2. Амромин Э.Л., Иванов А.Н. Осесимметричное обтекание тел в режиме развитой кавитации. — Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа. — 1975. - No 3. - С. 37-42. 3. Балуев Е.Д., Гроянкин Ю.В. Исследование аэродинамической структуры газового потока в циклонной камере. — Теплоэнергетика. — 1967. - No 1. - С. 18-20. 4. Башарова В.Н. Пространственные — кавитационные — течения — за — произвольно ориентированными — некруговыми кавитаторами // Математические методы исследования гидродинамических течений: Сб. науч. тр. - Киев: Наукова думка, 1978. - С. 41-45. 5. Башарова В.Н., Буйвол В.Н., Власенко Ю.Д., Шевчук Ю.Р. Численные методы в некоторых задачах гидродинамики течений со свободными границами // Тез. докл. на Всесоюз. конф. по применению ЭВМ и числ. методов в гидромеханике корабля (Крыловские чтения, 1977). - Л.: Судостроение, 1977. - С. 83-84. 6. Шашин В.М. Гидромеханика. — Москва: Высшая школа, 1990. — 385 с. УДК 532.5 МЕТОДЫ РАСЧЁТА УРОВНЯ ПОНИЖЕНИЯ ДИСПЕРСНОЙ СМЕСИ ПРИ ОТКАЧКЕ ИЗ КОЛОДЦЕВ С.И. Худайкулов, М.А. Якубов, Х.М. Якубова (НИИИВИ при ТИИМ) Маколада кудукдаги дисперс аралашма сатхнинг ихтиёрий нуктасидаги, ихтиёрий вакт оралигидаги сатхини топиш формулалари тахлил килинади. Г у/отК й 15 туезйПсатеай е тоуетет о] а @$регзе т!х т е сгаск-рогоиз епуттоптет! сопя!5йте 0] рогои5 ЫосК, @тутаеаБу Бу сгасК5. Еогти!аз о] @5йтбийоп 0] ргеззиге 1 а поп-ипогт Гауег аге тесетуей а! уотК о] е рег/ес! ст о] а @й5регхе тих. В статье приводится анализ исследований по определению уровня понижения дисперсной смеси в любое время или в любой точке зоны влияния колодца. В статье [1] исследуется движение дисперсной смеси в трещиновато-пористой среде, состоящей из пористых блоков, разделенных трещинами при работе несовершенной скважины в неоднородном пласте. Дисперсная смесь состоит из воды и газообразной жидкой среды, плотность которой равна: ,„ = , + р, ‚ где , -приведенная плотность воды, и она равна )) =р\/ - , -плотность газообразной среды, которая равна , =р,\,.‚ где рО -истинные плотности, /|, / -объёмные концентрации воды и газообразной среды. Предполагается, что объёмные концентрации воды и газообразной среды постоянные при движении обоих фаз и фазовые преобразования отсутствуют. Трещины однообразные, при движении дисперсной смеси отсутствуют деформации, образования и развитие новых трещин [1]. Пласт горизонтальный, бесконечной протяженности и конечной мощности ;1 ‚ Кровля и подошва пласта непроницаемы. Пласт прорезан скважиной радиусом С, которая проницаема не по всей длине, а на промежутке / = /, — 1, < й. Пространство вокруг скважины загрязняется и образуется призабойная зона цилиндрической формы радиусом К (рис.1), проницаемость которой ниже, чем в остальной части пласта. Положив ‚В]'о =‚Вс].+т].‚8 где ‚Вс]- - коэффициент сжимаемости блоков. /1 )- пористость блоков, В -коэффициент сжимаемости жидкости, получим коэффициент пьезопроводности: К, / дд]'о #, =