лё [5, 2 Н — $) — 5, 2 Н — 5) а -- ха Ка нНЕ —п / $®. (6.6) Определив из выражений (5.15) и (5.16) значения /;к, МОЖ- но найти значения аргументов Хэ+==ла+ И Ха-==х9—, (табл. 5.1). Зная Хэ+ иЁс„_]‚ можно легко определить «коэффициент пере- текания» А== ———— ‚а затем и параметр 4. У& т А РОЕОТрЕ ; Действительно, из формулы (5.5) после некоторых преобра- зований можно получить, что $ ЕР оаЕ НЕ (5.17) хэ— У &т 4) откуда 3 У& т А = (5.18) х агеЕ \/__Ш *о— Используя решения Ф. М. Бочевера, представилось возмож- ным составить графики (рис. 25), позволяющие при определении параметров А и А обойтись без результатов замера уровней по наблюдательной скважине, расположенной на противополож- ном берегу. Для этого достаточно определить из выражения (5.1) сопротивление В» по формуле р = *#% @Н -5 — дФ (5.19) 9 4% — %а а затем по известному сопротивлению В, и величине М== = ("“—'НЁ)—’-”— определить по графикам (см. рис. 25) значе- ё / Но У Ат о ! й ние отношения —ь_. откуда найти искомые значения А= 1 И Ао. Уёт 4А, В ряде случаев представляется возможным определить ко- эффициент фильтрации по начальному периоду откачки, когда еще не сказалось влияние реки и режим фильтрации является неустановившимся. В этих случаях составляется отношение г° л <’ ВЕДЕт оо (2 Н — $) $ е ( 4аё )' (5.20) (@2 Н — 5”) 5 Г е (-гя) тде $ и 57 — понижения в моменты времени / и #”, прошедшего с начала откачки в наблюдательной скважине. Подбором или с помощью графиков, приведенных в работе [12], определяются коэффициент ‘уровнепроводности и ватем коэффициент фильтрации. 80