В таблице 2 приведены для сравнения результаты расчета междренных расстояний (Г.) в зависимости от типа среды и фильтрационной схемы. Таблица 2 — Результаты расчета междренных расстояний в зависимости от типа природной среды Однослойная | та м | АН, | ла, | к, 1 | к, Г | к, о, изотропная М М Г | м/сут среда 0,03 | 0,3 | 3 ч 10 1,5 | 1,57 54 | 224 | 771 4-10 Однослойная та АН | ла К: К; [ с анизотропная 7,3 среда а= | 1,5 |1,57 | 0,03 | 3 | 542 | 4-10* 0,73 Двухслойная | тата! | АН | ла К] К Г, с Изотропная в 4 |1,43 | 1,57 | 0,03 | 12 | 111 | 410° среда Двухслойная тота | АН’| ха К1» к» | [ о анизотропная К/х среда 3,9 4 03 а- |1,43 | 157 | 3 | 12 | 510 | 410° 0,49 Расчет междренных расстояний выполнен по формулам С.Ф. Аверьянова и В.М. Шестакова, преобразованным нами [5] для анизотропных сред. В таблице 2 показано влияние анизотропии на величину расстояния между дренами и мощность активной зоны, несмотря на формальное равенство отдельных значений коэффициентов фильтрации (м/сутки). Отметим, что для однородно-изотропной среды К = 0,3 м/сут соответствует среднегеометрическому из двух остальных величин (3,0 и 0,03). Дополнительный анализ показал, что междренное расстояние практически не зависит от общей мощности анизотропного слоя, если она болыше активной зоны. Приведенные результаты показывают необходимость выбора гидрогеологических характеристик для расчета параметров дренажа на основе литолого-генетических и фильтрационных критериев. Это, в свою очередь, требует целенаправленного (не формального) подхода при постановке, проведении и интерпретации — опытно- фильтрационных работ (ОФР) или режимных наблюдений (ОФН). Методы фильтрационного опробования анизотропных природных водонасыщенных сред и зоны аэрации при изысканиях доступно изложены в существующих литературных источниках, включая научные разработки и пособия [3, 5, 6]. Подчеркнем важность определения горизонтальной водопроницаемости покровного слоя двухслойного пласт по данным экспресс-откачек из скважин, не оборудованных фильтрами. Вместе с тем, можно использовать данные наблюдений за снижением динамического уровня в скважинах покровного слоя при откачке из нижнего, хорошо проницаемого слоя. При постоянном дебите откачки, водопроводимость покровного слоя (Т;) приближенно определяется в период квазистационарного режима по формуле Дюпюи для двух наблюдательных скважин, расположенных в покровном слое. В практике проектно-изыскательских работ используется только вертикальная составляющая водопроницаемости этого слоя, что приводит к неоправданному занижению параметров дренажа и искусственному завышению его стоимости. Очевидной является роль идентификации расчетной схемы дренажа и геологических условий, которая способствует достижению оптимальной стоимости и функциональной эффективности