Второй слой — слой шероховатости, по существу представляет собой переходную область от турбулентной атмосферы к погранич- ному слою, примыкающему к поверхности почвы или условной гра- нице слоя вытеснения. Высота слоя шероховатости 7о зависит от размеров неоднородностей площадки. В соответствии © даиными. аэродинамических нсследований для малых размеров выступов площадки высота слоя шероховатости около '/м высоты выступа. Такого порядка величины наблюдаются для поверхности воды, снега, выровненной почвы. Для плохо обтекаемых поверхностей, что типично для растительного покрова, высота слоя 2о шерохова- тости составляет приблизительно '/ геометрической высоты шеро- ховатости. Поэтому для нижнего уровня установки датчиков при- нято выбирать высоту большую, чем удвоенная высота деятель- ной поверхности. Формула (1!1.4) при неизменности свойств среды справедлива для однородного стационарного потока. В рассматриваемом слу- чае это связано в первую очередь с исключением горизонтальной адвекции. Хотя общие принципы теплового баланса применимы в условиях адвекцни, значения потоков тепла в этих условиях яв- ляются функцией высоты, что значительно усложняет измерения. При реализации измерений на достаточно больших площадках на них цЁврмируе'гся характерный для данного вида растительности микроклимат приземного слоя воздуха. Пограничные эффекты за счет влияния смежных полей, имеющих другие микроклиматичес- кие характеристики, исключаются, они не влияют на значения из- меряемых параметров. Значительно сложнее решается вопрос о реализации условия стационарности потоков. Оно включает отсутствие изменений сред- ней концентрации во времени (эквивалентио условию А =0) и исключение влияния пульсаций. Вследствие турбулентного харак- тера движения воздуха в приземной атмосфере и наличия пульса- ций метеоэлементов эта проблема связана с определением опти- мальных интервалов осреднения измеряемых параметров. Обычно расчеты теплового баланса проводятся для средних зна- чений метеоэлементов за достаточно большие промежутки времени. До сих пор остается дискусснонным вопрос о правомерности расче- тов подобного типа для относительно небольших интервалов. Это связано с тем, что механизмы тепло- и массообмена в приземном слое инерционны, причем «постоянные времени» различных элемен- тов процесса различаются. Поэтому в суточном ходе градиенты концентрации пара. сдвинуты по фазе по отношению к граднентам температуры и к коэффициентам обмена. Чем меныше интервал ос- реднения` параметров, тем бблышую погрешность вносит естествен- ный сдвиг фаз в истинные значения потоков. При больших нитер- валах осреднения ошибки компенсируются, так как в процессе су- точного хода знак отклонений меняется и в среднем за несколько. суток ошибка может — практически — полностью — компенсиро- ваться. 136