тизации, и её надежность, и связь ее с решением другой важной проблемы - обеспечением полноты и качества исходной гидрогеоло- гической информации при проведении гидрогеологических изыска- ний: здесь имеются в виду принципы непрерывности, адаптации и обратной связи. 7.5.1. Принцип непрерывности ГГС "Это — наиболее очевидный из упомянутых принципов, предпо- лагающий последовательное проведение схематизации на всех ста- диях освоения объекта, на основе преемственности от первых до последних стадий разведки, далее — к проекту и, наконец, к гидро- теологическим наблюдениям при строительстве и эксплуатации ин- женерного сооружения. В соответствии с этим принципом ГГС рас- сматривается как непрерывный многоэтапный процесс построения гидрогеологической модели объекта, уровень точности и надежности которой возрастает от этапа к этапу. Необходимость принципа не- прерывности не нуждается в аргументах: он прямо вытекает из при- нятой на практике последовательности гидрогеологических работ (в частности, разведки) и стадийности накопления информации. Здесь же уместно скорее поговорить о тех сложностях получения и интер- претации этой информации, которые делают непрерывный подход к ГГС единственно эффективным. Прежде всего, в основе упомянутых сложностей лежит сильное проявление различных масштабных (пространственно-временных) эффектов, часто делающих невозможным определение достоверной информации по данным сравнительно мелкомасштабных экспери- ментов, обычно характерных для периода разведки месторождения. К тому же такие эксперименты нередко сильно искажены влиянием трудно учитываемхы технических факторов. Во избежание повторе- ния достаточно сослаться на все рассмотренные в гл. 5 ограничения и недостатки опытно-фильтрационных работ, особенно одиночных от- качек и экспресс-опробований. Наиболее типичным примером, где недостатки такого рода проявляются особенно резко, могут служить месторождения, приуроченные к массивам закарстованных карбо- натных пород. Добавим к этому возможность коренных изменений в гидрогео- логической ситуации при строительстве и эксплуатации инженерно- го объекта, трудно учитываемых или вообще не прогнозируемых по данным разведки. Упомянем в этой связи инверсию поверхностных водотоков, которые из областей разгрузки часто превращаются в контура питания; резкое усиление взаимосвязи пластов в результате перетекания или поступления воды из разделяющих слоев; интен- сивное питание и загрязнение подземных вод за счет вновь возника- ющих технических водоемов, причем характер граничных условий на контуре такого водоема, часто зависящий от наличия в его ложе 444