Просуммировав последнюю зависимость, получаем: оНЫ (3—26) Для случая слонстого грунта, состоящего из двух качественно различ- ных грунтов с & и Ё, залегающих слоями одинаковой мощности (/, — 1.), нолучаем (при напорном, безвакуумном. потоке): — йь котЕНЬ. (3—27) ‚Дая такого же групта, но с движением воды вдоль слоев, имеем, соглас- но Формуле (3—24): (3—28) Вначение последнего А болыше иредыдущего, что видно из соотпощония: й1, (3—29) `Иэлом линии тока на стыке разнородных слоев устанавливается из таких соотношений: для установившегося движения расход первой элементарной. струйки после прохода раздельной липии АВ (рис. 3—13) должен быть равен: расходу второй струйки, являющейся продолжением первой, т. ©- оа, (3—30) 6— (3—32) (3—33) Здесь ар — разность ьезометрических напоров в точках ® и с; очевидно, та же разпость будот между напорами в точках а и е; линии аб н е —- анним равных напоров. Сделав соотвотствующую подстановку в Формулу (В-- 80), получим после сокращения: в в * а° Метод сеток дает возможность мсследовать случай дви воды через различные по водопроницаемости групты, Рассмотрим: на примере плоского флютбета и Двухслойного основания уточнение ностроения сеток в этих условиях, Под серединой флютбета. токи найравлени`горизонтально (рис. уклон нотока ностепонно уменышается книзу. Так как через каждую ленту сетки протекает одии и тот же расход, а в зоне около стыка груптов пьезо: метрические уклоны примерно одинаковы для обоих слоев, то иа равенства расходов лент следуст, что ленты иижнего (болео водопроницаемого) слоя будут Уже лент верхнего слоя в % раз. Следовательно, квадратичная сотка. верхного слон перостронтся в прямоугольную для иижнего слоя © соотно- шеннем сторон $° ; далее, на стыко слоев токи будут протерпевать изломы согласно уравиению (3—34). На рисунке 3—14 приведена половина сетки движения, построенной для отношения коэффиционта фильтрации иижнего и верхнего слоев, рав- ного В: : &= 3. 46