тде! У, - Успр—— ы + ВН Х— ВЕ ННАе, — (142) «== Таа Таа Уыо — Кот Е А. (142)) По уравнению (141) стронтся график связй У, = / (У). Сво- бодный члеи а по этому графику определяетСя как отрезок, отсе- каемый линней связи на оси ординат. Величина его зависит от литологического строения лодстилающих пород и определяется мндивидуально для каждого водотока или участка русла. При Узи— У„а 7 О н А4 = 0, пардметр а = У —- У„ е Отсюда Зил Рис. 77 Схема, пояснлющая уравнение подного баланса участка `русла водотока в иределах одного орошаемого массива, можно сделать вывод, что, если параметр а имеет положительный знак, на исследуемом участке русла преобладает приток грунто: вых Вод, а если отрицательный, река теряет воду подземным путех в сторону прилегающего контура С учетом вышензложенного уравнение (141) можно записать в следующем. виде: У„= У, ++Усор—- ы + В. Х—Б Е - Ао-на. (141, В пряведенных уравненнях комноненты, характеризуюти русловой приток, боковую приточность, водозабор, атмосферны осадки, испарсиие, аккумуляцию воды па пойме, измеряются ин струментальными методами достаточно надежно, На перспективу эти’характеристики оцениваются в зависимости от заданкой вод ности лет или проектной обеспеченности этих элементов. 'Нанбольшие трудности встречаются при определении гидро теологических нараметров естествениого притока У, У и отока (Уате Ужа) грунтовых вод, а также ирригапнонно составляющей стока с орошаемых земель (возвратных вод). Гр наличии наблюдений за уровнем груптовых вод, а также данны) о коэффициентах фильтрации и водоотдачи водовмещающих пород 236