тр ] д () Из многочисленных экспериментальных данных многих авторов, в частности, результаты натурных исследований, полученные в рамках фундаментального проекта ФА-Ф5-Т125, следует, что коэффициент водоотдачи существенно зависит от скорости снижения уровня. Для анализа этого процесса представили капиллярную зону в виде набора капилляров. Для каждого капилляра характерны высота капиллярного поднятия у/, и коэффициент фильтрации к’,, определяемые в зависимости от функций //(@0) и К(0). Сечение каждого капилляра определяет его элементарную емкость Аё. Динамика изменения уровня подземных вод и влаги в каждом капилляре, а также коэффициент водоотдачи можно определить соотношением, установленным в рамках проекта ФА- Ф5-Т125: : - Ре 1 - /Р) ^ л бяю) © 2 —кр ННМР) о) -екр(А ф) |+ дт || -„ — Ао(и =д,) | Рей + /Р) 2 Ре (1+ /Р ре + \/Р) ^ 2 ‚ — Ре @- /Р) ^ (@Ь—%Щ#д) * ро@-/Р) ехр( )- ехр(——о ф) |* *| ехр Ре @ - /Р) ^ р(@л -еФ(ЕОУ) (2) где:, - коэффициент водоотдачи, @,- полная влажность грунта (под свободной поверхностью грунтовых вод), / - мощность зоны аэрации, /, -мощность водоносного пласта, @ - средняя высота всасывания. В работах В.М. Шестакова коэффициенты водоотдачи , и предельной водоотдачи / для каждого капилляра определяются следующими формулами [1]: „ = А ай ) ‘и аТ, 1-й и„ = = — А@ (4) ит, А полные значения водоотдачи и И, определяются далее суммированием и= У, и И, = У, (5) 1 1 ой Лд = @, —- @, где: - количество капилляров. З&МЁТИМ‚ что т соответствует водоемкости породы #о.. Расчет по формулам (3) и (4) показывает, что для различных значений И динамика /“ и “ч может быть описана экспоненциальной функцией [1, 2]: ло и, = —; у ехр(ут)) (6) 1 - ехр(ут д = хР(7то) /р (7) и Учитывая, что закон изменения элементарной водоотдачи одинаков для различных скоростей снижения уровня, коэффициент водоотдачи можно определить по формулам (5), либо решением зависимости, полученной в[3, 4]: