поступления воды на рассматриваемую поверхность, т. е. ;.с Для расчета интенсивности почвенно-грунтового стокообразов при заполнении второй регулирующей емкости также могут использованы следующие выражения: би:= 4; ; {1 —(1+-&)ехр (—”—”)]} . шшнх опа а„ть*ш ОТКУДЗ соответственно т . А д == 1, (1+/г‚){ехр( #2 )} ‚° тпах А а: == бр (1—&1 **”) О. т‹пцх Выражения (20), (22) или (23) используются в зависимост характера заполнения второй регулирующей емкости и выход ды на поверхность бассейна. Интенсивность грунтового стокообразования условно отож вляется с интенсивностью заполнения третьей регулирующей е сти, может быть определена из балансового уравнения 9:==Ф— Х, ‚ | где 4; — интенсивность грунтового стокообразования, мм/сут; интенсивность потерь влаги на пополнение статистических зап подземных вод или динамических запасов, расход которых не стрируется в замыкающем створе речного бассейна, мм/сут. Следующий этап построения математическсой модели форм вания стока в горном бассейне связан с описанием процесса тр формации интенсивности стокообразования в гидрограф стока ‚ горных бассейнах роль трансформации склонового (поверхно го и почвенно-грунтового) стекания более существенна в форм вании гидрографа стока по сравнению с бассейнами равни рек, поэтому Виноградов предложил разделить моделирование цесса трансформации интенсивности стокообразования в гидро стока на два этапа: трансформацию интенсивности стокообра ния в гидрограф притока к гидрографической сети и трансфо цию последнего в гидрограф стока [4]. В качестве приближенной характеристики притока к гидр фической сети может быть принята величина стока с элемен =