Исходя из сказанного мы не будем стремиться решаемые задачи относились к определенному ма типу, но ограничимся баротропными моделями. Интегрирование уравнении мелкой воды для ра дических . колебаний уровня в задачах, обусловлен опасных явлений в гидрологическом режиме водоем ‘ротехническом проектировании, получило широкое р ‚следние полтора-два десятилетия. Появление вычис ‚ники и соответствующих методов численного анал отказаться от ограничений в постановке задач, свя вую очередь с нелинейностью и сложной конфигура ственной области, и обеспечило получение числе с требуемой для многих инженерных задач подробн стью. Вместе с тем совершенствование численных ме погоды заложило основу для создания. комплексной ноза штормовых колебаний уровня в отдельных пу побережья. Развитие нового направления, связанного с чи нием океанологических задач теории мелкой воды, ‘исключает попыток аналитического исследования пр подходящей идеализации; на этом пути можно, по- многого достичь. Убедительным примером являетс Амстердамского математического центра по пробл Северного моря. Однако несомненно, что численные ставляют в этом отношении более гибкий и мо мент; решения, получаемые на их основе, разнообра `и, что весьма важно, само численное исследование ступнее, — Первые результаты применения численного мето гармонического приливного колебания принадлежат Р. Шхернеку и А. Дефанту (Праудмэн, 1957). Тол тельно через сорок лет Г. Кивисилд попытался вруч ‚ метеорологические штормовые колебания уровня дл Окичоби; непосредственно вслед за этим работы В. ‘веп, 1956) Р. Рейда (Ре1д, 1957) и Г. Платцмена (Р ‘утвердили новый подход. Появившиеся за последн работы имеют целью уже не только получить кол 6