Узбекистон География жамияти ахбороти Махсус сон, 2018 йил При использовании формулы (1) допускается, что боковая поверхность, ограничивается двумя смежными горизонталями по высоте образуя тело, близкое к усеченному конусу с площадями оснований: Р, — нижная и Р› — верхная. Точность подсчета объема воды также зависить от масштаба карты и принятой высоты сечения рельефа. Чем крупнее масштаб карты и меньше высота сечения рельефа тем точнее определеяется объем воды водохранилища, подсчитываемый по формуле и = 2? а» , (2) где л — количество слоев (промежутков между смежными горизонталями). Для составления графика регулирования водохранилищ отметки уровней воды графически интерполируют до 0,1 м. При значительной расхождении площадей нижнего и верхнего оснований призмы такой способ расчета не дает точных результатов. Эта задача решается более строго методом численного интегрирования, если известна функциональная заисимость площадей затоплений и объемов призм от высоты нормального подпорного уровня (НПУ) воды водохранилища, выраженная уравнением Р = [(А). Расчленив общий объем водохранилища на призмы @т с бесконечно малой высотой АЛ можно записать а» = РАК , (3) здесь Р= [(No) , (4) Расчетная емкость водохранилища у определяется интегралом Р и = " /(Р)АА , (5) где Л„- высота слоя воды (призмы) при расчетном нормальном подпорном уровне. Однако вид функции Р = /(Л) нам заранее неизвестен, её можно решить путем нахождения такой эмпирической формулы, которая с необходимой точностью обеспечила бы зависимость площади затопления от высоты НПУ (Л„) водохранилища. В формуле (5) нижний предел интеграла О выражает самый низкий уровень воды, ниже которого водохранилище не срабатывается и называется горизонтом мертвого объема (ГМО). Выше рассмотренные расчеты основываются на использование топографических карт масштабов 1:10 000; 1:25 000 с сечением рельефа горизонталями через 2,0 м на равнинных и 10,0 м на горной местности. Согласно инструкции по топографическим съемкам точность изображения рельефа на картах составляет 4 части высоты сечения, что для выше приведенных значений 2,0 м и 10,0 м сечений составляет соответственно 0,5 ми 2,5 м. Таким образом, расчеты по топографическим картам требует не только много затраты труда времени, но и не даёт достаточной точности расчетов. Выше рассмотренные расчеты проектных параметров водохранилище в настоящее время можно выполнить с достаточно высокой точностью и надежностью используя цифровую модель рельефа (ЦМР) чащи будущего водохранилища продукт $КТМ-2000 Н1ехуапоп с средней относительной точностью определения высоты над уровнем моря около 1 метра и 3 модель рельефа местности 5КТМ-2000 Е1еуапоп. На основе ЦМР чащи водохранилища можно установить взаимосвязь между абсолютной высотой водного зеркала, его площадью и объемом водохранилища. Величина площади зеркала воды на любом горизонте, в частности, на горизонте мертвого объема (ГМО), нормальном подпорном уровне (НПУ) и уровне катастрофического паводка (УКГП), однозначно определяет его абсолютную высоту и объем воды в водохранилище. А площадь зеркала воды на любом заданном уровне водохранилище автоматически подсчитывается компьютером. Цифровая модель рельефа чащи водохранилища является основой для перехода от регистрируемой на спутнике площади водного зеркала к оценочному объему запаса воды в водохранилище. На основе соответствующих расчетов можно составить кривую зависимости между площадью зеркала воды и объемом воды в водохранилище. 181