В том и другом случае расчетные значения А/ и проводимости пласта Т уточняются по диагностическому графику зависимости ста- Й ционарных понижений уровня $ от 1& ! ‚ который строится по всем с скважинам и должен представлять собой прямую линию, выходящую из начала координат. Для гидрогеодинамически узкой реки, при С < 3 (см. 1.4.2), пара- метром её несовершенства является величина фактора перетекания под рекой Во или удельное фильтрационное сопротивление пород эк- рана /0: В, = )- (1.40) В этом случае расчеты ведутся по «заречной» скважине, располо- женной на противоположном берегу водотока. По зафиксированным в ней стационарным понижениям, при известной проводимости пласта Т, согласно (1.37), вычисляется значение 5 , а затем — с использова- нием табличных данных [Шестаков, 1995, табл. 5.1], в зависимости от соотношения Г/р — рассчитываются параметры Во и 0. Рассмотренные методы обработки данных опытных откачек у водо- токов (водоемов) реализованы в программном комплексе Те5_3 (Штенгелов, 2009). Оценка параметров несовершенства водотоков и водоемов по дан- ным нестационарного режима опытного опробования проводится на основе численно-аналитических решений с использованием преобра- зований по Лапласу-Карсону или решением обратной геофильтраци- онной задачи методами моделирования [Шестаков и др., 2009]. В качестве примера комплексного подхода к изучению условий взаимосвязи ПШВ по данным режимных наблюдений и опытной от- качки рассматриваются результаты оценки параметров несовершенст- ва р. Москва на территории Звенигородского гидрогеологического по- лигона (на базе учебной практики) в Московской области. Исследуе- мый участок расположен на правом берегу р.Москва (выше г.Звенигорода) — на высокой пойме и 1-й надпойменной террасе, сло- женных современными и верхнечетвертичными аллювиальными от- ложениями мощностью 5 — 7 м, к которым приурочен грунтовый гори- зонт (рис. 1.16 а). Ниже по разрезу залегают неравномерно трещино- ватые и кавернозные известняки подольско-мячкоВскКого ВОодОоНОсСНоГОо 37