20, 750 1026 я “ @. 427 12 20 4230 0 032 3 е д б ; & 6 & 40 ® 5 770 ‚ я 045 $ 4 Ё 15 рт да —ти 050 5- -ОН & | Н 0,60 2 7 2 065 9 7 %20 д567 : ‘ | Рис. 14.2. Номограмма к определению 7 ? 3'3 4 5 6789% радиуса каверны — бесфильтровой сква- жины Рис. 14.3. Зависимость глу- бины каверны от её радиу- са Рассмотрим пример оценки соотношения размеров каверн бес- фильтровой скважины No 1 в г. Жлобине (БССР). Бесфильтровая скважина каптировала водоносный горизонт в сеноманских песках, подстилаемых плотными глинами келловейского возраста мощ- ностью 12—17 м. Водоносные пески перекрываются мергельно- меловой толщей верхнего мела. Мергельно-меловая толща также обводнена. Мощность вскрытых песков в скважине No 1 составила 97 м, ау==0,25 мм, понижение уровня в скважине в ходе откачки &8==14,35 м. Соответствующие величины для расчета параметров каверны равны: 100а/т==0,26, 5/т==1,48. Величина гк/т по номо- грамме (см. рис. 14.2) равна 0,48 и величина радиуса каверны — 4,75 м. Глубина каверны по графику (см. рис. 14.3) при гк==4,75 м равна 2,7 м, т. е. весьма близка к полученной путем ее замера (1;==2,8 м). Аналогично для скважины No 38 в г. Рогачеве (БССР), каптирующей также сеноманский водоносный горизонт, по данным опытных работ Станкевича и др., имеем &5/т==1,15 при йу== ==0,25 мм, 1004/т==0,23 и гк==4,5 м. Строго говоря, величина радиуса каверны под кровлей водо- носного горизонта, в равной степени, как и ее глубина, служат характеристиками, которые дают лишь качественное представле- ние о геометрических особенностях водоприемной части бесфильт- ровой скважины. В то же время они могут быть довольно надеж- ным ориентиром при проектировании бесфильтровых разведочных и эксплуатационных скважин. Судить о радиусе водоприемной каверны можно по сопоставлению данных о его величине и при- веденном радиусе бесфильтровой скважины гГпр. Ориентировочно величину требуемого понижения уровня при размыве каверны бес- фильтровой скважины можно определить, используя зависимость (14.2). 150