| 1° а Тв == 200; 1200 6 Т == 300; 1200; 2200 2600; 3300 в Т 2400 г == 1200; 2400; 3000; 3600; 3900; 4200; 4500; 4800 ° 2 а Тв—200 300; 600; 1200; 1800; 2400; 3000 3600 6 Тп — 200; 850; 1500; 2100; 5600 в Т == 2400 Г Т — 2400; 3000 3300; 3600; 3900; 4200; 4500 4800 3 а Т, =1200 — › 6. Т = 1200; 2400 4. а ° Тв == 250; 750; 1200; 2400 3100 3750 ` б Тп == 0; 250; 800; 1500 - В Т — 2400 г Т == 600; 2400; 3600 4800 6000 времени, в качестве которого было удобно для упрощения граммы выбирать расстояние по оси # между соседними х теристиками (обычно около 3-—-4 мин.). Гидрографы типа`а позволяют выяснить влияние инте ности изменения расхода. При наибольшей интенсивности в перехода от начального значения расхода к конечному т выбиралось равным расстоянию по оси # между ‘характер ками. ‚ Типы в и г интересны, тем, что они соответствуют непре ному изменению расхода в течение` какого-то интервала вре или всего времени. Кроме того, первый из них можно рас ривать как весьма грубую схему короткого паводка, вто как не менее грубую схему графика суточного регулиров В дальнейшем будут применяться обозначения вида 46 что обозначает задачу No 4, вариант входного гидрографа личину характерного интервала времени 800 сек. Результаты расчетов выдавались для трех створов: ст ‚ ГЭС, промежуточного створа, удаленного от ГЭС на 2000 крайнего створа, наиболее далекого от ГЭС. Координаты створов равнялись соответственно 0; 2000 и 5000 м для ниж бъефа, 5000, 3000 и 0 м для верхнего бьефа (значения $ в отсчитывались вниз по течению). „Составление программы для машинных расчетов пот вало более строгой формулировки алгоритма, чем у Мелещ й Якубова: для ручного счета. Это было сделано для з No 1—3 для расчета следующих точек в волновой ПЛос 200