Труды КНЦ. Естественные и гуманитарные науки. – 2026. - № 2

по оси абсцисс. Это означает, что при скорости ветра 8 м/с энергии радиационного притока тепла явно недостаточно, чтобы противодействовать ветровому напору. Таким образом, на основе анализа результатов численных экспериментов в двухмерной постановке можно констатировать: • вклад радиационного притока тепла при скорости ветра на уровне 5 м/с прогнозируется на уровне 1 % к величине интенсивности пыления; • при скорости ветрового потока выше 8 м/с вклад радиационного притока тепла практически нулевой; • с учетом неопределенности в значениях ряда параметров компьютерной модели в исследованиях процессов пыления и переноса мелкодисперсной пыли вкладом механизма радиационного притока тепла можно, безусловно, пренебречь. Труды Кольского научного центра РАН. Серия: Естественные и гуманитарные науки. 2026. Т. 5, № 2. С. 25-33. Transactions of the Kola Science Centre of RAS. Series: Natural Sciences and Humanities. 2026. Vol. 5, No. 2. P. 25-33. ♦ и 5 ии_1 О 1 Л и ,, % * ♦ 4 . “г* ♦ илэ ил ♦ ■ ■ ■ ■ ■ Л 1 S . иС /м 1 1 1 1 ш и -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 <' 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 ♦ - 0 1 -и Д ф- Г|Л Рис. 4. Распределение относительных отклонениий динамической скорости и, на высоте пыления (%) в зависимости от параметра фоновой стратификации для двух значений скорости ветрового потока 5 и 8 м/с Fig. 4. Distributions of relative deviations of the dynamic velocity u, at the dust height (%) depending on the background stratification parameter for two wind flow velocity values of 5 and 8 m/s В процессе анализа результатов численных экспериментов обращено внимание, что величины динамической скорости при значениях параметра фоновой стратификации -0,03 и -0,04 °С/м совпадали. Напомним, что в используемом подходе имеем дело с величинами, которые рассчитываются на основе усредненных значений горизонтальной компоненты скорости на высоте +10 м над поверхностью пыления. Полученные значения выводятся на печать с пятью знаками после запятой, и для указанных значений параметра фоновой стратификации они совпадали. Во избежание ошибок пришлось вернуться к этапу вычислений и более аккуратно рассмотреть распределение значений горизонтальной компоненты скорости над поверхностью пыления. На рис. 5 приведены распределения не горизонтальной компоненты скорости, а динамической скорости при значениях параметра фоновой стратификации — 0,03 (М03) и -0,04 (М04) °С/м. Здесь представлена горизонтальная прямая, которая соответствует значению динамической скорости, вычисленной через операцию усреднения значений горизонтальной компоненты скорости вдоль горизонтальной координаты. Действительно хорошо видно, что кривые распределений динамической скорости становятся различимы при увеличении изображения. Данные, приведенные в таблице, позволяют увидеть количественные различия в значениях динамической скорости в некоторых конкретных координатах вдоль оси Х при значениях параметра фоновой стратификации -0,03 и -0,04 °С/м. Отметим, что отличия в значениях начинаются с третьего знака после запятой (миллиметры в секунду). 30 © Амосов П. В., Макаров Д. В., 2026

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz