20 для двухслойной толщи с литологическим "окном" полосообра: ой Формы, аналогичное уревнению для однослойного нёоднородного` пласта. В работе В.В.Баши (1987) обоснованы постановка и чис- ленный метод решения зедачи на ЭВМ для "окон" в многослойной среде. Отметим, что роль "окон" с позяции сложного взаимодей- ствия внутри многослойной системы не рассматривалясь. Этот воп- рос проаналязировая в работе автора (Негевич, 1989) на примере действия линейного ‘водозабора подземных вод (подземной геле- с реи). В основу учета "окон" положен метод фильтрационных сопро- тявдений, о помощью которого описано движение подземных Вод © обеих сторон, в т.Ч. и со стороны "окна". Рассмотрен и найболев характерный случай слокного пути движения подземных вод к Водо- забору со стороны верхнего и внутреннего "окон" (рис. 45). Соотношение расходов, притекающих к водозабору с каждой сто- роны, определено выре.‘ением; : «., % ,'% ® — (Не-Нь) т %п — ^Ноь В е (но-н) 68е + аан 4- 82) Излокенный принцип позволил получить обобщенный коэффициент фильтрации отложений "окна": 8 ки‘ сс (93) & двд + #) Условные обозначения к аани‹:шоотш (92,93) даны на рис.45. Тек как горизовтальные сопротивления при близких фильтреци- онных характеристикех плеста я "окна" на несколько порядков вы- ше вертикальных, они, в осповном, определяют величину сопротив- “ ления верхнего "окна". Поэтому обобщенный коэффициент фильтра- ция "окна" при переходе к однослойной охеме будет на несколько порядков ниже истинного, Предварительный расчет обобщенного коэффициента фильтрации "окна" позволяет существенно ускорать итерационный процесс при решении обратвых задач на математичес- ких моделях. Он также может быть использован и при еналятачес-, ких расчетах водозаборов в качестве обобщенного фильт рационно- го показателя резделяющего слоя.