Cтраница 1
Монина или безразмерная частота ( см. подразд 2.3), где г - эффективная высота. Величины, обратные Sh и /, являются временем ( представляющим периоды пульсаций потока), приведенным к безразмерному виду относительно характеристической скорости и характеристической длины. [1]
Монина весьма громоздки, так что вычисления проводились на, ЭВМ. [2]
Следуя Монину [ 2.721, в [ 2.691 было принято, что в уравнении (2.76) это же выражение для L выполняется у поверхности земли по всему потоку, включая возмущенное течение с подветренной стороны от скачка шероховатости. [3]
![]() |
Вертикальное распределение. [4] |
В одном из опытов Казанского и Монина с помощью кинем атографирования одиночного клуба дыма был также изучен характер роста его вертикального диаметра d со временем. [5]
Методы определения турбулентных потоков по измерениям профилей рассматривались также в работах Казанского и Монина ( 1956, 1958, 1962), Пристли ( 19596), Уэбба ( 1960), Пановского, Блэкедара и Маквейла ( I960), Монина ( 1962а), Кондо ( 19626), Дикона и Уэбба ( 1962), Пановского ( 1963), Клюга ( 1963, 1967), Дайера ( 1965, 1967), Бюсингера, Мияке и др. ( 1967), Зилитинке-вича и Чаликова ( 19686), Буша и др. ( 1968), Цванга и др. ( 1985), и ряде других работ. [6]
Методы определения турбулентных потоков по измерениям профилей рассматривались также в работах Казанского и Монина ( 1956, 1958, 1962), Пристли ( 19596), Уэбба ( 1960), Пановского, Блэкедара и Маквейла ( I960), Монина ( 1962а), Кондо ( 19626), Дикона и Уэбба ( 1962), Пановского ( 1963), Клюга ( 1963, 1967), Дайера ( 1965, 1967), Бюсингера, Мияке и др. ( 1967), Зилитинке-вича и Чаликова ( 19686), Буша и др. ( 1968), Цванга и др. ( 1985), и ряде других работ. [7]
Такая задача рассматривалась Мони / ным ( 1950а), Блэке-даром ( 1962), Леттау ( 1962) и Эплби и Омстеде ( 1965) при различных предположениях об l ( z) см. также детальные обзоры Зилитинкевича, Лайхтмана и Монина ( 1967), а также Зилитинкевича ( 1970), содержащие обширную-библиографию. [8]
А 2х 0 8) концентрация примеси неограниченно растет при приближении к фронту, так что он имеет характер сильного разрыва. Экспериментальным данным Казанского и Монина ( 1957) лучше всего соответствует значение, близкое к единице. [9]
Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что теория, основанная на уравнении (8.9), часто вполне удовлетворительно согласуется с данными наблюдений в приземном слое. Однако более поздние исследования ( ссылки на некоторые из них можно найти в статье Коантика и Сегина ( 1971)) заставляют сомневаться в законности использования приближения (8.9) во всех задачах, касающихся приземного ( или приводного) слоя атмосферы. Поэтому попытки более точного учета влияния радиационного теплообмена на турбулентность, начатые работами Та-унсенда ( 1958), Ямамото и Кондо ( 1959), Монина ( 1967), Коантика и Сегина ( 1971), следует считать вполне актуальными. Поскольку, однако, в этом направлении пока еще имеются лишь кое-какие предварительные оценки, мы ограничимся рассмотрением теории, исходящей из предположения (8.9), построение которой следует считать первым шагом к разъяснению закономерностей турбулентности в приземном слое. Можно думать, что эта модель может быть применена и к некоторым другим течениям - например, к турбулентности в придонном или приповерхностном слое моря ( см. книгу Монина и Озмидова ( 1981)) и к некоторым турбулентным течениям, создаваемым в лаборатории. [10]