Рис. ®. Траекторни прытающих песчикок. Частицы, лежащие на поверхности слоя, состоящего #з тех же частиц, движутся тремя способами: перекаты- ваются по поверхности; отрываются от поверхности и сейчас же падают обратно («прыжок»); переходят в состояние аэрозоля, то есть в виде аэродисперсной систе- мы с газовой (воздушной) днснерсионной средой При определенной скорости воздуха (ветра) частицы, выступающие из слоя песка, начинают нерекатываться. Этн песчинки, попав в небольшие углубления, остапав- ливаются, С увсличением силы ветра некоторое число песчинок снова начинает перекатываться, а затем оста- навливается и т.д. Движущиеся таким образом лесчин- ки, сталкиваясь с другими, более крупными частицами, выступающими над поверхностью, отскакивают. При критической скорости ветра большая часть песчинок на- чинает передвигаться «прежками» (рис. 2). Если частицы выпадают нз потока воздуха, двигающе- гося ламинарно у самой поверкности, то их подхватывают турбулентные вертикальные пульсирующие потоки воз- духа. Песчинки иногда отскакнвают от повсрхности ри- кошетом, повторяя прыжок, иногда падают, зарываясь в песок, и передают свой импульс другим песчинкам, которые начинают перекатываться или отскакивают. Та- ким образом, процесс переноса и движения песка имеет характер «цеппой» реакцин. Раз начавшись, движение распространяется на большие расстояния. Начинается этот процесс на небольших возвышениях под действнем ветра и случайных причин. А. П. Ивановым рассмотре- ны траектории перекатывания в зависимости ©т формы зерен песка, значения начальной скорости движевия частиц от их поперечника, закономерности - проявления упругих свойств при ударах частиц и их вращение в потоке [67). Им найдено аналитическое выражсние за- 34 ] висимости количества переносимого песка от скорости ветра. В основу берется импульслая теория отрыва и переноса песчаных частиц воздушным потоком (табл. 13). Таблица 13 Значения скорости ветра, при которых начинается передвижение несков различной крупности [21] 3 э - & “ © ЗОБ ы Ралиус песчаток, мы 1 °| ‘ Сг Т = ® аР `о 5 $ | 5 = Критическая скорость ветра, м/с для песка с 2%%-ной влаж- ностью. 6.0 | 2,5 9,5 12,0 дмя сухого песка . 3,8 4,8 6,0 9,0 Чем мепьше размер частиц песка, тем меньше сила ветра, вызывающая их движение. Небольшое увлажне- ние требует увеличения силы ветра в 1,5 раза. Для пес- чники с радиусом больше 50 мкм критическая скорость «течения» ло поверхностн неска пропорциональна квад- ратному корню из радиуса песчинок [66}. Для песчинок с раднусом меньше 50 мкм критическая скорость — воз- растает при переходе к более мелким частицам благо- Даря молекулярным силам, действующим между части- цами {4, 66}. Ветры называются активными, если они приводят в движение мелкозернистый несок с размером — частищ 0,25—0,10 мм {29). Скорость таких ветров у поверхности песка близка к 3,5—4,0 м/с, что соответствует скорости ветра 5—6 м/с (по шкале Бофорта) на флюгере высотой Ю м. Порисхость песка Для порошкообразных махерналов, к которым отно- сятся почвы, глины, природные цеолиты, синтетические алюмосиликаты, песок и многие другие, различают пер- вичную и вторичную пористости. НПервичная пористая структура порошков обусловлена особенностями кристаллических структур минералов, из 35 В‘:'к АМЕМ.ВОЮ