Файл: Литвинов, И. В. Структура атмосферных осадков.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 65

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

где

h

kM T* ~ r ) г 1

allb

( t'rpgg Y , b~

 

'P

?aL/VrpWË

TJI

T \

PD /

Гл — температура воздуха (следовательно, и капель) и льда, игр— скорость падения градин, w — водность облака, Е — средний коэф­ фициент захвата, kB— коэффициент теплопроводности воды, а и b — константы, Lj — скрытая теплота плавления льда. Расчеты по этой формуле удовлетворительно согласуются с данными экспери­ ментов, проведенных в лабораторных условиях (рис. 33) [37].

Рис. 33. Зависимость плотности осадка ргр от величины Лр, построенная по обобщенным данным.

1 — лабораторные

опыты, 2 — опыты

в природных условиях,

3 — данные Маклина [259],

 

•і— данные

расчета по формуле (85).

 

 

Расчеты и непосредственные наблюдения показывают, что при

низких отрицательных

температурах и осаждении мелких

облач­

ных капель

плотность

осадка должна быть

невысокой,

менее

0,8 г/.см3. То, что плотность слоев различных градин, как правило, более 0,8 г/см3 и они незначительно отличаются друг от друга по плотности, объясняется тем, что при мокром росте, который неиз­ бежен при формировании всех видов градин, вода проникает внутрь рыхлых слоев и увеличивает их плотность [317].

Если мокрый рост длится короткое время, а затем градина по­ падает в область, где происходит замерзание пленки воды с обра­ зованием ледяной корки, эта .корка в дальнейшем препятствует проникновению вновь образующейся воды внутрь ядра. В этом слу­

чае центральные слои имеют плотность,

близкую к плотности

крупы.

131

9


Приведенные данные расчетов являются приближенными. Чтобы получить более точные данные необходимо знать функцию

распределения

по размерам

капель

в облаках,

скорость

вращения и

падения градин,

степень

расплющивания

капель

при ударе, толщину пленки воды. Все эти величины для реальных условий роста градин могут быть определены только приближенно. Пузырьки воздуха и отдельные воздушные полости определяют вид и плотность различных слоев градины. Воздушные пустоты образуются между цепочками замерзающих капель (см. рис. 31). Так как сухой рост происходит радиально, преимущественно на­ встречу потоку, то и пустоты вытянуты в этом лее направлении. В слу­ чае когда размеры образующихся пустот малы, формируются ра­ диально направленные полосы молочного льда, хорошо прослежи­ вающиеся на срезах градин [317]. Образование пустот в толще прозрачного льда происходит также и за счет выделения внутри образующегося льда воздуха, растворенного в воде облачных капель. Количество растворенного воздуха определяется темпе­ ратурой капли. В диапазоне температур —20, —0°С объем воздуха в капле составляет около 3—4% объема капли [43]. Содержание воздуха во льду примерно в тысячу раз меньше. Поэтому при за­ мерзании воды наблюдается выделение воздуха в виде пузырьков. Концентрация воздушных пузырьков растет с ростом скорости за­ мерзания воды, а радиус пузырьков уменьшается. Связь концен­

трации пузырьков N и их среднего радиуса г со скоростью рас­ пространения фронта замерзания (скорость передвижения фронта кристаллизации) иКр. согласно [118, 123] может быть записана в виде

г —

N = ІОѴф см

3,

(86)

 

3,2 • 10~4,Щр0’48

мкм.

(87)

Появление сплошных концентрических слоев льда, характери­

зующихся

некоторой

определенной

однородной концентрацией

и формой

воздушных

включении, в

градинах в основном связано

с тем, что градины при росте вращаются. Отдельные незамкнутые слои возникают, когда под действием тех или иных факторов гра­ дина падает не меняя ориентации.

Однако образование концентрических слоев в градинах может происходить и при их падении вне облака. Например, эксперимен­ тами установлено, что губчатая градина, содержащая 40% воды, при замерзании при Г < — 10° С становится многослойной [164].

Когда градина замерзает, растворенный в воде воздух дви­ гается впереди фронта замерзания. При замерзании объем воды увеличивается. Так как замерзание идет снаружи и градины вра­ щаются, то образующаяся ледяная оболочка препятствует расши­ рению градин, что приводит к увеличению давления внутри гра­ дины. При резком спаде давления, вызванном появлением трещин в оболочке, растворенный воздух «вскипает», образуя на фронте кристаллизации слой пузырьков. Далее процесс повторяется.

132


Замерзание облачных капель, оседающих на поверхности гра­ дин, а также замерзание их в пленках воды, расположенных на по­ верхности растущей градины или внутри ее, приводит к появлению кристаллов, по-разному ориентированных и имеющих различный размер (до 5 мм) (рис. 26 в, г). Ориентация растущих кристаллов определяется условиями осаждения и замерзания капелек.

В общем случае оси кристаллов не параллельны, а образуют некоторое распределение, тяготеющее к какому-нибудь определен­ ному направлению. Как показывают измерения в аэродинамиче­ ских трубах, при сухом росте угол между направлением оси шести­ гранника и нормалью к растущей поверхности составляет меньше 45°. При мокром росте этот угол больше 45° [242].

ю

100%= 57

у/

ш к W z

в)

/00% = 73

ай

Рис. 34. Распределение кристаллов в зависимости от углов ср между их осью и перпендикуляром к растущей поверхности [247] при различных усло­ виях кристаллизации (см. табл. 33).

Когда капли падают на сухую подложку и расплющиваются, то отток тепла происходит не только внутрь градины, но и в воздух, т. е. в среду, имеющую значительно более низкую температуру, чем подложка. В результате рост кристаллов идет с ледяной по­ верхности в сторону максимального переохлаждения, т. е. перпен­ дикулярно поверхности градины. Вновь оседающие капли поддер­ живают этот механизм кристаллизации, и кристаллы растут от подложки навстречу набегающему потоку, последовательно нани­ зывая осаждающиеся капли. В условиях контролируемых опытов

в

аэродинамической трубе угол между осью кристалла н нормалью

к

поверхности определяется в основном температурой поверхности

градины

Tg,

температурой окружающего

воздуха

Т

и

относитель­

ным содержанием воды в губчатом льде

Q,

в котором

происходит

рост кристаллов (рис. 34, табл. 33) [242].

 

 

кристаллов изменя­

В зависимости от

условий

образования

ется не только их ориентация,

но и

размер.

Мелкие

кристаллы

(характерные размеры

менее 0,5 мм)

формируются

при низких

133


Т а б л и ц а 33

Условия кристаллизации воды при замерзании для случаев, приведенных на рис. 34

С лучай..........................

а

ff

в

г

д

е

V

м / с ..........................

20

15

10

20

15

15

/-к

м к м ..........................

20

80

80

20

80

80

т° С ...............................

—7

—18

—20

—3

—22

—22

7%°С..............................

—4

—7

—10

Qoi о ..............................

-

-

-

< 3 0

50

10

отрицательных температурах окружающего воздуха и поверхности градины, т. е. при сухом росте. Крупные кристаллы (характерные размеры более 2 мм) обра­ зуются при мокром росте, т. е.

при кристаллизации в воде губ­ чатого льда (рис. 35) [242]. Непосредственные измерения ориентации и размеров кри­ сталлов в градинах, образовав­ шихся при мокром росте, пока­ зывают полное соответствие закономерностей кристаллиза­ ции в естественных и искусст-

ОА Q венных условиях [243]

Рис. 35. Зоны формирования кристаллов

4.3.

Раскалывание

и

таяние

различной

максимальной

величины

L

градин

в зависимости от температуры поверх­

ности градины Ts, температуры воздуха

 

 

 

Т и относительного водосодержания губ­

 

 

 

 

чатого льда

Q [242].

 

 

В

предыдущем

параграфе

/) L < 0,5 мм, 2) L < 2 мм,

3)

L > 2

мм, 4)

L =

= І (ф ) , 5)

L —L (r, 7*e), (cp — угол

между

на­

было показано, что при отрица­

правлением

кристалла и нормалью к по­

тельной температуре

воздуха

оси верхности).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

градины в основном растут, т. е.

 

 

 

 

 

 

увеличивают свою

 

массу, а

 

 

 

 

 

 

при

положительной

 

темпера­

туре тают, т. е. теряют массу. Однако при отрицательной темпе­ ратуре воздуха градины также могут терять часть своей массы за счет раскалывания.

Раскалывание градин довольно частое явление. Так, из 134 ис­ следованных больших градин 15 образовались из обломков градин [124]. Растрескивание и распад градин могут быть вызваны как внутренними, так и внешними силами, возникающими, например, при соударении градин [214].

Раскалыванию градин предшествует появление в них трещин. Трещины могут ориентироваться по самым различным направле­ ниям (как радиальным, так и вдоль какого-либо слоя) и иметь либо ограниченную протяженность, либо (перед самым расколом) рас­ пространяться на всю толщу тела градины. Раскалывание происхо-

134


днт там, где прочность градин ослаблена за счет включенных пу­ зырьков воздуха [214]. Линии пузырьков могут располагаться как радиально, так и вдоль какой-либо концентрической поверхности внутри градины. Однако хотя пузырьки и способствуют раскалы­ ванию градины, их наличие не является необходимым, так как раскалывание имеет место и внутри чистого сплошного льда. Гра­ дины распадаются примерно на равные доли или же происходит откалывание от них больших кусков [116, 120, 124]. Капли облач­ ного диапазона при захвате их градинами расплющиваются, не распадаясь. Капли мороси и мелкие дождевые капли, как показали опыты на моделях, при ударе о сухую или мокрую подложку глад­ кого льда разбиваются на большое количество брызг (достигаю­ щее 100). Однако если поверхность льда покрыта пленкой воды, имеющей толщину, равную примерно половине радиуса падающей капли, разбрызгивание не происходит, так как кинетическая энер­ гия ударяющихся капель гасится силами вязкости в пленке воды. При толщине пленки, равной двойному радиусу, имеет место энер­ гичное разбрызгивание капель (число брызг возрастает до 300). Капли, имеющие диаметр в 10 раз превышающий толщину пленки, не только сами разбрызгиваются, но вызывают и энергичное раз­ брызгивание пленки [118]. Так как толщина пленки воды на тающей градине не превосходит 0,1 мм [159], то капли мороси и дождя не только не осаждаются, но даже удаляют часть водной пленки с по­

верхности градины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При падении градины в воздухе с положительной температурой

7’> 0 °

происходит изменение

ее

формы и

уменьшение

массы за

счет таяния льда и сдувания воды с ее поверхности.

t,

 

 

Изменение радиуса сферической градины

R

 

за время

согласно

[75], описывается выражением:

=

-ѵ'/’ а*.

 

 

 

 

(88)

где

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,379kBT +

'/„г

9a)

'

 

,on,

 

 

 

 

 

^

 

 

0,3QDLf (9s-

 

 

 

 

(kJ)

Ro — начальный

 

 

 

V '-LjPrp

 

 

 

 

радиус

градины, Lf — скрытая теплота

плавле­

ния [31].

 

падающей градины может быть записан в виде:

 

Баланс тепла

 

 

 

4^?p,Z.

& R ,= 4 K R F [ k B( T - Ts) + L vD(ps - Pa)},

 

(90)

где

Rt

 

 

части

градины,

R

— радиус

 

 

— радиус твердой

Ьѵ

 

градины

спленкой воды,

F

— ветровой

множитель,

 

— скрытая

теплота

 

 

 

 

парообразования, ра и ps — плотность водяного пара при темпера­ туре воздуха и градины. Скорость таяния градин (рис. 36), имею­ щих форму сплюснутого эллипсоида с соотношением осей до 0,4, но имеющих ту же массу, на 15—20% больше, чем сферических [260].

Во время таяния эллипсоидальных градин их форма и соот­ ношение осей меняется, однако при этом скорость падения

135