всестороннего гидростатического обжатия образца, оказываются существенно вытше, чем ре- зультаты стандартных компрессионных испытаний (а‘ё),которые более правильно имитируют пластовые условия. Для оценки этих расхождений рекомендуется зависимость [2]: к Т- \ г @; == -— @ 1.37 е — За —) 6© (1.37) где у — коэффициент Пуассона. Отсюда видно, что при у = 0,25 - 0,3 (сдементированные водовосные породы) величина ас составляет лишь около половины от величины ас, в то время как для песчано-глинистых пород (у 5н 0,5) их значения близки друг к друту. Расхождения величин ас и а; объясняются тем, что изменение общего и нейтрального давлений не эквивалентны: первые вызырают изменения как нормальных, так и касательных составляющих эффективных напряжений, а вторые сказываются лишь на их нормальных составляющих. ‚ Для глубин, превышающих 500—1000 м, значения козффициентов упругоемкости обычно существенно зависят от сжимаемости как породы, так и воды. Более того, в этом случае заметную роль играет и сжимаемость самих минеральных зерен [7, 26]. Некоторые частные значения коэффициентов сжимаемости нефтяных коллекторов приведены, например, в работе [26]. Все они имеют порядок 10- Ца-*, что совпадает с порядком коэффищциента сжимаемости воды. Специфическими оказываются параметры упругоемкости пластов, содержащих сильно тгазированные жидкости, вследствие повышенной сжимаемости последних. В целом важно предостеречь от попыток определения коэффициентов упругоемкости по аналогии: для одних и тех же литологических разностей этот параметр может изменяться очень заметно в зависимости от Широкого круга факторов. Вместе с тем, лабораторные компрессионные испытания мо- гут оказаться весьма полезным методом ориентировочного определения коэф- фициентов упрогоемкости пористых пород. Из многочисленных экспериментов такого рода известно, что сжимаемость глинистых, а также некоторых других, относительно водоупорных, пород вполне соизмерима со сжимаемостью водо- носных пород, а нередко, особенно для приповерхностных комплексов, даже заметпо превышает ее. Отсюда следует, что породы смежных с водоносным горизонтом относительно водоупорных слоев могут содержать большие упру- гие запасы воды, вполне соизмеримые с упругими запасами самих водоносных пластов. Например, на Южно-Белозерском — железорудном — месторождении ббольшая часть водопритоков к мощной дренажной системе (порядка 3000 мё/ч) определялась поступлением воды не из основного водоносного пласта (бучак- ские пески), а из смежного с ним пласта относительно водоупорных (& = == 0,001 м/сут) меловых пород [22]: коэффициент упругоемкости мелов изме рялся здесь цифрой порядка 2. 1074 1/м, а для песков — порядка 0,3.10- * 1/м (при глубине залегания пластов около 300 м). Исходя из балансового смысла коэффициента упругоемкости, запишем соотношение АУ, А5 ” где АИ, — изменение объема воды в едипичном элементе при изменении напора А5. _ Формула (1.38) эквивалентнпа по балансовому смыслу выражению (1.18) для коэффициепта гравитационной емкости пласта. Поэтому величину * принято, по аналогии, называть коэффициентом упругой емкости (водоотдачи) пласта. Как правило, этот параметр па один, а то и на два порядка меньше коэффициента гравитационной емкости и, что и позволяет часто препебрегать 20 Т т == * == (1.38)