Физико-химическое взаимодействие двух жидкостей и поро- ды в данном случае не рассматривалось, что позволило ис- пользовать вместо физической модели аналоговую. Одномерный фильтрационный поток в условно однородном водоносном пласте моделировался в виде’электрического потока на бумажной модели ЭГДА, причем каждому непроницаемому включению соответствовало ` прямоугольное — квадратное — или. удлиненное (линзообразное) отверстие в электропроводной бу- маге. Длина ` модёли обеспечивала сохранение одномёрного. фильтрационного потока на входном участке, т. ©. вблизи гра- иицы с напором М, а также ниже включения, вплоть до грани- цы с напором Н› (рис. 7). Устройство в модели отверстия — . Рис. 7. Схема модели: 44 — испроннцаемые вкаючения: 6— часть_ плоста, эвнятея мытесняющей Жилкоётыю: 6— часть пласта, замятая вытесняемой жидкосньо: ° Х- лана участка "нОрушенни олномерности потока; —- длина языков включения практически ие влияло на фильтрационный расход (силу тока) в моделируемом пласте. В опытах варьпровались: размеры включения в поперечном потоку направлении (5=1--10 см) и в продольном направлении (1=4--50 см), а также число последовательно расположенных включений (п;=1---6) и расстояние между ними’по потоку (@= —-59 см) и поперск потока (4;=4—-8 см) при по=2--3. По результатам измерения электрических потенциалов пост- роены гидродинамические сетки фильтрации и при некоторых заданных параметрах пласта — (коэффициент — фильтрации ь традиент напора /, активная пористость л) определено положе- ние границы, разделяющей чистые и загрязненные воды, на то пли иное время {& При /=0 эта граница имест прямолиней- ную форму и совпадает с изолинией напора //,. На участке рас- положения включения и ниже его по потоку фронт фильтрации деформирустся. На гидродинамических сетках фильтрации (рис. 8) видно, что перед каждым непроницаемым включением поток становится двумерным и последующее — восстановление общего одномерного характера фильтрации ниже включения происходит на расстоянии ^ 1,5 В. з