+ ] Ф:иевнн [ Фо(0)е’у 02118 — 0,7262 | 7 | (0,2118<<х<<0,7269); — | (1.6.17) 0,2118 _ФЗ(Х)=З;”0'49_1’1154Х 1 - 5 Ф,(у) о’ ау-- ` 0 0,7262 ( 1,3 ‚ + Х Ф›(у) ’ а-- 5 Ф:(4) о’ ау |, о218 — 0,7262 | - | (0,7262=<х==1,3). © Или ' ‚ Ф‚ (х) —29,7887е—11151х|-19,2054е —1,8877х — —48,0971е-1202к, — (0 ха<0,2118); Ф (х) == (9,5738—8,6943е—0.25г) . о-цых [ (1.6.18) (0,2118<<х<=0,7969); | — Фа(х) ==1,7190е-558, (0,7962 <х 1,3).) При наполнениях х==0; 0,1; 0,2; ...,1,3 получаем следую- щие значения обеспеченности (табл 1 6 2) Имея функции безусловнои кривой Таблица 1.6.2 обеспеченности наполнений водохра- — значени й Ф( нилища, нетрудно получить функции чения функции ® (х) обеспеченности дефицитов отдачи (в виде системы двух интегральных соот- * |Ф(х) | х () ношений) и холостых сбросов (в виде одного интегрального соотношения).._ 0 10.967 Допустим, что многолетняя емкость — 0,1 |0;953|| 0,8 0,705 Кенгирского водохранилища В=0,8. 0,2 0,936|| 0,9 [0,632 В этом случае решением — системы . 8‚2 З‚ЁЁЁ' %(1) 0,565 (1.6.9) при @а„==0,4, а (х)==0,09-Н — 0’к |0’в49|| 1’2 10’450 ` -+0,1154х и значении корня хо==0,278 — 0’6 0813 || 173 10403 будет 0,7 10,775 |. 87 0’504