+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:6
На сумму: 2.994 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Использование кинетической модели для оценки испарения влаги в почвогрунтах

Использование кинетической модели для оценки испарения влаги в почвогрунтах
  • Автор:

    Мельникова, Елена Андреевна

  • Шифр специальности:

    05.23.16, 06.01.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Брянск

  • Количество страниц:

    191 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Р радиационный баланс, разность между поглощенной земной поверхностью коротковолновой радиацией солнца и эффективным излучением в дневное время суток 1н эффективное излучение в период отсутствия прихода коротковолновой радиации ночное излучение земной поверхности без противоизлучения атмосферы Р теплоотдача в атмосферу отрицательная составляющая турбулентного обмена Р энергия, получаемая деятельной земной поверхностью в результате переноса воздушных масс, положительная составляющая турбулентного теплообмена В2В изменение тепловых запасов в деятельном слое почвы на начало и конец расчетного промежутка времени И расход тепла на суммарное испарение 1С тепло, выделяемое при конденсации водяных паров воздуха на элементах шероховатости земной поверхности и в почве Ь теплота испарения. Недостаточность аналитического выражения закона сохранения энергии в процессе тепловлагообмена очевидна потому, что ни один из его элементов количественно не выражает действительной величины потока энергии. Например, фитопроцесс формируется в результате расхода тепла в количестве 3. ЕЕ. Этот процесс совершается в дневное время суток под воздействием величины Р, а не только Я и немалой степени зависит от адвективного тепла . Ъ вертикальная координата р плотность воздуха. Для расчетов необходимы данные о вертикальных градиентах скорости ветра, температуры и влажности воздуха. Методы турбулентной диффузии и теплового баланса, как отмечает Бондаренко Н. Бондаренко Н. Он рекомендует учесть и мелиоративные мероприятия и в дальнейшем обобщить задачу с учетом влияния растительного покрова. Харченко С. Методы теплового баланса, лизиметров и водного баланса дали в его опытах одинаковые величины испарения. Наиболее целесообразными Харченко С. Ряд работ по нормированию орошения основан на уравнении связи составляющих теплового и водного баланса. Р радиационный баланс, разность между поглощенной земной поверхностью коротковолновой радиацией солнца и эффективным излучением в дневное время суток 1н эффективное излучение в период отсутствия прихода коротковолновой радиации ночное излучение земной поверхности без противоизлучения атмосферы Р теплоотдача в атмосферу отрицательная составляющая турбулентного обмена Р энергия, получаемая деятельной земной поверхностью в результате переноса воздушных масс, положительная составляющая турбулентного теплообмена В2В изменение тепловых запасов в деятельном слое почвы на начало и конец расчетного промежутка времени И расход тепла на суммарное испарение 1С тепло, выделяемое при конденсации водяных паров воздуха на элементах шероховатости земной поверхности и в почве Ь теплота испарения. Недостаточность аналитического выражения закона сохранения энергии в процессе тепловлагообмена очевидна потому, что ни один из его элементов количественно не выражает действительной величины потока энергии. Например, фитопроцесс формируется в результате расхода тепла в количестве 3. ЕЕ. Этот процесс совершается в дневное время суток под воздействием величины Р, а не только Я и немалой степени зависит от адвективного тепла . Ъ вертикальная координата р плотность воздуха. Для расчетов необходимы данные о вертикальных градиентах скорости ветра, температуры и влажности воздуха. Методы турбулентной диффузии и теплового баланса, как отмечает Бондаренко Н. Бондаренко Н. Он рекомендует учесть и мелиоративные мероприятия и в дальнейшем обобщить задачу с учетом влияния растительного покрова. Харченко С. Методы теплового баланса, лизиметров и водного баланса дали в его опытах одинаковые величины испарения. Наиболее целесообразными Харченко С. Ряд работ по нормированию орошения основан на уравнении связи составляющих теплового и водного баланса.


ГЛАВА 1. Методы оценки характеристики условий естественной влагообеспеченности. ГЛАВА 2. ГЛАВА 3. Влияние метеорологических условий на интенсивность испарения почвенной влаги
3. Особенности учета влияния капиллярноподвешенной влаги на влагоперенос в почве. ГЛАВА 4. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВОГРУНТАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИСПАРЕНИЯ И ТРАНСПИРАЦИИ. Схема процесса. Определение параметров модели влагопереноса, соответствующей схеме . Зависимость мощности иссушенного слоя от времени снижения запасов влаги. Построение модели изменения запасов влаги под влиянием впитывания. Анализ закономерностей изменения запасов влаги в стационарном состоянии и в переходном периоде. ГЛАВА 5. МОДЕЛЕЙ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВАХ И ГРУНТАХ2
где Я радиационный баланс Е затраты тепла на испарение 1 скрытая теплота парообразования Р турбулентный теплообмен поля с атмосферой О теплообмен в почве. Р радиационный баланс, разность между поглощенной земной поверхностью коротковолновой радиацией солнца и эффективным излучением в дневное время суток 1н эффективное излучение в период отсутствия прихода коротковолновой радиации ночное излучение земной поверхности без противоизлучения атмосферы Р теплоотдача в атмосферу отрицательная составляющая турбулентного обмена Р энергия, получаемая деятельной земной поверхностью в результате переноса воздушных масс, положительная составляющая турбулентного теплообмена В2В изменение тепловых запасов в деятельном слое почвы на начало и конец расчетного промежутка времени И расход тепла на суммарное испарение 1С тепло, выделяемое при конденсации водяных паров воздуха на элементах шероховатости земной поверхности и в почве Ь теплота испарения.


Р радиационный баланс, разность между поглощенной земной поверхностью коротковолновой радиацией солнца и эффективным излучением в дневное время суток 1н эффективное излучение в период отсутствия прихода коротковолновой радиации ночное излучение земной поверхности без противоизлучения атмосферы Р теплоотдача в атмосферу отрицательная составляющая турбулентного обмена Р энергия, получаемая деятельной земной поверхностью в результате переноса воздушных масс, положительная составляющая турбулентного теплообмена В2В изменение тепловых запасов в деятельном слое почвы на начало и конец расчетного промежутка времени И расход тепла на суммарное испарение 1С тепло, выделяемое при конденсации водяных паров воздуха на элементах шероховатости земной поверхности и в почве Ь теплота испарения. Недостаточность аналитического выражения закона сохранения энергии в процессе тепловлагообмена очевидна потому, что ни один из его элементов количественно не выражает действительной величины потока энергии. Например, фитопроцесс формируется в результате расхода тепла в количестве 3. ЕЕ. Этот процесс совершается в дневное время суток под воздействием величины Р, а не только Я и немалой степени зависит от адвективного тепла . Ъ вертикальная координата р плотность воздуха. Для расчетов необходимы данные о вертикальных градиентах скорости ветра, температуры и влажности воздуха. Методы турбулентной диффузии и теплового баланса, как отмечает Бондаренко Н. Бондаренко Н. Он рекомендует учесть и мелиоративные мероприятия и в дальнейшем обобщить задачу с учетом влияния растительного покрова. Харченко С. Методы теплового баланса, лизиметров и водного баланса дали в его опытах одинаковые величины испарения. Наиболее целесообразными Харченко С. Ряд работ по нормированию орошения основан на уравнении связи составляющих теплового и водного баланса.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.661, запросов: 1062