Из уравнений (8.18)— (8.20) следует, что углы наклона каса- тельных к соответствующим кривым связи испарения (либо стока) и параметров А’, А”, А’”/Еу==! (А’) _(либо У, == [(А”)), Ва == Г(А”) (либо У, ==/(А')), В: = [(4”) (либо У, == [(А””)) имеют теорети- ческие пределы изменения [7], которым лучше всего удовлетво- ряют системы кривых типа (8.9). Применительно к рассматри- ваемым зонам бассейна этн уравнения представятся в вВиде следующих систем. кривых: поверхностная зона т ва=(! — рт ВЬ (8.21. ЕВЕа Е ЕВ Ч зона азрации ИЙ у ЕДнЕ ноуеН ЦСа ! В (1- рар ) ЕННЕ уА — )—Аб— зона насышщения Уг т )— А$, И ЕЩАНСВ) ЛЕН ( Т -‹А.ъ.-) 3 (8.23) убен / —- Аооо В В приведенных выражениях. параметр Ё, характеризуст мак- симальную. сумму. испарения. Формула по оценке данного пара- метра приведена в главе З. Параметр Е, — выражает максималь- ную сумму нспарения из зоны насыщения при температуре по- верхности грунтовых вод. При отсутетвии данных наблюдений за температурой грунто- вых вод этот параметр может быть оценен весьма приближенно п0 соотношению (8.24) = Е, — где В — сумма значений нспарения из поверхносткой зоны и Зоны аэрации, приближенно оцениваемая по формуле (3.48). Ниже рассмотрим последовательность оценок элементов вла- гообмена и приемы решения предложенных уравнений взанмо- связи элементов отдельных зон бассейна. Расчёт водного баланса речного бассейна рекомендуется производить в следующей поеле- довательности. 1. По формуле_(3.18) или с помощью регнональных графиков ‚Е„ = [(Р) (рис. 16) определяется приближенное значение испаре- ння части осадков, задержнваемых растительностью и поверх- ностью почвы в пределах речного бассейна. 174 9. На основании решения уравнения водного баланса поверх- ностной зоны определяется количество воды, поступившей в Зону ‚ аэрации: 1= Р — Е, — 1, — А (8.25) 3. По одной нз соответствующих формул оцениваются пара- метры Ё, и В. 4. Методом подбора решается система уравнений (8.23), опи- ‘сывающих баланс зоны грунтовых вод. Просачивание в Зону насыщения / и испарение Ё; из неё ‘оценивается исходя из подбора_таких значений /, которые обеспе- чивают получение значений Е приводящих к хорошей увязке Ел ММ 20 )) о 9 ою ю ® 0 ) No ® NoРым Рис. 16. Зависимость _ нспарения на поверхностной зоны бассейна Е от осадков за месячиые ннтервалы времени Р, грунтового стока (1—5 %), рассчитанных по уравнению (828) и оцененных методом расчленения гидрографа `(П. П. Воронков, Б. И, Куделин, К. П. Воскресенский и др.). 5; Расход влаги на испаренне и сток из зоны аэрации оцени- вается нсходя из системы уравнений (8.22), описывающих водный баланс зоны аэрации. При расчете значений почвенно-грунтового и поверхностного стока следуст иметь в Виду, что `расчленение гидрографа каким-либо методом, например Воронкова, ма ука- занные две составляющие не нсегда можно выполнить © большой точностью. В связи с этим определяется суммарное значение поверхностно-склонового н почвенно-поверхностного стока — п0 ‘формуле уа=у — (0 И) (8.26) 6. Решается система уравнений водного баланса поверхност- — ной зоны относительно двух элементов: испарения и стока © по- верхности этой зоны. 7. Полученные расчетом значения — поверхностно-склонового, ‘почвенио-поверхностного, почвенно-грунтового и грунтового стока сопоставляются с гидрографом стока рассматриваемой реки и `окончательно увязываются их значения, а следовательно, н зна- ` чения испарения. 175