Схематизация геологических условий показывает, что для понижения уровня грунтовых вод на территории. располо- женной к югу от Каракумского канала, целесообразно при- менять вертикальный дренаж, чему благопрнятствует — НИз кая минерадизация грунтовых вод — от 0,5 до 3 г/л. 'Моделирование и расчеты группы — взаимодействующих вертикальных скважин проводились на примере территорий колхозов. нм. Ленина и им. Калинина Ашхабадского района. С целью прогнозирования режима — грунтовых вод — было выполнено моделирование в условиях плановой фильтраций: на приборе ЭГДА-9/60, Для выбора расчетной схемы исполь- зовались карты гидроизогипс грунтового потока Ашхабад- ской зоны районов и схематизированная авторами геологи- ческого строения водоносной толщи. По карте гидроизогипе: за граничные условия северной части моделируемой области принят Каракумский канал, а с юЖной части область огра- ничения проходит в предгорной части территории колхозов, Боковыми границами рассматриваемой области фильтрации служат линии токов, ироведенные _перпендикулярно к гидро- изогипсам грунтового потока, Водопроводимость — области фильтрации принята &т==216 мё/сутки. Она остается постоян- ной во времени и пространстве. `Установление водопроводимости — исследуемой — области фильтрации и назначение граничных условий, отражающих реальные — геологические и гидрогеологические — условия, позволили на модели воспроизвести работу группы` взаимо- действующих скважин. Непосредственное моделирование ра- боты группы вертикальных скважин с учетом — инфильтра- ционного питания является технически трудновыполнимым, Для решения этой задачи был использован метод сложе- ния течений, предложенный Ф, М. Бочевером, Е. М. Селюк и В. М. Шестаковым, широко использусмый в Настоящее вре- мя при решении сложных гидрогеологических задач. — Сог- ласно этому методу, моделирование работы вертикального дренажа и питания груптовых вод за счет — инфильтрации осуществляется в следующей последовательности: — сначала при нулевых значеннях потенциалов на контурах питания ® стока моделируется работа вертикальных скважин, на ко- торых методом ностепенного приближения устанавливают- ся заданные напряжения, соответствующие попиженням в скважинах. При задании понижений в скважинах возникают некото- рые затрудпения, связанные с малым диаметром электрода, моделирующего скважину. В связи с этим отобразить дейст: вительные размеры скважины на модели в принятом масш- табе не представляется возможным. Для устранения этого э недостатка последовательно к каждому электроду большего днамстра, имитирующего на моделн днаметр ` скважины, присоединяется дополнительное сопротивление (Р), величина которого определялась по формуле: &= () тде ри — сопротивление — электропроводной бумаги; 4, — ‘днаметр электрода; & — днаметр скважины в натуре, Задачей моделирования является нахождение понижения уровня грунтовых вод в расчетных точках, заранее нанесен» мых на модель, При действии системы скважии. общее пони- жение в любой расчетной точке равно сумме понижений от действия каждой скважины в отдельности, Поскольку мо- делирование несовершенных скважин — сопровождается ря- дом технических трудностей, нами моделировались — совер- шенные скважины, Стелень несовершенства — скважин была учтена анадитическим методом, предложенным В. М. Шеста- ковым, огласно которому расход несовершенных — скважии определяется по формуле? $ © () АЛ тде Т- йт — водопроводимость, м%/сутки; $ — — понижение в скважине, м; / — — приведенное — фильтрационное — сопротивление совершенной скважины; 1е — — дополнительно приведенное — сопротивление, ‘учитывающее степень — гидродинамического не: совершенства. ! Эк где 1 — длина фильтра; по — радиус скважины; ® — величина, зависящая от параметров (! и с), опре- деляющих местоположение скважины в пласте. ле ®) ов (4а; 46) где с — расстояние от дна скважины до водоупора; э