Рис. 2. Балансовая — структура — водо- притока K контуру — осушения, Q, = = 6280 м*/сут-общий расход потока, расход потока, сформированный за счет сработки: упругих запасов пласта @, = = 40 м3/сут, гравитационных — запасов пласта Ов = 730 м“/сут, упругих запасов подошвы пласта О„ = 2950 м3/сут, упру- гих запасов - кровли — пласта Oy = = 2560 м“/сут. Можно предложить следующую схему прогнозных расчетов, При за- данных значениях величины К, которые лежат в пределах от О до 1, по формуле (15) рассчитывается величина f(R). Далее по зависимости (16) определяется радиус влияния системы осушения К, а также величины 12 = Ё?, К? и го. С использованием зависимостей (8) и (9) вычисляются параметры @ и В, а по формулам (19) и (23) — величины Л(Ро) и Тер. На ос- новании этих предварительных расчетов строятся графики функций Qo = ЭлТер(В — Pro + arp) H Qo = О„ + Ов + Од. Координаты точки пере- сечения этих графиков определяют величину К и расход потока на кон- туре осушения. Расчеты, проведенные по такой схеме, для рассматриваемого приме- ра дали следующие результаты (рис. 2). Суммарный водоприток к .си- стеме осушения котлована будет равен 6280 м°/сут. Причем большая часть водопритока (87%) будет сформирована за счет естественных 3а> пасов подземных вод, содержащихся в кровле и подошве BOIOHOCHOTO горизонта. Гравитационные запасы водоносного горизонта обеспечат 12% общего расхода потока, а сработка упругих запасов приведет к формированию всего % водопритока к дренажной системе. Приведенные результаты расчетов наглядно показывают определяю- щее влияние естественных запасов подземных вод, содержащихся в сла- бо проницаемых отложениях, на величины водопритоков. Эту особен- ность необходимо учитывать при проектировании и организании дренажных мероприятий на котлованах крупных насосных станций. &8