Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Турбулентность в планетарном пограничном слое атмосферы

ТРОПОСФЕРА—слой атмосферы от Земли до высоты j= 8—10 км в полярных и ср. широтах и до z=eI6—18 км в тропиках. В Т. развиваются практически все погодообразующие процессы, происходит тепло- и влагообмен между Землёй и атмосферой, образуются облака, туманы, осадки и др. метеорология, явления. Верх, границей Т., отделяющей её от стратосферы, служит переходный слой, наз. тропопаутй. В Т. содержится ок. 80% общей массы атм. воздуха. Он хорошо перемешан и на всех высотах Т. состоит в осн. из О2 (20,95%) и Nj (78,08%). В Т, находится преобладающее кол-во природных и техногенных аэрозольных и газовых загрязнений воздуха. Ниж. часть Т. толщиной от 300—400 до 1500—2000 м составляет планетарный пограничный слой атмосферы. В нём наиб, велико влияние подстилающей поверхности и её термин, и топо-графич. неоднородностей на значения и вертикальное распределение ветра, темп-ры и др. метеоэлементов. Ннж. часть пограничного слоя до высоты в неск. десятков м составляет приземный слой в нём вертикальные турбулентные потоки кол-ва движения, тепла и водяного пара не меняются с высотой. Чем менее однородна подстилающая поверхность и чем интенсивнее турбулентное(ь и конвекция, тем толще пограничный слой атмосферы и сильнее тормозятся в нем воздушные потоки.  [c.170]


Уравнения (6.57) н (6.59) позволяют определить распределение ветра u(z), v z) и коэффициента турбулентной вязкости К г) в планетарном пограничном слое атмосферы, если задать каким-либо образом функцию 1 г), т. е. указать завнснмость масштаба турбулентностн от высоты. Такая задача рассматривалась Мониным (1950а) н Блэкедаром (1962). Начнем с того, что оценим изменение с высотой в приземном слое атмосферы л -компоненты турбулентного напряжения трения = p/f- = pi4. Интегрируя по высоте  [c.349]

В качестве первого примера рассмотрим задачу о пограничном слое, образующемся в атмосфере около Земли вследствие того, что при движении воздуха относительно подстилающей поверхности возникают силы трения. Слой, в котором непосредственно проявляются эти силы, называется планетарным пограничным слоем, или слоем трения, или экмановским слоем. Будем рассматривать лишь пограничный слой над плоской однородной подстилающей поверхностью (которую мы примем за плоскость 2=0) при стационарных внешних условиях и пока в предположении, что термическую стратификацию можно считать безразличной. Кроме того, воспользуемся тем, что в пределах планетарного пограничного слоя допустимо полагать р л onst поэтому сжимаемость воздуха для данной задачи оказывается (несущественной. Поскольку все статистические характеристики турбулентности в планетарном пограничном слое зависят только от 2, здесь можно использовать форму (7.42) уравнения для турбулентной энергии. В этом уравнении в рассматриваемом случае можно пренебречь  [c.359]


Смотреть страницы где упоминается термин Турбулентность в планетарном пограничном слое атмосферы : [c.360]    [c.477]    [c.466]    [c.170]    [c.359]    [c.318]   
Смотреть главы в:

Статистическая гидромеханика Теория турбулентности Том1  -> Турбулентность в планетарном пограничном слое атмосферы

Статистическая гидромеханика Ч.1 Механика турбулентности  -> Турбулентность в планетарном пограничном слое атмосферы



ПОИСК



Атмосфера

К п планетарных

Пограничный слой атмосферы

Пограничный слой турбулентный

Пограничный турбулентный

Слой турбулентный

Турбулентная атмосфера

Турбулентность (см. Пограничный

Турбулентность атмосферы

Турбулентные пограничные слои



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте