п5 "Т-итр ср.= В-В - Цл.ер е3) ‚Для выполнения этого равенства принимаются условия равенства сре ростей в трубопроводе и лотке, а наполнение лотка - равным половине его ииирии гда наполнение трубопровода определяется равенством: No=0,625 . 4) С целью улучшения восприятия сущности проискодящего физического процесса в закрытой дрене, ниже приводится пример расчета с принятыми ранее параметрами и х величинами В начале определяются значения расходов @, требуемых для выноса из дренаж: ного трубопровода частиц грунта с а. " 0,028 мм и 4,а = 0,00$ мм, Этот расчет пы- полняется по формуле (21) для гофрированных трубопроводов из ПЭ и ПВХ диаметром. Дн =110 мм, у, = 1,65 и у, = 1,0: Для труб из ПЭ Д» = 92 мм ©1г 50092° - No-п‚вз 1 = 0181 ме 10° : 5-0092°. %›цвн- Для труб из ПВХ Да = 99 мы. Ф\г 5-009°. %Ё‹цвз.ч-п_ямщ Ф25-0,099? . % +0,65-1 = 0,0062 л/с ‚Далее, принимая значение дренажного модуля 4 = ,1 л/с га и междренное рас стояние В = 100м, определяем длины интересующих нас участков ЦЦ Для труб из ПЭ: ы" 018 1+10° ы 0,92*10°. , - М0 ооы ° 0,092*10° 197м, ‚Для труб из ПВХ: ц = 2209910° ' 6099410° 0062н10° ы =6Зм. ‘оо9чо? ^ © Анализируя приведенный пример расчета, можно констатировать, что процссс занления происходит при получении любого положительного значения длины участка . При этом в перспективе при орошении дренированных земель этот процесс логиче- ски должен развиваться, Причиной этому будег являться сокращение расхода за преде- зами начальной длины 14 по мере его заиления. Снижение расхода на границе началь ного участка 14 приведет к смещению границы транспортирующей способности поток вниз по направлению к устью дрены. Причем этот процесс непрерывно должем разви- ваться до тех пор, пока будет происходить суффозня частиц грунта, содержащихся в фильтруюшей обсыпке, а также проникающих через нее из суффозийно-неустой =21м,