$, == -&—%„[111 3'2755—2 — 2К, (г/В)]. @. 33) Из (3.32) следует, что ход снижения напора будет определяться суммарной проводимостью горизонтов Т. Таким образом, график зависимости $ от 12 { будет иметь два прямолинейных участка — Ги 2 (рис. 30, 6); первый участок будет иметь уклон т‚ = 0,183 %‚ (3. 34) уклон второго участка та = 0,183 ©. (3. 35) В точке сопряжения этих прямолинейных участков должно выпол- ниться равенство п 22 = К, (/В). @. 36) Как видно, время соответствующее точке сопряжения й,э, в общем случае будет зависеть от расстояния ‚ Е тэ5ая ©Хр [2К, (7/ В)!. (3. 37) Однако для ближайших скважин //В < 0,1, А не зависит от В* расстояния (#1,з == 0,55 -; ). Для определения гидрогеологических па- раметров удобным в данном случае представляется графоаналити- ческий способ, для которого используется график понижения уровня в наблюдательной скважине в координатах $ и 1@#. На этом гра- фике находятся два прямолинейных участка и определяются их угловые коэффициенты т, и т,. По формулам (3.34) и (3.35) опре- деляются значения Т, и Т, а затем и Т,. Продолжив первую пря- мую до пересечения с осью 1р #, определим {о,1, И по формуле (2.30) найдем значение а*, Продолжив вторую прямую до пересечения с осью 1Е определим новое значение времени {0,2. Далее из равен- ства 115 ‚ 115р б находим значение //В по таблицам функции К (х). Для ближай- ших наблюдательных скважин при (//В < 0,1) В›’?.:’О‚89Г (Ёвд/&‘э_;_›)“%. (3. 388) Коэффициент фильтрации & определяется затем по формуле , ’Гдт’ & = No. (3. 39) Если во втором горизонте на тех же расстояниях имеются наблю- дательные скважины, методика обработки данных откачки может 80