Cтраница 3
![]() |
Эмпирический график универсальной функции cpi (. по данным Гур. [31] |
Данные для случаев температурных инверсий имеют еще больший разброс, и их имеется гораздо меньше, чем для случаев неустойчивой стратификации. Согласно расчетам Прасада и Пановского ( Па-новский и др. ( 1967); см. также Буш и Пановский ( 1968)), среднее значение а в приземных инверсиях близко к 0 7; данные из неатмосферных источников о значениях а при сильной устойчивости будут обсуждаться в конце этого пункта. [32]
Несмотря на наличие разрыва производной, функции (8.49) и (8.50) часто вполне достаточны для описания профилей ветра и температуры в приземном слое при неустойчивой стратификации. [33]
В обследованной области параметров выделены три режима - устойчивый стационарный, волновые возмущения в замкнутом пограничном слое и режим турбулизованного ядра, обусловленный неустойчивой стратификацией. [34]
Термическое расслоение воздуха, при котором - ( dTJdz) больше, равно или меньше Ga, называется соответственно устойчивой, безразличной или неустойчивой стратификацией. [35]
![]() |
Модифицированное число Рэлея в зависимости от параметров Я и / С. [36] |
Это понижение устойчивости физически понятно: нормальный термодиффузионный эффект вызывает увеличение концентрации легкой компоненты в нагретой нижней части канала; тем - самым создается дополнительная неустойчивая стратификация по плотности. Аномальная термодиффузия, напротив, приводит к стабилизации равновесия. [37]
Отсюда следует, что высота пограничного слоя может изменяться примерно от 200 - 300 м при инверсии температуры до 1 5 - 2 км при неустойчивой стратификации. [38]
В результате теоретических исследований установлено [10, 13], что при высоких выбросах концентрация, примесей в приземном слое растет за счет усиления турбулентного обмена, вызванного неустойчивой стратификацией. [39]
Однако некоторые исследователи получали при измерениях величин ( Ты / и и ov / u и резко отличные результаты; вообще данные о значениях ои и ov ( в первую очередь при неустойчивой стратификации) характеризуются очень большим разбросом. [40]
![]() |
Условия проведения опытов. [41] |
На рис. 41, в показан другой случай искривления струи в приземном слое воздуха; здесь искривление обусловлено восходящими течениями воздуха - термиками, которые могут возникать над нагретыми участками земной поверхности как контактная конвекция [27, 28] при неустойчивой стратификации и слабом ветре. [42]
Высота конвективной колонки достигала 10 км при площади пожара 13 км, Вокруг пожара возник гигантский вихрь, который как мощный насос всасывал в очаг воздух и не давал огню распространяться за периферию города, Развитию вихря способствовала неустойчивая стратификация атмосферы, предшествовавшая пожару. [43]
Эти простые формулы неприменимы также и при некоторых аномальных явлениях, наблюдаемых в пограничном слое атмосферы ( струйные течения, штиль в нижней части пограничного слоя), при разрушении слоя инверсии, над пересеченной и холмистой местностью, вблизи водоемов, в лесах и особенно в условиях образования восходящих течений-термиков, которые могут возникать над нагретыми участками земной поверхности как контактная конвекция [33, 34] при неустойчивой стратификации в приземном слое атмосферы и слабом ветре. [44]
Потенциально неустойчивая стратификация делает необходимым исследование пространственных возмущений. Зависимость формы профиля основного течения от Ra и наличие в уравнении переноса тепла дополнительного члена, учитывающего продольный градиент, делают невозможным сведение пространственной задачи к плоской. Между тем есть основания думать, что, как и в случае наклонного слоя, при определенных условиях ( преобладающая роль стратификационного механизма неустойчивости) пространственные возмущения могут стать наиболее опасными. Как можно видеть из уравнений (8.8), такие возмущения не взаимодействуют с основным потоком. Амплитудная задача не содержит скорости и температуры основного течения. [45]