Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений
-
Местоположение
|
R, %
|
Кв
|
Тмин , 0С
|
Тмакс , 0С
|
б.п , дни
|
Тб.п ,0С
|
W, %
|
Вершины
|
0…-5
|
1,4…1,5
|
1….3
|
-0,5…-1,0
|
5…15
|
50…150
|
-20…-30
|
Верхние части склонов:
|
|
|
|
|
|
|
|
южных северных
|
7…9 -10…-12
|
0,8-0,9
1,2-1,3
|
1…3
1…3
|
1,0…1,5
-0,5…-1,0
|
5…15
5…15
|
75…175
25…125
|
-30…-35
0
|
Средние части склонов:
|
|
|
|
|
|
|
|
южных северных
|
5…7
8…10
|
0,8-0,9
1,0-1,1
|
0
0
|
0,5…1,0
-0,5…-1,0
|
0
0
|
0
0
|
-20 0
|
Нижние части склонов:
|
|
|
|
|
|
|
|
южных северных
|
5
-5..-7
|
0,7-0,8 1,0
|
-1…-3
-1…-3
|
0,5
-1,0
|
-5…-10
-5…-10
|
-50…-100
-50…-100
|
0
10…20
|
Понижения
|
5
|
0,9-1,0
|
-3…-5
|
0,5
|
-10…-15
|
-100…-200
|
20…30
|
Дно долин:
|
|
|
|
|
|
|
|
продуваемых непродуваемых
|
5
5
|
1,1-1,2
0,7-0,8
|
-1…-2
-3…-5
|
0
0,5
|
-5…-10
-15…-25
|
-50…-100
-200…-300
|
20…30
20…30
|
Замкнутые понижения, котловины
|
5...10
|
0,7-0,8 и менее
|
-4…-6
|
1,0
|
-20…-30
|
-250…-300
|
30
|
Поймы и первые террасы
|
5
|
1,1
|
0,0
|
-0,5
|
15
|
150
|
40…45
|
Надпойменные террасы:
|
|
|
|
|
|
|
|
вторые-третьи четвертые-пятые
|
3
1…3
|
1,1-1,2 1,2
|
-0,2
-0,5
|
-0,9
-0,7
|
10 5
|
100 50
|
30…40
30
|
Примечание. R – процент изменения величины радиационного баланса; Кв – поправочный коэффициент скорости ветра северного направления; Тмин – изменение минимальной ночной температуры; Тмакс - изменение максимальной дневной температуры; б.п – изменение продолжительности безморозного периода; Тб.п – изменение суммы температур за безморозный период; W – изменение влажности почвы по сравнению с фоновым значением 72
земной поверхности, от ориентации склонов на юг, север, восток, запад и на промежуточные направления. Величина поступления солнечной радиации уменьшается при облачности и загрязнении. Поток солнечного излучения, падающий на землю, претерпевает изменения вследствие поглощения и отражения его земной поверхностью.
Микроклиматическая изменчивость температурного режима. Для холмистого и горного рельефов наблюдается изменение температуры воздуха с высотой. Для рельефа с уклоном более 3% характерно явление стока воздушных масс. В районах 1А и 1В стоковые явления зимой создают зоны скопления холодного воздуха [37].
Микроклиматическая изменчивость ветрового режима. Под влиянием неоднородности земной поверхности происходит деформация воздушных потоков, изменение скорости и направления ветра. Основную роль при этом играют направление горных хребтов и ориентация речных долин. Изменение направления ветра под влиянием рельефа может достигать 600. Наибольшее отклонение в направлении ветра наблюдается в речных долинах. На уровне микрорельефа также наблюдается изменение ветрового режима. Скорость ветра на вершине значительно больше скорости ветра в нижней части склона. Различают склоны наветренной и подветренной сторон.
Для перехода от общеклиматических характеристик к микроклиматическим используют коэффициенты изменения климатических показателей – микроклиматические поправки. Разработана целая система поправок. На климатические карты местности с помощью поправок наносятся микроклиматические показатели. Перейти от режимной информации к микроклиматической можно не только с помощью информации, снятой с климатических карт, но и на основе данных репрезентативной метеостанции – аналога. Эта станция расположена на ровном месте, свободна от влияния неоднородностей подстилающей поверхности, удалена от водоемов и объектов строительства.
Для анализа микроклиматических условий, кроме общеклиматических режимов, исследуют инсоляционный режим и световой климат. Инсоляционный режим – режим облучения территории прямыми солнечными лучами. Инсоляция зависит от наклона и ориентации поверхности.
Световой климат – это совокупность условий естественного освещения на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизонта вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом и прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо подстилающей поверхности. Световой климат определяется по показателям освещенности. Освещенность представляет собой величину светового потока, падающего на единицу поверхности, и измеряется в люксах (лк). Освещенность земной поверхности при лунном освещении (полнолунии) составляет 0,2 лк, в белые питерские ночи – 2…3 лк, а в полдень ясного дня на открытой горизонтальной поверхности достигает 100 000 лк.
Метеорологические явления. К метеорологическим явлениям относятся инверсии температуры, туманы, снежные заносы и метели.
Инверсия температуры – это повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое атмосферы вместо обычного понижения. Различают приземные инверсии температуры, начинающиеся непосредственно от земной поверхности, и инверсии в свободной атмосфере. Первые связаны с охлаждением воздуха от холодной земной поверхности, вторые – с нисходящими движениями воздуха, адиабатически повышающими его температуру. Повторяемость, высота расположения и мощность температурных инверсий влияют на температурный режим микроклимата. Инверсии температуры создают задерживающие слои воздуха. В Западной Сибири повторяемость общего числа инверсий такая же, как и на большей территории Европейской части России: 10…15% в дневные, 60…90% в ночные часы. В зимнее время в приземных слоях воздуха практически круглые сутки наблюдается устойчивое состояние атмосферы [36].
Таким образом, микроклимат территории, в условиях естественного ландшафта, формируется под влиянием местных природных факторов – рельефа, близости к водоемам, характера подстилающей поверхности. Задача градостроителей состоит в разработке мероприятий, компенсирующих или устраняющих недостатки естественных микроклиматических условий, и в максимальном использовании их полезных качеств.
Достарыңызбен бөлісу: |