Последующая общая гидродинамическая характеристика возмущений при опытно-фильтрационных исследованиях дается на примере наиболее представительного их вида — опытных откачек. 1.2. Изменения в подземной гидростатике и гидродинамике По своей физической сути опытная откачка представляет собой некоторое искусственное возмущение в гидростатике и гидродинамике водоносного пла- ста, вывывающее существенное нарушение естественного — обычно равно- весного или близкого и таковому — состояния. Изменепия в подземной гидростатике при откачке связаны с понижением напоров, т. е. с изменением гидростатического (нейтрального) давления во впутрипоровой жидкости, которое приводит к соответствующему увеличению эффективного Давления в минеральном скелете ($ 2, гл. 1) и предопределяют проявление водоносным пластом его упругоемких свойств. Кроме того, в звоне осушения (безнапорного) пласта при откачке положительное тидростатическое давление сменяется отрицательным (капиллярным) [9, 21]. Это обстоятель- ство накладывает свой отпечаток на характер проявления гравитациопной емкости пласта ($ 2, гл. 1). Изменения в подвемной гидродинамике связаны с вовникновением (или увеличением) перепадов напоров и, соответственно, нпапорных градиентов между отдельными точками водоносного пласта, что, согласно закопу Дарси, равносильно возникновению (или интенсификацдии) фильтрационного потока в зоне влияния откачки. Упомянутые изменения в подземной гидростатике и гидродипамике для каждой точки пласта могут считаться полностью взаимообусловленными на всех этапах откачки — вплоть до паступления нового равновесного состояния. Специфичным в этом плапе является лишь самый начальный период, на осо- бенностях которого имеет смысл остановиться несколько подробнее. Снижение напора в скважине и проявление вблизи нее преимущественно горизонтально ориентированных объемных гидродинамических сил вывывает образование в прискважинной зоне сжимающих радиальных (эффоктивных) напряжений. Результатом этих напряжений является деформация радиального сежатия, фиксируемые при откачке точными инструмен- тальными наблюдениями [30, 35]. За счет сил трения на контактах с соседними, относительно водоупорными слоями упомянутые лапряжения должны вызывать также деформации сжа- тия водоупорных пород в приковтактных зовах, которые будут фиксироваться временным увеличением напоров в этих зонах (до тех пор, пока вдесь не начнется понижение вакора, обусловленное передачей фильтрационной волны возмущения от водоносного пласта). Известно, например, что малоинерционные датчики порового давления, а подчае — и обыч- ные пьевометры фиксируют в начальные моменты откачек из безнапорных пластов возраста- ние напоров в подстилающих глинистых слоях, измеряемое сантиметрами [34|. Через сравви- тельно короткое время после начала откачки (порядка нескольких минут) практически значимость этих эффектов становится пренебрежимо мала. Еще более кратковременным оказывается проявление динамических (волновых) эффек- тов [19], которые практически:не фиксируются обычными пьезометрами. 1.8. Источники питания при откачке С учетом упомянутых изменений в подземной гидростатике и гидродина- мике общая картина фильтрационного процесса при откачке попимается до- статочно просто. Снижение уровня воды в опытной скважине и ноявление перёпада папоров между контуром скважины и прилежащей зоной водопносного пласта вызывает движенцие воды к скважине из смежной с нею области. Отток жидкости парушает исходное равновесие между объемом и давлением воды 31