н секн ТО елЫЙ чтб/@, — 00 ^а приведенных в главе 5, между $ и / или между 1/@ и т существует линейная зависимость, Наличне такой зависимости свидетельствует об установлении режима квазистационарной фильтрации. Продолжая прямолинейную часть графика рис. 6-8 до пересечения с осью ординат, можно найти начальную орди- мату $о и угловой коэффицнент у. Как следует из уравнений квазнустановившейся фильтрации, при @ =соп5! и , (6-40) (6-41) 5о= еа % $ (6-49) Начало координат отвечает значению /=1. Соответственно при $ =соп5! ч (6-43) Из приведенных формул можно найти а н Ё. Способ графоаналитического решения особенно удобен при обработке большого количества экспериментальных данных. Построение соответствующих графиков $=/(2) при @ =сопз! для наблюдательных скважин аналогично подобному построе- нию для центральной скважины, Тем не менее вид этих кривых имеет`отличительные особенности. Поскольку возмущения по- тока, вызванные откачкой или нагнетанием, распространяются от источника возмущения постепенно, то’ изменение уровня в наблюдательных скважинах запаздывает по сравнению с изме- нением уровия в центральной. Запаздывание это выражается тем снльнее, чем дальше отстоит наблюдательная скважина от центральной. В тех случаях, когда в результате проведенного анализа вы- ясняется, что во время испытания имел место неупорядоченный режим, методика расчета изменяется. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, определение искомого парамстра и из уравнения (6-24) осуществляется ме- тодом последовательных приближений. При этом Н. Н. Веригии предлагает следующую последовательность операций [32}. Для заданных значений (Г и Т/г по произвольно назначенным: трем значениям шу с помощью графиков, общий вид которых прнво- лится на рис. 6-9, определяются’ соответствующие значения 4 Ф (и)). Затем вычисляются три значения и; = -, — ©оответ- ь ствующие ранее выбранным и и по тому же графнку устанав- 130°