нематического эффекта. При отсутствии четкой связи т С уров- нем можно принять т=/!/С‚ вычисляя Сп, как изложено выше. При наличии паводочных петель (см. 2.5.3) графики соответст- венных уровней строят отдельно для подъема и спада поло- водья. В целях обобщения данных для различных фаз поло- водья следует построить графики Н,=Н,ь(т/!), где / — уклон поверхности воды. При движении паводочных волн максималь- ный расход наступает раныше максимального уровня. В гидрологии в целях прогнозов используются приближен- ные способы расчетов трансформации паводков, называемые инженерными способами. Их точность во многих случаях ока- зывается вполне удовлетворительной. Изложим один из таких способов для бесприточных участков русла реки. Уравнение не- разрывности запишем в виде: @В"”@НЁСЛУ/ЁЁ› (3210) где No — динамический объем воды на участке реки, ограниченном верхним и нижним поперечным сечениями соответственно с расходами Ов и @н. В качестве уравнения, заменяющего динамическое уравнение, Н. М. Бернад- ский предложил использовать зависимость \=\(Н), названную им аккуму- лятивной функцией. Другие способы, предложенные — позднее, основаны на идеях Н. М. Бернадского или являются развитием их. Чаще используется связь между \No и расходами воды, поскольку существует зависимость ©О= =©(4). В маскингемовском способе (именуемом по названию реки Маскингем в США) применяется уравнение: No = т [#0, -- (1 — ) 91, (3.211) где & — весовой коэффициент, изменяющийся от 0 до 1,0, в среднем Ё=0,2; при &=0,5 расход воды на участке равен среднеарифметическому из расхо- ДОВ @в И @н. Для определения т и & строится график зависимости \ от величины, стоящей в квадратных скобках формулы (3.222) — средневзвешенный расход на участке -— при различных &. Зна- чение &, при котором связь близка к однозначной (петля на гра- фике самая узкая), принимается за расчетное. При наличии морфометрических данных , соответствующее расходам Ов и О.,‚ вычисляют как произведение средней площади поперечного сечения на участке на его длину. Полученное значение т следу- ет сопоставить со значением т, подсчитанным по формуле: б Х — а т== Си — К (ов - о) (0212) где Ов, он — средние скорости потока соответственно в верхнем и нижнем сечениях. Зная т и #, можно рассчитать трансформированный гидро- граф в нижнем створе по гидрографу в верхнем створе, то есть 282