нообразие форм кривых, особенно для связи К(г). Очев что использование только натурных материалов не позволи получить зависимость хода этих синхронных связей от ра ных определяющих их факторов. Это может быть сделано мощью численного эксперимента на гипотетических руслах стейшей формы. Такой эксперимент выполнялся для связи <ведения о нем приводятся в $ 4 гл. 10. Б. Анализ материалов наблюдений на Верхней Волге При анализе материалов наблюдений в нижнем бьефе И ковской ГЭС рассматривались трансформация волн. попус <корость добегания гребнеи волн в пределах эксперимен ного участка (Грушевский и Эриксон, 1968). В условиях работ Гидропроекта длительность выдержив максимального расхода в створе ГЭС была невелика, поэ (в отличие от экспериментального участка р. Тверцы— % 2, п. А) уже в ближайшем к ГЭС створе (4,9 км) макси ный расход меньше такового в створе ГЭС для всех попу На рис. 8.6 представлено снижение максимальных расход длине для выбранных 10 попусков, параметры которых водятся в табл. 8.2. Нопуски различаются величиной и длительностью выде ‘вания максимальных расходов; 12 из них относятся к откры руслу, 4— к зимним условиям. В качестве критерия от тельной продолжительности попуска рассматривалась вели а — ( ОтахТ"* © ) МЁ/ЁЁК- ’ `/гЭс впервые использованная при анализе материалов наблюд на р. Тверце (см. $ 2, п. А). Здесь @, — расход устан апегося движения перед началом попуска, Т — продолжи ность попуска. Чем больше а, т. ©. чем меныше относительная продо `тельность ‘попуска в створе ГЭС, тем интенсивнее проис ‘распластывание. На фоне различных значений а (от 13 до (табл. 8.2) можно выделить несколько диапазонов — ‘пуски No 2, 4, 7 не рассматривались). 1. @ = 13 — попуск No 1, для которого продолжительност ‚держивания расхода Оках ^ 140 м“/сек. составляла более 10 т. © для данного участка это время, почти достаточное 118