Проверяемый текст
Ихсанов Ильдус Рамзаевич. Повышение плодородия черноземов типичных на облесенных полях Башкирского Предуралья (Диссертация 2004)
[стр. 103]

сти ветра и возрастании скоростей потока, проходящего через лесные полосы.
Наиболее благоприятное поле скоростей воздушного потока формируется в системе ажурных лесных полос (Защитное..., 1986).

Интенсивность переноса мелкозема особенно зависят от режима ветра в нижней части приземного слоя воздуха.
Непосредственно за ажурными лесными полосами скорости составляют 20—66%.
По мере удаления от них скорости потока сначала снижаются до определенного минимального значения, затем возрастают, достигая максимума, после чего снова снижаются перед следующей полосой.
Степень трансформации скоростей потока зависит от схемы размещения и местоположения полос в системе.
Минимальные значения относительных скоростей воздушного потока отмечаются на высоте 0,2 Н в системе лесных полос.
В системах лесных полос продуваемой конструкции в случае системного размещения наличие в нижней части полос крупных просветов приводит к формированию непосредственно в полосах и за ними повышенных скоростей
потока.
По мере удаления от полос скорости возрастают и достигают определенного максимума.
Это закономерное изменение ветрового режима зависит от расстояний между полосами, их местоположения и степени шероховатости подстилающей поверхности.
Моделированием ветрового режима в системе лесных полос определена зависимость между межполосным расстоянием и рядом переменных (скорость ветра в системе, высота полос, параметр шероховатости) (Калинин, 1989).
Р = 3,5Н + ]
(4), где 3 ветровая тень ] = ^(НУ)/ 2 зша НУ1 (5), где 1 ажурность полосы, %; Н высота полосы, м; V скорость ветра, м/сек; а угол, образуемый полосой и господствующими ветрами.
[стр. 64]

ГЛАВА IV ПРОТИВОДЕФЛЯЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТИПИЧНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ 4.1 Влияние полезащитных полос на скорость ветра, снегоотложенпе и влажность почвы Известно, что при обтекании систем лесных полос воздушный поток трансформируется таким образом, что в нижних слоях его скорости снижаются, а над насаждениями увеличиваются.
Наибольшее снижение скоростей происходит непосредственно в широких лесных полосах, где скорости потока могут падать до нуля.
По мере удаления от лесных полос скорости увеличиваются и достигают определенной величины в зависимости от величины межполосного пространства, местоположения полос в системе и расстояния от подстилающей поверхности.
Шероховатость подстилающей поверхности вызывает изменение режима воздушного потока в системе.
При высокой шероховатости отмечается уменьшение эффективности продуваемых лесных полос в снижении скорости ветра и возрастании скоростей потока, проходящего через лесные полосы.
Наиболее благоприятное поле скоростей воздушного потока формируется в системе ажурных лесных полос (Защитное..., 1986).

Условия роста сельскохозяйственных культур и интенсивность переноса мелкозема особенно зависят ог режима ветра в нижней части приземного слоя воздуха.
Непосредственно за ажурными лесными полосами скорости составляют 20—66%.
По мере удаления от них скорости потока сначала снижаются до определенного минимального значения, затем возрастают, достигая максимума, после чего снова снижаются перед следующей полосой.
Степень трансформации скоростей потока зависит от схемы размещения и местоположения полос в системе.
Минимальные значения относительных скоростей воздушного потока отмечаются на высоте 0,2 Н в системе лесных полос.
В системах лесных полос продуваемой конструкции в случае системного размещения наличие в нижней части полос крупных просветов приводит к формированию непосредственно в полосах и за ними повышенных скоростей
67

[стр.,65]

потока.
По мере удаления от полос скорости возрастают и достигают определенного максимума.
Это закономерное изменение ветрового режима зависит от расстояний между полосами, их местоположения и степени шероховатости подстилающей поверхности.
Моделированием ветрового режима в системе лесных полос определена зависимость между межполосным расстоянием и рядом переменных (скорость ветра в системе, высота полос, параметр шероховатости) (Калинин, 1989).
Р = 3,5Н +
где 5 ветровая тень I=^(НУУ251паНУ1, где 1 ажурность полосы, %; II высота полосы, м; V скорость ветра, м/сек; а угол, образуемый полосой и господствующими ветрами.
Противодефляционная эффективность систем лесных полос определяется целым комплексом факторов, которые объединяют в три основные группы: климатические предпосылки ветровой эрозии, аэродинамические характеристики почвенного покрова, параметры систем лесных полос.
Нам представляется целесообразно добавить к ним и рельеф местности, т.к.
от него существенно зависит противодефляционная устойчивость почвы.
Общие закономерности почвозащитной эффективности систем лесных полос с различными параметрами заключаются в следующем.
При скорости потока, близкой к критической, независимо от конструкций лесных полос при небольших межполосных расстояниях эрозионные процессы на полях выражены слабо, но в открытых полях выдувание мелкозема достигает значительных размеров.
При увеличении межполосного пространства до 24 и 36 Н на полях появляются пятна выдувания.
Наблюдается выдувание почвы и в продуваемых лесных полосах.
В открытых полях размеры дефляции превышают выдувание почвы в системе лесных полос в несколько раз.
В системе лесных полос количество вынесенной почвы пропорционально скорости воздушного потока, которая за68

[Back]