= 0,8 ; ео,5——-ёо,о== 1,0 мб; го==1,0 см. 1. По значению скорости ветра и1о и разности температур То,5—Тэ,0 с помощью развернутой формулы (96) определяем значение В1,, равное 2. По значениям В1 и 29 © помощью приложения Г определяем произ- ведение уае. Оно оказывается равным 3,02. 3. Находим произведение 0,30 =— 190° 1, (“о,5 — ‘э,д) == 0‚039. 4. Умножая уаг на А, получаем интенсивность испарения 0,118 мм/час за данный срок. Пример . Пусть за {-тый срок измерений исправленные величины ‚ разностей — метеорологических элементов составили: Иэ,о——Иоз=9,0 м/сек.; То,э——То,о= 1,2° ео,2—@о,0=1,0 мб; го==3,0 см. Требуется определить интенсив- ность испарения при этих условиях. !, С помощью приложения М по значениям Из,0—-Ио И Тоэ—-Тоо ОПре- деляем В, которое оказывается равным 0,239. - 2. Умножаем полученное В на разность ео,—ёэо. В результате полу- чаем искомую интенсивность испарения 0,239 мм/час при выбранных усло- Ввиях. Пример ГУ. Требуется определить суточное испарение Бсут, ёсли рассчи- танная интенсивность испарения за отдельные дневные сроки наблюдений составила: В;=0,05 мм/час; В1=0,10 мм/час; В:1з=0,15 мм/час; В = =0,10 мм/час и Е1э=0,05. Согласно формуле (20), имеем Есух == 8 (0,05 + 1,06 . 0,10 -- 1,10 . 0,15 - 1,06 . 0,10 + 0,05) == 1,42 мм. 2.3.3. Построение расчетных формул для определения испарения с использованием температуры увлажненной подстилающей поверхности В ряде случаев можно использовать для практических расче- тов испарения изложенную выше (2.3.1) методику даже тогда, когда отсутствуют данные градиентных измерений. При этом не- юбходимо иметь данные о скорости ветра ил, температуре Т›, влажности воздуха ё› на одном из уровней и сведения о темпера- туре подстилающей поверхности Г„. Для таких подстилающих поверхностей, влагозапасы которых не ограничены (вода, снег, предельно увлажненное паровое поле), величина температуры поверхности позволяет определить влажность примыкающего к ней воздуха ёцд. Эти данные с учетом соотношений (67) и (68) позволяют определять вертикальные градиенты температуры и влажности воздуха, а следовательно, и турбулентный тепло- и влагообмен подстилающей поверхности с атмосферой. 167