так и для определения функций понижения от действия отдельных скважин или систем. Не останавливаясь на общем описании сеточных интеграторов, принципы устройства которых подробно рассматриваются в спе- циальной литературе [8, 11], укажем на специфические моменты, связанные с моделированием скважин и дрен на интеграторах. Методика моделирования систем скважин на сеточных моделях существенно различается в зависимости от того, задаются . рас- ходы скважин или уровни воды в них. При заданных расходах наличие скважин не вносит существенных изменений в сеточную модель; в Этом случае надо только, чтобы в каждый блок, вклю- чающий скважины, был задан поток, соответствующий суммарно- му расходу скважин в этом блоке. Поэтому в дальнейшем остано- вимся на случае задания напоров в скважинах и в дренах, когда при составлении модели надо учитывать характер деформаций потока, формирующегося вблизи дренажа. 6 2 и —- — — -— # 7 ;{›_Ы ‘4! фс х 4 д’ ` ` { / х ” \| / ее ннн ае Рис. 58, Схема сетки у блока со скважиной: а-— сетка сопротивлений; 6 — схема блока со скважиной; 1— скважина, 2 — центр соседнего блока Прежде всего рассмотрим технику моделирования одиночной скважины в условиях планово-плоского потока. Вблизи скважин плановый поток резко деформируется и здесь требуется весьма подробная разбивка на блоки. Однако применяя метод сопротив- лений, можно, следуя Ю. Г. Толётову [18], учесть деформацию по- тока вблизи скважины введением дополнительного фильтрацион- ного сопротивления Ф°, подключаемого к центру блока (рис. 58,а). Поскольку в центре блока устанавливается средний в пределах блока напор Н, а на конце сопротивления Ф° задается напор воды в скважине Н, то ф — ЁЁ...Т_Ё_С„‚ (У, 64) © где @6 — общий приток к данному блоку. 156