
- •Часть 1. Гидрологические наблюдения
- •Глава 1. Организация гидрологических наблюдений на реке
- •1.1 Структура государственной опорной гидрологической сети
- •1.2 Устройство гидрологического поста и правила его расположения
- •1.3 Состав и сроки гидрологических наблюдений
- •1.4 Сеть гидрологических станций и постов Белгородской области
- •Глава 2. Физико-географическая характеристика бассейна
- •2.1 Географическое положение
- •2.2 Геолого-геоморфологическая характеристика бассейна реки
- •2.3 Морфология и морфометрия реки и ее бассейна
- •Глава 3. Гидрометрические измерения и гидрологические расчеты
- •3.1 Наблюдение за уровнем воды
- •3.2 Измерения ширины и глубины реки
- •3.3 Изменение скорости течения реки
- •3.4 Вычисление расходов воды
- •Глава 4. Изучение малых водоемов
- •4.1.Географическое описание положения водоема
- •4.2 Глазомерная съемка водоема
- •Часть II Метеорологические наблюдения
- •Глава 1. Характеристика климата Белгородской области.
- •Факторы формирования климата Белгородской области
- •Отдельные характеристики климата Белгородской области
- •Глава 2. Устройство и принцип работы метеорологических приборов.
- •2.1 Психрометр
- •2.2 Термометр
- •2.3 Барометр – анероид
- •2.4 Анемометр
- •2.5 Измерение облачности и виды облаков
- •Глава 3. Анализ результатов метеорологических измерений
2.4 Анемометр
Анемометр— метеорологический прибор для измерения скорости ветра. Состоит из чашечной (или лопастной) вертушки укреплённой на оси, которая соединена с измерительным механизмом. При возникновении воздушного потока, ветер толкает чашечки, которые начинают крутиться вокруг оси (рис.2.4).
Рис. 2.4 Анемометр
Виды анемометров:
- чашечный
- лопастный
- тепловой
- ультразвуковой
Чашечный анемометр
Поток воздуха вращает чашки в любом горизонтальном направлении, только если чашки пропорциональны скорости ветра. Взглянув на анемометр с четырьмя чашками, можно заметить, что чашки расположены симметрично.
Лопастный анемометр
C изменением направления ветра, ось должна вращаться в этом же направлении. Так же для подобных целей используются флюгер или какой-нибудь другой метеорологический прибор.
Тепловой анемометр
Принцип действия прибора основан на измерении перепада температур на «вспомогательной стенке». Величина температурного перепада пропорциональна плотности теплового потока. Измерение температурного перепада осуществляется с помощью ленточной термопары, расположенной внутри пластинки зонда, выступающей в роли «вспомогательной стенки»
Ультразвуковой анемометр
Принцип действия анемометров ультразвукового типа — в измерении скорости звука, которая изменяется в зависимости от направления ветра. Различают двумерные ультразвуковые анемометры, трехмерные ультразвуковые анемометры и термоанемометры. Двумерный анемометр способен измерять скорость и направление горизонтального ветра. Трехмерный анемометр проводит измерение первичных физических параметров — времен проходов импульсов, а затем пересчитывает их в три компоненты направления ветра. Термоанемометр, помимо трех компонент направления ветра, способен измерять еще и температуру воздуха ультразвуковым методом.
2.5 Измерение облачности и виды облаков
Измерение облачности
- Измерять количество облаков надо на открытом месте с хорошим кругозором.
- Облачность определяется на глаз по 10-балльной системе.
- Если небо безоблачное, то облачность считается равной 0 баллов.
- Если все небо закрыто облаками, то облачность считается равной 10 баллам.
Характеристика видов облаков
Облака верхнего яруса: тонкие, белые, высоко расположенные облака, имеющие вид волокнистого покрова, изогнутых перьев, волн или прозрачной белой вуали. Движение их почти незаметно. Сквозь них просвечивает солнце, голубое небо, звезды. К облакам верхнего яруса относятся:
Перистые облака: отдельные белые волокнистые облака, обычно очень тонкие и прозрачные. Занимают незначительную часть неба, осадки из них не выпадают.
Перисто-кучевые облака состоят из очень маленьких хлопьев, волн или ряби белых тонких облаков.
Перисто-слоистые облака: белая или голубоватая тонкая однородная пелена, обычно закрывающая все небо.
Облака среднего яруса: светло-синевато-серые облака в виде сплошной пелены или волн, пластин, хлопьев. Сквозь них солнце просвечивает слабо или совсем не просвечивает. К облакам среднего яруса относятся:
Высоко-кучевые облака: белые или сероватые облака в виде гряд, обычно разделенных просветами голубого неба.
Высоко-слоистые облака: образуют серую или синеватую однородную пелену слегка волнистого строения, обычно постепенно закрывающую все небо.
Облака нижнего яруса: низкие, серые, тяжелые гряды, валы или пелена, закрывающая все небо сплошным покровом. Солнце не просвечивает. К облакам нижнего яруса относятся:
Слоисто-кучевые облака состоят из крупных гряд, разделенных просветами или сливающихся в сплошной серый волнистый покров. Осадки из них обычно не выпадают.
Слоистые облака: однородный слой серого или желтовато-серого цвета. Часто нижняя граница слоя бывает разорванной, клочковатой. Осадки выпадают только в виде мороси.
Слоисто-дождевые облака: похожи на однородную темно-бурую бесформенную пелену, закрывающую все небо. Часто по ней проносятся мрачные, темные, разорванные дождевые облака. Выпадают обложные осадки.
Облака вертикального развития: отдельные плотные облака, сильно развитые по вертикали с высоты 1 км до 8 км. Нижняя часть их - плоская, серовато-белого цвета, вершины имеют вид куполов белого цвета. К облакам вертикального развития относят:
Кучевые облака: плотные, развитые в вышину обособленные белые облака с куполообразными вершинами. Они дают резкие тени на земле.
Кучево-дождевые облака: серые облака с темным основанием могут образовывать сплошной покров. Из них вы падают ливневые осадки.