159 активной зоны движения фильтрационно-грунтового потока и расчет среднего коэффициента фильтрации по формуле Г.Н.Ка- менского только для слоев слагающих эту активную зону дол- жны значительно повысить точность фильтрационных расчетов. Сформулированная задача решалась методом моделирования геофильтрационного процесса последовательно на электроин-- теграторе БУСЗ-70 и ЭГДА-9-60. На первом этапе получено решение профильной задачи на сеточном интеграторе, выра- женное в определении положения кривой депрессии из рабо- тающего оросительного канала. По результатам решения профильной задачи на сеточном интеграторе, с учетом испарения с поверхности кривой деп- рессии, вырезалась модель из электропроводной бумаги, На модель задавелись граничные условия П рода по схеме, по- казанной на рис. 1. При реализации фильтрационной задачи по описанной схеме суммарный ток ./ , подаваемый от ис- точника постоянного тока на шину /Й, ‚ имитируощео канал, распределялся пропорционально величине`испарения посред- ством шин , , , , И, › Ш, , Шя ‚ и регулировался © помощью резисторов /,,., @у » Величина тока в каждой це-- почке /-/ -& контролировалась переключателями А. А и миллиамперметром, Когда переклочатель В, находится в положении "включено", миллиамперметр показывает величину тока, протекающего в цепи /// -/, -, . Когда все пере — тлочатели вклочены, прибор показывает суммарный ток 7 , После окончания монтажа модели и регулировки тока, проте — кающего через шины /Й, ‚„ посредством лампового вольт-. метра типа В7-26 и иглы отыскивались линии равных потен-- циалов с последующим решением обратной задачи и построе- нием линии токов. Полученные гидродинамические сетки по- казаны на рис. 2, З. Анализ полученных данных показал, что при расчете сред- ней величины коэффициента фильтрации по формулам Г.Н.Ка — менского, следует учитывать слои, попадвющие в верхние 25 м. Это уточнение особенно важно в условиях предгорной равнины Копетдага, где разрез верхней стометровой толщи характеризуется двухслойным строением. Приэ т о м