скрытой теплоты испарения, равной 590 кал/г, и учитывая уравнения и (7) получаем для жидких осадков _ 590х0,0013х 24 а = ТО \% 2оо== 184 Ш'‹_‚„о кал/см? сут мб й для твердых осадков 590 х 0 ‚0065%х 24 «= ° \7оо==9,2 о. кал/см° сут мб. Радиационным теплообменом между наружной поверхностью ве ссадкомера, поверхностью окружающей осадкомер суши и поверхнос лепестковой защиты будем пренебрегать, поскольку они близки ме собой. ` Уравнение теплового баланса ведра осадкомера в среднем за су для стационарных условийчзапишется так: (1—-Г)$рв-, $(Р+05Р К) —ес 7%( +05Р К) —- 096 — @% (6, — 100)1:——‹1„.(6'0——8200)}7:0 | Определение температуры ведра осадкомера из этого трансцендентн упавнения производится подбором: | _1_[1—!'8 З ® (Ра--0, 5Р1К)\) ( в | Л Е 0,96 — 4 Е ° | —° Г )— об (ёо— егоо)] - 200° ; Входящую в это уравнение величину $,, можно определить по ‘висимости, приведенной в работе [2]. 5,=[(1—-М) А-Ра, Ми-выас (М, — 1\’ ]с: Тго')———(д -- в) 5 Т%о» где 6) == А (1—Мо). д,==п, Ми оче (, — М,). В этих формулах: М, и М, — общая и нижняя облачность в долях е ницы, 4, @ау и @ь+с— параметры, зависящие от температуры и вл ности воздуха, Тэоо — температура воздуха на высоте 2 м в граду Кельвина. Для облегчения расчетов величины $ , можно пользоваться таб цами значений 61 и б», приведенными в работе [2]. Определение величины $р в ‚ входящей в уравнение (8),бол сложно, так как количество солнечной радиации, поглощенное наруж поверхностью осадкомерного ведра, зависит от интенсивности падающ солнечной радиации и от высоты Солнца, а последняя в течение су существенно и непрерывно меняется. Поэтому величина $р.; опред ется путем интегрирования количества, падающего на осадкомерное ро суммарнои солнечнои радиации в пределах от восхода до зах " _\'‚'-‘