ляют более 25 %). Гидродинамический анализ связи баланса и режима подземных вод выполняют, сопоставляя по сезонам года изменения элементов баланса с соответствующей величиной АН,. Для этого на трафик наносят по табл. 12.1 величину изменения АН, по средней скважине за каждый интервал времени А/7. По результатам анализа выделяют главные РОФ, и по их соотношению проводят классифика- цию режима подземных вод. Пользуясь уравнением (12 5), можно вести гидродинамический анализ многолетних изменений режима и баланса грунтовых вод как в естественных, так и в нарушенных хозяйственной деятельностью условиях. В последние годы сочетают детерминированные и стоха- стические методы количественной оценки режима и баланса. Задача. Пользуясь данными табл. 12.1, 12.2 и рис. 12.1, установить: а) ведущие элементы баланса; 6) основные РОФ и тип режима; в) рочь осадков в формировании питания грунтовых вод (определить долю инфильтрационного питания); г) можно ли по данным режимных наблюдений, используя уравнение в конечных разностях (12.4), определить параметры , а? 12.3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПО}:АНАЛИТ:ИЧЕСКИМ ЗАВИСИМОСТЯМ Наиболее просто .определить коэффициент уровнепроводности а в период паводка или наполнения водохранилища, канала, когда изменение уровня воды на границе или в ближайшей к урезу реки или Каналу скважине может быть принято по линейному закону. Тогда при условии отсутствия инфильтрационного питания исполь- зуют зависимость (10.17), которую представляют в виде АН АН° = В (»). (12.6) Зная из графиков наблюдений за режимом грунтовых вод за рас- четный срок наблюдений { амплитуды подъема уровня воды в сква- жине АН„г и граничном пьезометре или на границе потока АН° — == 0!,, по отношению амплитуд из (12.6) определяют значение функ- ции & (2.), затем по таблице находят отвечающий этой величине аргу- мент Л, а по (10.3а) вычисляют а= х АКВ. Для других гидрогеологических условий ход решения задачи со- храняется, а используемое уравнение определяется расчетной схемой. При известном а можно определить параметр АГ„д. В этом случае следует в формуле (10.3) х заменить на х -- АГнд и, решая задачу в указанной выше последовательности, найти искомый параметр Тлвд = ЭЛ /а? — #, (12.7) тдех — расстояние на котором находится наблюдательная скважина от границы (уреза реки, канала и т.п. ) Как видно из уравнения (12.7), это расстояние должно УДОВЛ6Т80рЯТЬ УСЛОВИЮ х < 2 \/аі что сле- дует иметь в виду при обосновании режимной сети. 210