сматривается волна попуска, образованная гидрографом трапе- . цеидальной, треугольной или другой такой формы в створе воз- мущения, при которой нестационарность течения будет отчет- ливо выражена. При использовании гипотетических русел отпадают вопросы сопоставления результатов расчёта с натурными данными, вы- яснения характера и причин расхождений и способа их умень- шения и т. д. В случае же когда: расчет ведется для условий ла- бораторного эксперимента (например, в гидравлическом лотке), можно, сопоставляя данные численного и лабораторного экспе- риментов и затем убедившись в их соответствии друг другу или выяснив (и устранив) причины несоответствия, заменить произ- водство других вариантов лабораторного эксперимента выпол- нением соответствующего численного эксперимента. Ниже приводятся основные сведения о численных экспери- ментах, выполненных в ГГИ за последние годы для распростра- нения волн попусков в гипотетических руслах. ‚ $ 2. Расчеты распространения волн попусков `в призматическом русле методом характеристи_к А. Постановка задачи и исходные данные - для расчётов Целью расчетов было выяснение особенностей распростра- нения волн попусков в призматическом русле как в нижнем, так и в верхнем бьефе в зависимости от формы гидрографа в створе возмущения и интенсивности изменения .расходов в.нем, а также (для нижнего бьефа) в зависимости от вида граничного усло- вия вдали от створа возмущения. Кроме. того, эти. расчеты, явившиеся первыми из численных экспериментов на ЭВМ для неустановившегося движения воды в реках, выполненных в ГГИ (и изложенных в этой и предыдущей главах), позволили‚апро- бировать возможности исследования распространения воля по- пусков. и паводков с помощью таких численных экспериментов. Расчеты выполнялись автором (Грушевский, 1962а и 1964а). Алгоритм. был заимствован из работы Н. Т. .Мелещенко и М. С. Якубова . (1948). В указанной работе проводится ручной счет методом характеристик для распространения в верхнем бьефе, ГЭС волны, образующейся в результате - увеличения в течение 20 мин. расхода:в створе ГЭС. от 30 до 150 м%/сек. Да- лее расход здесь не изменяется, т. е. движение переходит от од- ного установившегося режима, принятого в качестве начального 197