Р.С.Штенгелов ® Курс лекций «Поиски и разведка подземных вод» (для студентов кафедры гидрогеологии геологического факультета _ МГ`У им. М.В.Ломоносова) приведенной ширины С. При относительно небольшом несовершенстве (С > 2-3) ещё можно пользоваться аналитическим описанием: д,-1 [( _ 1 ё* СЬ С эЭ — агс!е — ‚ (7.5) 2 л — * 93 —1 Ор = юа - — * (при этом приведенный расход О. рассчитывается по формуле 7.1 с использованием (Го + АГ` )и 9е ). Для более высокой степени несовершенства рек аналитических зависимостей, пригодных для практического применения, нет. В таких случаях для анализа баланса водоотбора на конкретных объектах следует использовать моделирование. Ш. Возможность возникновения СВОБОДНОГО РЕЖИМА ФИЛЬТРАЦИИ под рекой. Этот вопрос важен с точки зрения достоверности оценки понижения уровней и балансовой структуры ЭЗ. В предыдущем рассмотрении мы предполагали, что взаимодействие потока подземных вод с рекой происходит в подпёртом режиме, то есть при сохранении гидравлической связности (неразрывности) всей «фильтрационной цепочки». Однако, такое положение может быть нарушено при возникновении больших понижений уровня под руслом реки — например, при слишком большом дебите водоотбора или при значительном сопротивлении экрана. Если пониженный уровень подземных вод на некотором участке русла опустится ниже подошвы экрана, то возникает так называемый «ОТРЫВ»: поверхность потока подземных вод под дном реки становится свободной, а привлекаемый поток из реки имеет характер «дождевания», то есть происходит при неполном насыщении порового пространства (рис. 7.4). Физическая основа этого явления — в резком различии активной пористости глинистых пород экрана и хорошо проницаемых пород водоносного горизонта. Такой режим взаимодействия подземных и поверхностных вод называется СВОБОДНЫМ. Что меняется при возникновении отрыва на участке русла? НЗПОР на плоскости разрыва сплошности потока становится постоянным и равным 0 отметке подошвы экрана Н над плоскостью сравнения, так как пьезометрическая высота здесь равна нулю. Соответственно выражение для расхода привлекаемого потока приобретает вид (обозначения на рис. 7.4): Н, —Н° _ К т т Йр + то 4ир = Ко (7.6)