сети, м%/с; т — время добегания, сут; Р(х) — дифференциаль функция распределения площади водосбора по времени руслов добегания, в долях от единицы. В работе [4] рекомендуется принимать Ё равным времени к центрации руслового стока тмах Определяемому по разно времени сдвига центра тяжести гидрографа стока и гидрогр притока к гидрографической сети. Там же высказывается мне о возможности использования равномерного распределения описания функции Ё (х). В этом случае трансформация гидро фа притока к гидрографической сети заключается в скользящ осреднении функции ©О, (1) по диапазону времени, равному прод жительности концентрации руслового стока [4]. Для описания функции Ё’(т) может быть также использов экспоненциальное распределение, являющееся частным — случ гамма-распределения. В этом случае для трансформации гидро фа притока к речной сети в гидрограф стока применимо выраже (40) при л= 1, залисанное в следующем виде [26]: О =О; 1+“(О‚ (;)—О;_._]) ( где @, — сток в замыкающем створе речного бассейна в мом времени, м%/с. В качестве начального значения можно принять @,1 = О,ци- период межени. В работе [26] показано, что математические ожидания зн ний О и ©, совпадают. Определение интенсивности притока воды к гидрографичес сети бассейна в пределах каждой высотной зоны с площадью изводится отдельно для всех регулирующих емкостей (видов ка) в следующей последовательности: 1. По данным о густоте речной сети р в рассматриваемой вы ной зоне с помощью выражения (27) находится площадь элем тарного бассейна Р* км?. 2. Вычисляется приток к гидрографическон сети для элемен ных бассейнов отдельных высотных зон ©' с помощью выра ний (30) и (45). 3. Рассчитывается поступление воды в гидрографическую отдельных высотных зон @, () с помощью выражения _ Е Оти›:О: ?і; ( 4. Производится определение притока в гидрографнческую всего рассматриваемого бассейна О‚ ёаг‹о' В ‚ ( 14