я определяется на основании оценки времени восхода Солнца, как это сделано в [57}. Время захода Содица ‘определим по формуле а— 4- аесо[ —Н, е.108) где т — время захода Солица, ч Время восхода Солнца находнтся по разнице л— -ь (2.105) где т — время восхода Солниа, ч `Поток фотосинтетически. активной раднации (ФАР) к верхней транице посева равеи половнне суммарной раднации: 1у=050, @.106) где /у— ФАР на верхнюю границу посева, Вт-м-, Суммарная раднация, поглощенная посевом, зависнт от ни- ‚декса листовой поверхности [5), Запишем тогда яля поглощенной посевом ФАР. л 1 ППРОДЫЛГ тде / — ФАР, поглощенная посевом, Вт-м-%, Г.А/ — индекс. листо- ой поверхности. Для оценки радиащнонного баланса возможно использовать зыражение вида. #,=00 — 4) —. (2.108) тде @ — радиащионный баланс, Вт-м“*; А — альбедо поверхно- сти, всличина безразмерная; В» — длиниоволновый _ раднацио ный баланс, Вт-м * Длинноволновый раднационный баданс определяется по фор- муле Жы= В; — В, @.109) тде у — длинноволновая ` радиация, рассеянная в виде тепла, Втом5. В —- даинноволновая. радизшия, поглощенная _ поверх Расчет значения А представляет _определенные — труднос изза необходимости оценки Ё н Ат. В [173) предлагается пр равнять значения Кы н Ё, т. © считать длинноволновый ра; пионный баланс только функи наши расчеты, этот подход п (2.107) пашинко боланса. пр изм для. а\іс\›[‹;]‹и раднационного баланса выбрана формула, приведен-. к— 0/ л10 233 Гидролопический бзок В соответствии © зада: модели._гидрологический бяок предназначен для оценки передвижения. воды между слоями почвы и выноса воды растеннем при транспирации, Это позм ляет рассчитать перетокн минеральных элементов по профилю лоч у их с транспнрационным током и вымывание за пре- делы корнеобитаемого слоя почаы. Кроме того, на выходе логического блока фикснруется информация о влажности которая. нспользуется при расчете функций влияння влажнос почам на скорость биологических процессо При моделированни. перетоков воды по профилю почвы ис- нользован подход Бериса [1!1}. При. моделировании эвапотранс- © почвы под посевом н транспирации мы зложенные в [129, 145, 173) . Потенциальная транспирация рассчитывается по`разнице Ель== Ен — Е, @л) где Ему— потенциальная _ транспирация, кг-м`*-сут-\; Ён—по- тенцнальная эвапотранспирация, _ кг-м*:сут-%; _ Ез— потенциаль- ое испарение с почвы под культурой, кг-мг*-сут-!, Для оценки потенциальной эвапотранспирации использовано ‘уравнение ‚ +а (ез — ва) в— О @.12) тде 8 — наклон кривой «давление насыщенного водяного пара-— : с,—-удельная теплоемкость. воздуха. при постоянном — давлении, Дж-(кг-К)- % ра — плотность воздуха, жг:м?; еа— давленне насыщенного водяного пара, Па; еа фак- тическое ‘давление па) 'а——азродинамическое сопротнал мие диффузни, с-м% [—-скрытое тепло ниспарения Воды, Джекг%; урь — психрометрическаяконстанта, Па-К-; ;— пе! ресчетный коэффициент. 'Испаренне © почвы под культурой зависнт от значения листо- вого индекса: — No:екр (— оЫЕА , вь= МЕЫА , @.13) `Наклон кривой «давленне _ насыщенного пара—температура»: рассчитывается как функция абсолютной температуры а— (Б336/72) хр (21.07 — 5339/7,) & епа где Тк— средняя суточная температура воздуха, К: а— пере- счетный коэффициент. `Давление насыщенного пара при данной температуре возду? оценивается из соотношения хр (21,07 — 5336/7) йь @.15) “