препятствием перепад скорости возрастает с увеличением скорости невозмущенного потока (см. выше), следует иметь в виду, что и выпадение снега зависит не только от снижения скорости потока, но и от абсолютной величины его скорости. Количество выпадающего снега из снего-ветрового потока между двумя сечениями, перпендикулярными этому потоку, находится по разности общей интенсивности переноса снега в этих сечениях, ВЫЗ- ванной уменьшением скорости ветра; А9 == 9; — д2 (23) На основе данных метелемерных наблюдений установлено (Ко- маров, 1954а), что зависимость общей интенсивности переноса сне- га (4) от скорости ветра оказывается одной и той же как в невоз- мущенном потоке на открытых площадях, так и в местах понижения скорости ветра за преградами. Учитывая это и пользуясь формулами (11) и (22), как лучше всего отвечающими действительности из всех рассмотренных выше, получим следующие выражения для количе- ственной оценки отложения снега: А == 0,0129 21 — 1, н) 29 Ад =0,153 [(н — 2,71)° — и у — 2,71)?], (25) где АЧ —- количество выпадающего снега В гГ/см мин,, !‚Ъ“ 1 И и1 1 * * скорость ветра на уровнях 11 и 1м до снижения, а йуИ л— скорость ветра на соответствующих уровнях после снижения. Наблюдения показывают, что, кроме скорости ветра, на интен- сивность лереноса и отложения снега влияют также некоторые на- чальные условия и в первую очередь характер прилегающей местно- сти. Наиболее сильная снегозаносимость наблюдается в том случае, если местность со стороны господствующих ветров представляет собой открытую ровную степь. В местности пересеченной и при на- личии растительности снежные заносы оказываются меньше, Значение имеет, следовательно, длина разгона ветра над ровной местностью или размер снегосборной площади. В связи с этим возникает вопрос, какая должна быть минимальная длина разгона ветра, которая обес- печила бы наибольшее отложение снега у преграды. Для условий ЕТС эта величина, по расчетам П. И. Сарсатских, не превышает 1 км; для районов Западной Сибири она составляет 2—3 км (Кома- ров, 1954а). Расчет размеров снегосборной площади производится по формуле _ 100, _ 10% эг` Е = Ххе — х®’, (26) где [ — длина участка снегопереноса в сантиметрах, © — общее ко-, личество снега, отлагающегося на единицу длины преграды ва зимний период в г/см, Х — количество твердых осадков за зиму в милли- 44 метрах, 10 — коэффициент для перехода к выражению осадков В г/см’: у — объем отлагающегося у преграды снега НЁ единицу длины пре, грады в См®/см, р— плотность . снега в г/смё и @ — коэффициент снегопереноса, равный отношению количества переносимого снега к количеству выпавшего. Очевидно, что общее количество снега в снежном сугробе у преграды должно быть равно количеству снег; @, которое сносится с поверхности прилегающей снегосбо%но площади. Последнее в условиях неровной (пересеченной) снегосбор- ной площади равно О, == П. (& — й)) р — А] © г/см, (27) где й — высота снежного покрова для данной площади в сантиметрах, й, — высота слоя снега, задерживаемого микрорельефом местности (для средних условий 5—-7 см), А -- общее количество снега В_г/смр‚і задерживаемое `местными — препятствиями в пределах снегосборно плошади и’ исчисляемое по призмам снегоотложений у этих пре- ствий. ПятКоэффициент снегопереноса @ на основании ряда наблюдё_ъ;?:й в среднем принимается равным 0,30 для западных районов ‚ 0,40 — для центральных, 0,50 — для северных и О‚ЗО%ДЛЯ юг;- восточных районов (Кунгурцев и Сарсатских, 1950). Формула (27) позволяет определить общий вес задержанного снега на единицу длины преграды. При ветре, составляющем с линией преграды угол а, снегозадер- жание на единицу длины преграды (9)) уменьшается: д, = 4 Япа г[см мин. (28) Количество снега, задержнваемое преградой на протяжении одного явления метели или поземка продолжительностью Т мин., равно @ = Та “а г/см, —› (29) и на протяжении л явлений в течение зимы (Мельник, 1955) ^ л — == ю @. ‚ (80) 9 ё Та з в ( Интенсивность переноса и отложения снега в значительной сте- пени зависит от физических свойств и структуры снежного покрова. Рыхлое состояние и подвижность долгое время сохраняет снег, ВЫ - падающий при низких температурах; при 0° он сразу же после выпа- дения на землю теряет подвижность. При рыхлом, свежевыпавшем снеге перенос начинается при ско- Ростях ветра на высоте 1 м от 3 до 5 м/сек,, а в исключительных случаях даже при 2 м/сек. Для отрыва снежных частиц при плотном, слежавшемся снеге требуются значительно большие скорости -— до О м/сек, и более. Формулы (11) и (22) дают оценку общей интенсивности переноса снега @ по скорости ветра для средних условий состояния снега и 45