размах первого колебания, как видно на рис. 10.11, в очень ма- лой степени зависит от периода синусоиды. На первое колеба- @ мЭсек. › 300 250 /‚Х\ п \ Д\ / \\.. /;('ь “ . ъ‚. / * . / `\-//‚ -/\` \'›/’ / \ 200 ъ 4. х ‚ ` КАРа ‚ ИХ КТ ОУ Л У 1 -— ` -— „” — ` .. „” ь. < 150 1 я | -— 3 ^ й 05 /77і`,"\ Ра \` / ><` . | / //‚\ И | КК \^`.. / о К^ -0,5 @ мЗ/сек. 300 . 250 / ” ‘\\‹_ /4' - ъ'\\ `; // „* ——\ 1//:‚ ‘-__ ' х И . АЙ` я ' . ы х 200 /’/ “ А 1 //// \\\‘\ / “ No ° У /-’ \\ Х й . ы ВЛ ^ - \No/ \` 150 дгом /7 — „ ч + — <х иоа чаа С У д5 7 й К И Й ‚ 771 т УНЕ ЕЛ НЕ А : 0 иа 2000 %000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 16000 — 20000 % сек Рис. 10.12. Изменение во времени . расходов и уровней для задачи 4г (7=2400 сек. и Т=4800 сек.). Усл. обозначения см. рис. 10.5. ние уровня этот период почти не влияет, заметно лишь уменьше- ние отклонения расхода в сторону малых его значений при снижении Т за пределы 3300 сек. — Осталось рассмотреть варианты задачи 4г. Графики расхо- дов и уровней для двух из 5 просчитанных вариантов приве- ‚дены на рис. 10.12. Здесь, как и в задаче 2, получаются вынуж- денные колебания. Первое колебание как для уровней, так и для расходов имеет экстремумы, несколько отличающиеся от ' | 219