представляет собой оценку наибольшего понижения в ‘ичй тод зкскщ_/ата- ции; З‚З"’ = $5((2—1) т + л) — значение апериодической составляющей по- мнижения в »-й год на дату, соответствующую времени м. Для решения первой из поставленных задач, таким образом, необходимо сравнить величи- ы 5‚(: )и 5 доп — Предельно допустимое понижение уровня (напора) подзем- ных вод. 'я решения второй из задач представим (4.2) в виде о@ КТ =7° НЕ (43) тде м жо я (4.4) Кот = ® — В () Ол сов (т -а — „(М), — д = 0,/до. л=1 В соответствии с формулой (1.55) суммарная величина максимального понижения в »-й год может быть @ З, 5) где К( = Ко((2-1) т + г) + Ёрт- я (4.6) Для решения второй из сформулированных задач, таким образом, полу- ммем формулу П $ (4.7) д е Кт Ниже рассматриваются методы гармонического анализа графиков водо- отбора (т.е. методы вычисления параметров О„ и $») и особенности фор- мирования периодического эксплуатационного режима подземных вод в не- которых конкретных гидрогеологических условиях. 4.1. ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГИДРОГРАФА ВОДООТБОРА Вычисление характеристик разложения (4.1) — величин О/ и Фд — для конкретных графиков водоотбора может основываться на многочислен- Мх методах практического гармонического анализа [29, 51]. Поскольку No большинстве случаев задание среднемесячных значений величины водо- 01бора представляет собой достаточно детальную характеристику режима NoЮдопотребления, предлагается способ определения величин О„ и л, Noалогичный известным схемам К. Рунге [29, 51] и получивший название “схемы среднемесячных значений”. При расчетах по этой схеме значения среднемесячных величин водоотбора 0*(1