между собой на участке от 0 до 100 км и, по-видимому, будут иметь эту тенденцию и дальше. Это подтверждается экспери- ментами в трапецейдальном русле и дает основания полагать, что по объему попуска на ГЭС даже без учета формы входного гидрографа может предсказываться величина максимального расхода на значительном удалении от ГЭС. Погрешность такого предсказания будет зависеть от того, насколько различаются / Юг ‚._я 1 т { ‚ ! 7 1 12345678 91680 100 200 ° 300 $ки. Рис. 10.19. Влияние % и л на параметр М. 1 — п=0,02; 2 — п=0,05; 8 — 19=0,00001; 4 — 15=0,0001. меж бой (___Отахв ) ‘ ду собой форма и острота т задаваемых гидрогра- фов. Для створов, близких к ГЭС, влияние остроты и геометри- ческой формы гидрографов значительно. На графиках Вло=/(5) группируются и имеют тенденцию к сближению линии для попусков с одинаковым отношением ©—р —. Сильнее распластываются менее острые попуски (име- . о ‚ ющие больщшее отношение ———“{ё#в ‚ Сравнение между собой ли- ний для попусков No 1 и 2, би 7, 8 и 9 показывает, что распла- стывание треугольных попусков более интенсивно, чем трапеце- Отахв аГН Увеличение шероховатости усиливает процесс распластыва- ния. С увеличением уклонов дна распластывание уменьшается и при 1=0,01 графики Вло — 7 (5) приближаются к горизонталь- ной линии Вло =1. Нестационарность потока, характеризуемая коэффициентом 237 идальных, имеющих то же отношение