ной выработке со стабильными условиями на её контуре эта цель достигается введением расчетного радиуса зоны квазистационарного режима, который для каждого момента определяется формулой (4.29). При наличии границы обеспеченного питания, удаленной от центра горной выработки на расстояние В*, водоприток к выработке с приведенным радиусом г может рассчитываться по формулам ста- ционарной фильтрации по истечении времени ;г(г* —:-0)2/.7!` а* (см. формулу 4.38). . При прогнозе водопритоков к горной выработке контур последней рассматривается как граница дренажа всех вскрываемых ею водоносных горизонтов; на этой границе задаются условия перво- то рода — напоры здесь отвечают отметке нижнего водоупора водо- носного пласта, вскрытого карьером. Если водоносный горизонт за- легает в подошве горной выработки и отделен от нее слоем слабопро- ` ницаемых пород, то по площади выработки следует задавать условие третьего рода (см. раздел 2.4) ‚ — исходя из предпосылок перетекания (см. раздел 2.3.2); впрочем, его можно также трансформировать в условие первого рода, пользуясь принципом эквивалентных фильт- рационных сопротивлений (см. разделы 3.4 и 3.5). Для аналитических оценок водопритоков чаще всего необ- ходимо привести реальные условия к схеме однородного водоносного горизонта, полностью вскрытого горной выработкой, что допустимо лишь при выполнении определенных требований, уже отраженных в предшествующих главах. Так, при вскрытии слоистых водоносных толщ, характеризующихся малым соотношением проводимостей от- дельных слоев (в пределах порядка) ‚ движение в них может рассмат- риваться как плановое (см. раздел 3.1); поэтому переход к схеме однородного пласта возможен путем суммирования проводимостей - при напорном режиме, или введением функции Гиринского — для безнапорной фильтрации в горизонтально залегающих слоях -(см. раздел 3.1). При больших соотношениях проводимостей отдельных слоев используются предпосылки перетекания (см. раздел 2.3.2) ; для двухслойных безнапорных толщ в последнем варианте расчёт водо- притоков к горной выработке можно вести исходя из проводимости нижнего (относительно проницаемого) слоя и водоотдачи, соответст- вующей емкостным характеристикам верхнего слоя (см. раздел 2.5). аконец, профильно-анизотропные пласты сводятся к изотропным простым преобразованиям координат (см. раздел 2.5). Максимальные отклонения структуры потока от одномер- ной (в разрезе) наблюдаются вблизи несовершенных горных вырабо- ток. Схематизация структуры потока в этом случае осуществляется с применением локальных профильных математических моделей (см. разделы 3.4 и 3.5) и сводится к определению дополнительного фильтрационного сопротивления, одновременно учитывающего дё- формацию потока вблизи выработки и профильную неоднородность 469