нении условия (4.29). При этом, следовательно, упуска- ется информация о начальном участке кривой прослежи- вания. Используя структуру формулы (4.30), нетрудно показать возможности способа прямой линии и для про- странственного прослеживания — в координатах 5 — /вт, что для двух наблюдательных скважин, находящихся в зоне квазистационарного режима (см. условие (4.29)), равносильно применению формулы (4.31). Наконец, при комбинированном прослеживании график спрямляется в координатах 5 — 1@(1/г?). ` ТТочечные способы основаны на использовании от- дельных замеров, либо никак нёе объединяемых друг с другом в интерпретационной схеме, либо увязанных, со- гласно той или иной аналитической зависимости, еще с одной замерной точкой (так, только что упомянутый рас- чёт по формуле Дюпюи может рассматриваться и как двухточечный способ). Слособы, основанные на интегральных преобразо- ваниях,чаще всего используют операционный метод (см. раздел 4.2) . Для этого по замеренным значениям пониже- ний в наблюдательной скважине вычисляются их изобра- жения $ для ряда значений параметра преобразования г (см. формулы (4.53) и (4.53а)) ‚ после чего для интерпре- тации используется соответствующее решение в изобра- жениях, рассматриваемое как график связи $ =/(1,). Если при этом справедлива, например, логарифмическая связь и й, (см., в частности, формулу (4.57а) ‚ то используется соответствующая модификация способа прямой. При дан- ном способе обработки легко учитывается непостоянство расхода откачки (см. формулы (4.56) и (4.57)). Способ совмещения кривых прослеживания пред- полагает последовательный подбор параметров, исходя из требования совмещения фактического и расчетного гра- фиков времевного прослеживания. По этому способу, определив предварительно параметры, строят расчетную кривую прослеживания и сопоставляют ее с фактической, после чего, учитывая характер зависимости хода процесса от параметров, их изменяют, добиваясь наилучшего со- вмещения расчетной и фактической кривых; при этом 291