потоку (направление потока должно быть определено отдель- но), дают соответственно две экспериментальные кривые С (/) м Сие(0), на которых выделяются максимальная концентрация Смме и время ес подхода к наблюдательной скважине ‘лакс» отсчитываемое от момента запуска индикатора в сква- жицу (рис. 68). то встречается несимметричная форма кривой С(4) © «растянутой» во времени второй ее частью, что указывает на присутствие наряду с открытыми и «тупиковых» пор, удаление раствора из которых происходит медленно, а также на сорбиц- онные явления- Обработку каждой из двух экспериментальных кривых про- водят в следующем порядке 25 40). а) С кривой С(/) берут несколько значений С н { (в том числе также Смаке И бмоке) н ПО ним строят график в следую- щих координатах: на оси ординат откладывают у — п Снке Ин . — ба _ сул % а на оси абецисс: х = «=^окг, @ Точки должны расположиться на прямой, тангенс угла на- клона которой (при одинаковом масштабе величин, отклады- васмых на осях) составляет - 6) Опрсделяют значение * (6.34) Использование двух кривых С. () и С (') даст соответст- венно \ус, уне, О в) Определяют среднюю действительную скорость движе- ния воды: ик= 2В (6.35) г) Подёчитывают среднюю активную пористость л: л= И/*; (8.36) 1де / — скорость фильтрации подземных вод, определяемая по уклону потока и водопроницаемости водоносного пласта. &) Определяют параметр сорбции В (то (831). хема 2. Пагиетание (налив) индикатора в скважину (ем. рис. 67,6). Эта схема опыта используется в тех случаях, когда скорость естественного потока подземпых вод мала. Вокруг нагнетательной скважины по 13 лучам раз- мещаются наблюдательные скважины по 2—3 на каждом луче. 199