Полагая известными влажность набегающего воздушного по- тока, температуру поверхности воды и расстояние по направлению ветра, М. П. Тимофеев и др. путем теоретического решения полу- чили формулу для ограниченных по размерам водоемов Е=0‚12Ц2(80—е2). (917) Для равновесных условий Тимофеев предложил формулу Е == 0,13и1 (ео — еэ). (9.18) С учетом современных представлений о вертикальном профиле ветра и коэффициента турбулентного обмена Тимофеев [292] тео- ‘ретическим путем вывел формулу расчета испарения с ограничен- ных водоемов 1 — 70_/уст( К11 ) іУСТіЦ — @— Луе) 1 — д— уег Г (1 4- Лует) уст (ео — е1), (9.19) где 'і...=—_—1й — функция фактора — устойчивости атмосферы; 4 — путь, проходимый воздушным потоком над водоемом; Г — гамма-функция; К, — коэффициент турбулентного обмена на вы- соте 1 м; и — скорость ветра на высоте 1 м. Подобного рода фор мулы были получены и другими авторами. . Несмотря на многочисленные исследования по разработке ме- тода турбулентной диффузии этот метод еще сравнительно редко используется для практических расчетов испарения с ограничен- ных (внутренних) водоемов. Такое положение объясняется тем, что в настоящее время отсутствуют достаточно точные и надежные приборы для измерения градиентов метеорологических элементов. Кроме того, в связи с большой изменчивостью характеристик тур- булентного воздушного потока во времени под влиянием энергети- ческих и динамических факторов и местных физико-географиче- ских условий разработанные приемы расчета коэффициента турбулентного обмена, параметра шероховатости и других харак- теристик оказываются весьма несовершенными. 9.5. Расчет испарения по полуэмпирическим формулам Наибольшее применение на практике нашли методы расчета испарения по полуэмпирическим и эмпирическим формулам, ос- нованным на использовании доступных гидрометеорологических 263