где No,, о— объем двух смежных слоев воды, заключенных ме жду горизонталями, при которых площади водоема равны ; и Г При использовании данной формулы расчеты удобнее вест сначала для слоев, заключенных между четными горизонталями а затем — между нечетными, чтобы получить все координаты кри вой объемов. Объем малых речных водохранилищ при отсутствии необходи мых картографических материалов можно приближенно оценит по формуле из работы [66]: No — (1/6) аке (В - 26°), (3.37 где 1, В и Ймакс — соОТтВетственно длина, ширина и максимальна глубина водохранилища у плотины; Ь* — средняя ширина речно поймы, затапливаемой водохранилищем. Точность кривых объемов зависит от масштаба топографиче ской карты, использованной при их построении, и высоты сечени рельефа. Ориентировочные погрешности при определении объемо средних и больших водохранилищ, согласно работе [119], сле дующие: Полный объем водохранидища‚ км%.. . 0,5 1,0 ° 5,0 10 Погрешность, % .. . .. .. . .. . 1—2 2—3 3—4 4—5 В связи с изменением во времени морфометрических характери стик котловины водохранилища вследствие осаждения наносов переработки берегов кривые объемов водохранилища, составлен ные на стадии проектирования, по мере эксплуатации водохрани лища уточняют. °° ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ При расчетах испарения с поверхности водоемов, особенно использованием эмпирических формул, возникает необходимост в определении отдельных гидрометеорологических элементов дл условий водной поверхности. Данных непосредственных наблюд -`ний за гидрометеорологическими элементами над водоемам весьма мало. Они, как правило, имеются лишь для крупнейши озер и водохранилищ, и то в основном для береговой зоны. П этому при массовых расчетах испарения с озер и водохранил СССР используют значения гидрометеорологических элементо