жении. На заключительных стадиях откачки наблюдается стаби- лизация понижений напора в скважинах, и режим откачки ста- новится стационарным. В этот период весь расход скважины ком- пенсируется перетоком нз соседних слоев, а дальнейшей сработки упругих запасов в горизонте не происходит. Максимальное пони- жение $,;, ДОсТтИГНнутое в наблюдательных скважинах к этому пе- риоду, определяется соотношением 5н = ер К (7/В). 6. 4) Учитывая особенности функции Ко(х) при г/В < 0,05, можно за- писать _ @ 1138 в = уер Н, 6.5 Таким образом, разница в понижениях в двух скважинах, напри- мер в центральной и наблюдательной, будет определяться соотно- шением, совпадающим с уравнением Дюпюи (см. 2. 8) о ‚ $пе 77 5 ^= Э77 п ”;‚;. (З 6) Особенности снижения напора в период нестационарного режима хорошо видны на графике, построенном в координатах & — 1@ # (рис. 26,6). Характерной особенностью графика является точка перегиба при В % = “%”д“›йг 6. 7) Уклон прямой в точке перегиба ть = 0,183 5 в— @. 8) Точка перегиба графика соответствует периоду, когда половина расхода скважины компенсируется перетоком из соседних гори- зонтов. Понижение в точке перегиба 5 = т К (7/В). 6. 9) Эти свойства полулогарифмического графика удобно использовать для определения гидрогеологических параметров. Согласно пред- ложению М. Хантуша [28], определение параметров производится следующим образом: строят график понижения $ от 1@ # (для этой цели удобно использовать полулогарифмический масштаб), визу- ально определяют точку перегиба (см. рис. 26, а). Положение этой точки можно скорректировать, исходя из условия $0 = 0,5 $ л, и найти соответствующее ей значение времени {0. Далее в точке перегиба проводится касательная (1—-1), уклон то которой опре- деляется по формуле т = $а — $› 9 — 1@ Ё‚ — }ё і‚’ 70