104 — Глава 3. Исследование несовершенства скважии при работе... Ив формулы (3.3.12) вндно, что перевод кажущейся пьезо- проводности @, в истинную @ поправка &* не осуществляет. Эту’ операцию, как показывает равенство (3.3.5), выполняет поправ- ка-константа $*. Вместе взятые, поправки Е* и &; выполняют ту же роль, что и функция &,. Чтобы убеднться в этом, иЗ формул (3.2.19), (3.3.5), (3.3.8) и (3.3.19) построим многократ- нос равенство © ши (... 235‘”—+в‚)= @ (... 2,25‚::“_): !° аа г Г) е 225 ай ь -— (ш ои ъы) Полученное равенство отражает структуру неустановив- шегося` обобщенного ` сопротивления & и раскрывает роль: каждой составляющей этого сопротивления. Оно показывает, что существование двух составляющих общего сопротивления (&* и Ё#) обусловлено тем, что перераспределение давления. в неустановившемся фильтрационном потоке характеризуется двумя параметрами — пьезопроводностью и проводнмостью. Если учесть, что пьезопроводность в свою очередь являсется Ффункцией упругоемкости пласта, то мы приходим к выводу о. необходимости дальнейшего изучения физики неустановив- шихся фильтрационных сопротивлений. Полученные зависи- мости, и в частности формула (3.3.13), могут служить точкой отправления в этих исследованиях. $ 3.4. УЧЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА СКВАЖИН. ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА В УСЛОВИЯХ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ В & 2,7 мы рассмотрели вопрос об учете несовершенства дренажных скважин при моделировании вертикального дре- нажа на интеграторах ЭГДА. Было доказано, что при учете несовершенства скважин в виде дополнительного электриче- ского сопротивления осуществляется. переход от понижения уровия воды внутри дренажной скважины $. к понижению УГВ в пласте по внешней стенке скважнны $ т е. преодоле- вается величина пьезометрического разрыва (промежутка высачивания) на стенке скважины и тем самым значительно повышается точность прогнозирования нормы осушения на осушаемом массиве.