стока в замыкающем створе, необходимо, чтобы сумма отдельных его составляющих соответствовала объему стока расчетной обеспеченности в замыкающем створе. Так как расчетные гидрографы в этом случае должны быть календарно увязаны между собой для всех участков каскада, то построение гидрографов следует выполнить по моделям многоводных половодий и паводков реальных лет - общих для всех ступеней каскада с приведением к объему стока расчетной обеспеченности в замыкающем створе. Условие сохранения баланса объемов стока по длине реки определяет различные соотношения обеспеченностей объемов частных гидрографов при заданной вероятности превышения в замыкающем створе. Основными исходными данными для выполнения расчетов служат: - кривая зависимости статического объема водохранилища от уровней воды у плотины гидроузла И = /(2); - приточным гидрограф в виде среднесуточных расходов воды (с учетом трансформации гидрографа вышележащими водохранилищами); - состав, характеристика водопропускной способности всех сооружений, участвующих в пропуске половодья, порядок их открытия; - уровень обязательной предполоводной сработки водохранилища; - правила регулирования стока высоких половодий и паводков. 6.3. Кривые свободной поверхности водохранилищ Обычно применяются методы расчета кривых свободной поверхности, основанные на использовании непосредственно характеристик пропускной способности русла, получаемых по данным гидрометрии. Исследуемое протяжение реки или водохранилища разбивается на ряд участков, для которых устанавливаются средние значения геометрических и гидравлических характеристик русла и потока (площадь живого сечения при заданном расходе воды, уклон водной поверхности, коэффициент шероховатости). Падение уровня воды на участке должно составлять 0,4-1,0 м, предельный перепад, как правило, не должен превышать 1,5 м. В качестве основной исходной информации используется совокупность кривых связи расходов и уровней воды О = /(7) или модулей пропускной способности русла К = /(27), где К = О/ Л ‚ Г1 - гидравлический уклон. Кривые О = /(7) или К = /(7) должны быть экстраполированы до отметок, несколько превышающих предполагаемый подпорный уровень. Подробно методы построения кривых свободной поверхности излагаются в специальных курсах гидравлики. Ниже дается краткое описание одного широко используемого при проектировании метода кривых К //Ав = /(2.,). Он основан на использовании зависимости О = К/АЛ/А$ ‚ или О/А7 = К/Л$ , где К = /(7), А$ - постоянная величина. Зависимость К //А5 = / (2ер) › где К - средний модуль пропускной способности участка, 7р — уровень воды в середине этого участка длиной А5$. Показатель К может быть определен как среднее арифметическое модулей пропускной способности русла К; = /(7) и Кн = /(71) в начале и конце участка, т.е. К = (К; + Кн,)/2. Модуль пропускной способности русла К в каждом створе вычисляется либо по кривой расходов О = /((2) и зависимости К =О / У ‚ либо гидравлическим способом по морфометрическим характеристикам русла и поймы с использованием формулы Шези-Маннинга К = @СУ/® ‚ где @ - площадь живою сечения, С - коэффициент Шези, & - гидравлический радиус. В речной гидравлике вместо АВ обычно используется средняя глубина потока Н = @/ В, где В - ширина реки поверху. Для определения С при экстраполяции кривых О = /(27) и построении кривых свободной поверхности можно воспользоваться, например, @ 1 @ формулой Маннинга С = — й' 6. Точность вычисления в значительной степени зависит от п достоверности оценки коэффициента шероховатости л русла и поймы. 6.4. Неустановившийся режим уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла при суточном и недельном регулировании мощности ГЭС Краткосрочное (суточное и недельное) регулирование мощности ГЭС влияет на ее энергоотдачу, а связанные с ним колебания уровней воды - на хозяйственную и экологическую обстановку в верхнем и нижнем бьефах гидроузла. Анализ условий суточного и недельного регулирования мощности ГЭС проводится для