ниях уровней в центральной скважине, очень часто при- водят к ошибочным результатам. 5,4.5, Инерционность наблюдательных скважин Зададим себе элементарный вопрос: что нужно, чтобы открытая наблюдательная скважина зафиксировала по- нижение $ в пласте? Ответ прост: необходимо, чтобы из скважины вытек объем воды У =л г} $. Если поступление этой воды в пласт затруднено сравнительно невысокой проницаемостью пород, то уровень воды в скважине будет снижаться с некоторым отставанием от пьезометрической поверхности пласта, т.е. наша измерительная система - скважина оказывается инерционной. Очевидно, значение инерционности максимально на ранних этапах пониже- ния напора в данной точке пласта, когда скорости изме- нения уровня максимальны, причем время существенного ее проявления #, будет расти с увеличением поперечного сечения @, скважины и с падением проницаемости водо- носных пород. Так, для совершенных скважин погреш- ность, обусловленная инерционностью, оказывается меньше 10% при времени [23] шс ‘, = (15+20) т - (5.14) ВОПРОС. Как влияёт на инерционность длина фильтра несовер- шенного пьезометра? ° Отсюда нетрудно видеть, что в типичных супесчаных и суглинистых грунтах, например, измерения понижений оказываются сильно искаженными инерционностью сква- жин в течение нескольких часов. Тот же порядок имеет время !, и для скважин в песчаных или трещиноватых породах, прифильтровая зона которых существенно за- тронута процессами кольматации (см. раздел 5.4.4). Для учета влияния инерционности необходима предварительная тарировка наблюдательных скважин, для чего проще всего использо- вать кратковременные наливы воды в скважину [23 ]. В слабопрони- цаемых суглинистых и глинистых грунтах правильнее стремиться к 287