. Таблица 3 Водоудерживающая способность снега (Кузьмин, 1957) Плотность до Отношение массы воды, Вид снега увлажнения, которая может быть | кг/м удержана, к общей мас- се снега с водой, % Свежевыпавший метелевый 130-210 55-35 Мелкозернистый и средне- 240-320 35-25 зернистый Перекристаллизованный 390450 25-15 крупнозернистый где К, - коэффициент фильтрации; 1=(Ь1—Ь2)/1ф- градиент напора; Ь1—Ь2 — падение напора или разность давлений по длине пути филь- трации - !ф; `о -— ппощадь поперечного сечения фипьтрующего по- тока. Кажущаяся скорость фильтрации, определяемая из предположе- ния © том, что поток воды движется равномерно по всему сечению, равна о = @/о = К, !. (1.8) В действительности поток воды обтекает зерна снега и поэтому фактическое сечение потока меньше общей площади поперечного се- чения потока (“*’факт= оп) и соответственно фактическая скорость движения воды ”факт больше кажущейся ифаК'Г = Кф !/п, (1‚9) где п — пористость снега, Коэффициент фильтрации определяется для ламинарного движе-- ния воды, которое существует при малых скоростях потока, Вели- чина скорости фильтрации, при которой происходит переход от ла- минарного к турбулентному течению, зависит от пористостч снега и размеров капиппяров. Так, в капиппяре диаметром 5 мм паминарное течение набпюдается при скоростях движения воды до © см/с, а при увеличении скорости оно переходит в тур- бупентное, при этом резко возрастает гидравпическое — сопро- тивпение. В практике обычно приходится иметь дело лишь с ламинарным фильтрационным потоком воды в снеге, Увеличение градиента напо- ра до величины, при которой скорость движения воды соответству- ет переходу от ламинарного к турбулентному течению, вызывает прогрессирующее разрушение связей между зернами снега, что в свою очередь создает возможности для перемещения зерен вместе с потоком воды, 16 Коэффициент фильтрации тем больше, чем крупнее зерна и чем больше пористость, В процессе уплотнения снега коэффициент филь- трации уменьшается по мере уменьшения пористости и в то же время может возрастать вследствие увеличения размеров зерен и пор между ними в процессе метаморфизма. При длительном тече-- нии воды коэффициент фильтрации увеличивается вследствие обра- зования сквозных микроканалов в снеге, Для наиболее распростра= ненных видов снега при естественной плотности снежного покрова коэффициент фильтрации составляет 1 - 5 м/с. Реальные скорости фильтрации воды, наблюдаемые в снежном покрове, обычно нахо- дятся в пределах О,02 - О,50О см/с. Теплоемкость - Объемная теплоемкость сухого снега равна сумме теплоемкостей содержащихся в нем кристаллов льда, воздуха и водяного пара (табл. 4). Удельная теплоемкость льда при понижении температуры умень- шается и выражается эмпирической формулой (Вейнберг, 1940): С; = 2117 - 7,8 |9| Дж/(кг - К), (1.10) где |0| - численное значение температуры льда в ОС без знака минус. Теплоемкости содержащихся в снеге воэдуха и водяного пара малы по сравнению с теплоемкостью ледяных зерен, поэтому ими обычно пренебрегают и объемную теплоемкость снега выражают в висз‚:е произведения плотности снега на удельную теплоемкость льда эС: Плотность снега, кг/м3 100 200 300 400 500 600 Теплоемкость снега, 105 Дж/(мЗ-К) 2,1 4,2 6,3 8,5 10,6 12,7 Мокрый снег имеет температуру ООС, а при понижении темпе- ратуры содержащаяся в снеге вода замерзает. Поэтому кажущаяся Таблица 4 Плотность и теплоемкость компонентов снега при О°С при нор- мальном атмосферном давлении Теплоемкость Компоненты снега Плотность, ‚ кг/м 3 удельная единицы объ= - Дж/ (кг-К) | ема,Дж/(мЭ.К) Лед 917 ‚ 2117 1,94:106 Воэдух 1,293 1005 1,3:103 Водяной пар о,00493 2010 Э,Э 2 1641 17