осложняют закономерности снижения уровней (во времени и в пространстве). В связи с этим их анализ требует особо тщательного рассмотрения примени- тельно к характерным типам строения пласта, из которых целесообразно вы- делить условия двухслойного и относительно однородного строения потока. $ 1. Откачки в двухслойном пласте 1.1. Обоснование расчетных зависимостей В этом случае из-ва резкого различия проницаемости покровных и водо- носных слоев (& « &) структуру потока можно рассматривать, принимая со- гласно предпосылкам перетекания горизонтальное направление потока в водо- носных слоях и вертикальное направление в покровных слоях. ПРОЯВЛВНИВ ВЭрТИК&ЛЬНОГО перетекания в верхнем слое ОбУСЛОВЛИВЗЭТ различие между понижениями уровня свободной поверхности $, и напора в нижнем пласте $. При жестком режиме фильтрации в покровном слое и не- изменной инфильтрации эти величины будут связаны уравнением и -0 = ха 5 — 5), 6.1) где х„ — удельная вертикальная проводимость покровного слоя. При однород- ном строении покровного слоя ха = , (6.2) п где К, и $; — коэффициент фильтрации и мощность покровного слоя. В более общем случае, когда покровный слой состоит из л прослоев, в выражении (6.2) в качестве расчетного коэффициента фильтрации , рекомендуется принимать его минимальное значение, а расчетная мощность т, определяется соотноше- нием ` Ё т ; тП т -—:-—[—— › %‘ та — (6.28) : 1 Уравнение (6.1) должно решаться совместно с уравнением (2.4) при % = Ои ° д8 эа = Ха (, — 5) = и ор› (6.3) Для учета динамики водоотдачи по схеме «капиллярной каймы», когда нониже- ние свободной поверхности 5° и «капиллярной каймы» , связываются урав- нением (1.24), вместо (6.1) имеем систему уравнений НН ддЧК ОЕ ;СК ]{:п В — — *—7;;(50“—5@37;;; 5— 5)). (6.4) Исключив из этой системы величину 5°, приведем ее к виду д8к _ $—5% — 5—5 й ао (6.5) вК Хя вк Ха Уравнения (6.5) и (6.3) аналогичны, и при определении величины $ они дают идентичные выражения, если при переходе от (6.3) к (6.5) заменять 1 /Хд на 1/х, —- А,/Вк, что равносильно добавлению к расчетному значению т в (6.2а) величины А„/х, при к, = К/В,. Таким образом, учет динамики водоотдачи по схеме «капиллярной каймы» осуществляется простой заменой в расчетных 154