кинском МПИПВ в Южном Приморье (по данным Б. В. Боревского и А. А. Труфанова, 1983) коэффициент фильтрации усть-суйфунских пес- чано-гравийно-галечных отложений на участках, где они перекры- ты стометровой толщей покровных базальтов, снижается в два раза по сравнению с долинами рек, где эти базальты эродированы. Особенно сложные задачи возникают при оценке параметров слож- нослоистых толщ, так как в них должны быть охарактеризованы опор- ными значениями и прослежены по площади различные фации водо- вмещаемых пород в разрезе картируемого горизонта. Например, при картировании водопроводимости водоносного горизонта континен- тальных отложений срёдней юры в юго-западной части Днепровско- го артезианского бассейна (1972), представленного толщей переслаи- вающихся песков и глин общей мощностью от 20 до 100 м, учитыва- лось, что он сформировался в условиях развивающихся речных долин при частой смене эрозионных и аккумулятивных циклов и включает в себя русловые, пойменно-старичные и дельтовые фации. На основе литолого-фациального анализа было выделено 5 циклов осадкона- копления, а в пределах каждого цикла установлено достаточно по- стоянное соотношение в разрезе различных фаций независимо от сум- марной мощности. Расходометрией была установлена идентичность фильтрационных свойств одних и тех же фаций различных циклов. Это позволило, по данным ОФР, определить усредненное значение коэффициента фильтрации пород одной пачки, соответствующей од- ному циклу осадконакопления и, таким образом, перейти к картиро- ванию водопроводимости с учетом количества и суммарной мощности таких пачек (рис. 22) При построении карт водопроводимости трещинно-карстовых во- доносных горизонтов надо учитывать следующие основные закономер- ности, определяющие изменение фильтрационных свойств водовме- щающих пород: 1) уменьшение интенсивности трещиноватости в направлении от долин к водоразделам (связь с рельефом) и по мере уве- личения глубины залегания водовмещающих пород (связь с нагруз- кой на кровлю горизонта); 2) усиление интенсивности трещинова- тости на периклиналях и крутых крыльях поднятий по сравнению с отрицательными структурными элементами (связь со структурным положением массива); 3) изменение интенсивности трещиноватости при изменении литологического, минералогического и петрографи- ческого состава водовмещающих пород (связь с составом), так как ли- тологические контакты часто являются наиболее резко выраженными границами фильтрационной неоднородности; 4) различную стелень трещиноватости зон разломов, связанную с разным составом заполни- теля и неотектонической активностью нарушений, в соответствии с чем выделяются высокопроводящие, экранирующие и слабопрони- цаемые разломы; 5) повышение интенсивности закарстованности мас- сивов, перекрытых хорошо проницаемыми породами, по сравнению с залегающими под глинистыми и суглинистыми осадками; 6) повышение закарстованности пород с более высокой растворимостью. Для нахождения связи между коэффициентом водопроводимости и указанными факторами целесообразно строить графики зависимости 121