Cтраница 2
Связь между коэффициентом турбулентного обмена и физическими характеристиками турбулентного течения дается локальной теорией турбулентности. [16]
Средние значения коэффициента турбулентного обмена в июле в 13 ч. [17] |
Годовой ход коэффициента турбулентного обмена складывается из его средних значений за сроки 01 и 13 ч и зависит днем от сочетания особенностей стратификации и режима скорости ветра, а ночью, когда преобладает инверсия или изотермия, определяется средней скоростью ветра. На рис. 5.2 представлены кривые годового хода / Ci в разных физико-географических районах. Максимальные значения К в северной части ETC могут отмечаться с июня по сентябрь, причем переход значений / С, от зимы к лету происходит очень быстро. [18]
Вследствие сложной зависимости турбулентного обмена в приземном слое атмосферы от погодных условий коэффициент корреляции г между коэффициентом турбулентного обмена и скоростью ветра не псегда достаточно высокий. Как видно из табл. 5.3, значения г для различных станций изменяются от 0 42 ( Форт-Шевченко) до 0 75 ( Тамды, Термез, Чита, Огурцово), при этом в отдельные сроки г несколько ниже, чем в целом за сутки, очевидно, из-за меньшего числа случаев, используемых при определении значения г за сутки. Можно отметить также увеличение коэффициента корреляции при возрастании скорости ветра, так как в этом случае доля термического фактора уменьшается. [19]
Ночью с уменьшением турбулентного обмена скорость ветра у поверхности земли уменьшается. [21]
А - коэффициент турбулентного обмена, одинаковый для всех веществ; k - константа скорости реакции в растворе; тп - стехиометрический коэффициент. [22]
Связь между коэффициентом турбулентного обмена и физическими характеристиками турбулентного течения дается локальной теорией турбулентности. [23]
А - коэффициент турбулентного обмена, м2 / сек; v - скорость потока ( за положительное направление скорости принято направление, противоположное направлению оси х), м / сек. [24]
Тур называется коэффициентом турбулентного обмена. Предположение о градиентном переносе является источником множества острых дискуссий. [25]
В пределах зоны активного турбулентного обмена над континентами в диапазоне длин волн 0 3 - 2 мкм спектральный коэффициент рассеяния изменяется слабо и сильно уменьшается с ростом длины волны в области 1 - 8 мкм. В средней и верхней тропосфере коэффициент ослабления уменьшается с увеличением длины волны, начиная с ультрафиолетовой до ближней инфракрасной области спектра. Наиболее сильные спектральные изменения коэффициента ослабления наблюдаются на высотах, где концентрация крупных частиц невелика и спектральные коэффициенты ослабления определяются фоновой фракцией аэрозоля. [26]
Аэрозоль в слое активного турбулентного обмена ( 0 - 2 км) над морскими акваториями, значительно удаленными от побережья, является более крупнодисперсным по сравнению с континентальным аэрозолем и в области окон прозрачности ослабляет излучение в большей степени за счет механизма рассеяния. [27]
Иными словами, коэффициент турбулентного обмена является линейной функцией числа Re. Такая же зависимость для коэффициента турбулентной диффузии установлена в работе [11] при изменении скоростей от 0 15 до 3 0 м / с. Это еще раз подтверждает единую природу коэффициентов DT и еи. [28]
На наветренном берегу коэффициенты турбулентного обмена невелики. [29]
В общем случае коэффициенты турбулентного обмена представляют собой тензоры. [30]