Рис. 9.5.1 Рис. 9.5.2. Теперь проанализируем различные компоненты этого баланса. Блоки грунта представляются в виде кубических элементов © дли- ной ребра Ах. Водоносный горизонт дискретизируется, как пока- зано на рис. 9.5.1. Замечание. Эта теория справедлива и при любой другой дискретизации водоносного горизонта. Простые геометрические ‘условия в примере не предполагают какого-либо упрощения теории. Центром элементарного блока является С; No, $, Е, \No — соот- ветственно центры блоков северного, южного, восточного и запад- ного по отношению к С (рис. 9.5.9). Распределения напоров и фильтрационные параметры опреде- ляются путем отнесения среднего значения рассматриваемой вели- чины в этом блоке к его центру и вычисления баланса блока С в промежутке времени от & до &,. Плотность воды принимается по- стоянной; таким образом, рассматривается только уравнение сохранения объема. Накопленная вода. Между моментами времени #, и #, пьезомет- рический уровень меняется от Н, до Н;. По определению коэффи- циента водоотдачи, накопленный объем воды алгебраически равен: (Накопленная вода между & и &) = $. (Н? — Н.) Ах*, — если уровень поднимается, накопление положительное, — если уровень опускается, накопление отрицательное. Полученная или теряемая вода. Она имеет два происхожде- ния: 1) вода, которая течет через блок благодаря обмену с сосед- ними блоками, называется транзитной и 2) вода, наливаемая в скважины или откачиваемая из них, испарение, инфильтрация, называется привносимой. 1. Транзитная вода. Поток воды от блока No к блоку С равен: „Не — Нс Фос = ТоАхе д * Те — средняя проводимость поверхности раздела блоков. Самая грубая аппроксимация (основанная на регулярности свойств водо- носного горизонта) имеет вид: Та = (Га --То. 253