данного района производится определение переходного коэффи- циента и устанавливается его зависимость от площади бассейна. Таким образом учитывается существующая разница в режиме малых и средних рек. Величина этого коэффициента, приведен- ного к площади 1000 км?, связывается с коэффициентом густоты речной сети. Полученное семейство кривых используется для нахождения переходного коэффициента на дату единичного из- мерения расхода воды на неизученной реке путем обратного расчета через величину густоты речной сети и площади бас- сейна, определяемых по карте для эпизодического створа, в ко- тором были произведены эти измерения. Предложенный Соколо- вым способ расчета в определенной мере учитывает возможную. неоднородность исследуемого района, чем выгодно отличается от способа простого осреднения величины переходного коэффи- циента по району. Метод аналогии, основанный на данных полевых наблюде- ний, требует значительных материальных затрат и длительного времени для сбора данных. Поэтому его применение целесо- образно при разработке весьма ответственных проектов, когда не допускается каких-либо перерывов или уменьшения в подаче воды, или же при составлении водного баланса и оценке водных ресурсов значительных по размеру территорий. Эпизодические полевые исследования помогают выявить реки с аномальным режимом и величиной стока (карст, концентрированные выходы глубоких подземных вод или, наоборот, потери стока из русла реки и т. п.). Метод гидрометрической съемки позволяет определить лишь величину нормы стока, а его изменчивость во времени прихо- дится принимать по аналогии с изученными речными бассей- нами. Правда, в отдельных случаях, если существует тесная синхронность в колебаниях стока исследуемой реки и реки-ана- лога, возможно непосредственно определить величину низкого стока расчетной обеспеченности по данным эпизодических изме- рений. Тогда переходный коэффициент от нормы к расходу рас- четной обеспеченности на реке-аналоге может быть принят и для неизученной реки. В такой же мере водность периода про- ведения гидрометрических измерений может иметь обеспечен- ность, совпадающую с расчетной. Следовательно, единичный расход воды, приведенный к среднему минимальному (межен- ному) для данного года, будет характеризовать величину стока, например, маловодного или очень маловодного года. Так, мини- мальный 30-дневный сток в летнюю межень 1972 г. на реках центральных областей ЕТС имел величину, отвечающую 95— 97% -ной обеспеченности. Поэтому данные гидрометрической съемки, осуществленной в этот период, после приведения к рас- четной характеристике показывали непосредственную величину расчетного расхода воды. Обеспеченность данного года, точнее характеристики низкого стока в этот год (минимальный, межен- 146 ный сток), устанавливается по данным о стоке рек, имеющих достаточный период наблюдений. Определение расчетных величин расходов воды с помощью трех параметров является в известной мере классическим прие- мом в гидрологических расчетах и широко используется при осуществлении различного рода расчетов обеспеченных величин стока. Значения параметров для неизученных рек устанавлива- ются разнообразными способами, в том числе и с помощью ме- тода аналогии. Таким образом, чтобы оперировать методом трех параметров необходимо иметь три расчетных способа, позволяющих определить норму стока, коэффициент изменчиво- сти и коэффициент асимметрии. Понятно, что каждый из этих способов расчета будет обладать некоторой ошибкой, а суммар- ная средняя квадратическая ошибка расчетной характеристики будет состоять из ошибки нормы стока о, ОШИбки коэффици- ента изменчивости бс, и ошибки коэффициента асимметрии бсз‚ Та о@, Ё 9 5921/5‚2,—{—531‚-4}—3%5_ ‘ Расчеты могут быть значительно упрощены, а точность их повышена при равных условиях, если расчетные величины Нниз- кого стока определить не по трем, а по двум параметрам — величине расхода воды (минимального, меженного или лимити- рующего) фиксированной обеспеченности и переходному коэффициенту ^/. от этой величины к расходам воды других обеспеченностей. Последние должны находится в конкретной зоне обеспеченностей, например в зоне больших обеспеченностей (75—97%), где тенденция уменьшения расходов воды с ростом обеспеченности меняется достаточно плавно и однообразно по территории. При такой схеме определения характеристик низ- кого стока расчетной обеспеченности суммарная средняя квадра- тическая ошибка будет состоять из ошибки стока фиксирован- ной обеспеченности сф и ошибки — переходного коэффициента Э), Г. © , Иеет т 2 < бр Ъ въ—-91- Поэтому в равных условиях величина с, будет меньше, чем величина ор. Такое соотношение может сохраниться даже и при больших значениях составляющих о, ошибок. На величину переходного коэффициента влияют в осноВвНоМ два фактора: водность территории и изменчивость стока в рас- сматриваемой зоне обеспеченностей (а не всего ряда наблюде- ний, как это иногда считается). При обобщении по территории величин этого коэффициента необходимо учитывать сходство 0с- новных — физико-географических — условий, определяющих ре- жим речного стока в маловодный период, и характер истоще- ния стока. Чем они ближе, тем меньше разница в величине 10* 147