——————— дд истой водоносной Г ^ - о толщи, вскрытой — в— — скважинами разлии- СЛЕЛИИЛОИИУ - ной глубины 2 — %4‚ — — ое о— Рис. 2.2. Схема сло- ется контакт с относительным водоупором, на котором гидростатическое давление больше атмосферного (пьезо- метрическая поверхность расположена выше этого кон- такта); во втором случае верхней границей горизонта слу- жит депрессионная (свободная) поверхность, на которой гидростатическое давление равно атмосферному (р = 0). ПРИМЕР. На рис. 2.2 водоносные пески перекрываются слабо- проницаемыми суглинками. При проходке скв. 1 по суглинкам она была практически сухой, а после вскрытия песков уровень в ней быстро установился на отметке 0 (главным образом, за счет воды из песков). Следовательно, с точки зрения данного выше определения, песчаный слой является напорным водоносным горизонтом, водо- упорную кровлю которого образуют суглинки. Обратимся, однако, к пройденной рядом скв. 2. По окончании бурения она была практиче- ски сухой, но постепенно в ней появилась вода (за счет фильтрации из суглинка) ‚ которая через несколько суток установилась на той же отметке 0. Итак, если судить по скв. 2, суглинки и пески образуют единый безнапорный пласт двухслойного строения. Из примера видно, что данный выше критерий разгра- ничения напорных и Ёезнапорных пластов (потоков) ока- зываётся на поверку уязвимым, — если речь идет о про- цессах, протекающих во времени. Дополнительным кри- терием типизации в этом смысле является характер емко- стных свойств водоносного пласта; если основные запасы воды, откачиваемые при рассмотрении той или иной кон- кретной инженерной задачи, определяются гравитацион- ной емкостью (т.е. велико относительное значение воды, освобождаемой из пор в зоне понижения поверхности уровня) , то мы будем говорить о безнапорной водоносной системе; если же превалирующую роль играет упругая 108