2000]), такой блок просто «выключается», что неверно, поскольку при этом «теряется» расход свободной фильтрации из водотока, который должен поступать в следующий (по вертикали) блок расчетной сетки. Эта проблема не возникает в алгоритмах, учитывающих влагоперенос в ненасыщенной зоне под рекой (водоемом) — пакет УРК2 ПNo5\уопрег, Ргойс 2010] для МойНоу/2000 и МоаМоу2005, программный ком- плекс НуйгоСео$рПете [ГБегпеп и др., 2010] — см. главу 7. 1.7 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКО- ГО РЕЖИМА ВОДОТОКОВ И ВОДОЕМОВ В едином водно-балансовом цикле водообмен между подземными и поверхностными водами происходит в условиях их взаимовлияния. Гидрологический режим водотока или водоема через его уровень (напор на отметке дна) Н,, согласно (1.5), влияет на расход взаимодей- ствия ППВ (и напор подземных вод Л), который, в свою очередь, фор- мируя приток-отток подземных вод в водоем (водоток) может влиять и на режим поверхностных вод Н,. Расчетная гидрогеодинамическая схематизация такого взаимовлияния предусматривает два принципи- ально различных случая: 1) независимый от подземных вод гидрологический режим водотока или водоема; 2) зависимый гидрологический режим, который формируется, в том числе, и за счет притока-оттока подземных вод. В условиях зависимого гидрологического режима моделирование взаимосвязи ППВ требует подключения в исходную гидрогеодинами- ческую модель (1.1) моделей формирования гидрологического режи- ма водотока (см. 3.2) или водоема (см. 3.3), которые обладают опреде- ленными различиями. 54