= „” * + 3 Г ежсв, (10) дя М р‚'. Вдесь Н - общий действующий нзпор, равлый Л+ай . В дальнейпом следует учитывать два возможных олучая: # @= сопя! ; — 2) И= сопя’. Обратимся к дервому случею. При @=сол5? на расстоянии Л» 0? отверстия градиент достигоет критической величины, В резуль- *ето суффозии в некотором объеце грунта, прилегеющем к отверстко, образуется зона с уведиченной водопроницаемостью, Блегодеря это- му дополнительные потери напора сократятся, ва счет чего умень- Шится общий действующий непор, Величина &‚ неходи?ся по фор- муле (4), Второй случей более интересен. Образование воны с изыененной проницаемостью при — Й=сопз! приведот к увеличению 0. Следстви- @м Этого явится увеличение разыеров зоны, что в свою очередь Вызоват увеличение притока и т.д. Процесс этот затухающий, В итоге Д,, Аостигиет некоторой мексимельной величины при денном Й =сопя! . Исходя ив сказанного, на основе формул (4) я (10) получим вы- ражение для определения мяксимального значения: е !+2ти®, (@+ -) - : () Если процесс суффозии прпп'х’и‚; разрушению грунта у отвер- Стия в зоне Г‹‘Ь. то для определения максимельного знечения В, °лужит формула Г_—и_ 7+ вП Ф, Эо ! в; +л NoФ, В (12) ‚ Перейдви теперь к оценке Влияния фильтрационных деформаций на приток воды в дрену, Для сопоставления с результетами Киркема и Швэбв в качестве расчетной схемы фильтрации примем приток к одяночной горизонтальной дрене, заложенной ца глубине_ # _ от поверхности аемли, Как известно, для такой сквмч Фу= к,”ё ’ Тде — /; — неружный радиус дренежных труб. Условимся также, что под действиом суффозия происходит изменение водопроницеемостия в грунте, прилегоющам к оверстиям (имоются в виду круглые отверстии),