4| Метод наблюдений за поровым давлением в породах слабопроницаемых слоев базиру- ется в общем на том же принципе, что и первый метод. Однако на- блюдения ведутся не по открытым пьезометрам, которые оказыва- ются здесь излишне инерционны- ‚ ми, а по датчикам порового давле- ния (см. раздел 5.4) ‚ устанавлива- емым в отдельные изолированные интервалы одной и той же скважи- ны вдоль мощности слабопрони- цаемого пласта. Этот метод наибо- лее эффективен для оценки за- щитных свойств моЩнЫых ВводоО- Рис. 8.6. Характерный график упорных пластов, тем более что он расходометрического карота- позволяет зафиксировать и вос- жа, скважины в подработанном становление этих свойств в ре- “;‚‘ЁЁ‘К‘:Ё / - «сухой»; 2- притока воды; ЗУЛЬТаТе ПОВТОрного уплотнения 3 - непроницаемый; 4 - оттока воды; 5 ;’;Ънистнх пород после дефор ма - зона водопроводящих трещин В целом рассмотренная зада- ча может служить хорошей пллюстрацией эффективного использо- вания подземных вод как индикатора деформационных процессов. 8.2. Обоснование дренажа как метода борьбы с деформациями пород при горных разработках Горный дренаж справедливо рассматривается как эффективное средство борьбы с деформациями пород. Поэтому естественно, что его проектирование часто сводится к решению типично гидрогеоме- ханических задач, где фильтрационные расчеты взаимно увязыва- ются с оценками устойчивости горных пород. 8.2.1. Влияние дренажа на напряженное состояние `пород в откосах Проводя оценки устойчивости откоса с учетом гидростатических и гидродинамических сил (см. раздел 8.1.2) и без учета их, можно составить представление о предельно возможной эффективности и о целесообразности дренажа, устраняющего влияние этих сил. Затем ведется расчеёт конктерных дренажных систем, которые чаще всего представлены контурами скважин, параллельными простиранию от- коса. Выделяя на плановой модели характерные ленты тока (см. 460