гко испаряющихся снежинок. Но даже при отсутствий их испарения в Ддиффузэионном дви- жении можёет участвовать лишь малая дДоля общего твердого расхода низовых метелей. Масса снёега, перемещаемая В виде вэвеси, не прёвылшает 5-15% всего объема снегопе- реноса (Дюнин, 1963). Более 100 лет тому назад А.И.Воейков (1885) говорил о существенной роли зимне- го испарёния снега. Мысль об испарении снега при его перемещении метелью впервые была высказана в 1956 г. (Дюнин, 1956), а затем этот процесс был подробно исследо- ван (Дюнин, 1958, 1961; $сБтм1а%, 1972, ТаБ1ег, 1975). Метелевое испарение снега оказывает большое влияние на водный баланс сильноме- телёевых районов и, следовательно, на хозяйственную деятельность в них. Этб. по-ви- димому, гпавный фактор резкого изменения гидрологического режима после распашки це- линных эёемель, так как значительные массы снега переходят во время метелей в газо- образную фазу, составляя внушительную и безвозвратную долю влагопотерь. Правильно определить объемы снежных эаносов можно лишь с учетом метелевого испарения снега (Бялобжеский и Др., 1966). Дело в том, что существует предельная дальность перено- са снёега, так как вследствие его ускоренного испарения. метелевые частицы нё могут переноситься на произвольно большие расстояния. Ускоренное испарение метелевых снежинок происходит по двум причинам: во-первых, поверхность каждой из них открыта со всех сторон, тогда как снежинка, лежащая на поверхности снежного покрова, способна испаряться только в одну сторону;во-вторых, летящие снежинки обдуваются ветром из-за его флуктуаций и относительного движения, что, естественно, ускоряёт их испарение. Время полного испарения ледяной сферы про- порционально квадрату её радиуса. Частицы радиусом 0,1 мм исчезают в 100 раз быст- рее, чем радиусом 1 мм при одинаковом дефиците влажности воздуха. ’Срок жизни'' свободно парящей снежинки, обдуваемой ветром, дажё при ее сравни- тельно крупных размерах, т.е. 0,3-0,4 мм, составляет несколько минут при дефиците относительной влажности воздуха 24-30%. Мелкие снежинки размером (0,1 мм и менее ис- паряются так же быстро даже без учета влияния ветра. При метелевом снегопереносё в слое сальтации нспарение частиц несколько тормозится их взаимным влиянием и недо- статком тепла, необходимого для испарения. Поступление телла обеспечивается глав- ным образом за счет турбулентного массотеплообмена в пограничном слое ветра. Съем пара 18 с 1 м2 Снёжного покрова во вреёемя метели определяется выражением: 18 = 1с + ім, где 1с - испарение с поверхности снежного покрова, !д - нспарение всех поднятых в воэздух снёжинок, масса которых составляет нагрузку метели „, Очевидно, что: 14 = 81 = 17%— г/(мас), о - где No - общее число поднятых метелью частиц, м 2, Т - срёедняя интенсивность испа- рёния одной частицы, Г/с, „ - нагруэка метели, г/м2, то ^ средняя масса одной час- тицы, Г. Тогда, имёя в виду формулу (16.1), Т ТО = [. + —_91 _ 2 в с уісрто г/(м“с). (16.6) Схегоперенос и снегоотложение. Существуют два способа определения объемов сме - гсопереноса - расходов и балансов. В пёервом случае используется формула Д.М.Мелъьви - ка (1952): 8 @, = 0,0215 \, (16.7) при Уф = 8 м/с. Преобразуя ее для перехода от массового количества к объемхому , по - лучим: и° + _ -4 — _ В, = 0,774 10 Р (16.8) где ), - плотность снега в отложенном вале, т/мз‚ & - продолжительность действия метели в часах. Считается, что снегосборный бассейн безграничен и количество нахо- дящегося на нем снега достаточно велико. Поэтому, как правило, расчеты по способу расходов дают преувеличенные рёезультаты. - 192 -