ниже впадения Оки и-в: Оке; 2 (х’, Р), 2” (х”, г‚‘)—превышения мгновенных уровней в момент # в створах х’, х” над уровнями установивше режима с расходами @, Оо. Очевидно, что для точки впадения Оки в Волгу (х х’==х” =() # (1, д = #' (0, ) == 27 (0, No), @(, д-+-Ф’@, 9=0'0. д ‚° при всех #, а в бесконечном удалении от этой точки как по Волге, так и вверх по Оке имеет место установивш режим г (со, ) ==0, @’(со, )— @), г (со, ) ==0, @’ (со, ) = @! `Будем считать линию АВ (фиг. 2) для Волги ниже вп ния Оки и для Оки за кривую свободной поверхности / # установившемся режиме с расходами @о и Оо соответстве Наблюдения показывают, что колебания уровня Ок Волги ниже впадения Оки невелики (даже при очень ре изменениях расхода ГЭС), поэтому здесь возможна пол ° линеаризация уравнений Сен-Венана, т. ©. мы имеем: для Волги ниже впадения Оки дг’ — о 4© ООАО ч 1 д40° 200 л@’ дх К @” д дг’?’ дх' 69580 и для Оки дг!/ # А й 1 дАО” 2 # дА “ # ` Й „2 # * дх” К @Ё д} @Ё дх % В” 62° _д АО” 66