А.П. Волошина Таблица 1.20 Суточные значения радиационного баланса в среднем за декаду для льда ( В, ) и неледниковой поверхности ( В, ), ледник Марух, июль — август 1970 г. Тпе йдайу уа1не5 о? гайаНоп Ба!апсе т Пе ауегаде Тог йесайе Тог 1се (В „) апа 1се Нгее (В „ ) 5игТасе, МагиК! С!ас!ег, Ум!у — Аиди5! о? 1970 Месяц Декада кал/см? МДж/м? В/ В, лед морена лед морена Июль 2 419 281 17,6 11,6 1,49 3 322 209 13,5 8,8 1,54 Август 1 336 217 14,1 9,1 1,55 2 270 169 11,3 71 1,60 3 245 154 10,3 6,5 1,59 Среднее 318 206 13,3 6,6 1,54 — угол падения солнечных лучей, т.е. угол между лу- чами и нормалью к поверхности в данной точке), он рассчитал со5 © для различных сочетаний высоты Солнца, азимутов плоскости а и углов наклона @. Номограммы построены для высот солнца от 0° до 90° через 5°, входными параметрами для получения со5 © служат величины а и @. Наиболее полная сводка применяемых методов расчета прямой, рассеянной, суммарной радиации, эффективного излучения и радиационного баланса наклонной поверхности, а также анализ результатов расчетов и измерений и выявленных закономернос- тей радиационного режима наклонных и различно ориентированных поверхностей содержится в работе К.Я. Кондратьева и др. (1978). В частности, в ней приведены коэффициенты для пересчета средних су- точных сумм прямой солнечной радиации с горизон- тальной поверхности на наклонные различных ори- ентаций и углов наклона для каждого месяца года в интервале широт 40 — 6$°. С учетом всех необходимых параметров — для любой широты и в различные моменты дня или года — выражение для расчета потока прямой солнечной радиации к склону имеет вид (Смоляков, 1929; Кон- дратьев и др., 1978): 5е = 5„ [СО5 (Ы1П ф5т 6 + со$ фсо$ б с0$ т) + + 51 о{со$ 72 Ф (51п ф5т 6 + со$ фсо$ бсо$ т) — — $Ш ё 5ес ф| + & \усоб$ 6 т 7}], (1.7) где ф — географическая широта, 6 — склонение Солнца, т — часовой угол Солнца, отсчитываемый от момента истинного полудня, остальные обозначения те же, что и в формуле (1.3). Одна из первых попыток расчета полей радиа- ционного баланса, турбулентных потоков тепла и влаги и затрат тепла на таяние для всей поверхности была сделана по наблюдениям на леднике ИГАН с 23 июля по 3 сентября 1959 г. (Адаменко, 1968). При этом применялась следующая методика. В основу были положены стационарные измерения, проводив- шиеся в средней части фирновой зоны и на языке ледника. Затраты тепла на абляцию определялись по результатам измерений более чем в 50 точках ледни- ка. Радиационный баланс в этих точках был получен следующим способом. Прямая солнечная радиация рассчитывалась с помощью формулы А.Н. Гордова по заданной ориентации и крутизне склона, для чего были построены специальные номограммы. Суточ- ные суммы инсоляции определялись планиметриро- ванием графиков суточного хода с учетом данных о продолжительности солнечного сияния по гелиогра- фу и затененности горизонта. Рассеянная радиация и эффективное излучение были получены по данным стационарных наблюде- ний с учетом характера подстилающей поверхности. При расчете баланса коротковолновой радиации ис- пользовались данные альбедосъемок, которые систе- матически проводились на протяжении всего перио- да абляции. При наложении двух карт — затрат тепла на абляцию и радиационного баланса — суммарный приток турбулентного тепла из воздуха и тепла кон- денсации был получен как разность названных энер- гетических характеристик. К сожалению, карта рас- пределения радиационного баланса в описываемой работе В.Н. Адаменко не приводится, но указывает- ся, что радиационный баланс даже при существенно различном характере поверхности и неодинаковой длительности солнечного сияния в разных частях ледника отличается небольшой изменчивостью в пространстве по сравнению с турбулентной составля- ющей и затратами тепла на таяние. Для областей снега и льда радиационный баланс различается менее чем вдвое. Данные о пространственной изменчивос- ти турбулентных потоков тепла рассматриваются по- дробнее в разделе 2.3. Как уже упоминалось в разделе 1.2, в начале 60-х годов при подготовке Атласа ледников Эльбруса ла- бораторией аэрофотометодов географического фа- культета МГУ были построены, в частности, карты распределения альбедо и прямой солнечной радиа- ции (с учетом ориентации и крутизны отдельных - 41 -