10 48 40 Г т _' 42 Е Рис. 6.4 0 700` 200 200 Р и с. 6.2. Графики корреляционных функ- 2 ® сут ций отбора подземных вод. Рис. 6 { — при фиксированном значении вре- ) мени дефицита, д = 180 сут; 2 — при рав- # номерном распределении продолжительнос- 20 і— 10 а Л | 0 601 002 003 009 005 006 д07 о, сут” ! Рис. 6.3 ти водоотбора, д = 160 сут, я"'д = 200 сут; 3 — то же, при 1 = 80 сут, Гд = 280 сут Рис 6.3. Графики спектральных плот- ностей отбора подземных вод 1 — при фиксированном времени де- Фицита, г = 180 сут; 2 — при равномерном распределении продолжительности водоот- бора 44 = 80 сут, Г = 280 сут. Темные круж- ки соответствуют равномерному распреде- лению времени дефицита при # = 160 Ссут, га = 200 сут Рис. 6.4. Структурная схема системы сов- местного использования поверхностных и пюдземных вод. Выражение для спектральной плотности /д (со), соответствующей автокорреляционной функции (6.10) ‚ имеет вид 20% 51 (г а /2)72 1а () = — / Га (Ра) [‹—] ГА @л. (6.13) п © ©ЁА Для рассмотренного выше случая равномерного распределения ” ЁА 1а (, @ — + С1(огд) — Ст(огй) |, (6.14) А Ё где С1(2) — функция интегрального косинуса [52]. На рис. 6.3 изображе- ны графики спектралыюи плотности, соответствующие различным значе- ниям времен гД, 4. Их сравнение показывает, что различия в значениях функций / д (со), особенно в низкочастотной области, имеющей наиболь- шее значение, еще меныше, чем различия в значениях функций Ка (Ё), и для большинства реально встречающихся случаев можно принимать, что фуш‹ция Ха (со) соответствует условиям фиксированного значения { д и выражается формулой (6.9). 159