Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Волны термобарические

    Значит, атмосфера является анизотропной средой в отношении термобарических волн в муссонном поле анизотропию вносит основной муссонный поток, характеризующийся направлением вектора V [c.608]

    Следовательно, в дальнейших выкладках — на нынешней ступени анализа термобарических волн — не надо будет считаться с анизотропией среды и с полным основанием можно будет писать волновое уравнение в простои форме  [c.609]


    Многочисленные наблюдения в природе показывают, что термобарические волны почти никогда не проявляются в приземном слое как волны распространяющиеся в преобладающем большинстве случаев они ведут себя как стоячие волны с резко выраженными пучностями, с хорошо заметными на картах узловыми линиями. [c.610]

    Взглянем, например, на схематическую карту стоячих термобарических волн, построенную Шулейкиным по формуле (232) для системы Атлантика — Европа, в той фазе, когда узловой диаметр проходит по генеральной береговой линии. Радиус окружности здесь составляет примерно р = 2500 км = 2,5 10 см. [c.611]

    При выводе дифференциального уравнения термобарических волн (223) в 15 из уравнений движения и уравнения теплопередачи пришлось исключить те составляющие 1г и г , которые характеризуют возмущение скорости потока. В результате уравнение (223) оказалось способным описать лишь поведение температуры в возмущенном поле. [c.636]

    Самовозбуждающиеся колебания температур и скоростей потока, полученные Бызовой в сосуде с водой, происходят по схеме, отличающейся ат той, которая рассматривалась в 15 и далее термобарическая волна обходит весь сосуд по линии тока, распространяясь со скоростью потока, между тем как ранее мы занимались термобарическими волнами, скорость распро- [c.643]

    Разумеется, не все водные частицы двигались в опытном сосуде по определенным замкнутым линиям тока множество их совершало беспорядочные движения. Но типичным для схемы Бызовой является именно поток, вдоль которого распространяется термобарическая волна, с его скоростью. [c.644]

    Со времени появления первой схемы Шулейкина для термобарических сейш в атмосфере, к сожалению, не было предложено никаких законченных схем, несмотря на то, что в последующем очень отчетливо рисовались особенности явления на основе целого ряда случаев типичных сейш такого рода. Во всех случаях отмечались одновременные противофазные колебания температуры и давления в точном соответствии с уравнением (66), связываюшим градиенты давления с градиентами температуры. Это уравнение, отлично проверенное применительно к градиентам в пространстве (как об этом говорилось в 4 и др.), многократно проверялось применительно к градиентам во времени и, как правило, хорошо оправдывалось. В качестве примера на рис. 368 приведены одновременные изменения температуры воздуха и атмосферного давления, наблюдавшиеся Шулейкиным на палубе экспедиционного судна Седов в Эгейском море зимой 1957 г. Как видим, одна кривая представляет зеркальное изображение другой. Для константы П тут получилось значение 1,5, которое мало отличается от обычного 1,6. Совершенно очевидно, что такие большие изменения температуры никак нельзя объяснять адиаба-тическими или политропическими процессами, связанными с колебаниями давления они могут возникать только благодаря изменениям режима тепловых потоков с океана или с моря) на материк, в воздуитой среде. Следовательно, здесь перед нами совсем не гравитационные, не чисто барические волны, которые исследовались Маргулесом и другими иностранными авторами. Здесь — волны термобарические, с одинаково ярко выраженными амплитудами колебаний как давления, так и температуры воздуха. [c.606]


    Далее канал подключается к диффузору газораспределителя расширяемого газа и из него удаляется газ с более низкой температурой, чем до впуска в канал, так как часть своей энергии он затратил на работу сжатия компримируемого потока. Истечение газа из канала приводит к распространению волн разрежения, снижающих давление в канале. При достижении падающей волной разрежения противоположного конца энергообметшого канала он подключается к соплу газораспределителя и в энергообменный канал поступает новая порция подлежащего сжатию газа и одновременно вытесняются остатки ох-лажденного газа. Далее входное отверстие канала подключается к соплу газораспределителя расширяемого газа и цикл повторяется. Эффективность работы ВД определяется согласованием конструктивных харакгеристик аппарата (геометрии энергообменных каналов, газораспределителей, скорости вращения ротора и т.д.) с термобарическими и расходными параметрами газовых потоков. [c.60]

    Получив дифференциальное уравнение термобарических волн в форме (223), мы вынуждены были лишь предварительно проанализировать физический смысл искажаюш их членов ф ( ) и х, г/, 1). Первый из них от брасывается совершенно безболезненно, а второй по существу влияет на ха рактер колебаний он показывает, что пучности и узловые линии в поле термобарических сейш обязаны вращаться благодаря наличию кориолисовой силы и что амплитуда колебаний должна изменяться во времени (мы описали это изменение экспоненциальной функцией времени для суждения о его порядке). [c.615]

    Итак, диаграммы рис. 385 описывают полноправные термобарические стоячие волны (сейши) на территории, окаймленной естественными границами нашими внутренними морями и Уральским хребтом. Простой подсчет, основанный на формуле типа (29) 2, показывает, что похолодание 16 января на 30° против климатологической нормы могло наступить лишь при недополучении 165 калорий за сутки в единичном столбе воздуха. А это —примерно половина всего теплового бюджета, осредненный ход которого изображен сум- [c.625]

    Наиболее интересной, по своей необычной длительности, является последовательность термобарических сейш над Европейской территорией СССР с ноября 1965 г. по февраль 1966 г. За время около 90 суток С. К. Олевинской удалось здесь выделить 11 волн с периодом колебаний около 8 суток [46]. Для анализа колебаний температуры строилась основная кривая изменений температуры в некоторой точке поля по материалам синоптического архива ГУ ГМС. Затемно климатологическому атласу СССР строилась кривая нормального сезонного изменения температуры воздуха в этой точке с ноября по февраль. При этом выявилось суш ествование двух родов колебаний температуры, налагающихся на нормальный ход наряду с резко [c.626]

    В работе Н, Л. Бызовой, описанной в 20, было обнаружено явление резонанса при колебаниях температур и скоростей в потоках тепловой конвекции, когда период колебаний режима нагревателя совпадал с собственным периодом колебаний системы. На этом основании В. В. Шулейкин в 1952 г. высказал предположение о возможности зарождения термобарических сейш в нижней тропосфере — в области, ограниченной естественными узловыми линиями,— в тех случаях, когда на высоте 500-миллибарной поверхности распространяются с запада на восток длинные температурные и барические волны. [c.646]

    Выше говорилось о цуге термобарических сейш, наблюдавшихся в Европейской части Советского Союза и одновременно над Атлантическим океаном зимой 1965/66 г. После исследования общей картины этих сейш в работе [46] С. К. Олевинская попыталась выяснить, не могли ли эти ярко выраженные сейши возникнуть под действием резонанса между нижним слоем тропосферы, находящимся в областях между естественными узловыми линиями, и слоем воздуха на высоте 500-миллибарной поверхности, где с запада на восток распространяются длинные температурные и барические волны  [c.646]

    Применив надежный периодоскопический прием, С. К. Олевинская показала, что в исследованном промежутке времени, охватившем около трех месяцев, на высоте 500-миллибарной поверхности действительно распространялись с запада на восток длинные температурные и барические волны, период которых лежал в пределах от 6 до 10 суток, т. е. был очень близок к собственному периоду, типичному для термобарических сейш в нижнем слое тропосферы [53]. [c.646]

    Итак, работа [53] вполне подтвердила гипотезу В. В. Шулейкина и вполне согласна с гидродинамическими исследованиями А. А. Дмитриева и Т. В. Бончковской [52]. С другой стороны, уже с 1947 г. Е. Н. Блиновой и ее учениками ведутся систематическ хе исследования длинных температурных и барических волн, распространяющихся с запада на восток на высоте 500-миллибарной поверхности [54]. Надо надеяться, что совместные исследования в двух наметившихся направлениях позволят в недалеком будущем найти метод заблаговременного прогноза условий резонанса — условий возникновения индуцированных термобарических сейш в нижнем слое тропосферы. Трудно переоценить важность такого заблаговременного прогноза, поскольку именно термобарические сейши приводят зимой к наиболее опасным морозам, а летом — к засухе в обширных сельскохозяйственных районах. [c.647]


    Именно стоячие термобарические волны должны возникать в слое атмосферы, находяш емся под непосредственным воздействием подстилаюш ей поверхности. Разумеется, термин стоячие здесь надо понимать в том смысле, в каком он применяется к вращающейся системе. [c.648]

    В 21 было описано явление резонанса между колебаниями температуры, давления на 500-миллибарной поверхности, которые вызываются распространяющимися с запада на восток длинными волнами, и колебаниями в нижней тропосфере, происходящими в форме термобарических сейш. [c.649]


Библиография для Волны термобарические: [c.322]    [c.1062]   
Смотреть страницы где упоминается термин Волны термобарические: [c.640]    [c.644]    [c.648]    [c.1053]    [c.80]   
Физика моря Изд.4 (1968) -- [ c.15 , c.22 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте