запуске трассерной волны, см. раздел 4.1.1). Модель здесь имеет вид: @А д% _ А дс _ дс @в О (4.2.10) е( ) =0, Т<& с(со, #) =0, тде Т — время окончания пакетного запуска, , — радиус пуско- вой скважины, Величина А постоянна в течение всего`экспери- мента, благодаря тому что после запуска трассера в скважину производится налив чистой воды с тем же расходом. Замечание. Допущение о стационарности фильтрацион- ного потока является корректным, так как она достигается в тече- нии нескольких минут (численные и экспериментальные резуль- таты см. в 1103]). В тех случаях, когда нельзя пренебречь есте- ственным потоком подземных вод, суммарная скорость представ- ляет собой суперпозицию скорости радиального потока А/г и одномерной скорости естественного потока ш, (рис. 4.2.9). Тогда модель представляется в системе координат гидродинамической сетки (см. раздел 5.2) уравнением (4.2.5), при этом используется симметрия профилей поля скоростей. Примеры. Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих воз- можности многоскважинных методов. Первый случа й. Экспериментальная схема приводится на рис. 4.2,10 [1 . Опыты проводились в ходе изучения лионского водоносного горизонта, геологическая характеристика которого приводится в разделе 6.2. Было мгновенно запущено 100 г иода (в виде No1). С целью измерения средней по глубине концентрации трассера в пусковую и в некоторые наблюдательные скважины опускалось смесительное устройство, показанное на рис. 4.2.11. Концентрация определялась путем химических анализов проб, отобранных на глубинах 6 м и 12 м пробоотборником. Исполь- зовался также радиоактивный трассер (2 мК '*!1); схема устройства для непрерывного измерения показана на рис. 4.2.11. Эксперимент длился 160 ч; измерения концентрации трассера в каждой из семи наблюдательных скважин проводились через 2—10 ч. Результаты (зависимости концентрации Г от времени) в пуско- вой скважине и в наблюдательной скважине А, показаны соответ- ственно на рис. 4.9.12 и 4.2.13. На рис. 4.2.14 показаны макси- мальные значения концентрации трассера, отмеченные в семи наблюдательных скважинах. Полученные кривые можно исполь- зовать для определения действительной скорости фильтрации (см. раздел 4.3) и для определения коэффициента продольной 85