Микроклиматическая характеристика различных типов местоположений
Местоположение | D R, % | Кв | DТмин , 0С | DТмакс , 0С | Dtб.п , дни | DSТб.п ,0С | DW, % |
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 |
Средние части склонов: южных северных | 5…7 8…10 | 0,8-0,9 1,0-1,1 | 0,5…1,0 -0,5…-1,0 | < -20 | |||
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 | 10…20 |
Понижения | 0,9-1,0 | -3…-5 | ± 0,5 | -10…-15 | -100…-200 | 20…30 | |
Дно долин: продуваемых непродуваемых | 1,1-1,2 0,7-0,8 | -1…-2 -3…-5 | 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 | ³30 |
Поймы и первые террасы | 1,1 | 0,0 | -0,5 | 40…45 | |||
Надпойменные террасы: вторые-третьи четвертые-пятые | 1…3 | 1,1-1,2 1,2 | -0,2 -0,5 | -0,9 -0,7 | 30…40 £ 30 |
Примечание. DR – процент изменения величины радиационного баланса; Кв – поправочный коэффициент скорости ветра северного направления; DТмин – изменение минимальной ночной температуры; DТмакс - изменение максимальной дневной температуры; Dtб.п – изменение продолжительности безморозного периода; DSТб.п – изменение суммы температур за безморозный период; DW – изменение влажности почвы по сравнению с фоновым значением
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.