В и отток @з за ечет фильтрации воды в более глубокие водо- носные слои (нижнюю емкость). . Таким образом, @з служит входом в нижнюю трансформи- рующую емкость. Выходами из нее являются сток @ из глубо- ких водоносных слоев, фикснруемый в замыкающем створе, и потери Р за пределы контура бассейна — за счет фильтрации воды в еще более глубокие слои, не дренируемые руслом выше замыкающего створа; Расход воды в замыкающем створе равен сумме поверхност- чного дождевого стока @,› и расходов из верхней @, и нижней_ @, трансформирующих `емкостей. Кроме того, предполагаетс: наличне некоторого базисного речного стока, который не Зави сит от поступления данного года и принимается равным много-) летиему минимальному стоку. . Итак, в момент времени # © (0 =Ф о (О--9, () + 0› (0)--Фмин. (1) Работа_системы трансформирующих — емкостей — описывается днфференциальными ` уравненнями араоя = а-6 -0, —0 3 а\, ЧВ ба т ф) В тде \No,, No; — влагозапасы верхней и нижней емкостей соответ- ственно, @ — поступление талой и дождевой воды за вычетом Были испытаны две модификации модели \[9]: линейная, В которой_предполагалась линейная зависимость выходов из ©Му костей от запаса воды в них: @= с @; = сг Фм= са , — Р=сы #, и нелинейная с квадратичной зависимостью выходов из верхней емкости от No, ®) © 'Численные эксперименты подтвердили преимущество (более высокие оценки расчета, устойчивость параметров) нелинейной модели, которая и была выбрана в качестве основной. х Переходя из дифференциальных уравнений (2) к конечно- разностным, получим (0 — 0(7 — 1) = 9(0 — Ф. (0 — Е (0 — 0(9 — 912(0