ров опыта, таким образом, чтобы были определены все параметры, характеризующие гетерогенную схему. Для наиболее полной обработки выходной кривой строится гра- фик зависимости величины 6; = ® где & = ИМегбс (С) функция, обратная функции ег!с ($), от времени #. Согласно следующему из (4. 12) выражению 1 а== @ (і—; — 1), @. 15) 1 і*ЖВмпгу @ * Он ‚ этот график имеет вид прямой, исходящей из точки # == Г, где 7 — момент времени подхода индикатора к наблюдательной скважине по проницаемому слою (см. рис. 64, в); продолжение графика &, (/) пересекает ось С, в точке с ординатой — @. По величинам отрезков ( и & Могут быть определены комп- лексные параметры лл и л' (пл)*, которые рассчитываются по фор- мулам ('?иг # 1 — 0 о 4. 16 тп = з == — (4. 16) В тех случаях, когда применяется несорбируемый или тепловой индикатор, Как уже отмечалось, значения эффективных пористостей могут задаваться по литературным данным, по результатам гео- физических исследований в скважинах или лабораторных анализов керна. При таких условиях могут быть определены относительное содержание проницаемых слоев т и их мощности т. Для этого используются формулы ^р — оиіо С?ЁОВЫЁ т = са т == — (4„ 37) Схема макродисперсии применима в том случае, когда не вы- полняется условие (4.12). При этом для обработки опытных дан- ных рекомендуется использовать лишь ту часть выходной кривой, которая отвечает условию к {> Р = ор (4. 18) н т. е. после прохождения через наблюдательную скважину инди- каторного раствора с относительной концентрацией, равной С = = 0,5. При относительно больших расстояниях до наблюдательных скважин и сравнительно малых расходах налива к моменту под- хода фронта индикатора к наблюдательным скважинам диффун- дирующий в слабопроницаемые слоий индикатор успевает охватить па