представляет раснетпую ©к! К первой группе относятся водовыпуски нз водохранилищ каналов. Фильтрационный поток растекается с неограниченной ширие верхнего бьефа и стекается в нижний бьеф узкого отводящего. 76