но делится на три регулирующие емкости: верхняя зона, нижняя зона и зона грунтовых вод. Считается, что поверхностный сток формируется на площади, где нет просачивания в верхней зоне. Внутрипочвенный сток образуется в нижней зоне и вместе с поверхностным и грунтовым формирует общий сток. Расчет испа- рения ведется с каждой емкости. В реальных условиях она трудно применима из-за излишней детализации, особенно при описании процессов, происходящих в почве, и скорее представляет теорети- ческий интерес. Моделью с сосредоточенными параметрами является и модель Д. Доуди и О’Доннела. Авторы упростили Стенфордскую модель и уменьшили количество параметров до тринадцати, девять из кото- рых оптимизируется в автоматическом режиме. Модель предложена для малых и средних водосборов. На входе задаются осадки, испа- рение и сток (при режиме оптимизации) за одни и те же промежут- ки времени. Расчетный интервал времени варьирует от 3 ч до суток. В модели Шэньси предполагалось, что при формировании до- ждевого стока в условиях влажного климата потери равны количе- ству воды, теряющемуся на увлажнение почвы до влажности, рав- ной полевой влагоемкости. Оставшаяся часть осадков идет на обра- зование поверхностного стока или, проникая в глубокие слои поч- вы, формирует грунтовый сток. Для учета пространственной изменчивости дефицита влажно- сти почвы строится связь Е и где /- площадь, на которой максимальная влагоемкость равна И/тах; Р - площадь всего водосбора; и/'и 5 — эмпирические параметры. Испарение Е, из верхнего слоя почвы берется по данным испа- рителей с введением поправочного коэффициента; испарение из среднего слоя почвы Е, вычисляется по формуле Е, = 2 (6.79) тах $ - 1__.__”*“&*] ‚ (6.78) где у — влажность почвы. ИСП&РСНИС ИЗ Г. ЛубОКИХ слоев Е3 находится по выражению 150