превышают (примерпо па порядок) коэффициенты декомпрессии (аналог коэф- фициента сжимаемости при уменьшепии пагрузки на пласт). Поэтому коэффи- циент упругоемкости, определенный по периоду восстановления уровня, мо- иет быть существенно меныше величипы, определепной по периоду откачки. Заметим, что влияние отмеченных здесь осложняющих факторов (реоло- гия, сцепление упрочнения, зависимость параметров от знака нагрузки} можно приближенно оценить лабораторными испытаниями пепарушенных образцов водоносных пород. Важная вспомогательная роль лабораторных испытапий при оценке емкостных свойств пород может быть проиллюстрирована на примере бучакского водоносного горизовта в пре- делах Южино-Белозерского железорудного месторождения [221. Емкостные свойства этого горизонта определяются суммарной емкостью пласта бучакских лесков (мощностью {15 м) и нодстилающего пласта слабопроницаемых мелов (мощностью около 30 м). Лабораторные исцытания образцов показали, что коэффициевт сжимаемости мелов (асм 7= 4 -10-8 Ца-!) в несколько разв превышает коэффициент сжимаемости песков (асм ^= 0,6 -10-8 Па-*) так, что суммарный расчетный коэффициент упругой емкости водоносного комплекса (и* х == 0,006) определяется главным образом сжимаемостью относительно водоупорных пород — мелов. Лабораторные испытания также показали, что мела обладают структурным сдепле- нием: при нагрузках до 3105 Па сжимаемость мелов примерно на порядок меныше упомя- нутых выше величин. Сжимаемость меловых образцов характеризуется резко выраженным гистерезисом: коэффициент декомпрессии примерно на порядок меньше коэффициента ком- прессии. Наконед, пзучение реологических свойств мелов показало, что упругая доля де- формаций сжатия составляет лишь около 40-—50% , в то время как оставшаяся часть дефор- маций протекает длительно — в течение месяцев. Дальпейшие полевые наблюдения подтвердили правильность опенок, сделанных по результатам лабораторных испытаний. Коэффициент сжимаемости мелов, по данным инстру- ментальных наблюдений за осадками толщи, составляет около 3-10-8 Па-!, песков — около 0,45 - 10-8 Па-!, так что суммарный коэффициент водоотдачи близок к рассчитанному рапее. Коэффициент декомпрессии по наблюдениям за деформациями при восетановлении вапоров оказался на полтора — два порядка меньше коэффициента сжимаемости. Заметная осадка толщци началась лишь при понижениях порядка 40—50 м, т. е. при эффективных. давлениях около 4—5 105 Па. Значительная доля де&›ормаций (десятки пропентов) протекала во времени с отставанием порядка месящев от понижения напоров. Таким обравом, лабора- торные испытания позволили в данпом случае вполне падежно оденить емкостные свойства пород и, более того, учесть ряд осложняющих факторов, которые не могли полностью про- явиться при определении этих свойств опытно-фильтрадионными работами. $ 3. Пространственная изменчивость показателей геофильтрационных — свойств Реальные водоносные комплексы всегда В той или иной степени неодно- родны по своим фильтрационным свойствам *, что существенно усложняет проведение гидрогеологических изысканий и интерпретацию ях результатов. Отражение такой неоднородности является пространственная измечивость пара- метров проницаемости и емкости. А побкольку само понятие неоднородности существенно зависит от масштабов рассмотрения, то изменчивость фильтра- ционных параметров должно определяться не только природными (объектив- ными) свойствами пород, но и масштабом опробования. В общем слупае гидрогеологические параметры являются функциями трех координат, одпако с практической точки врения изменчивость этих пара- метров удобно подразделять на изменчивость в плане и в разрезе. Как первая, так и вторая обусловлены, прежде всего, геологической (литологической, * Подчеркнем, что в настоящей работе понятия «неоднородность» и ‹изменчивость» соотвосятся не с массивом торных пород в целом, а лишь © выделенным для Опробования водоносвым комплексом. 23