ней воды форма кривой депрессии (пьезометрической поверхности) не изменяется, что указывает на независимость от времени распреде- ления уклонов по кривой депрессии;_ б) разность понижений уровня между двумя точками на этой кривой от времёни не зависит; в) ши- рина этой зоны со временем увеличивается. Таким образом, в зоне квазистационарной фильтрации движёние потока приобретает основ- ные черты стационарной фильтрации и математическое исследование ег становится проще. Чтобы в зоне радиусом /кв от источника возмущения (например, от скважины, из которой идет откачка) заменить нестационарную фильтрацию на квазистационарную, находят время ?р, начиная с ко- торого такая замена возможна, > 2,5йы/а (5.10) или, наоборот, определяют для заданного расчетного времени #, раз- мер зоны квазистационарной фильтрации /кв, Где соблюдается усло- вие гкв < 0,63 м/аб, . (5.11) В этих случаях /кв И 1 — эффективные показатели сферы взаимодейст- вия по размерам и времени проявления квазистационарности процесса. Оценка параметров этой сферы по условиям (5.10) и (5.11) дает в по- следующих расчетах понижений уровня воды по соответствующим формулам погрешность не более 6 % . Изменяя величину погрешности, можно получить другие значения критериев. В гл./13 будет дано тео- ретическое обоснование всем этим критериям. Схематизация структуры и формы потока. Для упрощения струк- туры и мерности потока пространственную фильтрацию приводят к бо- лее простой, плановой, плосковертикальной или к фрагменту с одно- мерной линейной или радиальной фильтрацией. Для этого анализи- руют гидродинамическую сетку потока, характер распределения в ней векторов скорости фильтрации и их преобладающее положение отно- сительно горизонтальной и вертикальной плоскостей движения. Схе- матизация заключается в уменышении числа проекций вектора ско- рости фильтрации и упрощении его положения в пространстве. Упрощение выполняется следующими способами [38]: а) прене- брежением некоторыми составляющими скорости фильтрации по ко- ординатам пространства; б) спрямлением контуров внешних и внут- ренних границ; в) выбором соответствующей системы координат; г) введением в расчетную схему показателя, оценивающего дополни- тельные потери напора (дополнительное сопротивление), связанные с деформацией потока вследствие гидродинамического несовершенства его границ; д) разделением потоков на ленты тока. Если длина / и ширина В изучаемой области существенно больше мощности пласта , то пренебрегают изменением скорости фильтра- ции по вертикали и от пространственной фильтрации переходят к пла- новой. Если ширина АЛ.д зоны деформации потока (сфера влияния его несовершенных границ) удовлетворяет условию АГд < 0,1/., (5.12) 93