полняет роль дренажа, если он ке сообщается © другими, бо- лее высокими горизонтами. Степень дренируемостк его зави- сит как от мощности и проницаемости, так и от простирания по горизонтали. При ограниченном простирании подстилающего слоя по- ток грунтовых вод по нему движется с меньшей скоростью, ве соответствующей его проницаемости, Для этих условий проте- кания грунтовых вод известны некоторые аналятические реше- ния П.Я.Полубариновой-Кочиной /5/, Г„Н„Каменского /2/, Н.К.Гиринского /3/ для плоской напорной фильтрации. Анализ. их показывает, что нижний слой в начальной части сооруже- ния работает как дренах, а в концевой становится напорвым» Поэтому давление на флютбот и скорости потока гасит- ся в основном верхним малопроницаемым слоем, й чем сущест- веннее разница проницаемости пластов (т„е„когда величина стремится к нулю), тем в более трудных условиях работает сооружение, так как давление в верхней половине флютбета. резко падает, а в концевой части повышается, Далее поток грунтовых вод, сокрашая свой путь за счеёт более проницаемо-. го слоя и его ограниченности по горизонтали, идет по пути наименьшего сопротивления и с большими градиентами Выклини- вается в нижнем бъефе, у В пространственных условиях протекания грунтового потока в этом случае поверхность депрессии в начале соору- жения резко снижается, а в конце его значительно повышает- ся с увеличением разницы проводимости пластов, Такая зада- ча фильтрации в основании узких ирригационных сооружений может быть решена по графическим зависимостям, полученным для однородного основания этих сооружений /6,?/ с внесе-. мием поправок на "разнородиость", найденных с помощью ана-. литических плоских методов расчета, В другом случае, если пласты простираются на беско- нечность и отток грунтовых вод происходит согласно их про- водимости или имеется свободный выход фильтрационного по- тока, получаем другие условия, при которых подстилающий 36