$ 52 Основные методы обратных задач динамики подземных.. _ 149 ских параметров этих пластов требует много времени и стопт крайне дорого из-за большого объема буровых и опытно- фильтрационных работ. Кроме того, оценка параметров мо- жет быть выполнена весьма приближенно как из-за неустой- чивости процесса перетекания и неодновременности его про- явления в различных пластах, так и ВВиду невозможности расчленсния дебита скважины ма составляющие, равные рас- ходам основного и присоединяющихся потоков- Разделяют обратные задачи первого и второго классов. или соответственно внутренние и внешине обратные задачи. Во внутренних задачах искомыми являются расчетные зна- чения гидрогеологических параметров. Во внешних задачах определению. подлежат краевые условия потоков и пластов, которые здесь являются нензвестными фупкциями. В теорин фильтрации и практике гидрогеологических изысканий нанбо- лее изучены и опробированы. методы определения гидрогео- логических параметров [13, 17, 41, 95, 118, 120]. Внешние об- ратные задачи стали изучаться в последние годы [36, 41, 103]. Рекомендаций по их применению в опытно-фильтрационных работах пока нет. Этому препятствуют следующие обстоя- тельства. Для выделения частных решений уравнений подземной гидродинамики, как известно, вводятся условия единствен- ности или однозначности решения, объединяющие граничные и начальные (временные) условия, величины гидрогеологиче- ских параметров пласта н границы области фильтрации. И если в прямых задачах заданным условиям однозначное- ти соответствует единственное решение, то в обратных зада- чах, наоборот, одно положение депресснонной поверхности может соответствовать бесконечному количеству условий од- нозначности, каждое из которых в состоянии создать данное: поле напоров м скоростей. Поэтому выделить из множества: возможных условий однозначности то, которое соответствует действительности, не всегда удается. Для решения таких за- дач хотя бы в первом приближении требуется общирная гео- логическая и гидрогеологическая информация. В практике мелиоративного проектирования необходимости в решении: таких задач обычно не возникает- Анализ современных методов определения гидрогеологи- ческих параметров по данным натурных испытаний пластов показывает [13, 41, 115, 118, 120, 196], что практически все- онн основаны на использовании основной формулы теории неустановившейся — фильтрации к — скважинам —- формуль: Ч.` В. Тейса (3.2.1). Эта формула являстся решением линей-