стся для каждой ступени. Суммированием величин РАР по всем ступеням определяется результирующая абсцисса для каждой ор- линаты Выск. Если итоговые абсциссы точек кривой практически ме отличаются от исходных, то окончательная кривая найдена (рис. 49), а когда разности абецисес превышант 0,2—0,3%, то по- лученная кривая снова разбивается на ступени, и расчет повторя- ется второй (или третий) раз, т. ©. до получения устаповившейся кривой обеспеченности наполнений, которая практически не отли- чается от предыдущей. Рис. 49. Кривые обсспеченности. наполнений _ водохранилища к концу года (к началу весны) из расчета_по году в целом при а==0,62, В =0,702, С»ы=0,55, Су=дСьт, т=0,40. 1 —к концу \-го года, И/ — к концу 2-го года, ! —к концу 3-го года, /И — уста- ‘иовнвшаяся кривая. Как и в первой схеме (при г =0), обеспеченность определяется о точке пересечения кривой с осыю Р Из приведенного видно, что расчет по году в целом с упрощен- ным внутригодовым регулированием (при / =1,0) позволяет за- одно построить кривую величин годовых дефицитов воды за преде- лами расчетной обеспеченности (папример, от Р=97% до Р= =100%), что является важной характеристикой водохранилища- Подробнее этот вопрос, как и режнм сбросо», освещается вгл. У. По этой же схеме при необходимости может быть построена кривая обеспеченности наполнений только многолетней емкости. В таком случае внутригодовое регулирование не выполнястся, а от- дача и приток при построеним рис. 47 в учитываются целиком за год. 181