САНИИРИ где: К К К К К К к _ | “пм @м || ок Вим В ом о ьК В В 20 ‚ А]\/ — , В]\/ — , В, = , К К В` В` ) В* В* “э1м “э2м 21 М 22 No 210 220 К К К К к _ | 110 120 . рк _ | “ |. к _| “1м С, = К к } 70 — | ок } Р, = к }? 210 220 20 2No Таким образом, численное решение системы дифференциальных уравнений в частных производных (11) с краевыми условиями (4), (8) сводится к решению системы разностных уравнений (13)-(14) на каждом временном слое /1,. Наиболее экономичными методами решения трехдиагональных систем является метод прогонки. Программный комплекс разработан для динамических моделей оперативного управления водными ресурсами трансграничных рек и магистральных каналов с учетом типов водохозяйственных объектов структуры взаимосвязей могут быть применены для любой реки не изменяя программную часть, только вводится информация для со- ответствующей реки. Принцип универсальности основан на представлении ВХС в виде графа, где каждый отрезок графа соответствует участку реки, а начало и конец участка какому-либо гидротехническому сооружению (ПКУ), ГП или водохранилищу. Модули позволяет расшифровывать представленный граф и при наличии необходимой морфо- метрической информации участков реки и объектов бассейна в виде входной информа- ции состояния бассейна реки и рекомендации диспетчера. По разработанным выше ал- горитмам составлены программы для моделирования динамики участков магистраль- ного канала. Программы разработаны на языке Ассез$ Ваз1с на среде на реляционной базе данных Мсговой Ассе55. Входной информацией являются гидравлические, морфометрические и техноло- гические параметры типовых объектов, характеризующие начальное состояние объек- тоВ. Выходной информацией являются значения параметров, характеризующие ди- намическое состояние системы по временным слоям. На рис.1. приведена форма для работы моделями водохозяйственных объектов трансграничных бассейнов рек и маги- стральных каналов. На рис. 2-4 приведены формы для моделирования участков реки, водохранилищ и участков магистрального канала. 137