ская обстановка на конкретном объекте упрощается до уровня неко- торой расчетной модели. При этом упускаются малозначашие дета- ли, но сохраняются принципиальные черты изучаемого процесса, определяющие условия функционирования природного и (или) ин- женерного объекта. Надежная схематизация подразумевает эффек- тивное использование накопленной гидрогеологической информа- ции. В частности, ГГС обеспечивает стыковку между общим гидро- теологическим анализом, проводимым на качественном уровне, и математической моделью процесса. Связывая геологическую основу с ее механическим описанием, ГГС является важнейшим звеном гидрогеологических прогнозов, во многом предопределяющим их точность и надежность. Са “А ] ° 135- ° ш` !9‘›'_ С .. . ° 804 о " ..“ * ^ у Т Ч % () т * Т Ч у „Г мо ° 19 ° 2560° 340° 220 300 ° 530 ” 666 М, 9 Рис. 7.5. Результаты химических анализов проб воды, отобранных иёз эксплуатационных ( 1 ) и наблюдательных скважин без прокачки Вместе с тем положение ГГС на стыке геологического и механи- ческого анализов делает ее сложнейшим элементом гидрогеологиче- ских исследований, и именно здесь наиболее полно проверяется ком- петентность специалиста-гидрогеолога, призванного представлять в одном лице и геолога, и инженера. А последнее, конечно, немыслимо без глубокого понимания теории ДПВ. Более того, только такое по- нимание создает объективную основу для практической реалиЗации эффективных принципов ГГС, предопределяющих и методы схёма- 443