4. По известным значениям В (#) с помощью формулы (4.60) или ее таблич- ного эквивалента (табл. 7) подбирается параметр р. Для этого в первом при- ближении можно использовать отношение В (#з) _ а- В% (29) _ 2 рыа—А-ехр (—2 У рьу) () — о@) — 2Ур анр( 2УрЬ) (639) Таблица 7 з= Ур 0,025 0,05 04 0,45 0,2 0,25 0,3 0,35 -В-.на | 0007 | 0029 | 0412 | 0245 | 0422 | 0639 | 0893 | 1180 Ва 0,984 0,967 0,936 ° | 0,907 | 0,879 | 0852 | 0,827 | 1802 т= Ур 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 08 0,9 10 "Вн.на | 1496° | 1839 | 2206 | 3007 | 388 | 481 | 579 | 681 В 0,779 0,757 0,736 — | 0.696 0,660 | 0.626 0,596 ° | 0,568 з= Ур 4А 1,2 1,3 14 4,5 1,6 1,7 18 -Вн.ва | 787 895° | 1004 | 1446 | 1230 | 1344 | 140 | 1576 Н 0,542 0,518 0,495 0,475 0,455 0,438 0,424 0,405 Примечание. #* () = В (1)/12а!, при Т=Ур! > 2,0, В® (#)= 1;“ (Урт — 0,5), 5. Находим параметры а и |\* — —-Ё— по значениям В* (#) для времени #, удовлетворяющего условию У’рё < ( — 2). (5.33) 6. Находим значение ‚ — рТ? котр= б == ри?. (5.34) Приведенный подход предполагает, таким образом, что проводимость Г может быть найдена контрольным расчетом по формуле Дюпюи для двух наблю- дательных. скважин, а коэффициент пьезопроводности — оценен по. начальным участкам временных индикаторных 'графиков; если последняя оценка не пред- ставляется возможной в связи © отсутствием представительного начального участка, к ней следует вернуться после пробного расчета, приняв в первом приближении коэффициент пьезопроводности по результатам лабораторных испытаний илй по аналогии. Последовательность расчета иллюстрируется далее примером 3. _ Основная расчетная зависимость (4.57) или приближенное решение (4.60) позволяют по известному понижению & (г, #) непосредственно определить лишь параметр К,пр, после чего значения &, и пр могут быть разделены с учетом дан- ных о сжимаемости пород или о независимо определенных параметрах В и ц*, 118