53 Из полученных формул (8) н (81) следует, что при расчете вер-- чикального дренажа необходимо подобрать такой расход сквакин и Маг мехду ними, чтобы ВЫПОЛНЯЛОСЬ условие И[›;‹ й МАКОКМаЛЬ- н8 точка на депросояонной крхвой мехду рядом скважих х колдекто-\ ром отвочала заданной норме осушения. Всха же М/ <,, то допрос- ожонная кривая в точко 2={ ‘на КОЖОкторе будет НЕЖ уровня Noод4 в нем, — что влечот за собой подПитывание ПОДЗОМных Noд из коллектора, увеличение непроизводитольной нагрузки на сква- жины и дополнятельных затрат электроэнергии на их подъем, Другими словамя, коддектор из дренирующего становится дополнительным о- точником питения, что и наблюдается на некоторых системах верта- кального дренажа, При М/ -, нанор воды в коллекторо равех напо-- Noу на линик коллектора, а ого дренирующая способнооть равна нулю, тах как точка максимального налора на денрессионной кривой разна гцнп-ш:щ.'н...ко_шп_дт‹ ТОВЫХ вод на величину, значительно превышающую норму осушения. Поэтому необходнмо подобрать такие парамотры окваяии вертикально- го дронала, при которих бы макоимально яопользовалось дренирукаее лействио колдекторов и не Возникало переосужоняя почвогруитов 90-- МЫ аэрация, Расомотрии случай © Горизонтельной поверхиостью зомди, Эдесь махсимальная точка подъема Грунтовых вод на депрессяонной кривой будет отвечать накменьшему от поверхности земли уровню грумтовых вод. Поскольку по (11) фальтрационный поток в пределах расстояния ©т ряда СХВАЖИИ дО колдоктора нессиметричен, то для определения расстояния от скважины до точки максимального подъема грунтовых во на допреосжонной кризой продиМферонцируем уравнонко (11) по © -ш-....кцп...... @Н/бе — найдем & & 20 —И—ТО;' (2) & сам маконмальный напор в точко лх ПОЛУЧИМ ПОДОТАНОВкой (12) в (0): жа т, ММ , Н, и" К *а Г^ а7 ‹) ‚Для нахождения ховлотворяющего усяовяям, сфоржулиро- ишщ.пщ—ш(в)...щ-ш(в›ппшиии_ разования получим