Для обработки данных такой откачки (при 7> #) можно вос- пользоваться слособом эталонных кривых, для чего выражение (6. 1) запишем в виде в= р М (0, (0 = (0 + В ио ), 7еБ 68 Выражение (6.4) по форме идентично уравнению (2. 1), только безразмерная функция скважины \No,(и) имеет здесь несколько иной вид, причем она зависит от соотношения расстояний г и /' до центральной и зеркально отображенной скважин, Следователь- но, в данном случае необходимо @ строить эталонную кривую зави- симости 1е \\, (4) от 13—і—для дан- ной — наблюдательной — скважины ......% (при конкретном значении /), а нн — дальнейшая обработка данных 0от- \-4‘1 ДЛ.›’‹?Ё“ЛЛЁЛЛ П‘\ 1 ® качки ведется здесь так же, как ^ ! ‚ аниченном та, ) М| [а и для откачки в неограниче & пласте, При наступлении логарифми- 6 ческой завнсимости (6. 2) расчет 1чё ведется по способу Джекоба, при- чем для определения коэффици- ента пьезопроводности по форму- ле (2.30) величину г* следует за- менять на величину / . г’, а про- водимость пласта определять по формуле (2. 31) при удвоенном дебите скважины, Т. ©. В Этом ПУПРЫТЬ пёриой случае о Щ Рис. 50, Откачка вблизи прямолиней.- Т = 0,366 2 16 7' (6. 5) ной границы между зонами с раз- ! личными параметрами. В более общем случае, когда а— план расположення скважины;: 6 — график почижения уровня в любой точке ОТКачка ведется вблизи прямо- наблюдательной скважнне) в полулога- - г я ” ь (НаблюдаТеОе кк координатах —° линейной границы раздела зон с различными проводимостями Г, Т, и коэффициентами пьезопроводности а и аз (рис. 50, а), выра- жение для понижения уровня в зоне / (с параметрами Т, и @|) имеет вид [18] О Т! — Т? , гч = —< й 5 = тр | У (0 ч Т‘+Т2\$’(и)+о}‚ 6. 6) ‚ ‚ — (7”)? . где а = ур и' = д г: 6— расстояние от цептральной скважины до 1 ! наблюдательной; /’ — расстояние от зеркально отображенной относи- тельно границы раздела центральной скважины до наблюдательной Т, а скважины; & — функция, в общем случае завнсящая от & == —Т—-*-, 53 и й. г э & 128