0,0! 0008 0006 0004 0008 % ‹) ‚ 0002 20 10 06 06 04 08 02 0! 0007 00008 00006 00004 00004 00002 244979 20 4070100 200 700 500 1000 2000 3000 Т, МиН Рис. 8.16. Кривая нарастания наибольшего слоя осадков в до- лях от равнообеспеченных суточных осадков Нх,р/Нъ==No»(т) (1) и кривая редукции средней интенсивности осадков No,(т) (2). рактеризующие для данного климатического района закономер- ность увеличения слоя осадков Н с возрастанием интервала времени т. При построении районных кривых редукции слой осадков различной обеспеченности (Нт,р) за каждый интервал времени т выражают в долях суточных осадков той же обеспе- ченности НиН,=%®, (Э (3.80) Аналогичным образом представляют и районные кривые расчетной средней интенсивности дождя заданной обеспеченно- сти. Средняя интенсивность осадков к,р Для каждого интервала времени т обеспеченности р (%) определится путем деления ординаты ур(т) на продолжительность отрезка времени т Ъ, (п)/с== НН = & /Н ==®, (). (3.81) На рисунке 3.16 в качестве примера приведены кривые ре- дукции слоя осадков Н+,»/Н»=»(х) и кривые редукции сред- ней интенсивности осадков Н+ ‚ /Нот= фр (т). Выражение слоев и средней интенсивности осадков различ- ной обеспеченности (за разные интервалы времени т) в долях от суточных осадков той же обеспеченности делает районные кривые редукции более устойчивыми по территории и учитывает местные особенности режима выпадения осадков. На основании рассмотренной методики Г. А. Алексеева в ГГИ произведена обработка 10000 годостанций — наблюдений 184