времени А соответственно в скважинах 1, 2 и 3; Н, Н%, Н — напоры меж- нластовых напорных вод на тот же момент промежутка времени А соответ- ственно в скв. 1а, да и За; Н, Н, Н — напоры межниластовых напорных вод на тот же момент времени соответственно в скв. 16, 26 и 36; Йср, о, 43 — соответственно усредненная мощность грунтового потока, мощности первого и второго напорного водоносных горизонтов; &,, В, Ка — коэффициенты филь- трации водоносных пород соответственно для грунтового, первого и второго напорных потоков; ш, &;, &, — интенсивности соответственно питания грунто- вых вод сверху; перетекания этих вод в первый межипластовый горизонт и пере- текания напорных вод из первого межиластового во второй межиластовый горизонт; и, и1, ; — соответственно гравитационная водоотдача — грунтов, упругая водоотдача пород первого межпластового водоносного горизонта, упру- гая водоотдача пород второго межпластового горизонта. Из (1У.88) по данным о режиме вод в скв. 16, 26, 36 и параметрах ;, Кз, та для каждого расчетного промежутка времени АЛ{ находя? величину &2. Из (ТУ.87) по аналогичным данным, относящимся к вышележащему Вводо- носпому горизонту в скв. 1а, да, За, вычисляют величину ,. Из (1\.86) аналогичным путем определяют величину ш, исходя из извест- ных величип ё,, а также данных о режиме вод и параметрах грунтового потока. Решщение указанной системы уравнений позволяет составить и баланс воды по каждому водоносному горизонту в отдельности, так как величины разности между притоком и оттоком вод —01;——7—0—2— соответствующих горизонтов находятся из тех же уравнений, как выражения первых слагаемых их правых частей. Глубина распространения такого изучения баланса межиластовых вод определяется поставленной задачей, а также интенсивностью перетекания вод из одного слоя пород в другой. Например, при исследовании баланса грунтовых вод для обоснования прогнозов изменения их режима при мелиорации земель важно изучить взаимо- связь этих вод © основным региональным — первым подстилающим напорным потоком. При изучении восполнения эксплуатационных запасов подвемных вод для целей водоснабжения необходимо исследовать взаимосвязь основного водоносного горизонта со смежными горизонтами вверху и внизу. Случай постепенной смены водопроницаемости пород по вертикали. В рассмотренных выше схемах строения водо- носных толщ пород грунтовые и напорные воды были приурочены к самостоя- тельным водоносным пластам. Различие в напорах воды в этих пластах было связано с неодинаковым положением областей питания каждого водоносного горизонта, а также с наличием раздельных слоев слабопроницаемых пород,. через которые возможно перетекание вод по вертикали. В природных условиях так же часто встречаются горизонтальнослоистые толщи пород с постепенной сменой водопроницаемости по вертикали. Непо- средственная связь водоносных прослоев с одной областью питания предопре- деляет равенство напоров воды по вертикали данной водоносной толщи. Примером таких схем неоднородного строения могут быть аллювиальные, озерные и прибрежно-морские отложения (рис. 33). При таком строении водо- носных толщ единичный расход одномерного грунтового потока в любом сече-- нии (например, М) определяется по формуле 0 Эк, (1У.89) 95