10 смешения равной величине коэффициента корреляции Г“”и заключение исходит из того положения, что соотношение м величинами пульсаций и их протяженностью определя в основном вязкими свойствами жидкости, а поэтому не зав от направления пульсаций. Поскольку эти соображения остаются в силе на любом ур над земной поверхностью, постольку и изменение коэффици г свысотой можно считать тождественным изменению коэ 10 циента г и‚ © высотой (см. рис. 17). Метод определения И Ч | чины 1, из структурных данных будет рассмотрен ниже. Н средственное определение величины Г, ИЗ обработки ан грамм, полученных с помощью термоанемографа, с учетом чений Г, является весьма трудоемкой операцией. Проведе обработка семи лент дала величины этих коэффициентов, кие к полученным выше (величина / изменялась в пред от 0,60 до 0,94). Рассмотрим структурные методы определения коэффици обмена, вертикального потока количества движения и ту лентного теплообмена в атмосфере. Упомянутые методы дят в последнее время все более широкое применение в тике метеорологических исследований. Этот факт, как отмечалось, объясняется в первую очередь большой прим / 1Ё 'МОСТЬЮ указанных методов в самых раЗНООбРЗЗНЫХ усло (на улицах города, вблизи лесных полос, в помещении, вн леса и т. д.), где градиентные методы расчета коэффици турбулентного обмена не пригодны. Структурными они ваются потому, что при расчете используются структу характеристики полей скорости ветра и температуры воз Выражение для коэффициента обмена через структу характеристики скорости ветра, как будет показано ($ 2.1.2), может быть представлено в виде ё == @'. | Эта формула, получающаяся путем замены величин зонтальной пульсации скорости и’ в выражении для турбу ной вязкости через длину пути смешения Г, и производну высоте средней горизонтальной скорости ветра, в насто время является общепризнанным выражением для интерп 74