Для наглядности будем рассматривать стабильное естественное состояние подземных и поверхностных вод: АЛ" = 0 и АН? = (, при котором происходит только техногенное изменение уровня подзем- ных вод — чаще всего их понижение 5 за счет их эксплуатации: 5 = / — й (рис. 3.1). В этом случае получим выражения для изменения удель- ного расхода взаимосвязи ППВ, аналогичные (1.9) а, ($о — Ал,) ‚ при 5 > 5 (3.3) 5 = А/ + / + то › где ЛАЛ, = АН, — изменение глубины (уровня) водотока (водоема), свя- занное с понижением уровня подземных вод $; 50 — понижение «отры- ва», при котором образуется зона неполного водонасыщения под ре- кой (водоемом); А/° — разница уровней ППВ, отвечающая их естест- венному взаимодействию, Йг(›) — начальная (естественная) глубина ре- ки (водоема) — рис. 3.1. Анализ балансово-гидрогеодинамических условий формирования зависимого гидрологического режима иллюстрируется результатами тестового имитационного моделирования эксплуатации подземных вод сосредоточенным береговым водозабором на участке водотока, получающего равномерное по его длине подземное питание Расход водотока на выходе из расчетного участка составляет (.3 м/С (25.92 ТЫС.МЗ/СУТ)‚ что сопоставимо с дебитом эксплуатации по- земных вод О. = 24 тыс. м`/сут, и, согласно (2.1), приводит к форми- рованию зависимого гидрологического режима поверхностных вод, при котором изменение ширины водотока не учитывается. При развитии понижения уровня подземных вод взаимодействие ГВ может происходить в различных фазах (рис. 3.1). 1. Когда 5 Г< (АИГО + АИЁ‚ ), уровень подземных вод все еще находит- 1 1 ся выше уровня водотока (водоема) и й > Н, ‚ что означает со- хранение питания поверхностных вод за счет подземных (рис. 3.1). ! постановка тестового моделирования проведена с использованием програм- мы Рт\/1п с расчетным модулем МойНоу [СБВапе и др. 1993; Нагбацей и др., 2000]), в котором гидрологическая модель водотока основана на уравнении Шези (см раздел 4.2.1), подробно рассмотрена в разделе 1.2 67