нем остаются практически неизменными в процессе от- качки. Тогда расход перетекания постепенно возрастает до величины, равной фиксированному расходу скважины О,, после чего понижение в основном пласте прекращает- ся (горизонтальный участок За на графике) . Другая пре- дельная ситуация достигается при не слишком большой «производительности» верхнего пласта: тогда по мере пе- ретекания в нём также развивается своя пьезометриче- ская воронка, темп снижения напоров в нем постепенно сравнивается со скоростью понижения в нижнем пласте и, в конечном счете, оба пласта работают как единая система с суммарной проводимостью (Т.м = Т + Т) и общей у у упругой водоотдачей Ф;)„ =и* +`‚ил&' ) — участок 36 на графике. Понятно, что и промежуточный 2, и конечные участки индикаторного графика относятся к иным физическим ситуациям, нежели участок 1. В частности, участок 36 отвечает прямой с константами А и В (формулы (5.1) и (5.2) ), выражающимися через суммарные параметры Т, * . ‚ и Исум› а участки 2 и За вообще не могут быть описаны формулой Тейса: так, значение понижения $ ,, на участке За соответствует полученной нами ранее стационарной зависимости (3.40). д На деле фильтрационный процесс при откачке обычно дополнительно усложняется благодаря включению еще одного, пока упущенного нами из рассмотрения источни- ка питания - упругих запасов воды в разделяющем слое. После первого этапа снижения напоров в основном пласте вызванное этим возмущение начинает постёпенно рас- пространяться вверх по мощности разделяющего слоя: напоры в нем снижаются, эффективные напряжения рас- тут, и «лишняя» вода отжимается из пор в сторону мень- ших напоров, т.е. в основной пласт. Появление нового источника воды приводит к некоторому выполаживанию опытной кривой — качественно подобному участку 2 на рис. 5.6. Обратим, однако, внимание на то, что перетека- ние из верхнего водоносного пласта начнется лишь когда возмущение из верхнего водоносного пласта распростра- нится до верхней границы разделяющего слоя. Согласно 265